
Cours d'ingénierie électronique
Maîtrisez l'ingénierie électronique, de la théorie fondamentale des circuits aux systèmes embarqués avancés et à la conversion d'énergie. Ce cours couvre la conception analogique, la logique numérique, les fondamentaux des radiofréquences et le routage de circuits imprimés avec une profondeur de niveau professionnel. Développez les compétences techniques recherchées par les employeurs et acquérez la confiance nécessaire pour concevoir, simuler et vérifier des systèmes électroniques réels.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez une base complète en théorie électrique, en composants semiconducteurs et en analyse de circuits à courant alternatif avant de progresser vers la conception d'amplificateurs et les applications des amplificateurs opérationnels. Le cours couvre la logique numérique, les circuits séquentiels et les circuits logiques programmables, puis aborde l'électronique de puissance et la conception de convertisseurs à découpage. Vous configurerez des microcontrôleurs, écrirez un firmware en temps réel et implémenterez des protocoles de communication série. Le routage de circuits imprimés, l'intégrité du signal, la conformité CEM et les fondamentaux des radiofréquences sont également inclus. À la fin, vous serez en mesure de mener un circuit de la spécification à la simulation jusqu'à une conception prête à fabriquer.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'ingénierie électronique
Comment vous pratiquez Cours d'ingénierie 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 la théorie électrique
Fondamentaux de la théorie électrique
Leçon 1 • Circuits DC série et parallèle
Analyse les configurations de résistances en série, parallèle et en réseaux combinés. Développe les compétences de réduction de circuits essentielles pour toute analyse de circuits ultérieure.
Leçon 2 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie ces grandeurs via la loi d'Ohm pour l'analyse de circuits.
Leçon 3 • Circuits équivalents de Thevenin et Norton
Simplifie les réseaux complexes en équivalents à deux bornes pour l'analyse de charge. Permet une analyse efficace des circuits avec charges variables.
Leçon 4 • Lois de Kirchhoff et analyse de réseaux
Applique la LKV et la LKC aux circuits à plusieurs boucles avec sources multiples. Introduit les méthodes systématiques d'analyse par mailles et par nœuds.
Leçon 5 • Structure atomique et charge électrique
Couvre les modèles atomiques, le comportement des électrons et l'origine de la charge électrique. Fournit la base physique pour comprendre le flux de courant et la conductivité.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants électroniques et caractéristiques
Composants électroniques et caractéristiques
Leçon 1 • Résistances, condensateurs et inductances
Examine les types de composants passifs, leurs tolérances et leur comportement dépendant de la fréquence. Établit la base pour la conception de filtres et de circuits de stockage d'énergie.
Leçon 2 • Boîtiers de circuits intégrés et tests
Passe en revue les types de boîtiers de CI, l'identification des broches et les tests fonctionnels de base. Prépare les étudiants aux travaux pratiques en laboratoire avec des composants réels.
Leçon 3 • Transistors bipolaires à jonction
Explique la structure des BJT, les régions de fonctionnement et les techniques de polarisation DC. Fournit la base pour la conception de circuits amplificateurs et de commutation.
Leçon 4 • Transistors à effet de champ
Introduit les structures JFET et MOSFET, les caractéristiques de transfert et la polarisation. Met en avant les avantages des FET dans les applications basse consommation et haute fréquence.
Leçon 5 • Diodes à semi-conducteur
Couvre la physique de la jonction PN, les caractéristiques courant-tension (I-V) des diodes et les types de diodes courants. Relie la théorie des semi-conducteurs aux applications de redressement et de protection.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse de circuits AC et phaseurs
Analyse de circuits AC et phaseurs
Leçon 1 • Transformateurs et inductance mutuelle
Couvre le fonctionnement du transformateur, le rapport de transformation et les modèles de circuits équivalents. Relie la théorie AC à la distribution d'énergie et à l'adaptation d'impédance.
