
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.
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
Comment vous pratiquez Formation en circuits électriques et électroniques
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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux des circuits électriques
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits DC
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCondensateurs, inductances et stockage d'énergie
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse AC en régime sinusoïdal permanent
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsRéponse en fréquence et filtres
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsDispositifs à semiconducteurs et circuits à diodes
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransistors bipolaires et à effet de champ
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et applications
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.
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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
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