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Formation oscilloscope
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Formation oscilloscope

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Maîtrisez l'oscilloscope, des bases du panneau avant jusqu'à l'analyse avancée de l'intégrité du signal. Ce cours couvre les techniques de sondage, le déclenchement, les mesures automatiques, le décodage de protocoles série et l'analyse FFT. Que vous déboguiez des systèmes embarqués ou caractérisiez des circuits d'électronique de puissance, vous acquerrez les compétences pratiques pour mesurer avec confiance et précision.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous apprendrez à configurer et utiliser correctement les oscilloscopes, du réglage des commandes verticales et horizontales jusqu'au choix de la sonde adaptée à chaque mesure. Le cours aborde les stratégies de déclenchement qui capturent aussi bien les événements de signal réguliers qu'intermittents, ainsi que les mesures automatiques et les techniques de curseur pour extraire des données précises. Vous décoderez des protocoles série incluant I2C, SPI, UART et CAN, et appliquerez l'analyse FFT pour diagnostiquer le bruit et les harmoniques. Les sujets avancés comprennent la construction du diagramme de l'œil, l'acquisition à mémoire segmentée, les mesures en électronique de puissance et l'estimation de l'incertitude de mesure. À terme, vous disposerez d'un ensemble de compétences pratique et complet pour un travail professionnel avec un oscilloscope.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation oscilloscope

Comment vous pratiquez Formation oscilloscope

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

Introduction aux oscilloscopes

  • Leçon 1 • Types d'oscilloscopes

    Passe en revue les oscilloscopes analogiques, numériques, à signaux mixtes et sur PC. Aide les étudiants à sélectionner le bon type d'instrument pour une tâche donnée.

  • Leçon 2 • Bases de la sécurité et de la manipulation

    Couvre les règles de sécurité électrique, les pratiques de mise à la masse et la manipulation des sondes pour prévenir les blessures et les dommages à l'instrument. Renforce les habitudes sécuritaires avant le travail en laboratoire.

  • Leçon 3 • Ce que fait un oscilloscope

    Définit le rôle de l'oscilloscope dans la visualisation des signaux électriques dans le temps. Établit le cadre conceptuel pour toutes les techniques de mesure ultérieures.

  • Leçon 4 • Aperçu des commandes du panneau avant

    Cartographie chaque groupe de commandes principal sur un panneau avant d'oscilloscope typique. Les étudiants acquièrent de l'assurance pour naviguer sur l'instrument avant de le mettre sous tension.

  • Leçon 5 • Spécifications clés expliquées

    Définit la largeur de bande, la fréquence d'échantillonnage, la profondeur de mémoire et l'impédance d'entrée. Les étudiants interprètent les fiches techniques pour faire correspondre les spécifications de l'instrument aux besoins de mesure.

Chapitre 2Voir les détails

Sondes et connexions de signaux

  • Leçon 1 • Meilleures pratiques de mise à la masse et de connexion

    Détaille les effets de la longueur du fil de masse, les boucles de masse et les points de connexion appropriés. Une mauvaise mise à la masse est la principale cause de bruit et d'artefacts de sonnerie.

  • Leçon 2 • Sondes actives et différentielles

    Présente les sondes actives pour le travail à haute fréquence et les sondes différentielles pour les mesures flottantes. Les étudiants font correspondre le type de sonde à l'environnement du signal.

  • Leçon 3 • Procédure de compensation de la sonde

    Enseigne le processus de compensation étape par étape en utilisant le signal d'étalonnage intégré. Les sondes non compensées provoquent une distorsion de la forme d'onde qui invalide les mesures.

  • Leçon 4 • Sondes de courant et sondes spécialisées

    Couvre les sondes de courant à pince, les sondes haute tension et les sondes logiques. Étend la capacité de mesure au-delà de la détection de tension standard.

  • Leçon 5 • Principes fondamentaux des sondes passives

    Explique la construction, l'atténuation et la largeur de bande des sondes passives 1X et 10X. Relie le choix de la sonde directement à la précision de la mesure.

Chapitre 3Voir les détails

Commandes verticales et horizontales

  • Leçon 1 • Échelle et position verticales

    Explique les réglages volts par division, le décalage de position verticale et l'inversion de voie. Une mise à l'échelle verticale appropriée maximise la précision de la mesure d'amplitude.

