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Formation en circuits électriques et électroniques
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Formation en circuits électriques et électroniques

Maîtrisez les circuits électriques et électroniques, de la loi d'Ohm aux amplificateurs opérationnels et aux amplificateurs à transistors. Cette formation offre une formation rigoureuse et pratique en analyse CC, méthodes CA en régime permanent, composants semiconducteurs et conception de filtres. Chaque concept est ancré dans une application d'ingénierie réelle, vous permettant d'analyser, de concevoir et de dépanner les circuits avec confiance.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous commencerez par les lois fondamentales régissant la tension, le courant et la résistance, puis vous progresserez à travers les techniques systématiques d'analyse CC, notamment les équivalents Thévenin et la superposition. De là, vous aborderez les condensateurs, les inductances et le comportement transitoire des circuits avant de passer à l'analyse complète des phaseurs CA et aux calculs de puissance. La formation couvre la réponse en fréquence, les diagrammes de Bode et la conception de filtres passifs, puis passe à la physique des semiconducteurs, aux circuits à diodes et à la polarisation des transistors. Vous terminerez par les configurations d'amplificateurs opérationnels utilisées dans les applications réelles de traitement du signal. Du matériel supplémentaire aborde la simulation de circuits, les mesures en laboratoire et les principes de CEM pour compléter votre ensemble de compétences d'ingénieur.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en circuits électriques et électroniques

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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 • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux des circuits électriques

  • Leçon 1 • Lois de Kirchhoff

    Présente la loi des mailles (KVL) et la loi des nœuds (KCL) comme lois universelles de conservation régissant le comportement des circuits. Permet d'écrire systématiquement des équations pour toute topologie de réseau.

  • Leçon 2 • Charge, courant et tension

    Présente la structure atomique, le flux d'électrons et les définitions de la charge, du courant et de la tension. Établit la base physique pour toute analyse de circuit ultérieure.

  • Leçon 3 • Puissance et énergie dans les circuits

    Dérive les formules de dissipation de puissance et les calculs d'énergie pour les éléments résistifs. Relie la puissance électrique aux équivalents thermiques et mécaniques.

  • Leçon 4 • Résistance et loi d'Ohm

    Définit la résistance, la conductance et la relation linéaire entre la tension et le courant. Relie les propriétés des matériaux au comportement pratique des résistances.

  • Leçon 5 • Éléments de circuit et symboles

    Passe en revue les éléments de circuit passifs et actifs avec leurs symboles schématiques standard. Prépare les apprenants à lire et à dessiner des schémas de circuit professionnels.

Chapitre 2Voir les détails

Techniques d'analyse des circuits DC

  • Leçon 1 • Superposition et transformation de source

    Applique la superposition pour isoler les contributions individuelles des sources et la transformation de source pour simplifier les réseaux mixtes. Développe la flexibilité analytique.

  • Leçon 2 • Réseaux de résistances en série et en parallèle

    Dérive les formules de résistance équivalente pour les combinaisons en série et en parallèle. Fournit les outils de simplification nécessaires avant d'aborder l'analyse complète du réseau.

  • Leçon 3 • Méthode des tensions de nœud

    Établit un nœud de référence et écrit les équations KCL en termes de tensions de nœud. Réduit les réseaux complexes à un système résoluble d'équations linéaires.

  • Leçon 4 • Circuits équivalents Thévenin et Norton

    Réduit tout réseau linéaire à deux bornes à une source unique et une résistance. Permet une analyse efficace de la charge et les calculs de transfert maximal de puissance.

  • Leçon 5 • Méthode des courants de maille

    Attribue des courants de maille et applique KVL pour générer des équations indépendantes. Complète l'analyse des tensions de nœud pour les topologies de circuits planaires.

Chapitre 3Voir les détails

Condensateurs, inductances et stockage d'énergie

  • Leçon 1 • Fondamentaux des condensateurs

    Définit la capacitance, les propriétés diélectriques et la relation v-i intégrale. Établit comment les condensateurs stockent et libèrent l'énergie du champ électrique.

