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Cours d'électronique de base
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Cours d'électronique de base

4,5

Maîtrisez les fondamentaux de l'électronique, de la théorie atomique à la logique numérique, en un seul cours complet. Vous analyserez des circuits, concevrez des amplificateurs et construirez des alimentations électroniques à l'aide de méthodes d'ingénierie éprouvées. Ce cours vous fournit les bases techniques nécessaires pour travailler en toute confiance avec des systèmes électroniques réels.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous commencerez par la théorie électrique de base — tension, courant, résistance et puissance — puis vous passerez à l'analyse des circuits en courant continu et alternatif en utilisant les lois de Kirchhoff, le théorème de Thévenin et les méthodes des phaseurs. Vous étudierez chaque composant majeur, y compris les diodes, les transistors, les condensateurs et les amplificateurs opérationnels, et vous apprendrez comment ils se comportent dans des circuits réels. La conception d'amplificateurs à transistors, les applications des amplificateurs opérationnels et les fondamentaux de la logique numérique sont tous couverts en profondeur. Vous acquerrez également des connaissances pratiques sur les équipements de test, le prototypage de circuits imprimés et les méthodes de dépannage systématique utilisées par les ingénieurs en exercice.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'électronique de base

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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 • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la théorie électrique

  • Leçon 1 • Structure atomique et charge électrique

    Couvre les protons, les électrons et l'origine de la charge électrique. Fournit la base physique pour comprendre le flux de courant et la conductivité des matériaux.

  • Leçon 2 • Loi d'Ohm et puissance

    Dérive la loi d'Ohm et l'équation de puissance à partir des principes fondamentaux. Les étudiants appliquent ces relations pour calculer les inconnues dans des circuits simples.

  • Leçon 3 • Tension, courant et résistance

    Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie ces grandeurs au comportement réel des circuits.

  • Leçon 4 • Sources d'énergie et bases des circuits

    Introduit les sources continues et alternatives, la référence de masse et les exigences d'un circuit en boucle fermée. Construit le cadre conceptuel pour la réalisation de circuits.

Chapitre 2Voir les détails

Composants électroniques et leur comportement

  • Leçon 1 • Inductances et principes magnétiques

    Couvre l'inductance, les champs magnétiques et le stockage d'énergie dans les bobines. Établit les bases pour comprendre les transformateurs et la réactance en courant alternatif.

  • Leçon 2 • Condensateurs : stockage et comportement

    Explique la capacité, les matériaux diélectriques et le comportement de charge/décharge. Relie les propriétés des condensateurs aux applications de filtrage et de temporisation.

  • Leçon 3 • Diodes et dispositifs à semi-conducteurs de base

    Introduit le comportement de la jonction P-N, les caractéristiques des diodes et les types de diodes courants. Prépare les étudiants à la conception de circuits redresseurs et de protection.

  • Leçon 4 • Résistances : types et caractéristiques

    Examine les résistances fixes, variables et spéciales ainsi que la tolérance et les puissances nominales. Relie le choix de la résistance aux exigences de performance du circuit.

  • Leçon 5 • Transistors comme dispositifs de commutation et d'amplification

    Explique le fonctionnement des BJT et MOSFET en modes de commutation et d'amplification. Relie le comportement des transistors aux applications pratiques de commande de circuits.

Chapitre 3Voir les détails

Techniques d'analyse des circuits à courant continu

  • Leçon 1 • Lois de Kirchhoff

    Énonce la LKV et la LKC et les applique à des circuits à plusieurs boucles. Ces lois constituent la base de toutes les méthodes d'analyse systématique des circuits.

  • Leçon 2 • Circuits de résistances en série et en parallèle

    Dérive les formules de résistance équivalente pour les configurations série et parallèle. Les étudiants calculent la tension, le courant et la puissance dans chaque topologie.

  • Leçon 3 • Théorèmes de Thévenin et Norton

    Simplifie les réseaux complexes en modèles équivalents à deux bornes. Permet une analyse rapide de la charge sans avoir à résoudre l'ensemble du circuit.