Leçon 2 • Formes d'onde sinusoïdales et phaseurs
Définit les paramètres sinusoïdaux et introduit la représentation phasorielle pour l'analyse AC. Fait le pont entre les signaux dans le domaine temporel et les calculs dans le domaine fréquentiel.
Leçon 3 • 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 à la conception de filtres et de circuits accordés.
Leçon 4 • Impédance et lois des circuits AC
Étend la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff aux circuits AC basés sur l'impédance. Permet l'analyse de réseaux résistifs, capacitifs et inductifs à n'importe quelle fréquence.
Leçon 5 • Réponse en fréquence et diagrammes de Bode
Construit les diagrammes de Bode de gain et de phase pour les systèmes du premier et du second ordre. Fournit des outils pour évaluer les performances des filtres et la largeur de bande des amplificateurs.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception d'amplificateurs analogiques
Conception d'amplificateurs analogiques
Leçon 1 • Réponse en fréquence et stabilité des amplificateurs
Évalue la chute aux hautes et basses fréquences en utilisant l'effet Miller et les constantes de temps en circuit ouvert. Aborde les critères de stabilité pour les amplificateurs à rétroaction.
Leçon 2 • Amplificateurs multi-étages et différentiels
Cascade d'étages d'amplification et analyse des paires différentielles pour le rejet en mode commun. Prépare les étudiants à la compréhension de l'architecture interne des amplificateurs opérationnels.
Leçon 3 • Amplificateurs BJT à un étage
Analyse du gain en tension, de l'impédance d'entrée/sortie et des limites en fréquence des configurations EC, BC et CC. Développe la compétence de base en conception d'amplificateurs.
Leçon 4 • Modèles et paramètres petits signaux
Dérive les modèles hybrides-pi et T pour les BJT et les FET. Établit le cadre analytique pour tous les calculs de gain d'amplificateur.
Leçon 5 • Configurations d'amplificateurs FET
Applique l'analyse petits signaux aux étages d'amplification FET en source commune, grille commune et drain commun. Met en avant les avantages des FET dans les conceptions à haute impédance d'entrée et faible bruit.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et applications
Amplificateurs opérationnels et applications
Leçon 1 • Conception de filtres actifs
Implémente des filtres actifs passe-bas, passe-haut et passe-bande de type Butterworth et Chebyshev. Applique la théorie de la réponse en fréquence au conditionnement pratique du signal.
Leçon 2 • Limitations et paramètres des amplificateurs opérationnels réels
Quantifie la tension de décalage (offset), le courant de polarisation, la vitesse de balayage et les limitations de largeur de bande. Enseigne les stratégies de compensation pour répondre aux spécifications de conception réelles.
Leçon 3 • Modèle d'amplificateur opérationnel idéal et configurations de base
Introduit le modèle d'amplificateur opérationnel idéal et analyse les amplificateurs inverseur, non inverseur et différentiel. Établit la technique d'analyse de la masse virtuelle.
Leçon 4 • Redresseurs de précision et conditionnement du signal
Construit des redresseurs de précision, des détecteurs de crête et des circuits échantillonneur-bloqueur utilisant des amplificateurs opérationnels. Prépare les étudiants à la conception d'interfaces de capteurs et d'acquisition de données.
Leçon 5 • Intégrateurs, différenciateurs et générateurs de formes d'onde
Conçoit des intégrateurs, différenciateurs et circuits oscillateurs à amplificateurs opérationnels pour le traitement du signal. Relie les mathématiques linéaires des amplificateurs opérationnels à la synthèse pratique de formes d'onde.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique numérique et conception logique
Électronique numérique et conception logique
Leçon 1 • Logique séquentielle et bascules
Analyse les bascules SR, D, JK et T et conçoit des machines d'états synchrones. Introduit l'analyse temporelle et les contraintes de temps de préparation et de maintien (setup/hold).
Leçon 2 • Systèmes de numération et algèbre de Boole
Convertit entre les systèmes binaire, octal et hexadécimal et applique les théorèmes de Boole. Fournit la base mathématique pour toute conception logique numérique.
