
Formation de Technicien en Électronique
Maîtrisez les compétences pratiques que les employeurs exigent en réparation, fabrication et maintenance d'équipements électroniques. Ce cours vous mène des fondamentaux de l'électricité jusqu'aux circuits numériques, amplificateurs et retravail des circuits imprimés. Chaque sujet est construit autour de travaux réels sur établi, de composants réels et de scénarios réels de dépannage. Si vous êtes prêt à travailler avec vos mains et votre esprit, c'est ici que vous commencez.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez une base complète en analyse des circuits à courant continu et alternatif, pour ensuite aborder les semiconducteurs, les amplificateurs et les alimentations électriques. Vous apprendrez à souder et à retravailler des circuits imprimés traversants et à montage en surface selon les normes professionnelles. L'électronique numérique, les circuits logiques et les bases des microcontrôleurs sont couverts pour vous permettre de travailler sur des équipements modernes. Vous développerez également des compétences en utilisation d'appareils de test, en documentation technique et en dépannage systématique. À terme, vous disposerez des connaissances pratiques et de la confiance nécessaires pour occuper des postes de technicien en électronique de niveau débutant et intermédiaire.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation de Technicien en Électronique
Comment vous pratiquez Formation de Technicien en Électronique
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 • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de l'Électricité et Sécurité
Fondamentaux de l'Électricité et Sécurité
Leçon 1 • Bases des Équipements de Test
Présente le multimètre, l'oscilloscope et l'alimentation électrique comme outils de paillasse principaux. Une utilisation correcte prévient les dommages aux équipements et les erreurs de mesure.
Leçon 2 • Tension, Courant et Résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie les concepts de mesure à l'application de la loi d'Ohm.
Leçon 3 • Structure Atomique et Flux d'Électrons
Explique comment la structure atomique entraîne le mouvement des électrons et la conductivité. Établit la base physique pour toute analyse de circuit ultérieure.
Leçon 4 • Principes de Sécurité Électrique
Couvre les risques d'électrocution, les procédures de verrouillage/étiquetage et le choix des EPI. Assure des habitudes de travail sécuritaires avant tout travail pratique en laboratoire.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des Circuits à Courant Continu
Analyse des Circuits à Courant Continu
Leçon 1 • Caractéristiques des Circuits Parallèles
Analyse les courants de branche, la résistance équivalente et la tension dans les circuits parallèles. S'appuie sur les concepts des circuits en série pour traiter les réseaux à plusieurs chemins.
Leçon 2 • Caractéristiques des Circuits en Série
Examine le courant, les chutes de tension et la résistance totale dans les circuits en série. Fournit le cadre analytique pour des topologies plus complexes.
Leçon 3 • Dépannage des Circuits à Courant Continu
Applique la logique d'isolation de défauts aux circuits ouverts, courts-circuits et défauts de haute résistance. Renforce les compétences de mesure du Chapitre 1 dans un contexte de diagnostic.
Leçon 4 • Théorèmes de Réseau
Présente les méthodes de Thévenin, Norton et de superposition pour la simplification avancée des circuits. Permet une analyse efficace des réseaux à sources multiples.
Leçon 5 • Circuits Mixtes Série-Parallèle
Applique les techniques de réduction aux circuits à topologie mixte. Prépare les apprenants aux cartes réelles avec des interconnexions complexes.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits en Courant Alternatif et Analyse de Formes d'Onde
Circuits en Courant Alternatif et Analyse de Formes d'Onde
Leçon 1 • Résonance et Filtres
Analyse la résonance série et parallèle, la largeur de bande et le facteur Q. Présente les réponses des filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande.
Leçon 2 • Paramètres des Formes d'Onde Sinusoïdales
Définit la fréquence, la période, l'amplitude et la phase pour les signaux alternatifs. Établit le vocabulaire utilisé dans tous les sujets sur le courant alternatif et les radiofréquences.
