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Cours électronique industrielle
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Cours électronique industrielle

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Maîtrisez les compétences électriques et électroniques que les employeurs de l'industrie exigent le plus. Ce cours vous mène de la théorie fondamentale des circuits jusqu'aux automates programmables, aux variateurs de fréquence et à la connectivité IIoT. Chaque sujet est construit autour d'équipements réels, de câblages réels et de scénarios de dépannage réels. Si vous travaillez dans l'industrie ou souhaitez le faire, voici la formation qui vous y mènera.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous allez bâtir une compréhension complète des circuits à courant continu et alternatif, des composants électroniques et de la conception d'alimentations électriques. De là, vous passerez à la logique numérique, aux amplificateurs opérationnels et aux systèmes de capteurs industriels. Vous apprendrez à programmer et à diagnostiquer les automates programmables à l'aide de la logique à échelons, y compris les temporisateurs, les compteurs et les instructions analogiques. La commande de moteurs, les variateurs de fréquence et le diagnostic des défauts de variateur sont traités en détail. Le cours aborde également les réseaux de communication industriels, la qualité de l'énergie et les normes de sécurité électrique, y compris le cadenassage et l'arc électrique. À la fin, vous aurez les connaissances techniques et les compétences pratiques nécessaires pour travailler en toute confiance sur les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels.

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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 • Tension, courant et résistance

    Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie ces grandeurs par la loi d'Ohm pour l'analyse des circuits.

  • Leçon 2 • Structure atomique et flux d'électrons

    Couvre les modèles atomiques, les électrons de valence et les conducteurs par rapport aux isolants. Fournit la base physique pour comprendre le flux de courant dans les systèmes industriels.

  • Leçon 3 • Mesure électrique et équipement de test

    Présente les multimètres, les ampèremètres et les voltmètres utilisés en milieu industriel. Développe des pratiques de mesure sûres et précises pour les grandeurs DC.

  • Leçon 4 • Techniques d'analyse des circuits DC

    Applique les lois des tensions et des courants de Kirchhoff aux circuits série, parallèle et série-parallèle. Développe les compétences analytiques essentielles pour le dépannage des armoires industrielles.

Chapitre 2Voir les détails

Fondamentaux du courant alternatif

  • Leçon 1 • Puissance dans les circuits AC

    Distingue la puissance réelle, réactive et apparente et introduit le facteur de puissance. Directement applicable à l'efficacité énergétique industrielle et à la gestion des charges moteur.

  • Leçon 2 • Capacitance dans les circuits AC

    Explique le comportement du condensateur, la réactance capacitive et les relations de phase courant-tension. Relie la théorie du condensateur aux applications de filtrage et de correction du facteur de puissance.

  • Leçon 3 • Caractéristiques des formes d'onde AC

    Décrit les formes d'onde sinusoïdales, la fréquence, la période, l'amplitude et les valeurs RMS. Établit le vocabulaire nécessaire pour toute analyse ultérieure des circuits AC.

  • Leçon 4 • Inductance dans les circuits AC

    Couvre le comportement de l'inductance, la réactance inductive et les relations de phase tension-courant. Prépare les étudiants à l'analyse des circuits de transformateurs et de moteurs.

  • Leçon 5 • Analyse de l'impédance et des phaseurs

    Combine la résistance, la capacitance et l'inductance en une impédance à l'aide de diagrammes de phaseurs. Permet une analyse complète des circuits AC pour l'évaluation des équipements industriels.

Chapitre 3Voir les détails

Composants et dispositifs électroniques

  • Leçon 1 • Thyristors et semiconducteurs de puissance

    Couvre les SCR, les TRIAC et les DIAC utilisés dans les applications de commande de puissance industrielle. Relie les caractéristiques des composants aux circuits de contrôle de phase et de vitesse de moteur.

  • Leçon 2 • Transistors bipolaires à jonction

    Couvre la structure du BJT, les régions de fonctionnement et les modes de commutation par rapport à l'amplification. Prépare les étudiants à analyser les circuits de commande et d'attaque à base de transistors.

  • Leçon 3 • Résistances, condensateurs et inductances

    Couvre l'identification des composants, les caractéristiques nominales, les tolérances et les modes de défaillance. Forme les étudiants à la sélection de composants passifs pour la conception de circuits industriels.

