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Compétences visées du programme APTeei
- Bases essentielles de l'électronique, de l'électricité et de l'informatique -

BASES ESSENTIELLES DE TOUT BON TECHNICIEN !

L'APPRENANT(e) SUIVANT LA FORMATION APTeei NIVEAU A2
Acquerra plus de 275 compétences qu'il aura mis en pratique!

VOICI UN RÉSUMÉ DES MULTIPLES COMPÉTENCES VISÉES D'APTeei

À chacun des modules complétés avec succès, l'apprenant(e) aura acquis une multitude de compétences qu'il (elle) pourra mettre en application immédiatement.

  • Différencier les types de circuits
  • Utiliser un fer à souder
  • Aura acquis une notion claire et précise du concept de l'énergie
  • Étamer un fer à souder
  • Connaître le nom et le symbole des différents composants
  • Connaître les composants d'un fer à souder
  • Différencier plusieurs sources d'énergie ayant une propriété comme : être tansformable en électricité
  • Connaître la fonction de la résistance
  • Connaître les unités de mesure
  • être conscient que des composants semblables peuvent prendre différentes formes
  • Identifier différents composants électroniques passifs et actifs
  • Familiarisation avec différents composants électriques et électroniques
  • Connaître la numérotation d'un connecteur AP
  • Connaître l'utilisation du Tube-Thermo-Contractable (T.T.C.).
  • Connaître la pratique de la soudure et dessoudure
  • Connaître la procédure pour réparer un bris de chemin de cuivre
  • Technique de montage sur un circuit imprimé
  • Fabrication de cavaliers et stylets
  • Reconnaître une bonne et mauvaise soudure
  • Comprendre et utiliser un PECC
  • Familiarisation avec le montage de pièces sur un circuit imprimé
  • Connaître les différents matériaux nécessaires pour une bonne soudure
  • Détecter la présence d'un courant électrique dans un circuit
  • Vérifier la qualité d'une soudure et remplacer une pièce défectueuse
  • Utilité de la PECC pour la compréhension des montages de circuits en série et en parallèle
  • Débuter la fabrication d'une Plaquette Expérimentale à Courant Continu - PECC (PE-1) pour l'étude de l'électronique.
  • Maîtriser l'utilisation du voltmètrev
  • Fabriquer une planche de montage et maîtriser son utilisation
  • Familiarisation avec le Courant Continu CC et le Courant Alternatif CA
  • Familiarisation avec le bloc d'alimentation qui est très utile pour fournir une tension aux circuits
  • Connaître les différentes parties du bloc d'alimentation (B-VMA)
  • Maîtriser l'utilisation du bloc d'alimentation et la partie VMA
  • Calibrer le cadran du VMA
  • Calculer la valeur totale de différence de potentiel
  • Comprendre le principe d'une différence de potentiel associée à différents branchements de sources de tension
  • Utiliser les appareils utilisant le CC et la façon simple de produire le courant
  • Familiarisation avec les différents câbles conducteurs de courant électrique afin de faire un choix judicieux dans le montage de circuits électriques
  • Connaître les différentes caractéristiques des conducteurs et des isolants
  • Connaître et comprendre les bases du magnétisme
  • Établir la relation entre la force magnétomotrice, la réluctance et la perméabilité magnétique
  • Comprendre l'intensité du champ magnétique, la densité de flux magnétique et le lien existant entre les deux.
  • Connaître le fonctionnement, le branchement et la construction des différents types d'interrupteurs électriques
  • Connaître le branchement d'une prise électrique et d'un support pour ampoules
  • Connaître les caractéristiques d'un boîtier électrique
  • Comprendre le fonctionnement d'un compteur électrique et son utilité
  • Respecter les valeurs nominales des disjoncteurs
  • Connaître la fonction d'un disjoncteur et son boîtier
  • Développer la notion de résistance électrique d'après la loi d'Ohm
  • Maîtriser la loi d'Ohm
  • Comprendre et savoir utiliser l'ampèremètre
  • Calculer la résistance d'un conducteur
  • Étudier le fonctionnement d'une résistance variable
