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Formation en électrotechnique
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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.

Dedika pour les entreprises

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 activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

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 2Voir les détails

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 3Voir les détails

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 4Voir les détails

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 5Voir les détails

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 6Voir les détails

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 7Voir les détails

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 8Voir les détails

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.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait 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

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...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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