
Formation en génie électrique
Maîtrisez l'ensemble du spectre du génie électrique — de la loi d'Ohm et des théorèmes de Kirchhoff aux systèmes triphasés, aux dispositifs semi-conducteurs et au contrôle par rétroaction. Ce cours offre la profondeur analytique et les compétences pratiques que les employeurs exigent des ingénieurs électriciens professionnels.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez une base rigoureuse dans l'analyse des circuits en courant continu et alternatif, puis progresserez à travers la réponse transitoire, les méthodes des phaseurs et les systèmes triphasés. Vous étudierez les dispositifs semi-conducteurs, notamment les diodes, les BJT et les MOSFET, et concevrez des amplificateurs et des circuits à amplificateur opérationnel. Le cours couvre la théorie des champs électromagnétiques, les transformateurs, les moteurs à induction et les machines synchrones. Vous apprendrez également les topologies de l'électronique de puissance et appliquerez la théorie du contrôle par rétroaction à l'aide de la conception PID. Les modules complémentaires introduisent MATLAB, la simulation SPICE, les systèmes d'énergie renouvelable, la programmation de microcontrôleurs embarqués et la documentation technique professionnelle.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en génie électrique
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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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux du génie électrique
Fondamentaux du génie électrique
Leçon 1 • Puissance et énergie dans les circuits
Définit la puissance et l'énergie électriques, et introduit la convention passive de signe. Permet aux étudiants de calculer la consommation d'énergie et le rendement dans des circuits simples.
Leçon 2 • Sécurité électrique et normes
Présente les risques d'électrocution, la mise à la terre, l'isolation et les normes de sécurité industrielles. Ancre tous les futurs travaux pratiques et sur le terrain dans une pratique professionnelle sûre.
Leçon 3 • Résistance et loi d'Ohm
Couvre la résistivité, la résistance et la relation linéaire entre la tension et le courant. Relie les propriétés des matériaux au comportement mesurable des circuits.
Leçon 4 • Lois de Kirchhoff et topologie des circuits
Présente la LKV et la LKC comme des lois de conservation universelles régissant le comportement des circuits. Les étudiants appliquent ces lois pour résoudre systématiquement des circuits à éléments multiples.
Leçon 5 • Notions de base sur la charge, la tension et le courant
Introduit la structure atomique, le flux d'électrons, et les définitions de la charge, de la tension et du courant. Établit la base physique pour toute analyse de circuit ultérieure.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits à courant continu
Techniques d'analyse des circuits à courant continu
Leçon 1 • Méthode des courants de maille
Introduit l'analyse de maille utilisant la LKV pour assigner et résoudre les courants de maille. Complète l'analyse nodale pour les circuits planaires avec plusieurs sources de tension.
Leçon 2 • Condensateurs et inductances dans les circuits à courant continu
Introduit les éléments de stockage d'énergie et leur comportement en régime permanent continu. Prépare les étudiants à l'analyse des régimes transitoires et alternatifs dans les chapitres suivants.
Leçon 3 • Équivalents Thévenin et Norton
Dérive les circuits équivalents de Thévenin et Norton pour simplifier les réseaux complexes. Permet une analyse de charge efficace et les calculs de transfert de puissance maximale.
Leçon 4 • Superposition et linéarité
Applique le principe de superposition aux circuits comportant plusieurs sources indépendantes. Renforce la linéarité en tant que propriété fondamentale permettant la décomposition de problèmes complexes.
Leçon 5 • Méthode des tensions de nœud
Enseigne la méthode des tensions de nœud comme approche structurée pour l'analyse de circuits multi-nœuds. S'appuie sur la LKC pour réduire les équations de circuit à un système linéaire soluble.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des régimes transitoires
Analyse des régimes transitoires
Leçon 1 • Transformée de Laplace dans l'analyse des circuits
Introduit la transformée de Laplace comme outil pour convertir les équations différentielles en forme algébrique. Simplifie l'analyse du comportement transitoire et permanent complexe des circuits.
Leçon 2 • Réponse du circuit RC du premier ordre
Dérive les réponses naturelles et indicielles des circuits RC à l'aide d'équations différentielles. Établit la constante de temps comme paramètre clé régissant la décroissance transitoire.
