
Formation de technicien en électronique
Maîtrisez les compétences pratiques que les employeurs exigent dans les domaines de la réparation, de la fabrication et des services sur site en électronique. Ce cours vous mène des principes fondamentaux de l'électricité jusqu'aux circuits numériques, aux amplificateurs et au retravail des circuits imprimés. Chaque sujet est construit autour de travaux réels sur établi, de composants réels et de scénarios réels de dépannage. Si vous êtes prêt à travailler avec vos mains et votre esprit, c'est par ici que vous commencez.
Ce que vous allez apprendre:
Vous bâtirez une base complète en analyse de circuits CC et CA, puis vous aborderez les semiconducteurs, les amplificateurs et les alimentations. Vous apprendrez à souder et à retravailler des cartes de circuits imprimés à montage traversant et en surface selon les normes professionnelles. L'électronique numérique, les circuits logiques et les bases des microcontrôleurs sont couverts pour vous permettre de travailler sur des équipements modernes. Vous développerez également des compétences en utilisation d'appareils de test, en documentation technique et en recherche systématique de pannes. À la fin, vous posséderez les connaissances pratiques et la confiance nécessaires pour occuper des postes de technicien en électronique de niveau débutant et intermédiaire.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation de technicien en électronique
Comment vous pratiquez Formation de technicien en 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 activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux électriques et Sécurité
Fondamentaux électriques et Sécurité
Leçon 1 • Notions de base sur les appareils de test
Présente le multimètre, l'oscilloscope et l'alimentation comme outils de banc principaux. Une utilisation correcte prévient les dommages aux équipements et les erreurs de mesure.
Leçon 2 • Tension, Courant et Résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie les concepts de mesure à l'application de la loi d'Ohm.
Leçon 3 • Structure atomique et flux d'électrons
Explique comment la structure atomique entraîne le mouvement des électrons et la conductivité. Établit la base physique pour toutes les analyses de circuits ultérieures.
Leçon 4 • Principes de sécurité électrique
Couvre les risques d'électrocution, les procédures de cadenassage et de déconsignation, et la sélection des EPI. Assure des habitudes de sécurité avant tout travail pratique en laboratoire.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse de circuits en courant continu
Analyse de circuits en courant continu
Leçon 1 • Caractéristiques des circuits parallèles
Analyse les courants de branche, la résistance équivalente et la tension dans les circuits parallèles. S'appuie sur les concepts de circuits en série pour gérer les réseaux à chemins multiples.
Leçon 2 • Caractéristiques des circuits en série
Examine le courant, les chutes de tension et la résistance totale dans les circuits en série. Fournit le cadre analytique pour des topologies plus complexes.
Leçon 3 • Dépannage des circuits en courant continu
Applique la logique d'isolement des défauts aux circuits ouverts, aux courts-circuits et aux défauts de haute résistance. Renforce les compétences en mesure du chapitre 1 dans un contexte de diagnostic.
Leçon 4 • Théorèmes de réseau
Présente les méthodes de Thévenin, de Norton et de superposition pour la simplification avancée des circuits. Permet une analyse efficace des réseaux à sources multiples.
Leçon 5 • Circuits mixtes série-parallèle
Applique des techniques de réduction aux circuits à topologie mixte. Prépare les étudiants aux cartes réelles avec des interconnexions complexes.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits en courant alternatif et analyse des formes d'onde
Circuits en courant alternatif et analyse des formes d'onde
Leçon 1 • Résonance et Filtres
Analyse la résonance série et parallèle, la bande passante et le facteur Q. Présente les réponses des filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande.
Leçon 2 • Paramètres d'une forme d'onde sinusoïdale
Définit la fréquence, la période, l'amplitude et la phase pour les signaux CA. Établit le vocabulaire utilisé dans tous les sujets CA et RF.
Leçon 3 • Condensateurs dans les circuits en courant alternatif
Explique la réactance capacitive, le comportement de charge et les relations de phase. Relie la théorie des condensateurs aux applications de filtrage et de couplage.
Leçon 4 • Analyse d'impédance et de phaseurs
Combine la résistance, la réactance capacitive et la réactance inductive en impédance à l'aide de diagrammes de phaseurs. Permet des solutions complètes pour les circuits CA.
Leçon 5 • Inductances dans les circuits en courant alternatif
Couvre la réactance inductive, la force contre-électromotrice et les relations de phase RL. Prépare les étudiants à l'analyse des circuits de transformateurs et de filtres.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants et dispositifs électroniques
Composants et dispositifs électroniques
Leçon 1 • Transistors bipolaires à jonction
Analyse le fonctionnement du transistor bipolaire dans les régions de blocage, active et de saturation. Établit la base pour la conception de circuits amplificateurs et de commutation.
Leçon 2 • Identification des composants passifs
Couvre les codes de couleur des résistances, les marquages des condensateurs et l'étiquetage des inductances. Une identification précise évite les erreurs de substitution lors de l'assemblage et de la réparation.
Leçon 3 • Boîtiers de circuits intégrés
Présente les types de boîtiers de circuits intégrés, l'identification des broches et les procédures de manipulation. Fait le pont entre la connaissance des composants discrets et l'assemblage et la réparation au niveau de la carte.
Leçon 4 • Transistors à effet de champ
Couvre le fonctionnement des JFET et des MOSFET, le pincement et la tension de seuil. Prépare les étudiants aux applications de logique numérique et d'électronique de puissance.
Leçon 5 • Diodes semiconductrices
Explique le comportement de la jonction P-N, la polarisation directe et le claquage inverse. Relie la théorie des diodes à la conception de redresseurs et de circuits de protection.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsAlimentations et redressement
Alimentations et redressement
Leçon 1 • Transformateurs et circuits redresseurs
Couvre le rapport de transformation, le redressement simple et double alternance. Établit la base de la conversion CA-CC pour toutes les conceptions d'alimentation.
