
Cours sur les composants électriques
Obtenez une compréhension complète et pratique de chaque grand composant électronique — des résistances et condensateurs aux MOSFET, amplificateurs opérationnels et semi-conducteurs de puissance. Cette formation vous emmène des lois fondamentales des circuits jusqu'à la conception de PCB, le filtrage CEM et les technologies émergentes. Que vous construisiez des circuits pour la première fois ou que vous combliez des lacunes critiques dans vos connaissances, voici la base technique dont vous avez besoin.
Ce que vous allez apprendre:
Vous commencerez par les principes électriques fondamentaux — tension, courant, loi d'Ohm et lois de Kirchhoff — puis vous étudierez en profondeur chaque grande famille de composants. Vous apprendrez comment les résistances, les condensateurs, les inductances, les diodes, les transistors et les circuits intégrés se comportent réellement dans les circuits, pas seulement en théorie. La formation couvre les configurations d'amplificateurs opérationnels, les topologies d'alimentation à découpage et la gestion thermique des composants de puissance. Vous étudierez également les pratiques de conception de PCB, les techniques de filtrage CEM, l'interface avec les capteurs et les méthodes de fiabilité des composants. À la fin, vous aurez les connaissances techniques nécessaires pour sélectionner, analyser et appliquer les composants électriques dans des conceptions de qualité professionnelle.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours sur les composants électriques
Comment vous pratiquez Cours sur les composants électriques
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 • 34 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux des composants électriques
Fondamentaux des composants électriques
Leçon 1 • Lecture des fiches techniques et des schémas
Enseigne les symboles schématiques standard et l'interprétation des paramètres des fiches techniques. Permet aux apprenants de trouver et de vérifier les composants de manière autonome dès le début.
Leçon 2 • Électricité et bases des circuits
Couvre la charge, le courant, la tension et la puissance en tant que grandeurs mesurables. Fournit le cadre physique dont dépend toute analyse ultérieure des composants.
Leçon 3 • Aperçu de la classification des composants
Catégorise les composants en passifs, actifs, électromécaniques et semi-conducteurs. Construit une carte mentale que les apprenants utiliseront pour organiser tout apprentissage ultérieur.
Leçon 4 • Loi d'Ohm et lois des circuits
Dérive la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff pour la tension et le courant. Ces relations régissent chaque interaction entre composants étudiée tout au long de la formation.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsRésistances : théorie et application
Résistances : théorie et application
Leçon 1 • Calibres et tolérances des résistances
Couvre le calibre de puissance, le calibre de tension et les systèmes de marquage de tolérance. Garantit une sélection correcte des composants dans les pires conditions de fonctionnement.
Leçon 2 • Résistances spéciales et capteurs
Présente les thermistances, les photorésistances et les varistances comme éléments de détection et de protection. Étend les connaissances sur les résistances aux applications de transduction et de protection.
Leçon 3 • Réseaux série, parallèle et en pont
Applique les lois de Kirchhoff aux topologies multi-résistances, y compris les ponts de Wheatstone. Développe des compétences d'analyse systématique pour les circuits résistifs complexes.
Leçon 4 • Physique et construction des résistances
Explique la résistivité, le coefficient de température et les méthodes de fabrication. Relie les propriétés des matériaux au comportement électrique que les apprenants calculeront.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCondensateurs : stockage d'énergie et filtrage
Condensateurs : stockage d'énergie et filtrage
Leçon 1 • Analyse des circuits RC
Analyse le comportement de charge, de décharge et de constante de temps dans les réseaux RC. Fournit la base analytique pour la conception de filtres et de circuits de temporisation.
Leçon 2 • Physique et construction des condensateurs
Dérive la capacité à partir de la géométrie des plaques et des propriétés du diélectrique. Ancre toutes les décisions ultérieures de sélection des condensateurs dans une compréhension physique.
Leçon 3 • Types et calibres des condensateurs
Compare les familles de condensateurs film, céramique, électrolytique et supercondensateur selon leurs calibres clés. Permet une sélection éclairée pour les exigences de tension, de température et de résistance série équivalente (ESR).
Leçon 4 • Applications de filtrage et de découplage
Applique la théorie des condensateurs aux conceptions de filtres passe-bas, passe-haut et de découplage d'alimentation. Relie directement la connaissance des composants aux fonctions pratiques des circuits.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsInductances, transformateurs et composants magnétiques
Inductances, transformateurs et composants magnétiques
Leçon 1 • Analyse transitoire des circuits RL
Résout la réponse indicielle et le comportement de constante de temps RL, de manière analogue à l'analyse RC. Prépare les apprenants au travail combiné sur les circuits RLC et de commutation.
Leçon 2 • Principes et sélection des transformateurs
Couvre le rapport de transformation, la transformation d'impédance et l'isolation dans les transformateurs. Permet aux apprenants de spécifier des transformateurs pour les conceptions d'alimentation et de couplage de signaux.
Leçon 3 • Types et calibres des inductances
Compare les inductances à noyau d'air, à ferrite et toroïdales selon les calibres d'inductance, de courant et de facteur de qualité. Guide la sélection pour les rôles RF, de puissance et de suppression des interférences électromagnétiques (EMI).
Leçon 4 • Champs magnétiques et inductance
Dérive l'inductance à partir des lois de Faraday et de Lenz en utilisant la géométrie du noyau. Établit la base physique de tout le comportement des composants inductifs.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsDiodes et circuits redresseurs
Diodes et circuits redresseurs
Leçon 1 • Jonction PN et modèles de diodes
Explique la formation de la zone de déplétion, le comportement en polarisation directe et inverse. Fournit la base semi-conductrice pour tous les chapitres sur les diodes et les transistors.