  • Leçon 2 • Circuits RLC du second ordre

    Analyse les circuits RLC série et parallèle à l'aide d'équations différentielles du second ordre. Présente les types de réponse : apériodique, critique et pseudo-périodique.

  • Leçon 3 • Circuits RL du premier ordre

    Dérive les réponses naturelle et indicielle pour les circuits RL et les compare au comportement RC. Renforce les concepts de constante de temps avec des éléments inductifs.

  • Leçon 4 • Fondamentaux des inductances

    Définit l'inductance, le flux magnétique et la relation v-i dérivée. Montre comment les inductances stockent et libèrent l'énergie du champ magnétique.

  • Leçon 5 • Circuits RC du premier ordre

    Dérive les réponses naturelle et indicielle des circuits RC à l'aide d'équations différentielles. Introduit la constante de temps comme paramètre transitoire clé.

Chapitre 4Voir les détails

Analyse AC en régime sinusoïdal permanent

  • Leçon 1 • Impédance et admittance

    Étend la résistance à l'impédance complexe pour les condensateurs et les inductances. Permet l'application directe de la loi d'Ohm et des théorèmes de réseau dans le domaine des phaseurs.

  • Leçon 2 • Sources sinusoïdales et phaseurs

    Définit les paramètres de la forme d'onde sinusoïdale et introduit la représentation par phaseurs. Transforme les sinusoïdes temporelles en phaseurs complexes pour une analyse algébrique.

  • Leçon 3 • Résonance dans les circuits AC

    Analyse les conditions de résonance série et parallèle, la bande passante et le facteur de qualité. Relie la théorie de la résonance aux applications des circuits de filtrage et d'accord.

  • Leçon 4 • Méthodes d'analyse des réseaux AC

    Applique les méthodes des tensions de nœud et des courants de maille aux circuits dans le domaine des phaseurs. Transfère toutes les techniques d'analyse DC directement aux problèmes AC en régime permanent.

  • Leçon 5 • Analyse de puissance en AC

    Définit la puissance instantanée, moyenne, réactive et apparente pour les circuits AC. Introduit le facteur de puissance et son importance pour une distribution efficace de l'énergie.

Chapitre 5Voir les détails

Réponse en fréquence et filtres

  • Leçon 1 • Fonctions de transfert et réponse en fréquence

    Définit la fonction de transfert comme un rapport des phaseurs de sortie sur entrée. Établit le cadre mathématique pour la caractérisation fréquentielle des circuits.

  • Leçon 2 • Performances et spécifications des filtres

    Évalue la pente de coupure, l'ondulation dans la bande passante et l'atténuation dans la bande atténuée par rapport aux spécifications de conception. Prépare les apprenants à sélectionner les topologies de filtre appropriées pour des applications réelles.

  • Leçon 3 • Construction du diagramme de Bode

    Développe les diagrammes de Bode asymptotiques d'amplitude et de phase à partir des facteurs de la fonction de transfert. Fournit un outil graphique rapide pour visualiser le comportement du filtre.

  • Leçon 4 • Filtres passe-bas et passe-haut passifs

    Conçoit des filtres passe-bas et passe-haut RC et RL du premier ordre et calcule les fréquences de coupure. Relie l'analyse de la fonction de transfert au conditionnement pratique du signal.

  • Leçon 5 • Filtres passe-bande et coupe-bande

    Construit des filtres passe-bande et coupe-bande RLC et définit la fréquence centrale et la bande passante. Étend les concepts de filtre à un seul pôle aux réseaux sélectifs à deux pôles.

Chapitre 6Voir les détails

Dispositifs à semiconducteurs et circuits à diodes

  • Leçon 1 • Diodes Zener et régulation de tension

    Explique le claquage Zener et conçoit des régulateurs de tension shunt simples. Introduit la régulation de ligne et de charge comme mesures de performance.

  • Leçon 2 • Fondamentaux de la physique des semiconducteurs

    Couvre les semiconducteurs intrinsèques et extrinsèques, le dopage et le transport des porteurs. Fournit la base physique pour comprendre le comportement de la jonction p-n.

