
Cours sur les composants électriques
Obtenez une compréhension complète et pratique de chaque composant électrique majeur — des résistances et condensateurs aux MOSFET, amplificateurs opérationnels et semi-conducteurs de puissance. Ce cours vous emmène des lois fondamentales des circuits jusqu'à la conception de circuits imprimés, le filtrage CEM et les technologies émergentes. Que vous construisiez des circuits pour la première fois ou que vous combliez des lacunes critiques dans vos connaissances, c'est la base technique dont vous avez besoin.
Ce que vous allez apprendre:
Vous commencerez par les principes électriques fondamentaux — tension, courant, loi d'Ohm et lois de Kirchhoff — puis vous étudierez en profondeur chaque grande famille de composants. Vous apprendrez comment les résistances, condensateurs, inductances, diodes, transistors et circuits intégrés se comportent réellement dans les circuits, pas seulement en théorie. Le cours couvre les configurations d'amplificateurs opérationnels, les topologies d'alimentation à découpage et la gestion thermique des composants de puissance. Vous étudierez également les pratiques de conception de circuits imprimés, les techniques de filtrage CEM, l'interface avec les capteurs et les méthodes de fiabilité des composants. À la fin, vous aurez les connaissances techniques pour sélectionner, analyser et appliquer des composants électriques dans des conceptions de niveau professionnel.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours sur les composants électriques
Comment vous pratiquez Cours sur les composants électriques
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 34 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements des composants électriques
Fondements des composants électriques
Leçon 1 • Lecture de fiches techniques et de schémas
Enseigne les symboles schématiques standard et l'interprétation des paramètres des fiches techniques. Permet aux étudiants de trouver et de vérifier les composants de manière indépendante dès le début.
Leçon 2 • Bases de l'électricité et des circuits
Couvre la charge, le courant, la tension et la puissance en tant que grandeurs mesurables. Fournit le cadre physique dont dépend chaque analyse ultérieure des composants.
Leçon 3 • Aperçu de la classification des composants
Catégorise les composants en passifs, actifs, électromécaniques et semi-conducteurs. Construit une carte mentale que les étudiants utilisent pour organiser tout apprentissage ultérieur.
Leçon 4 • Loi d'Ohm et lois des circuits
Dérive la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff pour la tension et le courant. Ces relations régissent chaque interaction entre composants étudiée tout au long du cours.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsRésistances : théorie et application
Résistances : théorie et application
Leçon 1 • Calibres et tolérances des résistances
Couvre le calibre de puissance, le calibre de tension et les systèmes de marquage de tolérance. Assure une sélection correcte des composants dans les pires conditions de fonctionnement.
Leçon 2 • Résistances spéciales et capteurs
Présente les thermistances, les photorésistances et les varistances comme éléments de détection et de protection. Élargit les connaissances sur les résistances aux applications de transduction et de protection.
Leçon 3 • Réseaux série, parallèle et en pont
Applique les lois de Kirchhoff aux topologies multi-résistances, y compris les ponts de Wheatstone. Développe des compétences d'analyse systématique pour les circuits résistifs complexes.
Leçon 4 • Physique et construction des résistances
Explique la résistivité, le coefficient de température et les méthodes de fabrication. Relie les propriétés des matériaux au comportement électrique que les étudiants calculeront.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCondensateurs : stockage d'énergie et filtrage
Condensateurs : stockage d'énergie et filtrage
Leçon 1 • Analyse des circuits RC
Analyse le comportement de charge, de décharge et de constante de temps dans les réseaux RC. Fournit la base analytique pour la conception de filtres et de circuits de temporisation.
Leçon 2 • Physique et construction des condensateurs
Dérive la capacitance de la géométrie des plaques et des propriétés diélectriques. Ancre toutes les décisions ultérieures de sélection de condensateurs dans une compréhension physique.
Leçon 3 • Types et calibres de condensateurs
Compare les familles de condensateurs à film, céramique, électrolytique et supercondensateurs par leurs calibres clés. Permet une sélection éclairée pour les exigences de tension, de température et de RES.
Leçon 4 • Applications de filtrage et de découplage
Applique la théorie des condensateurs à la conception de filtres passe-bas, passe-haut et de découplage d'alimentation. Relie directement la connaissance des composants aux fonctions pratiques des circuits.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsInductances, transformateurs et composants magnétiques
Inductances, transformateurs et composants magnétiques
Leçon 1 • Analyse transitoire du circuit RL
Résout la réponse à un échelon RL et le comportement de la constante de temps, analogue à l'analyse RC. Prépare les étudiants au travail combiné sur les circuits RLC et de commutation.
Leçon 2 • Principes et sélection des transformateurs
Couvre le rapport de transformation, la transformation d'impédance et l'isolement dans les transformateurs. Permet aux étudiants de spécifier des transformateurs pour les conceptions d'alimentation et de couplage de signaux.
Leçon 3 • Types et calibres d'inductances
Compare les inductances à noyau d'air, à noyau ferrite et toroïdales par leurs calibres d'inductance, de courant et de facteur de qualité. Guide la sélection pour les rôles RF, de puissance et de suppression des perturbations électromagnétiques.
Leçon 4 • Champs magnétiques et inductance
Dérive l'inductance des lois de Faraday et de Lenz en utilisant la géométrie du noyau. Établit la base physique de tout comportement des composants inductifs.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsDiodes et circuits redresseurs
Diodes et circuits redresseurs
Leçon 1 • Jonction P-N et modèles de diodes
