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Formation en électricité et électronique
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Formation en électricité et électronique

4,7

Maîtrisez l'ingénierie électrique et électronique de A à Z — en couvrant les circuits CC, la conception analogique, la logique numérique, l'électronique de puissance et les systèmes embarqués. Ce cours vous offre la profondeur technique et les compétences pratiques que les employeurs et les projets réels exigent. Que vous construisiez une carrière ou que vous élargissiez votre expertise, voici la base complète dont vous avez besoin.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous allez acquérir une solide compréhension des bases de l'électricité, y compris l'analyse de circuits, les systèmes CA et CC, et les composants électroniques. Vous apprendrez à concevoir et à analyser des circuits amplificateurs, des filtres actifs et des oscillateurs à l'aide d'amplificateurs opérationnels et de transistors. Le cours couvre l'électronique numérique, la conception logique, les bascules et les machines d'état pour la mise en œuvre de circuits séquentiels. Vous acquerrez également des compétences pratiques en conception de circuits imprimés, en simulation SPICE et en utilisation d'équipements de test professionnels. Les sujets en électronique de puissance incluent les convertisseurs CC-CC, les onduleurs et les circuits de commande de moteurs. La programmation de systèmes embarqués avec des microcontrôleurs complète votre formation avec du firmware et de l'intégration de capteurs réels.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en électricité et électronique

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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

Fondamentaux de l'Électricité et des Circuits

  • Leçon 1 • Structure Atomique et Charge Électrique

    Explique comment la structure atomique détermine le comportement électrique des matériaux. Établit la base physique de la charge, des conducteurs, des isolants et des semi-conducteurs.

  • Leçon 2 • Lois de Kirchhoff et Analyse de Réseaux

    Applique les lois de Kirchhoff de tension et de courant aux circuits à plusieurs boucles. Introduit les méthodes systématiques d'analyse par mailles et par nœuds pour les réseaux complexes.

  • Leçon 3 • Sécurité Électrique et Notions de Base sur les Mesures

    Couvre les risques d'électrocution, la mise à la masse et les pratiques de travail sécuritaires dans les environnements électriques. Présente l'utilisation du multimètre pour mesurer la tension, le courant et la résistance.

  • Leçon 4 • Tension, Courant et Résistance

    Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie ces grandeurs par la loi d'Ohm, qui sert de fondement à l'analyse des circuits.

  • Leçon 5 • Circuits DC Série et Parallèle

    Analyse le comportement des composants connectés en série, en parallèle ou dans des configurations combinées. Développe les compétences de résolution de circuits essentielles pour tous les chapitres suivants.

Chapitre 2Voir les détails

Composants Électroniques et Leurs Caractéristiques

  • Leçon 1 • Inductances et Transformateurs

    Examine l'inductance, les champs magnétiques et le stockage d'énergie dans les inductances. Présente le fonctionnement du transformateur et les relations du rapport de transformation.

  • Leçon 2 • Lecture et Utilisation des Fiches Techniques des Composants

    Apprend à extraire les paramètres clés des fiches techniques des fabricants pour une sélection sécurisée des composants. Renforce les connaissances sur tous les composants par une analyse pratique des spécifications.

  • Leçon 3 • Diodes et Circuits Redresseurs

    Explique le fonctionnement de la diode, la polarisation directe, la polarisation inverse et le claquage. Applique les diodes dans les configurations de redressement simple alternance, double alternance et en pont.

  • Leçon 4 • Transistors : BJT et FET

    Présente les transistors bipolaires à jonction et les transistors à effet de champ comme dispositifs d'amplification et de commutation. Couvre la polarisation, les régions de fonctionnement et les configurations de base.

  • Leçon 5 • Résistances et Condensateurs

    Couvre les types de résistances, le codage couleur, la tolérance, ainsi que la construction et les valeurs nominales des condensateurs. Explique le stockage d'énergie dans les condensateurs et les constantes de temps RC.

Chapitre 3Voir les détails

Analyse des Circuits AC et Puissance

  • Leçon 1 • Impédance dans les Circuits RLC

    Étend la loi d'Ohm aux circuits AC en utilisant l'impédance pour les résistances, condensateurs et inductances. Analyse les circuits RLC série et parallèle à l'aide de l'impédance complexe.

  • Leçon 2 • Formes d'Onde AC et Représentation par Phaseurs

    Définit les formes d'onde sinusoïdales, la fréquence, la période, l'amplitude et les relations de phase. Présente la notation par phaseurs comme outil pour simplifier les calculs de circuits AC.