Leçon 3 • Registres, compteurs et mémoire
Conçoit des registres à décalage, des compteurs binaires et introduit les architectures RAM et ROM. Relie la logique séquentielle aux applications de stockage et de transfert de données.
Leçon 4 • Conception logique combinatoire
Minimise les fonctions booléennes à l'aide de tableaux de Karnaugh et implémente des additionneurs, multiplexeurs et décodeurs. Développe des compétences de conception systématique de circuits combinatoires.
Leçon 5 • Introduction aux PLD et aux langages HDL
Introduit les PLD, CPLD et FPGA et fournit une introduction de base au codage en langage de description matériel. Fait le pont entre la logique discrète et les implémentations programmables modernes.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique de puissance et conversion
Électronique de puissance et conversion
Leçon 1 • Redressement et conversion AC-DC
Analyse les redresseurs monophasés et triphasés avec filtrage capacitif et inductif. Relie le réseau AC à la conception d'alimentations DC régulées.
Leçon 2 • Onduleurs et variateurs de vitesse pour moteurs AC
Analyse les topologies d'onduleurs monophasés et triphasés et les stratégies de modulation PWM. Relie la conversion de puissance aux systèmes d'entraînement à vitesse variable.
Leçon 3 • Topologies de convertisseurs DC-DC
Conçoit les convertisseurs buck, boost et buck-boost en utilisant l'équilibre volt-seconde de l'inductance. Fournit les compétences de base pour la conception d'alimentations à découpage.
Leçon 4 • Commande par rétroaction dans les alimentations
Applique les boucles de contrôle en mode tension et en mode courant pour réguler les convertisseurs DC-DC. Introduit la conception de compensation pour un fonctionnement stable en boucle fermée de l'alimentation.
Leçon 5 • Dispositifs à semi-conducteur de puissance
Examine les diodes de puissance, les thyristors, les IGBT et les MOSFET de puissance pour la commutation de courants élevés. Établit les critères de sélection des dispositifs pour les applications de conversion de puissance.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes embarqués et microcontrôleurs
Systèmes embarqués et microcontrôleurs
Leçon 1 • Architecture et ressources des microcontrôleurs
Passe en revue le cœur CPU, la carte mémoire, le système d'horloge et les modules périphériques d'un microcontrôleur représentatif. Fournit le contexte matériel pour tout développement de firmware.
Leçon 2 • Protocoles de communication série
Implémente les protocoles UART, SPI et I2C pour la communication entre périphériques et inter-dispositifs. Développe les compétences de sélection de protocole et de débogage pour les systèmes embarqués.
Leçon 3 • GPIO, temporisateurs et génération PWM
Configure les ports d'E/S numériques, les temporisateurs matériels et les modules de sortie PWM. Relie les périphériques du microcontrôleur aux applications d'actionneurs et de temporisation du monde réel.
Leçon 4 • Interfaces analogiques et conception du convertisseur analogique-numérique (CAN)
Configure les modules CAN, sélectionne les fréquences d'échantillonnage et conçoit les étages frontaux de conditionnement du signal. Fait le pont entre les signaux analogiques des capteurs et le traitement numérique.
Leçon 5 • Notions de base sur le firmware temps réel et les RTOS
Structure le firmware avec des tâches, un ordonnancement et une communication inter-tâches en utilisant un RTOS. Prépare les étudiants aux pratiques professionnelles de développement de logiciels embarqués.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Étudiants en génie électrique : cherchant des compétences pratiques plus approfondies en conception de circuits.
Amateurs passionnés : prêts à dépasser les kits pour se lancer dans des projets matériels originaux.
Développeurs de logiciels : en transition vers les systèmes embarqués et les rôles matériels.
Techniciens : visant à progresser vers des responsabilités de conception de niveau ingénieur.
Personnes en reconversion : entrant dans l'électronique depuis la physique, les mathématiques ou des domaines connexes.
Jeunes diplômés : comblant le fossé entre la théorie académique et la pratique industrielle.
Ce que disent nos élèves
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