Présentation

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Le programme se concentre sur différents aspects de l'électronique analogique et numérique, tels que l'arithmétique binaire, l'algèbre de Boole, les portes logiques et la conception de circuits combinatoires ou séquentiels, entre autres.

Ce programme s'adresse à ceux qui souhaitent atteindre un niveau de connaissances plus élevé en matière de Électronique Analogique et Numérique. L'objectif principal est de formation les étudiants afin qu'ils puissent appliquer les connaissances acquises dans ce Certificat dans le monde réel, dans un environnement de travail qui reproduit les conditions qu'ils peuvent rencontrer dans leur futur, de manière rigoureuse et réaliste.

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  • Il met l'accent sur les méthodologies innovantes en électronique analogique et numérique
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Grâce à son contenu multimédia développé avec les dernières technologies éducatives, les spécialistes bénéficieront d’un apprentissage situé et contextuel, ainsi, ils se formeront dans un environnement simulé qui leur permettra d’apprendre en immersion et de s’entrainer dans des situations réelles.

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Programme

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Module 1. Électronique Analogique et Numérique

1.1. Introduction: concepts et paramètres numériques

1.1.1. Quantités analogiques et numériques
1.1.2. Chiffres binaires, niveaux logiques et formes d'onde numériques
1.1.3. Opérations logiques de base
1.1.4. Circuits intégrés
1.1.5. Introduction à la logique programmable
1.1.6. Instruments de mesure
1.1.7. Nombres décimaux, binaires, octaux, hexadécimaux, hexadécimaux, BCD
1.1.8. Opérations arithmétiques avec des nombres
1.1.9. Codes de détection et de correction d'erreurs
1.1.10. Codes alphanumériques

1.2. Portes logiques

1.2.1. Introduction
1.2.2. L'onduleur
1.2.3. La porte AND
1.2.4. La porte OR
1.2.5. La porte NAND
1.2.6. La porte NOR
1.2.7. Portes OR et NOR exclusives
1.2.8. Logique programmable
1.2.9. Logique à fonction fixe

1.3. Algèbre de Boole

1.3.1. Opérations et expressions booléennes
1.3.2. Lois et règles de l'algèbre Boole
1.3.3. Théorèmes de DeMorgan
1.3.4. Analyse booléenne des circuits logiques
1.3.5. Simplification par l'algèbre de Boole
1.3.6. Formes standard des expressions booléennes
1.3.7. Expressions booléennes et tables de vérité
1.3.8. Cartes de Karnaugh
1.3.9. Minimisation d'une somme de produits et minimisation d'une somme de produits

1.4. Circuits combinatoires de base

1.4.1. Circuits de base
1.4.2. Mise en œuvre de la logique combinatoire
1.4.3. La propriété universelle des portes NAND et NOR
1.4.4. Logique combinatoire avec les portes NAND et NOR
1.4.5. Fonctionnement des circuits logiques avec des trains d'impulsions
1.4.6. Adders

1.4.6.1. Additionneurs de base
1.4.6.2. Additionneurs binaires parallèles
1.4.6.3. Transport d'additionneurs

1.4.7. Comparateurs
1.4.8. Décodage
1.4.9. Codeurs
1.4.10. Convertisseurs de code
1.4.11. Multiplexeurs
1.4.12. Démultiplexeurs
1.4.13. Applications

1.5. Latches, Flip-Flops et temporisateurs

1.5.1. Concepts de base
1.5.2. Latches
1.5.3. Flip-Flops à déclenchement par le front
1.5.4. Caractéristiques de fonctionnement des Flip-Flops

1.5.4.1. Type D
1.5.4.2. Type J-K

1.5.5. Monostable
1.5.6. Instable
1.5.7. La minuterie 555
1.5.8. Applications

1.6. Compteurs et registres à décalage

1.6.1. Fonctionnement du compteur asynchrone
1.6.2. Fonctionnement du compteur synchrone

1.6.2.1. Ascendant
1.6.2.2. Vers le bas

1.6.3. Conception de compteurs synchrones
1.6.4. Compteurs en cascade
1.6.5. Décodage des compteurs
1.6.6. Application des compteurs
1.6.7. Fonctions de base des registres à décalage

1.6.7.1. Registres à décalage avec entrée série et sortie parallèle
1.6.7.2. Registres à décalage avec entrée parallèle et sortie série
1.6.7.3. Registres à décalage avec entrée et sortie parallèles
1.6.7.4. Registres à décalage bidirectionnels

1.6.8. Compteurs basés sur des registres à décalage
1.6.9. Applications des registres de comptage

1.7. Mémoires, Introduction aux logiciels et à la logique programmable

1.7.1. Principes des mémoires à semi-conducteurs
1.7.2. Mémoires RAM
1.7.3. Mémoires ROM

1.7.3.1. Lecture seulement
1.7.3.2. PROM
1.7.3.3. EPROM

1.7.4. Mémoire flash
1.7.5. Extension de la mémoire
1.7.6. Types de mémoire spéciaux

1.7.6.1. FIFO
1.7.6.2. LIFO

1.7.7. Mémoires optiques et magnétiques
1.7.8. Logique programmable: SPLD et CPLD
1.7.9. Macrocellules
1.7.10. Logique programmable: FPGA
1.7.11. Logiciel de logique programmable
1.7.12. Applications

1.8. Électronique analogique: oscillateurs

1.8.1. Théorie des oscillations
1.8.2. Oscillateur à pont de Wien
1.8.3. Autres oscillateurs RC
1.8.4. Oscillateur de Colpitts
1.8.5. Autres oscillateurs LC
1.8.6. Oscillateur à cristal
1.8.7. Cristaux de quartz
1.8.8. Minuterie 555

