
Formation en Électronique
Maîtrisez l'électronique de A à Z — des circuits CC de base aux amplificateurs opérationnels, en passant par la logique numérique et les microcontrôleurs. Cette formation complète vous donne les compétences pratiques et les connaissances techniques que les employeurs exigent. Que vous entriez dans le domaine ou que vous fassiez évoluer votre carrière, cette formation vous apporte une compétence concrète et prête à l'emploi.
Ce que vous allez apprendre:
Vous commencerez par les fondamentaux de l'électricité et la sécurité, puis vous travaillerez sur l'analyse des circuits CC et CA, les composants électroniques et l'utilisation des équipements de test. Ensuite, vous étudierez les circuits à diodes, les amplificateurs à transistors et les amplificateurs opérationnels utilisés dans des applications réelles de traitement de signaux. Le cours couvre l'électronique numérique, la logique booléenne, les bascules et la programmation de microcontrôleurs avec interfaçage de capteurs. Des modules complémentaires abordent la conception de circuits imprimés (PCB), les alimentations à découpage, les bases de la communication RF et des méthodes structurées de dépannage. À la fin, vous aurez la profondeur technique nécessaire pour analyser, construire et réparer des systèmes électroniques avec confiance.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en Électronique
Comment vous pratiquez Formation 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 • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de l'électricité et des circuits
Fondamentaux de l'électricité et des circuits
Leçon 1 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie les grandeurs mesurables au comportement réel des circuits.
Leçon 2 • Lois de Kirchhoff et analyse des réseaux
Applique les lois des mailles et des nœuds de Kirchhoff aux circuits à plusieurs boucles pour une solution systématique. Prépare les apprenants aux problèmes de réseaux complexes dans les chapitres suivants.
Leçon 3 • Circuits DC série et parallèle
Analyse le comportement des composants lorsqu'ils sont connectés en série, en parallèle ou en configurations mixtes. Développe les compétences de réduction de circuit essentielles pour l'analyse avancée.
Leçon 4 • Sécurité électrique et pratiques de laboratoire
Présente les risques d'électrocution, les procédures de manipulation sécurisées et l'utilisation appropriée des équipements de protection. Garantit un comportement sécurisé avant le début des travaux pratiques.
Leçon 5 • Structure atomique et charge électrique
Couvre les électrons, les protons et la manière dont le mouvement des charges crée le courant. Établit la base physique pour toute analyse de circuit ultérieure.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉquipements de test et techniques de mesure
Équipements de test et techniques de mesure
Leçon 1 • Fondamentaux de l'oscilloscope
Enseigne la capture de formes d'onde dans le domaine temporel, le déclenchement et la mesure de l'amplitude et de la fréquence. Essentiel pour analyser les signaux AC et le comportement dynamique des circuits.
Leçon 2 • Générateurs de signaux et générateurs de fonctions
Explique comment produire des formes d'onde sinusoïdales, carrées et triangulaires pour les tests de circuits. Permet aux apprenants de stimuler les circuits et d'observer les réponses de manière systématique.
Leçon 3 • Méthodes systématiques de recherche de pannes
Introduit les stratégies de dépannage par demi-partage, injection de signal et traçage de signal. Construit un état d'esprit de diagnostic structuré applicable à tous les types de circuits.
Leçon 4 • Utilisation du multimètre numérique
Couvre la mesure de tension, de courant, de résistance et de continuité à l'aide d'un DMM. Soutient directement les tests de composants et les tâches de dépannage de circuits.
Leçon 5 • Sélection et utilisation de l'alimentation
Couvre les commandes de l'alimentation de paillasse, la limitation de courant et la vérification de la régulation de tension. Garantit une alimentation sécurisée et précise des circuits pendant les exercices en laboratoire.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants électroniques et leurs caractéristiques
Composants électroniques et leurs caractéristiques
Leçon 1 • Transistors : bases du BJT et du FET
Présente les structures, les bornes et les régions de fonctionnement des transistors bipolaires et à effet de champ. Fournit les connaissances sur les composants nécessaires pour les circuits amplificateurs et de commutation.
