
Formation en Électronique
Maîtrisez l'électronique depuis les bases — des circuits CC simples 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 recherchent. Que vous entriez dans le domaine ou que vous fassiez évoluer votre carrière, cette formation vous apporte une réelle compétence 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 appareils de test. Ensuite, vous étudierez les circuits à diodes, les amplificateurs à transistors et les amplificateurs opérationnels utilisés dans des applications réelles de traitement du signal. Le cours couvre l'électronique numérique, la logique booléenne, les bascules et la programmation de microcontrôleurs avec interface de capteurs. Des modules supplémentaires abordent la conception de circuits imprimés, les alimentations à découpage, les bases des communications RF et des méthodes structurées de dépannage. À la fin, vous aurez la profondeur technique nécessaire pour analyser, construire et réparer des systèmes électroniques en toute 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 de réseaux
Applique la LKV et la LKC aux circuits multi-boucles pour une résolution systématique. Prépare les étudiants aux problèmes de réseaux complexes des chapitres suivants.
Leçon 3 • Circuits CC série et parallèle
Analyse le comportement des composants connectés en série, en parallèle ou en configurations mixtes. Développe les compétences de réduction de circuits 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 correcte des équipements de protection. Garantit un comportement sûr avant de commencer les travaux pratiques.
Leçon 5 • Structure atomique et charge électrique
Couvre les électrons, les protons et la façon dont le mouvement des charges crée un courant. Établit la base physique de 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 • Principes 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 CA 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 étudiants de stimuler les circuits et d'observer les réponses systématiquement.
Leçon 3 • Méthodes systématiques de recherche de pannes
Présente les stratégies de dépannage par demi-division, injection de signal et traçage de signal. Développe 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 multimètre numérique. Soutient directement les tests de composants et les tâches de dépannage de circuits.
Leçon 5 • Sélection et utilisation de l'alimentation électronique
Couvre les commandes de l'alimentation de laboratoire, 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 des transistors bipolaires et à effet de champ, leurs bornes et leurs régions de fonctionnement. Fournit les connaissances sur les composants nécessaires aux circuits d'amplification et de commutation.
Leçon 2 • Résistances : types et applications
Couvre les résistances fixes, variables et spéciales, 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 des circuits redresseurs 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 étudiants pour l'analyse des circuits CA et des alimentations électroniques.
Leçon 5 • Condensateurs : principes et types
Explique le stockage de la charge, le calcul de la capacité et les matériaux diélectriques. Développe la compréhension nécessaire pour l'analyse des circuits CA et des filtres.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits CA et réponse en fréquence
Analyse des circuits CA et réponse en fréquence
Leçon 1 • Facteur de puissance et puissance CA
Distingue la puissance active, réactive et apparente et calcule le facteur de puissance. Prépare les étudiants pour l'analyse des alimentations électroniques 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 la réjection du bruit.
Leçon 3 • Formes d'onde sinusoïdales et phaseurs
Définit les valeurs d'amplitude, de fréquence, de phase et RMS des signaux sinusoïdaux. Introduit la notation des phaseurs comme outil pour simplifier les calculs CA.
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 CC aux circuits CA en utilisant l'impédance comme grandeur unifiée.
Leçon 5 • Résonance dans les circuits RLC
Analyse la résonance série et parallèle, la largeur de bande et le facteur de qualité. Relie la théorie de la résonance aux applications de conception de filtres et de circuits accordés.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits à diodes et alimentations électroniques
Circuits à diodes et alimentations électroniques
Leçon 1 • Régulation de tension par diode Zener
Explique le claquage Zener, la conception du régulateur shunt et les limites de régulation de charge. Introduit la forme la plus simple de régulation de tension avant les régulateurs intégrés.
Leçon 2 • Circuits écrêteurs et niveleurs
Analyse l'action d'écrêtage et de nivellement des diodes sur la forme d'onde et le niveau CC. 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 régulateurs intégrés à trois bornes fixes et ajustables, le dissipateur thermique et la protection. Permet aux étudiants de concevoir des alimentations régulées pour des applications pratiques.
Leçon 4 • Redresseurs simple alternance et double alternance
Analyse les topologies de redresseur à une diode et en pont ainsi que leurs formes d'onde de sortie. Établit la base de la conversion CA-CC pour la conception d'alimentations électroniques.
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 CC 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 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 CC à la prédiction des performances en petit signal CA.
Leçon 3 • Réponse en fréquence de l'amplificateur
Analyse la fréquence de coupure basse et haute causée par les capacités de couplage et de jonction. Permet aux étudiants de prédire et d'étendre la largeur de bande de l'amplificateur.
Leçon 4 • Configurations base commune et collecteur commun
Analyse les caractéristiques et les applications typiques des amplificateurs BC et CC (suiveur d'émetteur). Étend la boîte à outils de conception d'amplificateurs de l'étudiant au-delà de l'étage émetteur commun.
Leçon 5 • Polarisation du BJT et point de fonctionnement CC
Couvre les réseaux de polarisation fixes, par diviseur de tension et stabilisés par émetteur, ainsi que la sélection du point de repos. Une polarisation stable est un prérequis pour un gain d'amplificateur et une linéarité prévisibles.
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 utilisant la rétroaction négative. Fournit les topologies de circuits d'AOP les plus utilisées pour l'amplification des signaux.
Leçon 2 • Caractéristiques de l'AOP 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 AOP.
Leçon 3 • Intégrateurs, différenciateurs et filtres actifs
Analyse le comportement de l'intégrateur et du différenciateur à AOP 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, soustracteur et d'instrumentation
Couvre les circuits d'amplificateur sommateur pondéré, de soustraction différentielle et d'amplificateur d'instrumentation à haut TMRR. Étend les compétences sur l'AOP au conditionnement du signal de capteurs et aux applications de mixage.
Leçon 5 • Circuits comparateurs et oscillateurs
Couvre le fonctionnement du comparateur en boucle ouverte, l'hystérésis et la conception d'oscillateurs RC. Prépare les étudiants aux applications de génération de formes d'onde et de détection de seuil.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsNotions fondamentales d'électronique numérique et de microcontrôleur
Notions fondamentales d'électronique numérique et de microcontrôleur
Leçon 1 • Systèmes de numération et algèbre de Boole
Couvre les représentations binaire, hexadécimale et DCB ainsi que les techniques de simplification booléenne. Fournit la base mathématique pour toute conception de logique numérique.
Leçon 2 • Programmation embarquée et interfaçage de capteurs
Couvre l'écriture, la compilation et la programmation de programmes C de base pour lire des capteurs et commander des sorties. Permet aux étudiants 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 du microcontrôleur et E/S
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 du système embarqué.
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.
Vétérans militaires : traduisant une expérience pratique de l'équipement en certifications civiles.
Makers amateurs : 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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