  • Leçon 3 • Résonance dans les Circuits AC

    Examine les conditions de résonance série et parallèle, la fréquence de résonance et la bande passante. Relie la théorie de la résonance aux applications de filtres et de circuits d'accord.

  • Leçon 4 • Analyse de Puissance AC

    Fait la distinction entre puissance réelle, réactive et apparente et introduit le concept de facteur de puissance. Applique l'analyse du triangle de puissance aux calculs de charge AC monophasée.

  • Leçon 5 • Systèmes AC Triphasés

    Présente la génération triphasée, les configurations étoile et triangle, et l'analyse des charges équilibrées. Prépare les apprenants aux travaux sur la distribution d'énergie industrielle et les circuits de moteurs.

Chapitre 4Voir les détails

Mesures Électroniques et Équipements de Test

  • Leçon 1 • Précision des Mesures et Analyse d'Erreur

    Aborde les erreurs de mesure systématiques et aléatoires, les effets de charge des instruments et l'étalonnage. Veille à ce que les apprenants produisent des mesures fiables et reproductibles dans un cadre professionnel.

  • Leçon 2 • Utilisation de l'oscilloscope et analyse des formes d'onde

    Couvre les commandes de l'oscilloscope, l'étalonnage des sondes, le déclenchement et le réglage temps/tension. Applique la capture de formes d'onde pour mesurer la fréquence, l'amplitude et les relations de phase.

  • Leçon 3 • Ponts RLC et test de composants

    Démontre l'utilisation d'un pont RLC pour mesurer avec précision l'inductance, la capacitance et la résistance. Relie la vérification des composants aux processus de contrôle qualité et de dépannage.

  • Leçon 4 • Analyseurs de spectre et domaine fréquentiel

    Présente l'analyse dans le domaine fréquentiel à l'aide d'analyseurs de spectre pour identifier les harmoniques et le bruit. Fait le lien entre les compétences dans le domaine temporel acquises avec l'oscilloscope et les techniques de diagnostic dans le domaine fréquentiel.

  • Leçon 5 • Générateurs de signaux et équipements de stimulus

    Explique les types de formes d'onde des générateurs de fonctions, les réglages de fréquence et d'amplitude, et le décalage DC. Utilise les sources de signaux pour stimuler les circuits en vue de tests et de caractérisations systématiques.

Chapitre 5Voir les détails

Conception de circuits analogiques et amplificateurs

  • Leçon 1 • Conception de Filtres Actifs

    Conçoit des filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande à l'aide d'amplificateurs opérationnels. Relie le choix de la topologie du filtre aux exigences de conditionnement du signal et de rejet du bruit.

  • Leçon 2 • Circuits à amplificateur opérationnel

    Couvre les hypothèses de l'amplificateur opérationnel idéal et les configurations clés, notamment les amplificateurs inverseur, non inverseur et différentiel. Applique le concept de masse virtuelle à l'analyse des circuits.

  • Leçon 3 • Théorie de la rétroaction et stabilité

    Explique les effets de la rétroaction négative et positive sur le gain, la bande passante et la stabilité. Utilise les diagrammes de Bode et la marge de phase pour évaluer et garantir la stabilité de l'amplificateur.

  • Leçon 4 • Circuits oscillateurs et générateurs de formes d'onde

    Analyse les topologies d'oscillateurs RC, LC et à quartz ainsi que leurs caractéristiques de stabilité en fréquence. Conçoit des générateurs de formes d'onde produisant des signaux sinusoïdaux, carrés et triangulaires.

  • Leçon 5 • Fondamentaux des amplificateurs et paramètres

    Définit le gain en tension, le gain en courant, l'impédance d'entrée/sortie et la bande passante des amplificateurs. Établit les métriques de performance utilisées pour évaluer toutes les conceptions d'amplificateurs.

Chapitre 6Voir les détails

Électronique numérique et conception logique

  • Leçon 1 • Portes logiques et circuits combinatoires

    Met en œuvre les portes AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR et construit des fonctions logiques combinatoires. Conçoit des multiplexeurs, décodeurs, codeurs et circuits additionneurs à partir de la logique au niveau des portes.

  • Leçon 2 • Familles logiques et interfaçage

    Compare les familles logiques TTL, CMOS et LVDS en termes de vitesse, de consommation et de niveaux de tension. Aborde l'interfaçage entre différentes familles logiques et la commande sécurisée des charges.

