
Cours d'électronique de base
Maîtrisez les fondamentaux de l'électronique, de la théorie atomique à la logique numérique, dans une formation complète. Vous analyserez des circuits, concevrez des amplificateurs et construirez des alimentations en utilisant des méthodes d'ingénierie éprouvées. Cette formation vous donne les bases techniques nécessaires pour travailler en toute confiance avec des systèmes électroniques réels.
Ce que vous allez apprendre:
Vous commencerez par la théorie électrique de base — tension, courant, résistance et puissance — puis vous aborderez l'analyse des circuits en courant continu et alternatif en utilisant les lois de Kirchhoff, le théorème de Thévenin et les méthodes des phaseurs. Vous étudierez chaque composant principal, y compris les diodes, les transistors, les condensateurs et les amplificateurs opérationnels, et vous apprendrez comment ils se comportent dans des circuits réels. La conception d'amplificateurs à transistors, les applications des amplificateurs opérationnels et les fondamentaux de la logique numérique sont tous traités en profondeur. Vous acquerrez également des connaissances pratiques sur les équipements de test, le prototypage de circuits imprimés et les méthodes systématiques de dépannage utilisées par les ingénieurs en activité.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'électronique de base
Comment vous pratiquez Cours d'électronique de base
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Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la théorie électrique
Fondements de la théorie électrique
Leçon 1 • Structure atomique et charge électrique
Couvre les protons, les électrons et l'origine de la charge électrique. Fournit la base physique pour comprendre le flux de courant et la conductivité des matériaux.
Leçon 2 • Loi d'Ohm et puissance
Dérive la loi d'Ohm et l'équation de puissance à partir des principes fondamentaux. Les apprenants appliquent ces relations pour calculer des inconnues dans des circuits simples.
Leçon 3 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie ces grandeurs au comportement réel des circuits.
Leçon 4 • Sources d'énergie et bases des circuits
Présente les sources DC et AC, la référence de masse et les exigences d'un circuit en boucle fermée. Construit le cadre conceptuel pour la construction de circuits.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants électroniques et leur comportement
Composants électroniques et leur comportement
Leçon 1 • Inductances et principes magnétiques
Couvre l'inductance, les champs magnétiques et le stockage d'énergie dans les bobines. Établit la base pour comprendre les transformateurs et la réactance AC.
Leçon 2 • Condensateurs : stockage et comportement
Explique la capacitance, les matériaux diélectriques et le comportement de charge/décharge. Relie les propriétés des condensateurs aux applications de filtrage et de temporisation.
Leçon 3 • Diodes et dispositifs semi-conducteurs de base
Présente le comportement des jonctions P-N, les caractéristiques des diodes et les types de diodes courants. Prépare les apprenants à la conception de circuits redresseurs et de protection.
Leçon 4 • Résistances : types et caractéristiques
Examine les résistances fixes, variables et spéciales ainsi que la tolérance et les puissances nominales. Relie le choix de la résistance aux exigences de performance du circuit.
Leçon 5 • Transistors comme dispositifs de commutation et d'amplification
Explique le fonctionnement des BJT et des MOSFET en modes de commutation et d'amplification. Relie le comportement des transistors aux applications pratiques de contrôle de circuits.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits DC
Techniques d'analyse des circuits DC
Leçon 1 • Lois de Kirchhoff
Énonce la Loi des mailles de Kirchhoff (KVL) et la Loi des nœuds de Kirchhoff (KCL) et les applique aux circuits à plusieurs boucles. Ces lois constituent la base de toutes les méthodes d'analyse systématique des circuits.
Leçon 2 • Circuits de résistances en série et en parallèle
Dérive les formules de résistance équivalente pour les configurations série et parallèle. Les apprenants calculent la tension, le courant et la puissance dans chaque topologie.
Leçon 3 • Théorèmes de Thévenin et Norton
Simplifie les réseaux complexes en modèles équivalents à deux bornes. Permet une analyse rapide de la charge sans avoir à résoudre l'ensemble du circuit.
Leçon 4 • Analyse par mailles et par nœuds
Applique les méthodes des courants de maille et des tensions de nœud aux réseaux résistifs complexes. Réduit les équations de circuit à une forme efficace résoluble par matrice.
Leçon 5 • Superposition et sources dépendantes
Applique la superposition aux circuits avec plusieurs sources indépendantes. Étend l'analyse aux circuits contenant des sources de tension et de courant dépendantes.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits AC et phaseurs
Analyse des circuits AC et phaseurs
Leçon 1 • Analyse de puissance AC
Distingue la puissance réelle, réactive et apparente et définit le facteur de puissance. Les apprenants calculent les grandeurs de puissance et comprennent la correction du facteur de puissance.
Leçon 2 • Représentation par phaseur et impédance complexe
Transforme les grandeurs sinusoïdales en phaseurs et définit l'impédance pour R, L et C. Permet un traitement algébrique des équations de circuits AC.
Leçon 3 • Analyse de circuits AC avec KVL et KCL
Applique les lois de Kirchhoff dans le domaine des phaseurs pour résoudre les circuits AC. Étend les méthodes de mailles et de nœuds aux réseaux à impédances complexes.
Leçon 4 • Résonance dans les circuits RLC
Analyse les conditions de résonance série et parallèle et le facteur de qualité. Relie le comportement de résonance à la conception de filtres et de circuits d'accord.
Leçon 5 • Signaux sinusoïdaux et paramètres temporels
Définit l'amplitude, la fréquence, la période et la phase des formes d'onde sinusoïdales. Établit la description temporelle utilisée avant la transformation en phaseur.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits à diodes et alimentations
Circuits à diodes et alimentations
Leçon 1 • Circuits intégrés régulateurs de tension linéaires
Présente les circuits intégrés régulateurs linéaires à trois broches pour des sorties fixes et ajustables. Couvre la gestion thermique et les exigences des condensateurs de découplage.