  • Leçon 2 • Réglages de la base de temps horizontale

    Enseigne la sélection des secondes par division, la position horizontale et les fonctions de zoom. Des réglages corrects de la base de temps révèlent avec précision le timing et la période du signal.

  • Leçon 3 • Techniques d'affichage multicanal

    Gère l'affichage simultané de deux voies ou plus avec une mise à l'échelle indépendante. Les étudiants comparent les signaux et identifient les relations de phase et de timing.

  • Leçon 4 • Modes de couplage d'entrée

    Couvre les couplages CC, CA et masse et quand appliquer chaque mode. Le choix du couplage détermine quelles composantes du signal apparaissent à l'écran.

  • Leçon 5 • Modes d'affichage des formes d'onde

    Explore les modes d'affichage de persistance, de moyenne, d'enveloppe et de détection de crête. Chaque mode révèle différentes caractéristiques et anomalies du signal.

Chapitre 4Voir les détails

Techniques de déclenchement

  • Leçon 1 • Réjection du bruit et couplage du déclenchement

    Utilise des filtres de couplage de déclenchement et l'hystérésis pour empêcher un déclenchement intempestif sur des signaux bruyants. Un déclenchement stable sur des lignes bruyantes nécessite une sélection délibérée du filtre.

  • Leçon 2 • Déclenchement sur front et sur largeur d'impulsion

    Applique le déclenchement sur front pour les signaux périodiques et le déclenchement sur largeur d'impulsion pour des durées d'impulsion spécifiques. Ce sont les types de déclenchement les plus courants en pratique.

  • Leçon 3 • Principes fondamentaux du déclenchement

    Définit le niveau de déclenchement, la pente, la source et le blocage ainsi que leurs rôles dans la stabilité de la forme d'onde. Un déclenchement stable est la condition préalable à toutes les mesures précises.

  • Leçon 4 • Déclenchement vidéo et de protocole

    Couvre le déclenchement sur les trames de synchronisation vidéo et les trames de protocole série. Permet un affichage stable de la vidéo composite et des signaux de communication embarqués.

  • Leçon 5 • Types de déclenchement avancés

    Présente les déclenchements sur impulsion incomplète, impulsion parasite, temporisation et séquence pour les événements de signal complexes. Les déclenchements avancés isolent les défauts que le déclenchement sur front ne peut pas capturer.

Chapitre 5Voir les détails

Mesures automatisées et curseurs

  • Leçon 1 • Mesures de temps automatisées

    Mesure automatique de la période, de la fréquence, du rapport cyclique, du temps de montée et du temps de descente. Les mesures de temps sont essentielles pour vérifier l'intégrité des signaux numériques.

  • Leçon 2 • Outils de mesure statistique

    Applique les statistiques de minimum, maximum, moyenne et écart type sur plusieurs acquisitions de formes d'onde. Les outils statistiques révèlent la variabilité du signal et la dérive à long terme.

  • Leçon 3 • Fenêtrage de mesure et niveaux de référence

    Restreint les mesures à une fenêtre de temps définie et définit des niveaux de seuil personnalisés. Le fenêtrage empêche les régions de signal adjacentes de corrompre les résultats de mesure.

  • Leçon 4 • Mesures de tension automatisées

    Active les mesures intégrées pour les valeurs de crête, RMS, moyenne et d'amplitude. Les étudiants vérifient les lectures automatisées par rapport aux mesures par curseur pour plus de confiance.

  • Leçon 5 • Techniques de mesure par curseur

    Utilise des curseurs horizontaux et verticaux pour mesurer manuellement l'amplitude, le temps et la fréquence. Les curseurs offrent une flexibilité de mesure lorsque les outils automatisés sont insuffisants.

Chapitre 6Voir les détails

Fonctions mathématiques et analyse FFT

  • Leçon 1 • Interprétation des spectres FFT

    Lit la fréquence fondamentale, les harmoniques, le plancher de bruit et les composantes parasites à partir de l'affichage FFT. L'interprétation du spectre conduit à l'analyse des causes profondes des problèmes de signal.

  • Leçon 2 • Mesures de puissance et de phase

    Calcule la puissance instantanée à l'aide de la fonction mathématique tension-fois-courant et mesure la différence de phase entre les voies. L'analyse de puissance prend en charge les tests d'efficacité énergétique.

