
Cours d'électronique de base
Maîtrisez les fondamentaux de l'électronique, de la théorie atomique à la logique numérique, en un seul cours complet. Vous analyserez des circuits, concevrez des amplificateurs et construirez des alimentations électroniques à l'aide de méthodes d'ingénierie éprouvées. Ce cours vous fournit les bases techniques nécessaires pour travailler en toute confiance avec des systèmes électroniques réels.
Ce que vous allez apprendre:
Vous commencerez par la théorie électrique de base — tension, courant, résistance et puissance — puis vous passerez à l'analyse des circuits en courant continu et alternatif en utilisant les lois de Kirchhoff, le théorème de Thévenin et les méthodes des phaseurs. Vous étudierez chaque composant majeur, y compris les diodes, les transistors, les condensateurs et les amplificateurs opérationnels, et vous apprendrez comment ils se comportent dans des circuits réels. La conception d'amplificateurs à transistors, les applications des amplificateurs opérationnels et les fondamentaux de la logique numérique sont tous couverts en profondeur. Vous acquerrez également des connaissances pratiques sur les équipements de test, le prototypage de circuits imprimés et les méthodes de dépannage systématique utilisées par les ingénieurs en exercice.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'électronique de base
Comment vous pratiquez Cours d'électronique de base
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 détailsFondements de la théorie électrique
Fondements de la théorie électrique
Leçon 1 • Structure atomique et charge électrique
Couvre les protons, les électrons et l'origine de la charge électrique. Fournit la base physique pour comprendre le flux de courant et la conductivité des matériaux.
Leçon 2 • Loi d'Ohm et puissance
Dérive la loi d'Ohm et l'équation de puissance à partir des principes fondamentaux. Les étudiants appliquent ces relations pour calculer les inconnues dans des circuits simples.
Leçon 3 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie ces grandeurs au comportement réel des circuits.
Leçon 4 • Sources d'énergie et bases des circuits
Introduit les sources continues et alternatives, la référence de masse et les exigences d'un circuit en boucle fermée. Construit le cadre conceptuel pour la réalisation de circuits.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants électroniques et leur comportement
Composants électroniques et leur comportement
Leçon 1 • Inductances et principes magnétiques
Couvre l'inductance, les champs magnétiques et le stockage d'énergie dans les bobines. Établit les bases pour comprendre les transformateurs et la réactance en courant alternatif.
Leçon 2 • Condensateurs : stockage et comportement
Explique la capacité, les matériaux diélectriques et le comportement de charge/décharge. Relie les propriétés des condensateurs aux applications de filtrage et de temporisation.
Leçon 3 • Diodes et dispositifs à semi-conducteurs de base
Introduit le comportement de la jonction P-N, les caractéristiques des diodes et les types de diodes courants. Prépare les étudiants à la conception de circuits redresseurs et de protection.
Leçon 4 • Résistances : types et caractéristiques
Examine les résistances fixes, variables et spéciales ainsi que la tolérance et les puissances nominales. Relie le choix de la résistance aux exigences de performance du circuit.
Leçon 5 • Transistors comme dispositifs de commutation et d'amplification
Explique le fonctionnement des BJT et MOSFET en modes de commutation et d'amplification. Relie le comportement des transistors aux applications pratiques de commande de circuits.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits à courant continu
Techniques d'analyse des circuits à courant continu
Leçon 1 • Lois de Kirchhoff
Énonce la LKV et la LKC et les applique à des circuits à plusieurs boucles. Ces lois constituent la base de toutes les méthodes d'analyse systématique des circuits.
Leçon 2 • Circuits de résistances en série et en parallèle
Dérive les formules de résistance équivalente pour les configurations série et parallèle. Les étudiants calculent la tension, le courant et la puissance dans chaque topologie.
Leçon 3 • Théorèmes de Thévenin et Norton
Simplifie les réseaux complexes en modèles équivalents à deux bornes. Permet une analyse rapide de la charge sans avoir à résoudre l'ensemble du circuit.
