
Cours d'électronique de base
Construisez une base solide en électronique en maîtrisant les principes fondamentaux qui alimentent chaque circuit que vous rencontrerez. Ce cours vous mène des concepts de base de tension et de courant jusqu'aux semiconducteurs, transistors et amplificateurs opérationnels. Que vous partiez de zéro ou que vous combliez des lacunes, vous acquerrez les connaissances techniques nécessaires pour analyser et concevoir des circuits réels en toute confiance.
Ce que vous allez apprendre:
Vous commencerez par les fondamentaux de la charge, de la tension, du courant et de la résistance, puis vous passerez à l'analyse systématique des circuits en courant continu en utilisant les lois de Kirchhoff, la méthode des nœuds et la méthode des mailles. Ensuite, vous étudierez les condensateurs, les inductances et les réponses transitoires avant d'aborder les circuits en courant alternatif, les phaseurs et la réponse en fréquence. Le cours couvre la résonance, la conception de filtres passifs et les diagrammes de Bode, puis fait la transition vers les composants semiconducteurs, notamment les diodes, les BJT et les amplificateurs opérationnels. Des documents complémentaires présentent la simulation SPICE, les bases du routage de circuits imprimés, la conception d'alimentations électroniques et les méthodes professionnelles de dépannage. À la fin, vous aurez une compréhension complète et pratique de l'électronique analogique, des premiers principes à l'application réelle.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'électronique de base
Comment vous pratiquez Cours d'électronique de base
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 • 44 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectricité et fondamentaux des circuits
Électricité et fondamentaux des circuits
Leçon 1 • Loi d'Ohm et ses applications
Présente la relation linéaire V = RI et l'applique à des calculs simples. Les étudiants résolvent pour une grandeur quelconque connaissant les deux autres.
Leçon 2 • Puissance électrique et énergie
Définit la puissance comme le taux de transfert d'énergie et introduit P = VI. Relie les calculs de puissance aux caractéristiques nominales des composants réels.
Leçon 3 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Fournit les bases conceptuelles pour toute analyse de circuit ultérieure.
Leçon 4 • Schémas électroniques et symboles
Enseigne les symboles de schéma électronique standard et les conventions de schéma utilisées tout au long de la formation. Les étudiants lisent et dessinent avec précision des schémas électroniques de base.
Leçon 5 • Structure atomique et charge électrique
Couvre les protons, les électrons et la polarité de la charge comme base de l'électricité. Relie le comportement atomique aux phénomènes électriques observables dans les circuits.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits en courant continu
Techniques d'analyse des circuits en courant continu
Leçon 1 • Méthode des tensions de nœuds
Présente une approche systématique d'analyse de circuit basée sur les nœuds. Réduit les circuits complexes à un ensemble minimal d'équations utilisant les tensions de nœuds.
Leçon 2 • Méthode des courants de mailles
Présente l'analyse par mailles comme une alternative à l'analyse nodale pour les circuits planaires. Les étudiants choisissent la méthode la plus efficace pour une topologie donnée.
Leçon 3 • Lois de Kirchhoff en tension et en courant
Présente la LKT et la LKC comme principes universels de conservation. Les étudiants écrivent et résolvent des équations de boucles et de nœuds pour des circuits à plusieurs branches.
Leçon 4 • Circuits de résistances en série et en parallèle
Couvre les formules de résistance équivalente pour les configurations série et parallèle. Les étudiants simplifient des réseaux multi-résistances en valeurs équivalentes uniques.
Leçon 5 • Équivalents de Thévenin et de Norton
Enseigne la simplification de circuits à l'aide de modèles de source équivalents. Les étudiants remplacent des réseaux complexes par des équivalents à deux éléments pour l'analyse de charge.
Leçon 6 • Principe de superposition
Applique la superposition aux circuits comportant plusieurs sources indépendantes. Les étudiants isolent la contribution de chaque source et additionnent les résultats.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCondensateurs et inductances
Condensateurs et inductances
Leçon 1 • Condensateurs en série et en parallèle
Déduit la capacité équivalente pour les combinaisons série et parallèle. Les étudiants simplifient des réseaux de condensateurs pour l'analyse de circuits.
Leçon 2 • Réponses transitoires RC et RL
Analyse les réponses des circuits du premier ordre à des échelons d'entrée à l'aide de constantes de temps. Les étudiants calculent les formes d'onde de tension et de courant pendant la charge et la décharge.