Leçon 2 • Écrêteurs, niveleurs et protection
Conçoit des circuits de mise en forme et de nivellement de tension à l'aide de diodes. Étend les compétences sur les diodes aux applications de conditionnement de signaux et de protection de circuits.
Leçon 3 • Topologies de circuits redresseurs
Analyse les redresseurs simple alternance, double alternance et en pont avec condensateurs de filtrage. Développe des compétences pratiques de conversion de puissance utilisées dans toute conception d'alimentation.
Leçon 4 • Types et spécifications des diodes
Compare les diodes redresseuses, Schottky, Zener et LED par tension directe et vitesse de commutation. Fait correspondre la famille de diodes aux exigences de l'application.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransistors : bipolaires et à effet de champ
Transistors : bipolaires et à effet de champ
Leçon 1 • Commutation des transistors et circuits de commande
Conçoit des commutateurs BJT et MOSFET pour les applications de commande de relais, de LED et de moteur. Applique les connaissances sur les transistors aux interfaces de commande numérique utilisées dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 2 • Polarisation des BJT et configurations d'amplificateurs
Conçoit des réseaux de polarisation à point de fonctionnement stable et analyse les configurations émetteur commun, base commune et collecteur commun. Relie la physique du transistor à la conception pratique d'amplificateurs.
Leçon 3 • Structure et régions de fonctionnement du BJT
Explique la physique des transistors NPN et PNP dans les régions de blocage, active et de saturation. Établit le modèle comportemental utilisé dans toute analyse de circuit BJT.
Leçon 4 • Structure et fonctionnement du MOSFET
Couvre la physique des MOSFET à enrichissement et à appauvrissement, la tension de seuil et les caractéristiques de drain. Fournit la base pour les applications de commutation et de puissance des MOSFET.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits intégrés et amplificateurs opérationnels
Circuits intégrés et amplificateurs opérationnels
Leçon 1 • Circuits intégrés de temporisation et de régulation de tension
Couvre les modes du timer 555 et les circuits intégrés de régulation de tension linéaire comme blocs de construction courants. Démontre comment les composants intégrés simplifient les fonctions de circuit complexes.
Leçon 2 • Modèle idéal de l'AOP et contre-réaction
Présente les principes de la masse virtuelle, du gain infini et de la contre-réaction. Ces concepts sous-tendent chaque configuration de circuit à AOP analysée dans ce chapitre.
Leçon 3 • Comparateurs et déclencheurs de Schmitt
Analyse le fonctionnement du comparateur en boucle ouverte et l'hystérésis dans les circuits de déclencheurs de Schmitt. Relie la détection de signaux analogiques à la commutation numérique à seuil.
Leçon 4 • Filtres actifs et oscillateurs
Met en œuvre des filtres Sallen-Key et des circuits oscillateurs RC à l'aide d'AOP. Intègre la connaissance des composants passifs avec la conception active à base de CI.
Leçon 5 • Configurations standard de l'AOP
Conçoit des circuits amplificateurs inverseurs, non inverseurs, sommateurs et différentiels. Construit une boîte à outils de blocs de conditionnement de signaux réutilisables.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants de puissance et intégration système
Composants de puissance et intégration système
Leçon 1 • Gestion thermique et dissipateurs thermiques
Applique des modèles de résistance thermique à la sélection des dissipateurs et aux décisions de disposition. Garantit que les composants de puissance fonctionnent dans des limites de température de jonction sûres.
Leçon 2 • Diodes de puissance et thyristors
Couvre les diodes à courant élevé, les SCR, les TRIAC et leurs exigences de déclenchement de grille. Étend les connaissances sur les redresseurs aux applications de conversion de puissance commandée.
Leçon 3 • Fusibles, disjoncteurs et protection
Couvre les calibres des fusibles, les fusibles réarmables CTP et les caractéristiques des disjoncteurs pour la protection des systèmes. Garantit que les apprenants peuvent spécifier la protection contre les surintensités pour toute conception.
Leçon 4 • MOSFET de puissance et IGBT
Compare les caractéristiques des MOSFET de puissance et des IGBT pour les applications de convertisseurs de commutation. Guide la sélection des dispositifs en fonction de la tension, du courant et de la fréquence de commutation.
Leçon 5 • Topologies d'alimentation à découpage
Analyse le fonctionnement des convertisseurs abaisseur (buck), élévateur (boost) et abaisseur-élévateur (buck-boost) à l'aide d'inductances et de commutateurs. Applique toutes les connaissances sur les composants passifs et actifs à la conception pratique de puissance.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Passionné d'électronique : souhaite passer du simple copiage de schémas à une compréhension approfondie.
Ingénieur mécanique ou logiciel : a besoin de compétences en matériel pour collaborer efficacement avec les équipes électroniques.
Personne en reconversion professionnelle : transition vers des rôles de systèmes embarqués ou de matériel sans formation formelle en génie électrique.
Étudiant en formation professionnelle : complète la formation technique par une théorie et des compétences d'analyse plus approfondies des composants.
Maker ou bricoleur passionné : construit des projets de plus en plus complexes qui exigent une véritable connaissance des composants.
Technicien junior : cherche à passer de l'assemblage sur établi au dépannage et à la conception de circuits.
Ce que disent nos apprenants
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