  • Leçon 3 • Bascules et logique séquentielle

    Présente les bascules SR, D, JK et T comme éléments de mémoire dans les circuits séquentiels. Analyse le comportement piloté par l'horloge et les diagrammes de synchronisation pour la conception de logique séquentielle.

  • Leçon 4 • Systèmes de numération et algèbre de Boole

    Convertit entre les systèmes de numération binaire, octal, hexadécimal et décimal. Applique les lois de l'algèbre de Boole et les théorèmes de Morgan pour simplifier les expressions logiques.

  • Leçon 5 • Compteurs et machines d'états

    Conçoit des compteurs synchrones et asynchrones ainsi que des machines d'états finis. Applique les diagrammes d'états et les tables de transition pour mettre en œuvre une logique de contrôle séquentielle.

Chapitre 7Voir les détails

Électronique de puissance et machines électriques

  • Leçon 1 • Dispositifs à semi-conducteurs de puissance

    Examine les SCR, TRIAC, IGBT et MOSFET de puissance comme éléments de commutation dans les circuits de puissance. Couvre les exigences de commande de grille, les pertes par commutation et la gestion thermique.

  • Leçon 2 • Onduleurs et variateurs de vitesse pour moteurs AC

    Couvre les topologies d'onduleurs monophasés et triphasés utilisant des techniques de commutation MLI. Relie la sortie de l'onduleur à la commande du variateur de fréquence (VFD) pour les moteurs AC.

  • Leçon 3 • Moteurs DC et Commande

    Explique la construction du moteur DC, les caractéristiques couple-vitesse et les méthodes de commande d'induit. Applique les circuits en pont en H et hacheurs pour réaliser le contrôle de vitesse et de sens de rotation.

  • Leçon 4 • Moteurs à Induction AC et Transformateurs

    Analyse le glissement, la production de couple et le circuit équivalent du moteur à induction triphasé. Passe en revue les pertes, le rendement et la régulation des transformateurs pour les applications de distribution d'énergie.

  • Leçon 5 • Topologies de Convertisseurs DC-DC

    Analyse le fonctionnement des convertisseurs buck, boost et buck-boost en modes continu et discontinu. Calcule le rapport cyclique, le dimensionnement de l'inductance et l'ondulation de sortie pour la conception du convertisseur.

Chapitre 8Voir les détails

Systèmes Embarqués et Applications de Microcontrôleurs

  • Leçon 1 • Interfaçage de Capteurs et Conditionnement du Signal

    Connecte des capteurs de température, de pression et de mouvement aux entrées ADC du microcontrôleur avec un conditionnement approprié. Applique l'amplification, le filtrage et la correction de décalage aux signaux bruts des capteurs.

  • Leçon 2 • Programmation en C Embarqué pour le Contrôle Matériel

    Applique la programmation en C pour configurer les registres, contrôler les GPIO et gérer les interruptions sur les microcontrôleurs. Développe des compétences en firmware directement applicables à l'interfaçage des capteurs et actionneurs.

  • Leçon 3 • Contrôle en Temps Réel et Intégration Système

    Met en œuvre des boucles de contrôle PID et une ordonnancement en temps réel dans le firmware embarqué. Intègre des capteurs, actionneurs et communications dans un système de contrôle embarqué complet.

  • Leçon 4 • Architecture des Microcontrôleurs et Périphériques

    Décrit le cœur du CPU, les types de mémoire, les GPIO, les temporisateurs, l'ADC et les périphériques de communication dans les microcontrôleurs. Établit la base matérielle pour toutes les tâches de programmation embarquée.

  • Leçon 5 • Protocoles de Communication Série

    Met en œuvre les protocoles UART, SPI et I2C pour la communication microcontrôleur-périphérique. Analyse le tramage du protocole, la polarité de l'horloge, l'adressage et les méthodes de détection d'erreurs.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Personnes en reconversion professionnelle : cherchant une voie crédible vers les métiers de l'électricité ou de l'électronique.

  • Techniciens : souhaitant évoluer de la maintenance vers des rôles de conception et d'analyse.

  • Étudiants en ingénierie : ayant besoin d'un complément structuré pour renforcer la théorie en classe.

  • Passionnés : prêts à aller plus loin que les tutoriels et à construire de véritables connaissances techniques.

  • Métiers de l'artisanat : cherchant à élargir leurs compétences vers les systèmes électroniques basse tension.

  • Diplômés en sciences : de domaines connexes ayant besoin de compétences de base en génie électrique.

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
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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