1.8.8.1. Opération d'assainissement
1.8.8.2. Fonctionnement monostable
1.8.8.3. Circuits

1.8.9. Diagrammes BODE

1.8.9.1. Amplitude
1.8.9.2. Phase
1.8.9.3. Fonction de transfert

1.9. Électronique de puissance: thyristors, convertisseurs, onduleurs

1.9.1. Introduction
1.9.2. Concept de convertisseur
1.9.3. Types de convertisseurs
1.9.4. Paramètres pour caractériser les convertisseurs

1.9.4.1. Signal périodique
1.9.4.2. Représentation dans le domaine temporel
1.9.4.3. Représentation dans le domaine des fréquences

1.9.5. Semi-conducteur de puissance

1.9.5.1. Élément idéal
1.9.5.2. Diode
1.9.5.3. Thyristor
1.9.5.4. GTO (Gate Turn-off Thyristor)
1.9.5.5. BJT (Bipolar Junction Transistor)
1.9.5.6. MOSFET
1.9.5.7. IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

1.9.6. Convertisseurs ca/cc. Redresseurs

1.9.6.1. Concept de quadrant
1.9.6.2. Redresseurs non contrôlés

1.9.6.2.1. Pont simple à demi-onde
1.9.6.2.2. Pont à onde complète

1.9.6.3. Redresseurs contrôlés

1.9.6.3.1. Pont simple à demi-onde
1.9.6.3.2. Pont contrôle à onde complète

1.9.6.4. Convertisseurs cc/cc

1.9.6.4.1. Convertisseur cc/cc abaisseur
1.9.6.4.2. Convertisseur cc/cc élévateur

1.9.6.5. Convertisseurs cc/ca. Onduleurs

1.9.6.5.1. Onduleur à onde carrée
1.9.6.5.2. Onduleur PWM

1.9.6.6. Convertisseurs cc/ca. Cyclo-convertisseurs

1.9.6.6.1. Contrôle tout ou rien
1.9.6.6.2. Contrôle de phase

1.10. Production d'énergie électrique, installation photovoltaïque. Législation

1.10.1. Composants d'une installation solaire photovoltaïque
1.10.2. Introduction à l'énergie solaire
1.10.3. Classification des installations solaires photovoltaïques

1.10.3.1. Applications autonomes
1.10.3.2. Applications connectées au réseau

1.10.4. Éléments d'un FSI

1.10.4.1. Cellule solaire: caractéristiques de base
1.10.4.2. Le panneau solaire
1.10.4.3. Le contrôleur
1.10.4.4. Accumulateurs. Stockage de l'énergie
1.10.4.5. L'onduleur

1.10.5. Applications connectées au réseau

1.10.5.1. Introduction
1.10.5.2. Éléments d'un système solaire photovoltaïque raccordé au réseau
1.10.5.3. Conception et calcul d'installations photovoltaïques raccordées au réseau
1.10.5.4. Conception d'une ferme solaire
1.10.5.5. Conception d'installations intégrées au bâtiment
1.10.5.6. Interaction de l'installation avec le réseau
1.10.5.7. Analyse des perturbations éventuelles et qualité de l'approvisionnement
1.10.5.8. Mesure de la consommation d'électricité
1.10.5.9. Sécurité et protections dans l'installation
1.10.5.10. Règlements en vigueur

1.10.6. Législation énergies renouvelables

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Certificat en Électronique Analogique et Numérique

Dans un monde de plus en plus connecté et technologique, les connaissances en électronique sont essentielles au développement et à l'avancement de la société. Si vous voulez devenir un expert dans le domaine de l'électronique analogique et numérique, le Certificat en Électronique Analogique et Numérique de TECH Université Technologique est le choix idéal pour vous. Notre programme vous donne la possibilité d'acquérir des compétences techniques avancées dans la conception, l'analyse et le développement de circuits électroniques, à la fois analogiques et numériques. Grâce à nos cours interactifs en ligne, enseignés par des professionnels de premier plan dans le domaine de l'électronique, vous explorerez les bases théoriques et pratiques nécessaires pour comprendre et appliquer les concepts clés de l'électronique.

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Dans le Certificat en Électronique Analogique et Numérique, vous apprendrez à concevoir des circuits amplificateurs, des oscillateurs, des convertisseurs analogiques-numériques, entre autres. En outre, vous acquerrez des connaissances dans la manipulation des composants électroniques, l'utilisation d'outils de simulation et de mesure, et la résolution de problèmes techniques dans les projets électroniques. L'un des avantages de notre programme est que les cours sont dispensés en ligne, ce qui vous permet d'y accéder de n'importe où et à n'importe quel moment. Vous avez ainsi la possibilité d'étudier à votre rythme et d'adapter votre emploi du temps à vos responsabilités personnelles et professionnelles. Chez TECH Université Technologique, nous nous engageons à l'excellence académique et à la formation de professionnels hautement qualifiés dans le domaine de l'électronique. Notre équipe de professeurs experts vous apportera un soutien constant tout au long du cours, et vous aurez accès à des ressources de qualité, telles que du matériel d'étude actualisé et des exercices en laboratoire virtuel. Préparez-vous à devenir un leader dans le domaine de l'électronique analogique et numérique et faites partie de la percée technologique du futur. Inscrivez-vous au Certificat en Électronique Analogique et Numérique de TECH Université Technologique TECH et ouvrez la porte à des opportunités de carrière passionnantes !