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Cours d'électronique de base
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Cours d'électronique de base

4,5

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.

Dedika pour entreprises

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.

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

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 2Voir les détails

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 3Voir les détails

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 4Voir les détails

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 5Voir les détails

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 6Voir les détails

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 7Voir les détails

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 8Voir les détails

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.

Certification

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.

  • Passionnés de robotique : ayant besoin d'une solide théorie des circuits pour soutenir leurs projets matériels.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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