  • Leçon 3 • Intégration et différentiation

    Utilise l'intégration pour dériver la charge ou l'énergie et la différentiation pour trouver la vitesse de variation du signal. Ces opérations étendent la capacité de l'oscilloscope à l'analyse basée sur la physique.

  • Leçon 4 • Opérations de base des voies mathématiques

    Effectue l'addition, la soustraction, la multiplication et l'inversion sur les données de voie en direct. Les voies mathématiques permettent des mesures différentielles et des calculs de puissance.

  • Leçon 5 • Configuration FFT et fonctions de fenêtrage

    Configure la transformée de Fourier rapide avec l'étendue, la fréquence centrale et le type de fenêtre corrects. La sélection de la fenêtre contrôle la fuite spectrale et la résolution en fréquence.

Chapitre 7Voir les détails

Analyse des protocoles numériques et série

  • Leçon 1 • Décodage UART et bus CAN

    Décode le débit en bauds UART, les bits de données, la parité et les bits d'arrêt, ainsi que l'identifiant CAN et les champs de données. Ces bus sont omniprésents dans les systèmes embarqués et automobiles.

  • Leçon 2 • Recherche de protocole et tables d'événements

    Utilise des fonctions de recherche et des tables d'événements pour localiser des valeurs décodées spécifiques sur de longues acquisitions. La localisation rapide des événements remplace le défilement manuel à travers des milliers de trames.

  • Leçon 3 • Décodage des bus I2C et SPI

    Configure l'oscilloscope pour décoder les adresses I2C, les octets de données et les bits ACK, ainsi que les trames SPI. Les superpositions décodées accélèrent le débogage du micrologiciel et du matériel.

  • Leçon 4 • Voies d'oscilloscope à signaux mixtes

    Utilise des voies numériques en plus des voies analogiques sur un oscilloscope à signaux mixtes. La capture analogique et numérique simultanée corrèle les signaux physiques avec les états logiques.

  • Leçon 5 • Principes fondamentaux des signaux numériques

    Définit les seuils logiques, les temps d'établissement et de maintien, et le délai de propagation pour les signaux numériques. Ces paramètres déterminent si les circuits numériques fonctionnent de manière fiable.

Chapitre 8Voir les détails

Acquisition avancée et intégrité du signal

  • Leçon 1 • Capture de défauts de longue durée

    Combine une mémoire profonde, un taux de mise à jour rapide des formes d'onde et un déclenchement par zone pour détecter les défauts intermittents rares. Une stratégie de capture systématique réduit considérablement le temps de débogage.

  • Leçon 2 • Diagramme de l'œil et analyse de la gigue

    Construit des diagrammes de l'œil à partir de flux de données série et mesure les composantes de la gigue. L'ouverture de l'œil et les marges de gigue prédisent le taux d'erreur binaire dans les liaisons à haute vitesse.

  • Leçon 3 • Effets de réflexion et de ligne de transmission

    Identifie les sonneries, les dépassements et les réflexions causés par des désadaptations d'impédance. Les défaillances d'intégrité du signal à haute vitesse sont dominées par les effets de ligne de transmission.

  • Leçon 4 • Acquisition en mémoire segmentée

    Utilise la mémoire segmentée pour capturer efficacement de nombreuses courtes rafales sans gaspiller de mémoire sur les temps d'inactivité. La capture en rafale permet une analyse statistique des événements répétitifs.

  • Leçon 5 • Comparaison des modes d'acquisition

    Met en contraste les modes d'acquisition échantillon, détection de crête, haute résolution et enveloppe. La sélection du mode détermine si les impulsions parasites rares ou les moyennes à faible bruit sont prioritaires.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en génie électrique : prêts à passer de la théorie aux travaux pratiques en laboratoire.

  • Développeurs de systèmes embarqués : devant valider les signaux matériels lors du débogage du firmware.

  • Amateurs d'électronique : construisant des circuits et souhaitant acquérir des compétences de mesure fiables et professionnelles.

  • Techniciens entrant dans des rôles de test et de mesure : cherchant une formation structurée sur les instruments rapidement.

  • Concepteurs de circuits imprimés : vérification de l'intégrité des signaux sur les nouvelles dispositions de cartes avant la mise en production.

  • Personnes en reconversion professionnelle intégrant l'électronique : développant des compétences pratiques crédibles à partir d'une base solide.

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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