Leçon 3 • Construction et comportement d'un condensateur
Explique comment les condensateurs stockent la charge sur des plaques parallèles et définit la capacité. Relie la construction physique aux caractéristiques électriques.
Leçon 4 • Construction et comportement d'une inductance
Décrit comment les inductances stockent l'énergie dans les champs magnétiques et définit l'inductance. Relie la géométrie de la bobine à la valeur d'inductance.
Leçon 5 • Inductances en série et en parallèle
Déduit les formules d'inductance équivalente et traite de l'inductance mutuelle. Les étudiants combinent des inductances et tiennent compte des effets de couplage.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsNotions fondamentales sur les circuits en courant alternatif
Notions fondamentales sur les circuits en courant alternatif
Leçon 1 • Impédance des éléments R, L et C
Définit l'impédance comme la généralisation en courant alternatif de la résistance. Les étudiants calculent l'impédance pour chaque type d'élément à une fréquence donnée.
Leçon 2 • Analyse de circuits en courant alternatif avec les phaseurs
Applique la LKT, la LKC et la loi d'Ohm dans le domaine des phaseurs aux circuits en courant alternatif. Les étudiants résolvent pour les tensions et les courants des phaseurs dans les réseaux en courant alternatif série et parallèle.
Leçon 3 • Représentation par phaseurs des signaux en courant alternatif
Convertit les signaux sinusoïdaux du domaine temporel en notation par phaseurs. Permet la manipulation algébrique des grandeurs en courant alternatif au lieu d'équations différentielles.
Leçon 4 • Caractéristiques des formes d'onde sinusoïdales
Définit l'amplitude, la fréquence, la période et la phase pour les signaux sinusoïdaux. Les étudiants extraient tous les paramètres de forme d'onde à partir d'équations et de graphiques.
Leçon 5 • Puissance en courant alternatif : active, réactive et apparente
Distingue la puissance active, réactive et apparente et introduit le facteur de puissance. Les étudiants calculent chaque type de puissance et interprètent les triangles de puissance.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsRésonance et réponse en fréquence
Résonance et réponse en fréquence
Leçon 1 • Conception de filtres passifs
Couvre les topologies de filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande. Les étudiants sélectionnent les valeurs des composants pour atteindre des fréquences de coupure spécifiées.
Leçon 2 • Réponse en fréquence et diagrammes de Bode
Introduit les fonctions de transfert et les diagrammes de Bode en amplitude et en phase. Les étudiants esquissent et interprètent les courbes de réponse en fréquence pour des circuits de base.
Leçon 3 • Considérations pratiques sur les filtres
Aborde les limitations des filtres réels, notamment les tolérances des composants et les effets de charge. Les étudiants évaluent les performances des filtres dans des conditions non idéales.
Leçon 4 • Résonance série RLC
Déduit la fréquence de résonance d'un circuit RLC série et analyse le comportement de l'impédance. Les étudiants calculent la fréquence de résonance, la largeur de bande et le facteur Q.
Leçon 5 • Résonance parallèle RLC
Analyse la résonance parallèle et la contraste avec la résonance série. Les étudiants identifient le comportement du circuit bouchon et calculent les paramètres de résonance parallèle.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsDispositifs à semi-conducteurs et diodes
Dispositifs à semi-conducteurs et diodes
Leçon 1 • Circuits redresseurs
Analyse les topologies de redresseurs simple alternance et double alternance pour la conversion courant alternatif-courant continu. Les étudiants calculent la tension de sortie, l'ondulation et les caractéristiques nominales de tension inverse de crête.
Leçon 2 • Modèles de circuit à diode
Présente les modèles de diode idéale, à chute de tension constante et en petit signal. Les étudiants sélectionnent le modèle approprié pour une tâche d'analyse donnée.
Leçon 3 • Diodes zener et régulation de tension
Couvre le claquage zener et son utilisation dans les régulateurs de tension shunt. Les étudiants conçoivent des circuits régulateurs zener simples avec des valeurs de résistance appropriées.
Leçon 4 • Notions de base sur la physique des semi-conducteurs
Couvre les semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques, le dopage et les types de porteurs. Fournit la base physique pour comprendre le comportement de la jonction P-N.