  • Leçon 4 • Analyse par mailles et par nœuds

    Applique les méthodes des courants de maille et des tensions de nœud aux réseaux résistifs complexes. Réduit les équations du circuit à une forme efficace résoluble par matrice.

  • Leçon 5 • Superposition et sources dépendantes

    Applique la superposition aux circuits avec plusieurs sources indépendantes. Étend l'analyse aux circuits contenant des sources de tension et de courant dépendantes.

Chapitre 4Voir les détails

Analyse des circuits à courant alternatif et phaseurs

  • Leçon 1 • Analyse de puissance en courant alternatif

    Distingue les puissances active, réactive et apparente et définit le facteur de puissance. Les étudiants calculent les grandeurs de puissance et comprennent la correction du facteur de puissance.

  • Leçon 2 • Représentation par phaseur et impédance complexe

    Transforme les grandeurs sinusoïdales en phaseurs et définit l'impédance pour R, L et C. Permet un traitement algébrique des équations des circuits à courant alternatif.

  • Leçon 3 • Analyse des circuits à courant alternatif avec LKV et LKC

    Applique les lois de Kirchhoff dans le domaine des phaseurs pour résoudre les circuits à courant alternatif. Étend les méthodes par mailles et par nœuds aux réseaux d'impédances complexes.

  • Leçon 4 • Résonance dans les circuits RLC

    Analyse des conditions de résonance série et parallèle et du facteur de qualité. Relie le comportement de résonance à la conception de filtres et de circuits d'accord.

  • Leçon 5 • Signaux sinusoïdaux et paramètres temporels

    Définit l'amplitude, la fréquence, la période et la phase des formes d'onde sinusoïdales. Établit la description temporelle utilisée avant la transformation en phaseurs.

Chapitre 5Voir les détails

Circuits à diodes et alimentations électroniques

  • Leçon 1 • Circuits intégrés régulateurs de tension linéaires

    Introduit les circuits intégrés régulateurs linéaires à trois broches pour les sorties fixes et ajustables. Couvre la gestion thermique et les exigences des condensateurs de découplage.

  • Leçon 2 • Circuits écrêteurs et niveleurs

    Construit des circuits d'écrêtage et de nivellement à diodes pour le formage des formes d'onde. Prédit les formes d'onde de sortie pour divers signaux d'entrée et conditions de polarisation.

  • Leçon 3 • Configurations des circuits redresseurs

    Analyse les topologies de redresseurs simple alternance, double alternance et en pont. Calcule la tension de sortie, l'ondulation et la contrainte sur la diode pour chaque configuration.

  • Leçon 4 • Filtrage et réduction de l'ondulation

    Utilise des filtres à condensateur et LC pour lisser la sortie redressée. Quantifie la tension d'ondulation et sélectionne les composants de filtrage pour des spécifications cibles d'ondulation.

  • Leçon 5 • Régulation de tension par diode zener

    Conçoit des régulateurs shunt utilisant des diodes zener pour une tension de sortie stable. Analyse les performances de régulation dans des conditions de charge et d'entrée variables.

Chapitre 6Voir les détails

Circuits amplificateurs à transistors

  • Leçon 1 • Conception d'amplificateurs à plusieurs étages

    Cascade les étages d'amplification pour obtenir un gain plus élevé et une adaptation d'impédance optimisée. Analyse le gain global, la largeur de bande et les effets de charge entre les étages.

  • Leçon 2 • Polarisation du BJT et point de fonctionnement continu

    Établit un point de repos stable à l'aide d'un diviseur de tension et d'une polarisation par rétroaction d'émetteur. Une polarisation correcte évite la distorsion et garantit une amplification linéaire.

  • Leçon 3 • Réponse en fréquence des amplificateurs

    Analyse l'atténuation aux basses et hautes fréquences causée par les capacités de couplage et parasites. Les étudiants tracent des diagrammes de Bode et identifient les limites de largeur de bande.