Leçon 2 • Techniques de régulation de tension
Compare les méthodes de régulation Zener, à CI linéaire et par rétroaction. Permet de sélectionner le régulateur approprié pour les exigences de charge et de rendement.
Leçon 3 • Fondamentaux des alimentations à découpage
Présente les topologies de convertisseurs buck, boost et flyback et la commande MLI. Prépare les étudiants à la maintenance des alimentations modernes à haut rendement.
Leçon 4 • Filtrage et réduction de l'ondulation
Analyse les performances des filtres à condensateur et LC dans la réduction de l'ondulation de sortie. Relie la conception du filtre aux spécifications d'ondulation acceptables.
Leçon 5 • Dépannage des alimentations
Applique un isolement systématique des défauts aux pannes sans sortie, à basse tension et à ondulation excessive. Renforce les compétences en mesure et en sécurité dans un contexte haute tension.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits amplificateurs et traitement du signal
Circuits amplificateurs et traitement du signal
Leçon 1 • Polarisation des amplificateurs petits signaux
Couvre la polarisation par diviseur de tension, la stabilité du point de repos et l'analyse de la droite de charge continue. Une polarisation stable est un prérequis pour des calculs précis du gain en CA.
Leçon 2 • Notions fondamentales sur l'amplificateur opérationnel
Présente les paramètres idéaux de l'ampli op, la masse virtuelle et la rétroaction négative. Établit le modèle analytique utilisé dans toutes les conceptions de circuits à ampli op.
Leçon 3 • Circuits d'application de l'amplificateur opérationnel
Couvre les amplificateurs sommateur, intégrateur, différenciateur et comparateur. Relie la théorie de l'ampli op aux tâches pratiques de conditionnement du signal.
Leçon 4 • Configurations d'amplificateurs à transistor bipolaire
Analyse le gain et l'impédance des montages émetteur commun, base commune et collecteur commun. Permet la sélection de la configuration en fonction des exigences du circuit.
Leçon 5 • Réponse en fréquence des amplificateurs
Analyse la bande passante, le produit gain-bande passante et les limitations de la vitesse de balayage. Prépare les étudiants à évaluer l'adéquation d'un amplificateur à des fréquences de signal spécifiques.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAssemblage, soudage et réparation de circuits imprimés
Assemblage, soudage et réparation de circuits imprimés
Leçon 1 • Procédures de réparation et de reprise des circuits imprimés
Couvre la réparation des pistes, la correction des pastilles soulevées et le remplacement des composants sur les cartes endommagées. Une reprise appropriée restaure la fonction de la carte sans introduire de nouveaux défauts.
Leçon 2 • Construction et règles de base de conception des circuits imprimés
Explique la structure des couches du circuit imprimé, le routage des pistes et les empreintes des composants. Comprendre la construction de la carte guide les décisions correctes d'assemblage et de réparation.
Leçon 3 • Inspection des joints de soudure et normes
Applique les normes de qualité de l'industrie pour classer les joints acceptables et défectueux. Une inspection cohérente assure la fiabilité du produit et réduit les défaillances sur le terrain.
Leçon 4 • Assemblage par technologie de montage en surface
Présente l'application de la pâte à braser, le placement des composants et la refusion pour les composants SMT. Étend les compétences en soudage à la méthode dominante d'assemblage moderne des PCB.
Leçon 5 • Techniques de soudage des composants traversants
Couvre la sélection et l'entretien de la panne, l'utilisation du flux et la formation correcte des joints pour les composants traversants. Une technique correcte évite les soudures froides et les pastilles soulevées.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique numérique et circuits logiques
Électronique numérique et circuits logiques
Leçon 1 • Bascules et logique séquentielle
Couvre le fonctionnement et la synchronisation des bascules SR, D, JK et T. Établit les éléments de mémoire nécessaires pour les compteurs et les registres.
Leçon 2 • Portes logiques et circuits combinatoires
Analyse le comportement des portes ET, OU, NON, NAND, NOR et XOR. Construit des additionneurs, des multiplexeurs et des décodeurs comme exemples combinatoires pratiques.
Leçon 3 • Systèmes de numération et algèbre de Boole
Convertit entre les systèmes binaire, octal, hexadécimal et décimal. Applique les lois de Boole pour simplifier les expressions logiques avant l'implantation du circuit.
Leçon 4 • Compteurs et registres à décalage
Conçoit des compteurs synchrones et asynchrones et des registres à décalage série/parallèle. Relie la logique séquentielle aux applications de stockage de données et de temporisation.
Leçon 5 • Notions de base sur les microcontrôleurs et la logique programmable
Présente l'architecture des microcontrôleurs, les entrées-sorties à usage général et les concepts de base du micrologiciel. Prépare les étudiants à interfacer des circuits numériques avec des systèmes de commande embarqués.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Personne en reconversion professionnelle : souhaite acquérir un métier technique offrant des perspectives d'emploi solides et stables.
Amateur bricoleur : prêt à dépasser le stade des kits pour comprendre le fonctionnement réel des circuits.
Ancien militaire : valorise son expérience technique pratique en obtenant des certifications civiles.
Jeune diplômé : comble l'écart entre les cours théoriques et les compétences pratiques sur établis.
Technicien de maintenance : élargit ses compétences pour inclure le diagnostic électronique et la réparation de composants.
Propriétaire de petite entreprise : besoin d'entretenir et de réparer lui-même son équipement électronique de manière autonome.
Ce que disent nos élèves
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