Leçon 2 • Résistances : types et applications
Couvre les résistances fixes, variables et spécialisées, ainsi que la lecture du code de couleurs et la tolérance. Relie la sélection des composants aux exigences de conception des circuits.
Leçon 3 • Diodes semi-conductrices
Présente le comportement de la jonction P-N, la polarisation directe, la polarisation inverse et les types de diodes. Établit la base pour les circuits de redressement et de traitement du signal.
Leçon 4 • Inductances et transformateurs
Couvre la génération du champ magnétique, l'inductance et le couplage mutuel dans les transformateurs. Prépare les apprenants à l'analyse des circuits AC et des alimentations.
Leçon 5 • Condensateurs : principes et types
Explique le stockage de la charge, le calcul de la capacité et les matériaux diélectriques. Construit la compréhension nécessaire pour l'analyse des circuits AC et des filtres.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits AC et réponse en fréquence
Analyse des circuits AC et réponse en fréquence
Leçon 1 • Facteur de puissance et puissance AC
Distingue la puissance réelle, réactive et apparente et calcule le facteur de puissance. Prépare les apprenants à l'analyse des alimentations et de l'efficacité énergétique.
Leçon 2 • Conception de filtres passifs
Couvre les topologies de filtres RC et RL passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande. Fournit des compétences pratiques de conception pour le conditionnement du signal et le rejet du bruit.
Leçon 3 • Formes d'onde sinusoïdales et phaseurs
Définit l'amplitude, la fréquence, la phase et les valeurs RMS des signaux sinusoïdaux. Introduit la notation des phaseurs comme outil pour simplifier les calculs AC.
Leçon 4 • Impédance des éléments R, L et C
Dérive la réactance inductive et capacitive et les combine en une impédance complexe. Étend les méthodes d'analyse des circuits DC aux AC en utilisant l'impédance comme une grandeur unifiée.
Leçon 5 • Résonance dans les circuits RLC
Analyse la résonance série et parallèle, la bande passante et le facteur de qualité. Relie la théorie de la résonance à la conception de filtres et de circuits accordés.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits à diodes et alimentations
Circuits à diodes et alimentations
Leçon 1 • Régulation de tension avec une diode Zener
Explique le claquage Zener, la conception du régulateur shunt et les limites de la régulation de charge. Introduit la forme la plus simple de régulation de tension avant les régulateurs intégrés.
Leçon 2 • Circuits d'écrêtage et de verrouillage
Analyse l'action d'écrêtage et de verrouillage de la diode sur la forme d'onde et le niveau DC. Développe les compétences de mise en forme du signal utilisées dans les circuits de communication et de protection.
Leçon 3 • Régulateurs de tension linéaires intégrés
Couvre les circuits intégrés régulateurs à trois bornes fixes et ajustables, le dissipateur thermique et la protection. Permet aux apprenants de concevoir des alimentations régulées pour des applications pratiques.
Leçon 4 • Redresseurs simple alternance et double alternance
Analyse les topologies de redresseurs à une diode et en pont ainsi que leurs formes d'onde de sortie. Établit la base de la conversion AC-DC pour la conception d'alimentations.
Leçon 5 • Filtrage et réduction de l'ondulation
Couvre la conception du filtre à condensateur, le calcul de la tension d'ondulation et l'utilisation du filtre LC. Relie la sortie du redresseur au DC lisse requis par les circuits électroniques.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits amplificateurs à transistors
Circuits amplificateurs à transistors
Leçon 1 • Circuits amplificateurs à FET
Couvre la polarisation des JFET et MOSFET, la transconductance et le calcul du gain en montage source commune. Fournit des compétences de conception pour des étages amplificateurs à haute impédance d'entrée et faible bruit.
Leçon 2 • Analyse du petit signal de l'amplificateur à BJT
Utilise le modèle hybride-pi pour calculer le gain en tension, l'impédance d'entrée et de sortie. Relie la conception de la polarisation DC à la prédiction des performances AC en petit signal.
Leçon 3 • Réponse en fréquence de l'amplificateur
Analyse la coupure basse fréquence et haute fréquence causée par les capacités de couplage et de jonction. Permet aux apprenants de prédire et d'étendre la bande passante de l'amplificateur.
