
Formation en électrotechnique
Maîtrisez l'ensemble du spectre du génie électrique — de la loi d'Ohm et de l'analyse des circuits en courant continu aux systèmes d'alimentation, à la logique numérique et aux microcontrôleurs embarqués. Cette formation complète vous offre la profondeur technique et les compétences pratiques de résolution de problèmes que les employeurs et les programmes d'ingénierie exigent. Que vous lanciez votre carrière ou que vous perfectionniez votre expertise, voici les bases dont vous avez besoin.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez une base solide en théorie des circuits, en commençant par la tension, le courant et la résistance, puis en progressant vers l'analyse en courant alternatif, les phaseurs et la réponse en fréquence. Vous apprendrez à concevoir et à analyser des circuits amplificateurs utilisant des diodes, des BJT, des MOSFET et des amplificateurs opérationnels. Le cours couvre l'électronique numérique, notamment l'algèbre de Boole, les portes logiques, les bascules et les machines à états finis. Vous étudierez également les systèmes d'alimentation triphasée, les transformateurs et les machines tournantes. Les sujets supplémentaires incluent la conception de PCB, les systèmes embarqués, les systèmes d'asservissement et l'électronique de puissance pour les applications d'énergie renouvelable.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en électrotechnique
Comment vous pratiquez Formation en électrotechnique
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 • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements du génie électrique
Fondements du génie électrique
Leçon 1 • Structure atomique et charge électrique
Explique comment la composition atomique détermine le comportement électrique des matériaux. Relie la mobilité des électrons à la conductivité, base de toute analyse de circuit.
Leçon 2 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques principales et leurs unités de mesure. Fournit le cadre conceptuel pour appliquer la loi d'Ohm dans les problèmes de circuits.
Leçon 3 • Sécurité électrique et outils de mesure
Couvre la reconnaissance des dangers, les pratiques de protection et l'utilisation correcte des appareils de mesure. La sensibilisation à la sécurité est intégrée dans toutes les activités pratiques en laboratoire.
Leçon 4 • Éléments de circuit de base et symboles
Présente les composants passifs et actifs à l'aide des symboles schématiques standard. Prépare les apprenants à lire et à dessiner des schémas de circuits avec précision.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits à courant continu
Techniques d'analyse des circuits à courant continu
Leçon 1 • Lois de Kirchhoff en tension et en courant
Énonce formellement la loi des tensions de Kirchhoff (KVL) et la loi des courants de Kirchhoff (KCL) et les applique à des circuits à plusieurs mailles. Ces lois sous-tendent toute méthode systématique d'analyse de circuit abordée ultérieurement.
Leçon 2 • Simulation et vérification de circuits à courant continu
Utilise un logiciel de simulation pour modéliser et vérifier les résultats de circuits à courant continu calculés manuellement. Renforce la précision analytique et présente les flux de travail de conception professionnels.
Leçon 3 • Méthodes des tensions de nœud et des courants de maille
Présente deux approches matricielles systématiques pour les réseaux complexes à courant continu. Les apprenants choisissent la méthode la plus efficace en fonction de la topologie du circuit.
Leçon 4 • Réseaux de résistances en série et en parallèle
Dérive les formules de résistance équivalente pour les configurations série et parallèle. Développe les compétences de simplification nécessaires avant d'appliquer les méthodes d'analyse avancées.
Leçon 5 • Théorèmes de réseau pour la simplification de circuits
Applique les théorèmes de Thévenin, Norton et de superposition pour réduire les circuits complexes. Permet une analyse rapide des variations de charge sans résolution complète.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCondensateurs, bobines et réponse transitoire
Condensateurs, bobines et réponse transitoire
Leçon 1 • Principes et caractéristiques de la bobine
Dérive l'inductance à partir du flux magnétique et de la géométrie de la bobine. Établit la relation tension-courant régissant le comportement transitoire de la bobine.
Leçon 2 • Circuits transitoires RC et RL du premier ordre
Résout les réponses naturelles et indicielles des circuits RC et RL à l'aide des méthodes de constante de temps. Fournit la base analytique pour la conception de filtres et de circuits de temporisation.