  • Connaître la valeur d'une résistance d'après le code de couleurs
  • Pouvoir mesurer des résistances
  • Introduction à l'ohmmètre
  • Vérifier la présence d'une résistance interne dans une source de tension réelle et du concept de la puissance électrique
  • Réaliser les inconvénients de la résistance interne et d'une source de tension
  • Observer la construction de base d'une résistance variable
  • Examiner le montage rhéostatique et potentiométrique
  • Établir la différence entre le montage rhéostatique et potentiométrique
  • Identifier une résistance électrique dans un circuit et noter sa valeur ohmique
  • Reconnaître les résistances d'après leur forme physique
  • Différencier un circuit série et un circuit parallèle ainsi que le comportement du courant et de la tension dans ces circuits
  • Appliquer la loi des tensions et des courants de Kirchhoff
  • Repérer les bris de composants à l'intérieur d'un circuit mixte (série-parallèle)
  • Étudier les méthodes d'analyse pour la simplification de circuits mixtes (série-parallèle)
  • Déterminer les conséquences reliées aux bris dans ces circuits
  • Déterminer la distribution des courants dans un circuit mixte
  • Apprendre à analyser des circuits possédant plus d'une source de tension
  • Identifier un circuit équivalent de Thévenin
  • Maîtriser la technique de calcul et de prise de mesures pour le circuit équivalent de Thévenin
  • Comprendre le fonctionnement d'un diviseur de tension et son utilité
  • Comprendre l'effet Joule d'après les effets calorifiques du courant électrique
  • Établir la relation entre l'énergie, la puissance, la tension, le courant et la résistance électrique d'après l'effet Joule
  • Appliquer la loi mathématique de l'effet Joule
  • Expliquer les avantages et les inconvénients de cet effet
  • Comprendre la notion de puissance des composants
  • Connaître la valeur de puissance nominale et maximale
  • Déterminer la puissance de fonctionnement
  • Calculer la puissance totale dans un circuit
  • Comprendre la caractéristique ampère-heure des piles
  • Connaître les divers types et différentes constructions des condensateurs
  • Savoir calculer la valeur capacitive équivalente des condensateurs branchés en série et en parallèle
  • être familiarisé avec le fait que les condensateurs possèdent une tension maximale pouvant être appliquée à leurs bornes et en plus, que certains sont polarisés
  • Connaître les facteurs déterminant la capacité
  • Comprendre la fonctionnement des circuits Résistifs - Capacitifs (RC)
  • Connaître la charge et la décharge d'un condensateur
  • Définir la constante de temps
  • Comprendre le lien entre la constante de temps de la charge et de la décharge d'un condensateur
  • Comprendre l'effet de blocage du Courant Continu (CC) d'un condensateur.
  • Connaître la base du logiciel ISIS et les règles élémentaires pour brancher les circuits dans celui-ci
  • Apprendre la méthode pour insérer des composants et les brancher ensemble
  • Comprendre le phénomène de l'électromagnétisme
  • Savoir ce que sont les lignes de force
  • Comprendre le principe de l'électroaimant
  • Connaître la construction de base d'un relais et son fonctionnement
  • Identifier quelques applications magnétiques
  • Connaître le fonctionnement des interrupteurs magnétiques
  • Comprendre les effets de l'électromagnétisme
  • Connaître différentes applications de l'électromagnétisme
  • Comprendre le fonctionnement de certains appareils fonctionnant avec l'électromagnétisme
  • Connaître la construction de base des bobines, leur fonctionnement et les multiples applications qui en découlent, tels les transformateurs
  • Connaître l'unité de mesure de la bobine et sa définition
  • Connaître l'inductance et les caractéristiques physique de la bobine influençant cette valeur
  • Connaître la constante de temps RL, son utilité et savoir la calculer
  • Maîtriser le fonctionnement des circuits RL (résistif - inductif)
  • Calculer les valeurs équivalentes de bobines branchées en série et en parallèle
