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⚡Formation Électricité niveau 2 – Embarquée sur Engins (TP / PL / VL)

évaluation en contrôle continu

Programme de stage:

Formation avancée – Électricité & Diagnostic sur machines mobiles

1. RAPPELS & BASES ÉLECTRIQUES AVANCÉES ⚡

Objectif : maîtriser les fondamentaux nécessaires au diagnostic niveau 2

  • Rappel loi d’Ohm (U / I / R) et puissance électrique.

  • Analyse des chutes de tension dans les faisceaux d’engins.

  • Dimensionnement des câbles, fusibles, protections, relais.

  • Étude de la continuité, des connexions, de la qualité des masses.

  • Analyse des pannes récurrentes sur engins TP / PL / VL.


2. COMPOSANTS & SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES 🔧🔍

2.1 Composants classiques

  • Relais 30A ✔

  • Diodes, résistances, potentiomètres ✔

  • Transistors, MOSFET ✔

  • Centrales et modules de commande ✔

2.2 Capteurs électroniques avancés

  • Capteurs 2 fils / 3 fils.

  • Capteurs de pression (analogiques 0–10V / 4–20 mA).

  • Capteurs LVDT (position / recopie).

  • Capteurs magnétiques, inductifs, effet Hall.

  • Capteurs de vitesse (pickup).

  • Polarités PNP / NPN (tests et erreurs courantes).

2.3 Actionneurs & électrovannes proportionnelles

  • Commande proportionnelle : PWM / courant piloté.

  • Analyse des entrées analogiques et sorties PWM.

  • Vérification des signaux via multimètre / LED test / oscilloscope portable.

2.4 Cartes électroniques & régulation hydraulique

  • Comprendre les cartes proportionnelles pilotant les distributeurs.

  • Concepts :

    • Boucle ouverte / boucle fermée

    • I max

    • Temps de montée (rampe)

    • Gain / stabilité

    • Capteur de position LVDT

  • Diagnostic des cartes en situation réelle.

2.5 Multiplexage & réseaux embarqués

  • Structure d’un réseau CAN.

  • Identifier les entrées, sorties, alimentation, bus.

  • Tests : continuité, résistance bus, tension CAN (CAN-H / CAN-L).

  • Analyse de trames simples (principe pédagogique).

  • Diagnostic des pertes de communication.

2.6 Création de circuits sur platines pédagogiques

  • Conception d’un circuit complet : capteur → carte → actionneur.

  • Gestion des protections et du câblage.

  • Simulation de pannes électroniques.


3. MISE EN PRATIQUE – ATELIERS DIAGNOSTIC 🛠️🚜

3.1 Lecture et interprétation de schémas avancés

  • Schémas constructeurs (TP / PL / VL).

  • Logique de repérage : symboles, couleurs, numérotation.

  • Lecture d’un plan multiplexé.

  • Décomposition d’un schéma de commande / puissance.

3.2 Recherche de pannes guidée (méthode professionnelle)

  • Diagnostic par élimination.

  • Analyse logique des symptômes.

  • Recherche de :

    • défaut de masse

    • coupure de faisceau

    • court-circuit

    • surconsommation

    • capteur défaillant

    • actionneur HS

    • défaillance carte proportionnelle

    • perte de communication CAN

3.3 Banc de simulation & pannes réelles

  • Série d’exercices progressifs :

    • panne capteur

    • panne multiplexage

    • défaut PWM

    • panne LVDT

    • surchauffe actionneur

    • relai bloqué

    • chute de tension importante

3.4 Utilisation d’outils de diagnostic

  • Multimètre avancé.

  • Testeur PWM.

  • Testeur de faisceau.

  • Valise de diagnostic (selon marque ou simulation).

  • Contrôle tension / signal / intensité.

3.5 Câblage et montage sur platines

  • Montage de circuits complexes.

  • Tests en charge.

  • Analyse du comportement dynamique.

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