Leçon 5 • Diodes spéciales
Passe en revue les LED, les diodes Schottky et les photodiodes ainsi que leurs caractéristiques uniques. Les étudiants font correspondre le type de diode aux exigences de l'application.
Leçon 6 • Jonction P-N et fonctionnement de la diode
Explique la formation de la zone de déplétion et le comportement en polarisation directe et inverse. Les étudiants prédisent les états de conduction des diodes dans des contextes de circuits.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransistors bipolaires à jonction
Transistors bipolaires à jonction
Leçon 1 • Circuits de commutation à transistor bipolaire
Applique les régions de saturation et de blocage des transistors bipolaires aux applications de commutation numérique. Les étudiants conçoivent des interrupteurs à transistors pour commander des charges à partir de signaux logiques.
Leçon 2 • Configurations collecteur commun et base commune
Couvre les amplificateurs suiveur d'émetteur et base commune ainsi que leurs compromis. Les étudiants sélectionnent la configuration appropriée pour les tâches d'adaptation d'impédance.
Leçon 3 • Amplificateur émetteur commun
Analyse la configuration émetteur commun pour le gain en tension et l'impédance. Les étudiants calculent le gain, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie.
Leçon 4 • Polarisation en courant continu des circuits à transistor bipolaire
Couvre les configurations de polarisation fixe, par diviseur de tension et stabilisée par émetteur. Les étudiants calculent les points de fonctionnement en repos pour une conception d'amplificateur stable.
Leçon 5 • Structure du transistor bipolaire et régions de fonctionnement
Décrit les structures des transistors NPN et PNP et leurs quatre régions de fonctionnement. Les étudiants identifient les régions active, de saturation, de blocage et de claquage.
Leçon 6 • Modèle du transistor bipolaire en petit signal
Présente les modèles hybrides-π et T pour l'analyse en petit signal en courant alternatif. Les étudiants remplacent le transistor bipolaire par son modèle équivalent pour trouver le gain et l'impédance.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et applications
Amplificateurs opérationnels et applications
Leçon 1 • Circuits intégrateur et différenciateur
Remplace les résistances de rétroaction par des condensateurs pour effectuer des opérations mathématiques. Les étudiants analysent les formes d'onde de sortie de l'intégrateur et du différenciateur.
Leçon 2 • Amplificateurs inverseur et non inverseur
Déduit les expressions du gain en boucle fermée pour les deux configurations fondamentales. Les étudiants sélectionnent les valeurs de résistance pour obtenir un gain spécifié.
Leçon 3 • Amplificateurs sommateur, soustracteur et d'instrumentation
Étend l'analyse de l'amplificateur opérationnel aux configurations multi-entrées et différentielles. Les étudiants conçoivent des mélangeurs sommateurs et des amplificateurs différentiels pour des applications de capteurs.
Leçon 4 • Comparateurs et triggers de Schmitt
Utilise les amplificateurs opérationnels en configurations boucle ouverte et rétroaction positive pour la commutation. Les étudiants conçoivent des comparateurs avec hystérésis pour éliminer le rebondissement de sortie.
Leçon 5 • Caractéristiques idéales de l'amplificateur opérationnel
Définit le gain infini, l'impédance d'entrée infinie et l'impédance de sortie nulle comme propriétés idéales de l'amplificateur opérationnel. Les étudiants appliquent les concepts de court-circuit virtuel et de circuit ouvert virtuel.
Leçon 6 • Paramètres non idéaux de l'amplificateur opérationnel
Aborde la tension de décalage, le courant de polarisation, la vitesse de balayage et les limitations de largeur de bande. Les étudiants évaluent comment les paramètres non idéaux affectent les performances du circuit.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Amateurs bricoleurs : prêts à dépasser les expériences par essais et erreurs sur plaque d'essai.
Étudiants en génie électrique : ayant besoin d'une meilleure compréhension conceptuelle des circuits analogiques.
Ingénieurs mécaniciens : élargissant leurs compétences pour inclure les bases de l'électronique.
Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans les domaines du matériel, de la robotique ou des systèmes embarqués depuis d'autres secteurs.
Techniciens : cherchant la théorie derrière les équipements qu'ils dépannent déjà quotidiennement.
Enseignants en STIM : renforçant leur expertise personnelle avant d'enseigner l'électronique à leurs élèves.
Ce que disent nos élèves
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