Leçon 4 • Analyse par mailles et par nœuds
Applique les méthodes des courants de maille et des tensions de nœud aux réseaux résistifs complexes. Réduit les équations du circuit à une forme efficace résoluble par matrice.
Leçon 5 • Superposition et sources dépendantes
Applique la superposition aux circuits avec plusieurs sources indépendantes. Étend l'analyse aux circuits contenant des sources de tension et de courant dépendantes.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits à courant alternatif et phaseurs
Analyse des circuits à courant alternatif et phaseurs
Leçon 1 • Analyse de puissance en courant alternatif
Distingue les puissances active, réactive et apparente et définit le facteur de puissance. Les étudiants calculent les grandeurs de puissance et comprennent la correction du facteur de puissance.
Leçon 2 • Représentation par phaseur et impédance complexe
Transforme les grandeurs sinusoïdales en phaseurs et définit l'impédance pour R, L et C. Permet un traitement algébrique des équations des circuits à courant alternatif.
Leçon 3 • Analyse des circuits à courant alternatif avec LKV et LKC
Applique les lois de Kirchhoff dans le domaine des phaseurs pour résoudre les circuits à courant alternatif. Étend les méthodes par mailles et par nœuds aux réseaux d'impédances complexes.
Leçon 4 • Résonance dans les circuits RLC
Analyse des conditions de résonance série et parallèle et du facteur de qualité. Relie le comportement de résonance à la conception de filtres et de circuits d'accord.
Leçon 5 • Signaux sinusoïdaux et paramètres temporels
Définit l'amplitude, la fréquence, la période et la phase des formes d'onde sinusoïdales. Établit la description temporelle utilisée avant la transformation en phaseurs.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits à diodes et alimentations électroniques
Circuits à diodes et alimentations électroniques
Leçon 1 • Circuits intégrés régulateurs de tension linéaires
Introduit les circuits intégrés régulateurs linéaires à trois broches pour les sorties fixes et ajustables. Couvre la gestion thermique et les exigences des condensateurs de découplage.
Leçon 2 • Circuits écrêteurs et niveleurs
Construit des circuits d'écrêtage et de nivellement à diodes pour le formage des formes d'onde. Prédit les formes d'onde de sortie pour divers signaux d'entrée et conditions de polarisation.
Leçon 3 • Configurations des circuits redresseurs
Analyse les topologies de redresseurs simple alternance, double alternance et en pont. Calcule la tension de sortie, l'ondulation et la contrainte sur la diode pour chaque configuration.
Leçon 4 • Filtrage et réduction de l'ondulation
Utilise des filtres à condensateur et LC pour lisser la sortie redressée. Quantifie la tension d'ondulation et sélectionne les composants de filtrage pour des spécifications cibles d'ondulation.
Leçon 5 • Régulation de tension par diode zener
Conçoit des régulateurs shunt utilisant des diodes zener pour une tension de sortie stable. Analyse les performances de régulation dans des conditions de charge et d'entrée variables.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits amplificateurs à transistors
Circuits amplificateurs à transistors
Leçon 1 • Conception d'amplificateurs à plusieurs étages
Cascade les étages d'amplification pour obtenir un gain plus élevé et une adaptation d'impédance optimisée. Analyse le gain global, la largeur de bande et les effets de charge entre les étages.
Leçon 2 • Polarisation du BJT et point de fonctionnement continu
Établit un point de repos stable à l'aide d'un diviseur de tension et d'une polarisation par rétroaction d'émetteur. Une polarisation correcte évite la distorsion et garantit une amplification linéaire.
Leçon 3 • Réponse en fréquence des amplificateurs
Analyse l'atténuation aux basses et hautes fréquences causée par les capacités de couplage et parasites. Les étudiants tracent des diagrammes de Bode et identifient les limites de largeur de bande.