  • Connaître le self induction (auto-induction)
  • Comprendre le phénomène d'induction mutuelle
  • Connaître les facteurs influençant l'induction mutuelle
  • Vérifier son utilité dans les transformateurs
  • Connaître le fonctionnement des transformateurs, leur construction et quelques-unes de leurs utilités
  • Analyser le concept de la charge vue du primaire
  • Élaborer un transformateur pratique
  • Définir le rapport de transformation des transformateurs
  • Savoir ce qu'est un transformateur survolteur et dévolteur
  • Apprendre le fonctionnement des générateurs et des moteurs électriques
  • Connaître la différence entre les moteurs et les générateurs
  • Comprendre le fonctionnement du moteur à Courant Continu
  • Connaître le moteur synchrone et le moteur asynchrone
  • Comprendre le moteur universel
  • Apprendre le fonctionnement des alternateurs et des dynamos
  • Connaître les valeurs crêtes, crêtes à crêtes, moyenne et efficace d'une onde CA
  • Connaître les différents moteurs CA, leur branchement et leur fonctionnement
  • Comprendre le comportement du Courant Alternatif dans différents composants électroniques
  • Connaître les circuits RC en série et en parallèle
  • Connaître les circuits RL en série et en parallèle
  • Différencier un filtre passe-haut et passe-bas
  • Connaître les circuits RLC en série et en parallèle
  • Connaître les circuits LC en série et en parallèle
  • Différencier un filtre passe-bande et coupe-bande
  • Comprendre les composants semi-conducteurs et les jonctions PN
  • Décrire les principales applications des diodes
  • être capable d'expliquer leur constitution physique et leur réaction sous tension
  • Connaître les caractéristiques et les utilisations d'une diode Zener
  • Décrire le fonctionnement de base d'une diode à capacité variable
  • Connaître le fonctionnement et l'utilisation des LED
  • Connaître le fonctionnement et l'utilisation des photodiodes
  • Connaître le fonctionnement et l'utilisation des diodes en protection
  • Définir la structure et le fonctionnement des transistors
  • Connaître la différence entre les transistors NPN et PNP
  • Connaître la polarisation du transistor
  • Connaître le transistor en commutation
  • Expliquer le fonctionnement de base d'un amplificateur différentiel
  • Comprendre et reconnaître les différents types d'amplificateurs
  • Identifier les différentes configurations d'amplificateurs
  • Calculer le gain en tension
  • Reconnaître les symboles des amplificateurs simples et différentiels
  • Connaître la structure, le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel
  • Connaître le fonctionnement de l'AOP idéal
  • Expliquer le fonctionnement et le rôle du circuit intégré
  • Pouvoir reconnaître, différencier et lire les circuits intégrés
  • Connaître la fabrication des circuits intégrés
  • Connaître la structure, les qualités et les limitations de l'amplificateur opérationnel intégré
  • Pouvoir utiliser et reconnaître les boutons-poussoirs et les contacts
  • être capable de distinguer le circuit intégré "555" parmi les autres circuits intégrés
  • Pouvoir utiliser le timer "555" à l'intérieur de certains schémas et circuits
  • Connaître sa construction, son fonctionnement, ses caractéristiques et ses limites
  • Savoir ce qu'est un nombre
  • Connaître les différents systèmes de nombres et la relation entre chacun d'eux
  • Comprendre les codes répondant à des systèmes particuliers
  • Définir une opération mathématique et ses propriétés

COMPÉTENCES VISÉES DES SECTIONS INFORMATIQUE DE CHACUN DES MODULES

L'apprenant sera en mesure de:

  • D'identifier les parties d'un ordinateur;
  • De maîtriser la saisie du clavier;
  • De connaître et d'utiliser les fonctions de Windows
  • D'utiliser le logiciel Word, corriger du texte et le manipuler;
  • D'utiliser le logiciel Excel, les formules et commandes utilitaires
  • D'utiliser le logiciel Outlook et ses diverses applications
  • D'utiliser Internet, ses majeurs moteurs de recherche et options pratiques.