Leçon 3 • Condensateurs dans les Circuits en Courant Alternatif
Explique la réactance capacitive, le comportement de charge et les relations de phase. Relie la théorie des condensateurs aux applications de filtrage et de couplage.
Leçon 4 • Analyse d'Impédance et Phaseurs
Combine la résistance, la réactance capacitive et la réactance inductive en une impédance à l'aide de diagrammes de phaseurs. Permet des solutions complètes pour les circuits en courant alternatif.
Leçon 5 • Inductances dans les Circuits en Courant Alternatif
Couvre la réactance inductive, la force contre-électromotrice et les relations de phase dans les circuits RL. Prépare les apprenants à l'analyse des circuits de transformateur et de filtre.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants et Dispositifs Électroniques
Composants et Dispositifs Électroniques
Leçon 1 • Transistors Bipolaires à Jonction
Analyse le fonctionnement du transistor bipolaire dans les régions de blocage, de fonctionnement linéaire et de saturation. Établit la base pour la conception de circuits amplificateurs et de commutation.
Leçon 2 • Identification des Composants Passifs
Couvre le code couleur des résistances, les marquages des condensateurs et l'étiquetage des inductances. Une identification précise évite les erreurs de substitution lors de l'assemblage et de la réparation.
Leçon 3 • Boîtiers de Circuits Intégrés
Présente les types de boîtiers de circuits intégrés, l'identification des broches et les procédures de manipulation. Fait le pont entre la connaissance des composants discrets et l'assemblage et la réparation au niveau de la carte.
Leçon 4 • Transistors à Effet de Champ
Couvre le fonctionnement des JFET et MOSFET, le pincement et la tension de seuil. Prépare les apprenants pour les applications de logique numérique et d'électronique de puissance.
Leçon 5 • Diodes Semiconductrices
Explique le comportement de la jonction P-N, la polarisation directe et le claquage inverse. Relie la théorie des diodes à la conception de circuits redresseurs et de protection.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsAlimentations Électriques et Redressement
Alimentations Électriques et Redressement
Leçon 1 • Transformateurs et Circuits Redresseurs
Couvre le rapport de transformation du transformateur, le redressement simple alternance et double alternance. Établit les bases de la conversion courant alternatif-courant continu pour toutes les conceptions d'alimentation.
Leçon 2 • Techniques de Régulation de Tension
Compare les méthodes de régulation par Zener, circuit intégré linéaire et rétroaction. Permet la sélection du régulateur approprié en fonction des exigences de charge et de rendement.
Leçon 3 • Fondamentaux des Alimentations à Découpage
Présente les topologies des convertisseurs abaisseur, élévateur et flyback, ainsi que la commande MLI. Prépare les apprenants à l'entretien des alimentations modernes à haut rendement.
Leçon 4 • Filtrage et Réduction d'Ondulation
Analyse les performances des filtres à condensateur et LC dans la réduction de l'ondulation de sortie. Relie la conception du filtre aux spécifications d'ondulation acceptables.
Leçon 5 • Dépannage des Alimentations Électriques
Applique une isolation systématique des défauts aux pannes sans sortie, à faible tension et à ondulation excessive. Renforce les compétences de mesure et de sécurité dans un contexte de haute tension.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits Amplificateurs et Traitement du Signal
Circuits Amplificateurs et Traitement du Signal
Leçon 1 • Polarisation des Amplificateurs à Petits Signaux
Couvre le réseau de polarisation par diviseur de tension, la stabilité du point de fonctionnement et l'analyse de la droite de charge continue. Une polarisation stable est un prérequis pour des calculs précis de gain en courant alternatif.
Leçon 2 • Fondamentaux des Amplificateurs Opérationnels
Présente les paramètres idéaux de l'amplificateur opérationnel, la masse virtuelle et la rétroaction négative. Établit le modèle analytique utilisé dans toutes les conceptions de circuits à amplificateur opérationnel.