Leçon 3 • Analyse du circuit RLC du second ordre
Étend l'analyse transitoire aux circuits RLC du second ordre avec trois cas d'amortissement. Les étudiants classifient et résolvent les réponses suramortie, critique et sous-amortie.
Leçon 4 • Réponse du circuit RL du premier ordre
Analyse les réponses naturelles et indicielles des circuits RL en parallèle avec les méthodes RC. Met en évidence la dualité entre le comportement transitoire capacitif et inductif.
Leçon 5 • Simulation et mesure des régimes transitoires
Applique des outils de simulation et des techniques d'oscilloscope pour observer et valider les réponses transitoires. Fait le pont entre l'analyse théorique et les compétences pratiques de mesure en laboratoire.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits à courant alternatif et phaseurs
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 et leur signification pratique. Relie la résonance à la conception de filtres et au comportement des circuits sélectifs en fréquence.
Leçon 2 • Correction du facteur de puissance
Enseigne les méthodes pour améliorer le facteur de puissance à l'aide d'une compensation réactive. Démontre les avantages économiques et de rendement dans les systèmes électriques industriels et commerciaux.
Leçon 3 • Impédance et admittance
Étend les concepts de résistance à l'impédance complexe pour les condensateurs et les inductances. Permet d'appliquer directement les techniques d'analyse à courant continu aux circuits à courant alternatif.
Leçon 4 • Sources sinusoïdales et représentation par phaseur
Définit les formes d'onde sinusoïdales et introduit la notation de phaseur pour l'analyse en régime permanent. Convertit les signaux dans le domaine temporel en phaseurs dans le domaine fréquentiel pour une manipulation algébrique.
Leçon 5 • Analyse de puissance en courant alternatif
Définit et calcule les puissances active, réactive et apparente dans les circuits à courant alternatif. Introduit le facteur de puissance comme indicateur clé de rendement dans les systèmes électriques.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes triphasés de puissance
Systèmes triphasés de puissance
Leçon 1 • Mesure de puissance dans les systèmes triphasés
Couvre les connexions des wattmètres et la méthode des deux wattmètres pour la mesure de puissance triphasée. Relie les techniques de mesure à la pratique de la surveillance de la qualité de l'énergie.
Leçon 2 • Systèmes triphasés déséquilibrés
Étend l'analyse aux charges déséquilibrées à l'aide des méthodes de maille et de nœud. Prépare les étudiants à diagnostiquer et à corriger les problèmes de qualité de l'énergie dans le monde réel.
Leçon 3 • Calculs de puissance équilibrée triphasée
Dérive les formules de puissance active, réactive et apparente totale pour les charges triphasées équilibrées. Permet un dimensionnement efficace du système électrique et la sélection des équipements.
Leçon 4 • Transformateurs triphasés et distribution
Analyse les connexions des transformateurs triphasés et leur rôle dans les réseaux de distribution. Introduit le système en unités relatives pour une analyse simplifiée des systèmes multi-tensions.
Leçon 5 • Configurations des sources et des charges triphasées
Introduit les configurations en étoile et en triangle pour les sources et les charges dans les systèmes triphasés. Établit les relations entre les tensions et courants de phase et de ligne pour les systèmes équilibrés.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsDispositifs électroniques et circuits
Dispositifs électroniques et circuits
Leçon 1 • Fonctionnement et polarisation du MOSFET
Introduit la physique des dispositifs NMOS et PMOS, les caractéristiques de transfert et la polarisation. Relie le comportement du MOSFET à la conception de circuits intégrés numériques et analogiques.
Leçon 2 • Analyse et conception d'amplificateurs
Conçoit des amplificateurs BJT et MOSFET à un étage et évalue le gain, l'impédance d'entrée et de sortie. Introduit la réponse en fréquence et la largeur de bande comme métriques de performance des amplificateurs.
Leçon 3 • Circuits à amplificateur opérationnel
Analyse le comportement idéal et pratique de l'ampli-op dans les configurations inverseuse, non-inverseuse et à réaction. Permet la conception de filtres, d'intégrateurs et de circuits de conditionnement du signal.