  • Leçon 4 • Analyse de l'amplificateur à petit signal avec BJT

    Utilise le modèle hybride-pi pour analyser les configurations en émetteur commun, base commune et collecteur commun. Calcule le gain en tension et l'impédance pour chaque topologie.

  • Leçon 5 • Configurations d'amplificateurs MOSFET

    Polarise les MOSFET et analyse les étages en source commune, drain commun et grille commune. Compare les performances des amplificateurs MOSFET avec leurs équivalents BJT.

Chapitre 7Voir les détails

Amplificateurs opérationnels et applications

  • Leçon 1 • Intégrateurs, différenciateurs et filtres actifs

    Implémente les circuits intégrateur et différenciateur à amplificateur opérationnel et les étend aux conceptions de filtres actifs. Couvre les topologies de filtres Butterworth passe-bas, passe-haut et passe-bande.

  • Leçon 2 • Amplificateurs sommateur, soustracteur et d'instrumentation

    Construit des circuits sommateur et soustracteur pour le mélange et la réjection de signaux. Introduit l'amplificateur d'instrumentation pour la détection différentielle à haut TMC.

  • Leçon 3 • Comparateurs et générateurs de formes d'onde

    Utilise les amplificateurs opérationnels comme comparateurs avec hystérésis et construit des circuits oscillateurs. Génère des formes d'onde carrées, triangulaires et sinusoïdales à l'aide de réseaux de rétroaction.

  • Leçon 4 • Caractéristiques de l'amplificateur opérationnel idéal

    Définit les paramètres de l'amplificateur opérationnel idéal et applique les règles de la masse virtuelle et de la coupure virtuelle. Ces règles simplifient l'analyse de tous les circuits à amplificateur opérationnel basés sur la rétroaction.

  • Leçon 5 • Amplificateurs inverseur et non inverseur

    Conçoit et analyse les deux configurations fondamentales d'amplificateurs en boucle fermée. Calcule le gain en boucle fermée et l'impédance d'entrée pour chaque topologie.

Chapitre 8Voir les détails

Fondements de l'électronique numérique

  • Leçon 1 • Tableaux de Karnaugh et minimisation logique

    Utilise les tableaux de Karnaugh pour minimiser les expressions somme de produits et produit de sommes. Réduit le nombre de portes et le délai de propagation dans les conceptions de circuits combinatoires.

  • Leçon 2 • Conception de circuits logiques combinatoires

    Conçoit des circuits de codeurs, décodeurs, multiplexeurs, démultiplexeurs et additionneurs. Implémente des tables de vérité spécifiées en utilisant une logique de portes minimisée.

  • Leçon 3 • Logique séquentielle et bascules

    Introduit les bascules SR, D, JK et T et leurs caractéristiques temporelles. Construit des registres et des compteurs comme éléments fondamentaux des circuits séquentiels.

  • Leçon 4 • Portes logiques et algèbre de Boole

    Définit les opérations des portes ET, OU, NON, NAND, NOR, XOR et les lois de Boole. Applique l'algèbre de Boole pour simplifier les expressions logiques avant leur implémentation.

  • Leçon 5 • Systèmes de numération et arithmétique binaire

    Convertit entre les systèmes de numération binaire, octal, hexadécimal et décimal. Effectue l'addition et la soustraction binaires et introduit la représentation en complément à deux.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Bricoleurs passionnés : prêts à dépasser les kits pour créer des circuits originaux.

  • Ingénieurs mécaniciens : élargissant leurs compétences vers l'électronique et les systèmes embarqués.

  • Étudiants en informatique : souhaitant acquérir des connaissances matérielles pour compléter leur formation logicielle.

  • Personnes en reconversion professionnelle : visant des postes de technicien ou d'ingénieur dans l'industrie électronique.

  • Enseignants en STEM : approfondissant leurs connaissances disciplinaires pour enseigner l'électronique avec plus d'assurance.

  • Passionnés de robotique : ayant besoin d'une solide théorie des circuits pour soutenir leurs projets matériels.

Ce que disent nos élèves

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

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