Leçon 3 • Circuits transitoires RLC du second ordre
Analyse les circuits RLC série et parallèle présentant des réponses apériodiques, critiques et pseudo-périodiques. Introduit les concepts de facteur d'amortissement et de fréquence naturelle.
Leçon 4 • Principes et caractéristiques du condensateur
Dérive la capacité à partir de la géométrie et des propriétés du diélectrique. Établit la relation tension-courant qui régit le comportement du condensateur dans les circuits transitoires.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits à courant alternatif et phaseurs
Analyse des circuits à courant alternatif et phaseurs
Leçon 1 • Résonance dans les circuits à courant alternatif
Analyse les conditions de résonance série et parallèle, la bande passante et le facteur de qualité. Fournit la base pour la conception de filtres et de circuits accordés dans les chapitres suivants.
Leçon 2 • Analyse de puissance en courant alternatif
Distingue les puissances active, réactive et apparente et introduit le facteur de puissance. Relie les concepts de puissance à l'efficacité énergétique dans les systèmes pratiques à courant alternatif.
Leçon 3 • Signaux sinusoïdaux et leurs propriétés
Caractérise les formes d'onde sinusoïdales par leur amplitude, leur fréquence, leur phase et leur valeur efficace. Ces paramètres définissent chaque grandeur à courant alternatif analysée dans les sections suivantes.
Leçon 4 • Impédance et admittance dans les circuits à courant alternatif
Définit l'impédance pour les résistances, les condensateurs et les bobines dans le domaine des phaseurs. Permet l'application directe de la loi d'Ohm et des théorèmes de réseau aux circuits à courant alternatif.
Leçon 5 • Représentation par phaseurs des grandeurs à courant alternatif
Transforme les signaux temporels sinusoïdaux en notation complexe de phaseur. Réduit les équations différentielles à des équations algébriques pour une analyse efficace en courant alternatif.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsRéponse en fréquence et conception de filtres
Réponse en fréquence et conception de filtres
Leçon 1 • Conception de filtres actifs avec amplificateurs opérationnels
Implémente les topologies de filtres actifs de Butterworth et Sallen-Key à l'aide d'amplificateurs opérationnels. Obtient une pente de coupure plus raide et un isolement d'impédance indisponible dans les conceptions passives.
Leçon 2 • Filtres passe-bas et passe-haut passifs
Conçoit des filtres passifs RC et RL pour la sélection de fréquence passe-bas et passe-haut. Relie les formules de fréquence de coupure à la sélection des valeurs des composants.
Leçon 3 • Construction et interprétation des diagrammes de Bode
Construit les diagrammes de Bode asymptotiques de gain et de phase à partir des facteurs de la fonction de transfert. Permet une évaluation graphique rapide des performances du filtre sur des décennies de fréquence.
Leçon 4 • Conception de filtres passe-bande et coupe-bande
Étend la conception de filtres aux configurations passe-bande et coupe-bande à l'aide de réseaux RLC. Les apprenants spécifient la fréquence centrale, la bande passante et le facteur de qualité pour chaque conception.
Leçon 5 • Fonctions de transfert et domaine fréquentiel
Définit la fonction de transfert comme le rapport des phaseurs de sortie sur entrée. Établit l'outil mathématique utilisé dans toute l'analyse et la conception de filtres.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsDispositifs électroniques et circuits amplificateurs
Dispositifs électroniques et circuits amplificateurs
Leçon 1 • Fonctionnement et polarisation du MOSFET
Explique la structure du MOSFET à enrichissement, la tension de seuil et les caractéristiques de drain. Établit les techniques de polarisation pour les applications d'amplification et de commutation des MOSFET.
Leçon 2 • Fondamentaux du transistor bipolaire
Analyse le fonctionnement du BJT dans les régions active, saturée et bloquée. Établit les méthodes de polarisation en courant continu qui fixent le point de fonctionnement pour la conception d'amplificateurs.