  • Leçon 4 • Diodes semiconductrices

    Explique la théorie de la jonction P-N, la polarisation directe, la polarisation inverse et les spécifications des diodes. Relie le comportement de la diode aux applications de redressement et de circuits de protection.

  • Leçon 5 • Transistors à effet de champ

    Introduit le fonctionnement des JFET et MOSFET, la commande de grille et les paramètres clés. Pertinent pour les variateurs de vitesse industriels, les alimentations électriques et les circuits de commutation.

Chapitre 4Voir les détails

Redresseurs, alimentations électriques et filtrage

  • Leçon 1 • Redresseurs simple alternance et double alternance

    Analyse les topologies de redresseurs monophasés et leurs formes d'onde de sortie. Établit les bases pour comprendre les alimentations DC régulées industrielles.

  • Leçon 2 • Circuits de protection dans les alimentations électriques

    Couvre les méthodes de protection contre les surintensités, les surtensions et l'inversion de polarité. Directement applicable à la protection des armoires de commande industrielles et des équipements sensibles.

  • Leçon 3 • Circuits de filtrage et réduction de l'ondulation

    Couvre les conceptions de filtres à condensateur, à inductance et LC pour lisser la sortie redressée. Relie la conception du filtre aux niveaux d'ondulation acceptables dans les circuits de commande industriels.

  • Leçon 4 • Redressement triphasé

    Étend l'analyse du redressement aux systèmes triphasés courants dans les installations industrielles. Couvre les configurations à six et douze impulsions et leurs caractéristiques d'ondulation.

  • Leçon 5 • Régulateurs de tension

    Explique le fonctionnement des régulateurs linéaires et à découpage, la régulation de charge et la régulation de ligne. Prépare les étudiants à sélectionner et à dépanner les régulateurs dans les équipements industriels.

Chapitre 5Voir les détails

Amplificateurs opérationnels et conditionnement de signal

  • Leçon 1 • Filtres actifs pour le traitement de signal

    Couvre les filtres actifs passe-bas, passe-haut et passe-bande du premier et du second ordre. Utilisés pour éliminer le bruit des signaux de capteurs avant la conversion analogique-numérique.

  • Leçon 2 • Comparateurs et triggers de Schmitt

    Explique le fonctionnement du comparateur en boucle ouverte et l'hystérésis dans les circuits trigger de Schmitt. S'applique à la détection de seuil et à la commutation insensible au bruit dans les commandes industrielles.

  • Leçon 3 • Amplificateurs sommateurs, différence et d'instrumentation

    Couvre les topologies d'amplificateurs à entrées multiples et les amplificateurs d'instrumentation à CMRR élevé. Essentiel pour le traitement de plusieurs signaux de capteurs dans les systèmes de mesure industriels.

  • Leçon 4 • Caractéristiques de l'ampli-op et modèle idéal

    Couvre le gain en boucle ouverte, l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie et la largeur de bande. Établit le modèle idéal de l'ampli-op utilisé dans toute la conception de conditionnement de signal industriel.

  • Leçon 5 • Amplificateurs inverseur et non inverseur

    Analyse le gain en boucle fermée, la masse virtuelle et le retour dans les configurations standard. Relie la conception de l'amplificateur à la mise à l'échelle du signal du capteur dans les systèmes industriels.

Chapitre 6Voir les détails

Électronique numérique et systèmes logiques

  • Leçon 1 • Logique séquentielle et bascules

    Introduit les bascules SR, D, JK et T et leurs diagrammes temporels. Fournit la base pour les compteurs, les registres et les machines d'états dans les contrôleurs industriels.

  • Leçon 2 • Algèbre de Boole et portes logiques

    Couvre les portes AND, OR, NOT, NAND, NOR et XOR et la simplification booléenne. Permet aux étudiants de concevoir et de réduire des expressions logiques pour les circuits de commande industriels.

  • Leçon 3 • Conception de circuits logiques combinatoires

    Applique les méthodes booléennes pour concevoir des encodeurs, décodeurs, multiplexeurs et additionneurs. Directement pertinent pour le routage de données et l'arithmétique dans les systèmes numériques industriels.