  • Leçon 3 • Jonction P-N et modèles de diode

    Analyse la formation de la zone de déplétion, la polarisation directe et inverse, et l'équation de la diode. Introduit les modèles de diode idéale, à chute de tension constante et petit signal.

  • Leçon 4 • Circuits de redressement

    Conçoit des circuits redresseurs simple alternance et double alternance avec et sans condensateur de filtrage. Calcule la tension d'ondulation et la tension DC moyenne pour les applications d'alimentation.

  • Leçon 5 • Circuits d'écrêtage et de verrouillage

    Analyse les circuits d'écrêtage à diodes qui limitent l'amplitude du signal et les circuits de verrouillage qui décalent le niveau DC. Applique des modèles de diodes linéaires par morceaux à la mise en forme des formes d'onde.

Chapitre 7Voir les détails

Transistors bipolaires et à effet de champ

  • Leçon 1 • Polarisation DC et analyse des BJT

    Conçoit des circuits de polarisation fixe, par diviseur de tension et stabilisée par émetteur pour un point de repos stable. Analyse la stabilité thermique et la sensibilité de la polarisation.

  • Leçon 2 • Structure DC et fonctionnement du BJT

    Décrit la structure des transistors NPN et PNP, les régions de fonctionnement et le paramètre de gain en courant. Établit le modèle DC grand signal pour l'analyse de polarisation.

  • Leçon 3 • Structure DC et fonctionnement du MOSFET

    Décrit les structures MOSFET à enrichissement et à appauvrissement, la tension de seuil et les équations du courant de drain. Établit le point de fonctionnement DC pour les circuits FET.

  • Leçon 4 • Configurations d'amplificateur MOSFET

    Analyse les amplificateurs MOSFET en source commune, grille commune et drain commun en utilisant le modèle petit signal. Compare les caractéristiques de performance des amplificateurs FET et BJT.

  • Leçon 5 • Analyse de l'amplificateur petit signal BJT

    Développe le modèle petit signal hybride-pi et analyse les amplificateurs en émetteur commun, base commune et collecteur commun. Calcule le gain en tension, la résistance d'entrée et de sortie.

Chapitre 8Voir les détails

Amplificateurs opérationnels et applications

  • Leçon 1 • Amplificateurs inverseur et non inverseur

    Dérive les expressions de gain pour les configurations inverseuse et non inverseuse en utilisant la méthode du court-circuit virtuel. Couvre les extensions en amplificateur sommateur et amplificateur de différence.

  • Leçon 2 • Circuits intégrateur et différenciateur

    Conçoit des circuits intégrateur et différenciateur à ampli-op et analyse leur comportement fréquentiel. Relie ces circuits au traitement du signal analogique et à la génération de formes d'onde.

  • Leçon 3 • Comparateurs et circuits non linéaires à ampli-op

    Analyse le fonctionnement du comparateur en boucle ouverte et l'hystérésis du trigger de Schmitt pour l'immunité au bruit. Introduit les redresseurs de précision et les détecteurs de crête comme applications non linéaires.

  • Leçon 4 • Limitations pratiques de l'ampli-op

    Examine les effets du produit gain-bande passante fini, du slew rate, de la tension de décalage et du courant de polarisation. Enseigne les techniques de compensation pour répondre aux exigences de performance réelles.

  • Leçon 5 • Modèle d'ampli-op idéal et propriétés

    Définit les paramètres de l'ampli-op idéal et le concept de court-circuit virtuel pour la rétroaction négative. Fournit la base analytique pour toute conception de circuit à ampli-op.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en génie électrique : ayant besoin d'une base théorique structurée et rigoureuse en circuits.

  • Passionnés d'électronique : prêts à dépasser le tâtonnement pour adopter une conception de circuits raisonnée.

  • Ingénieurs mécaniciens : élargissant leurs compétences à l'intégration de systèmes électroniques.

  • Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans des rôles de hardware ou de systèmes embarqués depuis des domaines techniques non connexes.

  • Techniciens : cherchant la profondeur théorique nécessaire pour évoluer vers des postes d'ingénieur.

  • Diplômés en physique : traduisant les connaissances académiques en pratique concrète des circuits électroniques.

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 FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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