Leçon 3 • Circuits d'Application de l'Amplificateur Opérationnel
Couvre les amplificateurs sommateur, intégrateur, différentiateur et comparateur. Relie la théorie de l'amplificateur opérationnel aux tâches pratiques de conditionnement du signal.
Leçon 4 • Configurations d'Amplificateurs à Transistor Bipolaire
Analyse le gain et l'impédance des montages émetteur commun, base commune et collecteur commun. Permet la sélection de la configuration en fonction des exigences du circuit.
Leçon 5 • Réponse en Fréquence de l'Amplificateur
Analyse la largeur de bande, le produit gain-largeur de bande et les limitations de la vitesse de balayage. Prépare les apprenants à évaluer l'adéquation d'un amplificateur pour des fréquences de signal spécifiques.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAssemblage, Brasage et Réparation de Circuits Imprimés
Assemblage, Brasage et Réparation de Circuits Imprimés
Leçon 1 • Procédures de Réparation et de Reprise de Circuits Imprimés
Couvre la réparation de pistes, la correction de pastilles soulevées et le remplacement de composants sur des cartes endommagées. Une reprise appropriée restaure la fonction de la carte sans introduire de nouveaux défauts.
Leçon 2 • Bases de la Construction et de la Disposition des Circuits Imprimés
Explique la structure des couches du circuit imprimé, le routage des pistes et les empreintes des composants. La compréhension de la construction de la carte guide les décisions correctes d'assemblage et de réparation.
Leçon 3 • Inspection des Joints de Soudure et Normes
Applique les normes de fabrication de l'industrie pour classer les joints acceptables et défectueux. Une inspection cohérente assure la fiabilité du produit et réduit les défaillances sur le terrain.
Leçon 4 • Assemblage en Technologie de Montage en Surface
Présente l'application de la pâte à braser, le placement des composants et la refusion pour les composants montés en surface. Étend les compétences de soudage à la méthode dominante d'assemblage de circuits imprimés modernes.
Leçon 5 • Techniques de Soudure Traversante
Couvre le choix du fer, l'utilisation du flux et la formation correcte des joints pour les composants traversants. Une technique correcte évite les soudures froides et les pastilles soulevées.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique Numérique et Circuits Logiques
Électronique Numérique et Circuits Logiques
Leçon 1 • Bascules et Logique Séquentielle
Couvre le fonctionnement et la temporisation des bascules SR, D, JK et T. Établit les éléments de mémoire nécessaires pour les compteurs et les registres.
Leçon 2 • Portes Logiques et Circuits Combinatoires
Analyse le comportement des portes ET, OU, NON, NAND, NOR et XOR. Construit des additionneurs, des multiplexeurs et des décodeurs comme exemples combinatoires pratiques.
Leçon 3 • Systèmes de Numération et Algèbre de Boole
Convertit entre les systèmes binaire, octal, hexadécimal et décimal. Applique les lois de Boole pour simplifier les expressions logiques avant l'implémentation du circuit.
Leçon 4 • Compteurs et Registres à Décalage
Conçoit des compteurs synchrones et asynchrones, ainsi que des registres à décalage série/parallèle. Relie la logique séquentielle aux applications de stockage de données et de temporisation.
Leçon 5 • Bases des Microcontrôleurs et de la Logique Programmable
Présente l'architecture des microcontrôleurs, les entrées-sorties généralistes et les concepts de base du micrologiciel. Prépare les apprenants à interfacer les circuits numériques avec des systèmes de commande embarqués.
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Personne en reconversion professionnelle : souhaite un métier qualifié avec des perspectives d'emploi solides et stables.
Passionné de bricolage : prêt à dépasser les kits pour une véritable compréhension des circuits.
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Jeune diplômé : combler l'écart entre les cours académiques et les compétences pratiques réelles.
Technicien de maintenance : élargir l’expertise pour inclure le diagnostic électronique et la réparation de composants.
Propriétaire de petite entreprise : ayant besoin d'entretenir et de réparer leur propre équipement électronique de manière indépendante.
Ce que disent nos apprenants
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