  • Leçon 4 • Systèmes de numération et codes numériques

    Présente les systèmes de numération binaire, octal, hexadécimal et BCD et les conversions. Fournit la base numérique pour la programmation et le dépannage des systèmes numériques industriels.

  • Leçon 5 • Compteurs, registres et machines d'états

    Couvre les compteurs synchrones et asynchrones, les registres à décalage et les machines d'états finis. Appliqué au séquencement et au stockage de données dans la logique d'automatisation industrielle.

Chapitre 7Voir les détails

Systèmes de commande industriels et automates programmables

  • Leçon 1 • Dépannage et maintenance des PLC

    Applique des méthodes systématiques de recherche de pannes aux défauts matériels et logiciels du PLC. Développe les compétences de diagnostic nécessaires pour minimiser les temps d'arrêt industriels.

  • Leçon 2 • Matériel PLC et modules d'E/S

    Couvre l'unité centrale du PLC, l'alimentation électrique, les modules d'E/S discrètes et analogiques, et les pratiques de câblage. Prépare les étudiants à sélectionner et à installer le matériel PLC pour des applications industrielles.

  • Leçon 3 • Fondamentaux de la programmation en logique à contacts

    Présente les éléments du diagramme à contacts, y compris les contacts, les bobines, les temporisateurs et les compteurs. Permet aux étudiants d'écrire et d'interpréter des programmes PLC de base pour des machines industrielles.

  • Leçon 4 • Instructions PLC avancées et traitement de données

    Couvre les instructions de comparaison, de calcul, de transfert et de manipulation de données en logique à contacts. Étend la capacité de programmation aux applications de contrôle de processus et de gestion de recettes.

  • Leçon 5 • Architecture des systèmes de commande industriels

    Décrit la commande en boucle ouverte et en boucle fermée, les capteurs, les actionneurs et la hiérarchie de commande. Cadre le rôle des PLC dans la conception plus large des systèmes d'automatisation industrielle.

Chapitre 8Voir les détails

Variateurs de vitesse et commande de moteur

  • Leçon 1 • Démarreurs de moteur et contacteurs

    Couvre les méthodes de démarrage direct en ligne, étoile-triangle et par démarreur progressif pour le démarrage des moteurs. Relie la sélection de la méthode de démarrage à la protection du moteur et aux exigences de la charge mécanique.

  • Leçon 2 • Dépannage et analyse des défauts des variateurs

    Applique l'interprétation des codes de défaut et le diagnostic systématique aux pannes des VFD. Réduit les temps d'arrêt industriels grâce à une analyse structurée des défauts du variateur et aux actions correctives.

  • Leçon 3 • Fonctionnement du variateur de fréquence

    Explique les étages redresseur, bus DC et onduleur du VFD et la génération de la sortie MLI. Prépare les étudiants à comprendre le fonctionnement du variateur pour la commande de vitesse des moteurs AC.

  • Leçon 4 • Principes des moteurs DC et AC

    Revues la construction du moteur DC, les courbes couple-vitesse et la théorie du moteur à induction AC. Établit les connaissances sur les moteurs nécessaires à la sélection du variateur et à la conception de la commande.

  • Leçon 5 • Configuration des paramètres et mise en service du VFD

    Couvre les paramètres essentiels du VFD, y compris l'accélération, la décélération, les limites et la configuration des E/S. Développe des compétences pratiques de mise en service pour les installations de variateurs industriels.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Techniciens de maintenance : cherchant à évoluer au-delà des travaux mécaniques vers les systèmes électriques.

  • Électriciens : souhaitant développer leurs compétences en automatisation et en technologie de contrôle.

  • Étudiants en ingénierie : cherchant un contexte industriel pratique pour compléter les cours académiques.

  • Les personnes en reconversion professionnelle : entrant dans les industries manufacturières ou de procédés en provenance de milieux non connexes.

  • Techniciens en instrumentation : visant à ajouter une expertise en API et en variateurs à leur ensemble de compétences existant.

  • Opérateurs d'installations : responsables de la disponibilité des équipements et désireux de diagnostiquer les pannes de manière indépendante.

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
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
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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