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Formation en génie électrique
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Formation en génie électrique

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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.

Dedika pour les entreprises

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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

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 2Voir les détails

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 3Voir les détails

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 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 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 5Voir les détails

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 6Voir les détails

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 7Voir les détails

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 8Voir les détails

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.

Certification

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

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
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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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