Leçon 2 • Circuits d'écrêteurs et de niveleurs
Construit des circuits d'écrêtage et de nivellement à diodes pour la mise en forme des signaux. Prédit les formes d'onde de sortie pour divers signaux d'entrée et conditions de polarisation.
Leçon 3 • Configurations de circuits redresseurs
Analyse les topologies de redresseurs simple alternance, double alternance et en pont. Calcule la tension de sortie, l'ondulation et les contraintes sur les diodes pour chaque configuration.
Leçon 4 • Filtrage et réduction de l'ondulation
Utilise des filtres à condensateur et LC pour lisser la sortie redressée. Quantifie la tension d'ondulation et sélectionne les composants du filtre pour atteindre les spécifications cibles d'ondulation.
Leçon 5 • Régulation de tension avec une diode Zener
Conçoit des régulateurs shunt utilisant des diodes Zener pour une tension de sortie stable. Analyse les performances de régulation sous différentes conditions de charge et d'entrée.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits amplificateurs à transistors
Circuits amplificateurs à transistors
Leçon 1 • Conception d'amplificateur multi-étages
Cascade des étages amplificateurs pour obtenir un gain plus élevé et une adaptation d'impédance optimisée. Analyse le gain global, la bande passante et les effets de charge entre les étages.
Leçon 2 • Polarisation du BJT et point de fonctionnement DC
Établit un point de repos (Q-point) stable en utilisant un diviseur de tension et une polarisation par rétroaction d'émetteur. Une polarisation correcte évite la distorsion et assure une amplification linéaire.
Leçon 3 • Réponse en fréquence des amplificateurs
Analyse la chute de réponse en basse et haute fréquence causée par les capacités de couplage et parasites. Les apprenants tracent les diagrammes de Bode et identifient les limites de bande passante.
Leçon 4 • Analyse petit signal de l'amplificateur BJT
Utilise le modèle hybride-pi pour analyser les configurations émetteur commun, base commune et collecteur commun. Calcule le gain en tension et l'impédance pour chaque topologie.
Leçon 5 • Configurations d'amplificateur MOSFET
Polarise les MOSFET et analyse les étages source commune, drain commun et grille commune. Compare les performances des amplificateurs MOSFET avec leurs équivalents BJT.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et applications
Amplificateurs opérationnels et applications
Leçon 1 • Intégrateurs, différentiateurs et filtres actifs
Met en œuvre des circuits intégrateur et différentiateur à base d'amplificateurs opérationnels et les étend aux conceptions de filtres actifs. Couvre les topologies de filtres Butterworth passe-bas, passe-haut et passe-bande.
Leçon 2 • Amplificateurs sommateur, soustracteur et d'instrumentation
Construit des circuits sommateur et soustracteur pour le mélange et la réjection de signaux. Présente l'amplificateur d'instrumentation pour la détection différentielle à haut CMRR.
Leçon 3 • Comparateurs et générateurs de formes d'onde
Utilise les amplificateurs opérationnels comme comparateurs avec hystérésis et construit des circuits oscillateurs. Génère des formes d'onde carrées, triangulaires et sinusoïdales en utilisant des réseaux de rétroaction.
Leçon 4 • Caractéristiques de l'amplificateur opérationnel idéal
Définit les paramètres de l'amplificateur opérationnel idéal et applique les règles de court-circuit virtuel et de circuit ouvert virtuel. Ces règles simplifient l'analyse de tous les circuits à amplificateur opérationnel basés sur la rétroaction.
Leçon 5 • Amplificateurs inverseur et non inverseur
Conçoit et analyse les deux configurations fondamentales d'amplificateur en boucle fermée. Calcule le gain en boucle fermée et l'impédance d'entrée pour chaque topologie.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de l'électronique numérique
Fondements de l'électronique numérique
Leçon 1 • Tableaux de Karnaugh et minimisation logique
Utilise les tableaux de Karnaugh pour minimiser les expressions somme-de-produits et produit-de-sommes. Réduit le nombre de portes et le délai de propagation dans les conceptions de circuits combinatoires.
Leçon 2 • Conception de circuits logiques combinatoires
Conçoit des encodeurs, décodeurs, multiplexeurs, démultiplexeurs et circuits additionneurs. Met en œuvre des tables de vérité spécifiées en utilisant une logique de portes minimisée.
Leçon 3 • Logique séquentielle et bascules
Présente les bascules SR, D, JK et T et leurs caractéristiques temporelles. Construit des registres et des compteurs comme éléments de circuit séquentiel fondamentaux.
Leçon 4 • Portes logiques et algèbre de Boole
Définit les opérations des portes ET, OU, NON, NAND, NOR, XOR et les lois booléennes. Applique l'algèbre de Boole pour simplifier les expressions logiques avant leur mise en œuvre.
Leçon 5 • Systèmes de numération et arithmétique binaire
Convertit entre les systèmes binaire, octal, hexadécimal et décimal. Effectue l'addition et la soustraction binaires et introduit la représentation en complément à deux.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Bricoleurs passionnés : prêts à dépasser les kits pour créer des circuits originaux.
Ingénieurs mécaniciens : élargissant leurs compétences vers l'électronique et les systèmes embarqués.
Étudiants en informatique : souhaitant acquérir des connaissances matérielles pour compléter leur bagage logiciel.
Personnes en reconversion professionnelle : visant des postes de technicien ou d'ingénieur dans l'industrie électronique.
Enseignants en STIM : approfondissant leurs connaissances disciplinaires pour enseigner l'électronique avec plus d'assurance.
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Ce que disent nos apprenants
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