Explique la formation de la zone de déplétion, le comportement en polarisation directe et en polarisation inverse. Fournit la base semi-conductrice pour tous les chapitres sur les diodes et les transistors.
Leçon 2 • Écrêteurs, circuits de blocage de niveau et protection
Conçoit des circuits de mise en forme d'onde et de blocage de niveau de tension à l'aide de diodes. Étend les compétences sur les diodes aux applications de conditionnement de signal et de protection de circuit.
Leçon 3 • Topologies des circuits redresseurs
Analyse les redresseurs mono-alternance, double-alternance et en pont avec condensateurs de filtrage. Développe des compétences pratiques de conversion de puissance utilisées dans chaque conception d'alimentation.
Leçon 4 • Types et spécifications des diodes
Compare les diodes de redressement, Schottky, Zener et LED par leur tension directe et leur vitesse de commutation. Adapte la famille de diodes aux exigences de l'application.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransistors : bipolaires et à effet de champ
Transistors : bipolaires et à effet de champ
Leçon 1 • Circuits de commutation et d'attaque de transistors
Conçoit des commutateurs BJT et MOSFET pour des applications d'attaque de relais, LED et moteur. Applique la connaissance des transistors aux interfaces de commande numérique utilisées dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 2 • Polarisation des BJT et configurations d'amplificateur
Conçoit des réseaux de polarisation à point Q stable et analyse les configurations en émetteur commun, base commune et collecteur commun. Relie la physique des transistors à la conception pratique d'amplificateurs.
Leçon 3 • Structure et régions de fonctionnement du BJT
Explique la physique des transistors NPN et PNP dans les régions de blocage, active et de saturation. Établit le modèle de comportement utilisé dans toute analyse de circuit BJT.
Leçon 4 • Structure et fonctionnement du MOSFET
Couvre la physique des MOSFET à enrichissement et à appauvrissement, la tension de seuil et les caractéristiques de drain. Fournit la base pour les applications de commutation et de puissance des MOSFET.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits intégrés et amplificateurs opérationnels
Circuits intégrés et amplificateurs opérationnels
Leçon 1 • Circuits intégrés de temporisation et de régulation de tension
Couvre les modes du temporisateur 555 et les circuits intégrés de régulation de tension linéaire en tant que blocs de construction courants. Montre comment les composants intégrés simplifient les fonctions complexes des circuits.
Leçon 2 • Modèle idéal de l'ampli-op et contre-réaction
Introduit les principes de la masse virtuelle, du gain infini et de la contre-réaction. Ces concepts sous-tendent chaque configuration de circuit à amplificateur opérationnel analysée dans ce chapitre.
Leçon 3 • Comparateurs et triggers de Schmitt
Analyse le fonctionnement du comparateur en boucle ouverte et l'hystérésis dans les circuits de trigger de Schmitt. Relie la détection de signal analogique à la commutation de seuil numérique.
Leçon 4 • Filtres actifs et oscillateurs
Met en œuvre des filtres de Sallen-Key et des circuits oscillateurs RC à l'aide d'amplificateurs opérationnels. Intègre la connaissance des composants passifs à la conception active avec des circuits intégrés.
Leçon 5 • Configurations standard de l'amplificateur opérationnel
Conçoit des circuits amplificateurs inverseurs, non inverseurs, sommateur et différentiel. Construit une boîte à outils de blocs de conditionnement de signal réutilisables.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants de puissance et intégration système
Composants de puissance et intégration système
Leçon 1 • Gestion thermique et dissipateurs
Applique des modèles de résistance thermique à la sélection des dissipateurs et aux décisions d'implantation. Assure que les composants de puissance fonctionnent dans les limites de température de jonction sûres.
Leçon 2 • Diodes de puissance et thyristors
Couvre les diodes de fort courant, les SCR, les TRIAC et leurs exigences de déclenchement de grille. Étend les connaissances sur les redresseurs aux applications de conversion de puissance commandée.
Leçon 3 • Fusibles, disjoncteurs et protection
Couvre les calibres des fusibles, les fusibles réarmables (PTC) et les caractéristiques des disjoncteurs pour la protection des systèmes. Assure que les étudiants peuvent spécifier la protection contre les surintensités pour toute conception.
Leçon 4 • MOSFET de puissance et IGBT
Compare les caractéristiques des MOSFET de puissance et des IGBT pour les applications de conversion par découpage. Guide la sélection des dispositifs en fonction de la tension, du courant et de la fréquence de commutation.
Leçon 5 • Topologies des alimentations à découpage
Analyse le fonctionnement des convertisseurs abaisseur, élévateur et abaisseur-élévateur à l'aide d'inductances et de commutateurs. Applique toutes les connaissances sur les composants passifs et actifs à la conception pratique d'alimentations.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Passionné d'électronique : souhaite passer de la copie de schémas à leur compréhension approfondie.
Ingénieur mécanique ou logiciel : a besoin de connaissances en matériel pour collaborer efficacement avec les équipes électroniques.
Personne en reconversion professionnelle : transition vers des postes de systèmes embarqués ou de matériel sans formation formelle en génie électrique.
Étudiant en formation professionnelle : complète sa formation en école technique par une théorie et des compétences d'analyse plus approfondies sur les composants.
Amateur ou bricoleur : construit des projets de plus en plus complexes qui exigent une véritable connaissance des composants.
Technicien junior : cherche à passer de l'assemblage sur banc au dépannage et à la conception au niveau circuit.
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...

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.

J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !

La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.

Formations principales
FAQ
Qui est Dedika ?
Le certificat est-il valable en France ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
Comment sont les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça marche ?
Cours PDF




