Leçon 3 • Circuits à amplificateur opérationnel
Analyse le comportement idéal de l'amplificateur opérationnel et l'applique aux topologies d'amplificateurs inverseur, non-inverseur et différentiel. Introduit les concepts de contre-réaction qui régissent les performances des circuits à amplificateur opérationnel.
Leçon 4 • Fonctionnement des diodes semi-conductrices et circuits
Explique la physique de la jonction p-n et le modèle de diode idéale. Applique les caractéristiques de la diode à la conception de circuits redresseurs, écrêteurs et de fixation de niveau.
Leçon 5 • Analyse de l'amplificateur BJT à petits signaux
Développe le modèle hybride-pi pour petits signaux et l'applique aux configurations émetteur commun, base commune et collecteur commun. Calcule le gain en tension, l'impédance d'entrée et de sortie.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique numérique et conception logique
Électronique numérique et conception logique
Leçon 1 • Systèmes de numération et arithmétique binaire
Convertit entre les représentations binaire, octale, hexadécimale et décimale. Établit la base numérique pour tous les sujets de logique numérique et de codage de données.
Leçon 2 • Conception d'automates finis
Conçoit des automates finis de Mealy et de Moore à partir de spécifications comportementales. Implémente des automates à l'aide de bascules et de logique combinatoire.
Leçon 3 • Logique séquentielle et bascules
Introduit les éléments de mémoire et analyse le comportement des bascules SR, D, JK et T. Relie les éléments séquentiels à la conception de registres et de compteurs.
Leçon 4 • Conception de circuits logiques combinatoires
Minimise les fonctions logiques à l'aide de tableaux de Karnaugh et implémente des circuits combinatoires. Couvre les multiplexeurs, décodeurs, encodeurs et circuits additionneurs.
Leçon 5 • Algèbre de Boole et portes logiques
Applique les identités booléennes et les théorèmes de De Morgan pour simplifier les expressions logiques. Implémente les expressions simplifiées à l'aide de familles de portes standard.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes de puissance et machines électriques
Systèmes de puissance et machines électriques
Leçon 1 • Fondamentaux des systèmes de puissance triphasés
Dérive les relations de tension et de courant triphasées équilibrées pour les configurations en étoile et en triangle. Établit le cadre pour l'analyse de la distribution d'énergie industrielle.
Leçon 2 • Machines synchrones et facteur de puissance
Analyse le fonctionnement du générateur et du moteur synchrone à l'aide du circuit équivalent en phaseur. Relie le contrôle de l'excitation du champ à la puissance réactive et à la gestion du facteur de puissance.
Leçon 3 • Fonctionnement et contrôle des machines à courant continu
Analyse le fonctionnement du moteur et du générateur à courant continu à l'aide de modèles de circuits équivalents. Couvre les caractéristiques couple-vitesse et les méthodes de base de contrôle de vitesse.
Leçon 4 • Principes et performances du moteur asynchrone
Explique la création du champ magnétique tournant et le glissement dans les moteurs asynchrones triphasés. Analyse le circuit équivalent pour prédire le couple, la vitesse et le rendement.
Leçon 5 • Théorie et applications des transformateurs
Développe le circuit équivalent du transformateur idéal et pratique à partir des principes de couplage magnétique. Applique les modèles de transformateur à la conversion de tension et à l'adaptation d'impédance.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Passionnés du bricolage : prêts à dépasser les essais-erreurs pour une compréhension raisonnée des circuits.
Personnes en reconversion professionnelle : visant des postes en électricité ou en électronique, issues de milieux techniques non liés.
Étudiants en ingénierie : cherchant un renforcement structuré en dehors d'un cursus universitaire formel.
Techniciens : souhaitant passer des métiers manuels à des postes analytiques en ingénierie.
Diplômés en STEM : comblant des lacunes en théorie électrique avant d'intégrer des industries matérielles.
Entrepreneurs : développant des produits matériels et ayant besoin de connaissances en ingénierie crédibles pour diriger le développement.
Ce que disent nos élèves
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La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.

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