Leçon 4 • Fonctionnement du transistor bipolaire
Analyse la structure du BJT, les régions de fonctionnement et la polarisation continue pour la conception d'amplificateurs. Établit les modèles petits signaux utilisés dans l'analyse des amplificateurs à courant alternatif.
Leçon 5 • Physique des semi-conducteurs et diodes
Couvre la théorie de la jonction p-n, les caractéristiques I-V de la diode et la conception de circuits redresseurs. Fournit la base au niveau du dispositif pour toute analyse ultérieure des transistors.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsChamps électromagnétiques et machines
Champs électromagnétiques et machines
Leçon 1 • Moteurs à induction
Dérive le concept de champ magnétique tournant et analyse les circuits équivalents du moteur à induction. Couvre le glissement, les courbes couple-vitesse et le rendement pour la sélection de moteurs industriels.
Leçon 2 • Machines à courant continu : moteurs et génératrices
Analyse la construction des machines à courant continu, les circuits équivalents et les caractéristiques couple-vitesse. Permet la sélection et le dimensionnement des moteurs à courant continu pour des applications d'entraînement.
Leçon 3 • Fondamentaux du champ électromagnétique
Passe en revue les lois du champ électrique et magnétique, y compris les lois de Gauss, d'Ampère et de Faraday. Établit la base de la théorie des champs pour l'analyse des transformateurs et des moteurs.
Leçon 4 • Circuits magnétiques et transformateurs
Modélise les circuits magnétiques à l'aide de l'analogie de réluctance et analyse les circuits équivalents des transformateurs. Couvre les pertes dans le noyau, l'inductance de fuite et le rendement en charge.
Leçon 5 • Machines synchrones
Analyse le fonctionnement du générateur et du moteur synchrones à l'aide de diagrammes de phaseur et de circuits équivalents. Introduit le contrôle de l'excitation et l'angle de puissance pour les machines connectées au réseau.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique de puissance et systèmes de commande
Électronique de puissance et systèmes de commande
Leçon 1 • Onduleurs et variateurs de vitesse pour moteurs à courant alternatif
Couvre les topologies d'onduleurs monophasés et triphasés et les stratégies de modulation MLI. Relie la conception de l'onduleur au fonctionnement du variateur de fréquence pour le contrôle du moteur.
Leçon 2 • Conception et réglage du régulateur PID
Conçoit des régulateurs proportionnels-intégraux-dérivés et applique des méthodes de réglage à des systèmes réels. Permet aux étudiants d'optimiser les performances transitoires et en régime permanent des systèmes régulés.
Leçon 3 • Fondamentaux des systèmes de commande par réaction
Introduit la commande en boucle ouverte et en boucle fermée, les fonctions de transfert et les critères de stabilité. Fournit les fondements de la théorie de la commande pour la régulation des convertisseurs de puissance et des entraînements.
Leçon 4 • Dispositifs semi-conducteurs de puissance
Introduit les thyristors, les IGBT et les MOSFET comme dispositifs de commutation de puissance et leurs exigences de commande de grille. Établit les caractéristiques des dispositifs de commutation essentielles à la conception du convertisseur.
Leçon 5 • Topologies de convertisseurs continu-continu
Analyse les convertisseurs buck, boost et buck-boost en modes de conduction continu et discontinu. Permet la conception d'alimentations électriques régulées pour les systèmes électroniques.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Étudiants en ingénierie : cherchant un parcours structuré à travers les concepts fondamentaux du génie électrique.
Techniciens : prêts à passer du travail pratique aux rôles d'ingénierie analytique.
Diplômés en physique : souhaitant appliquer des connaissances théoriques à des problèmes de circuits réels.
Personnes en reconversion professionnelle : passant au génie électrique depuis des domaines techniques non connexes.
Bricoleurs passionnés : déterminés à comprendre la science derrière leurs projets électroniques.
Ingénieurs juniors : comblant les lacunes de connaissances laissées par des diplômes incomplets ou trop spécialisés.
Ce que disent nos élèves
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