Leçon 4 • Analyse de l'amplificateur à petit signal avec BJT
Utilise le modèle hybride-pi pour analyser les configurations en émetteur commun, base commune et collecteur commun. Calcule le gain en tension et l'impédance pour chaque topologie.
Leçon 5 • Configurations d'amplificateurs MOSFET
Polarise les MOSFET et analyse les étages en source commune, drain commun et grille commune. Compare les performances des amplificateurs MOSFET avec leurs équivalents BJT.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et applications
Amplificateurs opérationnels et applications
Leçon 1 • Intégrateurs, différenciateurs et filtres actifs
Implémente les circuits intégrateur et différenciateur à amplificateur opérationnel et les étend aux conceptions de filtres actifs. Couvre les topologies de filtres Butterworth passe-bas, passe-haut et passe-bande.
Leçon 2 • Amplificateurs sommateur, soustracteur et d'instrumentation
Construit des circuits sommateur et soustracteur pour le mélange et la réjection de signaux. Introduit l'amplificateur d'instrumentation pour la détection différentielle à haut TMC.
Leçon 3 • Comparateurs et générateurs de formes d'onde
Utilise les amplificateurs opérationnels comme comparateurs avec hystérésis et construit des circuits oscillateurs. Génère des formes d'onde carrées, triangulaires et sinusoïdales à l'aide de réseaux de rétroaction.
Leçon 4 • Caractéristiques de l'amplificateur opérationnel idéal
Définit les paramètres de l'amplificateur opérationnel idéal et applique les règles de la masse virtuelle et de la coupure virtuelle. Ces règles simplifient l'analyse de tous les circuits à amplificateur opérationnel basés sur la rétroaction.
Leçon 5 • Amplificateurs inverseur et non inverseur
Conçoit et analyse les deux configurations fondamentales d'amplificateurs en boucle fermée. Calcule le gain en boucle fermée et l'impédance d'entrée pour chaque topologie.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de l'électronique numérique
Fondements de l'électronique numérique
Leçon 1 • Tableaux de Karnaugh et minimisation logique
Utilise les tableaux de Karnaugh pour minimiser les expressions somme de produits et produit de sommes. Réduit le nombre de portes et le délai de propagation dans les conceptions de circuits combinatoires.
Leçon 2 • Conception de circuits logiques combinatoires
Conçoit des circuits de codeurs, décodeurs, multiplexeurs, démultiplexeurs et additionneurs. Implémente des tables de vérité spécifiées en utilisant une logique de portes minimisée.
Leçon 3 • Logique séquentielle et bascules
Introduit les bascules SR, D, JK et T et leurs caractéristiques temporelles. Construit des registres et des compteurs comme éléments fondamentaux des circuits séquentiels.
Leçon 4 • Portes logiques et algèbre de Boole
Définit les opérations des portes ET, OU, NON, NAND, NOR, XOR et les lois de Boole. Applique l'algèbre de Boole pour simplifier les expressions logiques avant leur implémentation.
Leçon 5 • Systèmes de numération et arithmétique binaire
Convertit entre les systèmes de numération binaire, octal, hexadécimal et décimal. Effectue l'addition et la soustraction binaires et introduit la représentation en complément à deux.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Bricoleurs passionnés : prêts à dépasser les kits pour créer des circuits originaux.
Ingénieurs mécaniciens : élargissant leurs compétences vers l'électronique et les systèmes embarqués.
Étudiants en informatique : souhaitant acquérir des connaissances matérielles pour compléter leur formation logicielle.
Personnes en reconversion professionnelle : visant des postes de technicien ou d'ingénieur dans l'industrie électronique.
Enseignants en STEM : approfondissant leurs connaissances disciplinaires pour enseigner l'électronique avec plus d'assurance.
Passionnés de robotique : ayant besoin d'une solide théorie des circuits pour soutenir leurs projets matériels.
Ce que disent nos apprenants
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