Leçon 4 • Configurations base commune et collecteur commun
Analyse les caractéristiques et les applications typiques des amplificateurs en montage base commune et collecteur commun (suiveur d'émetteur). Élargit la boîte à outils de conception d'amplificateurs de l'apprenant au-delà de l'étage émetteur commun.
Leçon 5 • Polarisation du BJT et point de fonctionnement DC
Couvre les réseaux de polarisation fixe, par pont de tension et par stabilisation d'émetteur, ainsi que la sélection du point Q. Une polarisation stable est un prérequis pour un gain d'amplificateur prévisible et une bonne linéarité.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et circuits intégrés linéaires
Amplificateurs opérationnels et circuits intégrés linéaires
Leçon 1 • Amplificateurs inverseur et non inverseur
Dérive les formules de gain en boucle fermée pour les deux configurations en utilisant la rétroaction négative. Fournit les topologies de circuits amplificateurs les plus utilisées pour l'amplification du signal.
Leçon 2 • Caractéristiques de l'ampli-op idéal
Définit les hypothèses de gain infini, d'impédance d'entrée infinie et d'impédance de sortie nulle. Établit le modèle idéal utilisé pour dériver toutes les équations de base des circuits à ampli-op.
Leçon 3 • Intégrateurs, dérivateurs et filtres actifs
Analyse le comportement de l'intégrateur et du dérivateur à ampli-op ainsi que les topologies de filtres actifs. Relie les opérations mathématiques aux circuits pratiques de mise en forme et de filtrage du signal.
Leçon 4 • Amplificateurs sommateur, différentiel et d'instrumentation
Couvre les circuits d'amplification sommatrice pondérée, de soustraction différentielle et d'amplification d'instrumentation à haut TMR. Étend les compétences sur l'ampli-op au conditionnement du signal des capteurs et aux applications de mixage.
Leçon 5 • Comparateurs et circuits oscillateurs
Couvre le fonctionnement du comparateur en boucle ouverte, l'hystérésis et la conception d'oscillateurs RC. Prépare les apprenants aux applications de génération de formes d'onde et de détection de seuils.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique numérique et bases des microcontrôleurs
Électronique numérique et bases des microcontrôleurs
Leçon 1 • Systèmes de numération et algèbre de Boole
Couvre les représentations binaire, hexadécimale et BCD ainsi que les techniques de simplification booléenne. Fournit la base mathématique pour toute conception de logique numérique.
Leçon 2 • Programmation embarquée et interface des capteurs
Couvre l'écriture, la compilation et le chargement de programmes C de base pour lire des capteurs et commander des sorties. Permet aux apprenants de créer des applications embarquées fonctionnelles sur du matériel réel.
Leçon 3 • Circuits logiques combinatoires
Conçoit des additionneurs, multiplexeurs, décodeurs et codeurs à l'aide de portes logiques standard. Développe des compétences pratiques de conception de circuits combinatoires à partir d'expressions booléennes.
Leçon 4 • Architecture et E/S des microcontrôleurs
Présente le CPU, la mémoire, les GPIO, les temporisateurs et les périphériques de communication d'un microcontrôleur typique. Relie les concepts de logique numérique au matériel des systèmes embarqués.
Leçon 5 • Logique séquentielle et bascules
Analyse les bascules SR, D, JK et T et leur utilisation dans les registres et les compteurs. Introduit le comportement dépendant de l'état essentiel pour les circuits de mémoire et de commande.
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Ce cours est pour vous :
Techniciens en herbe : cherchant un parcours structuré vers une carrière en électronique.
Personnes en reconversion professionnelle : apportant des compétences transférables et prêtes pour un pivot technique.
Anciens militaires : traduisant leur expérience pratique des équipements en certifications civiles.
Amateurs (makers) : souhaitant une théorie pour étayer leur expérience pratique de construction.
Agents de maintenance : élargissant leurs compétences au-delà des tâches mécaniques ou électriques de base.
Étudiants en ingénierie : comblant les lacunes fondamentales avant d'aborder des cours avancés.
Ce que disent nos apprenants
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