Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de toulouse, spécialité automatique et électronique
Présentation
- * Mise au point de systèmes embarqués en utilisant les concepts de l’électronique et du traitement de l’information
- * Conception d’objets communicants sans fil
- * Conception de systèmes complexes à travers des outils opérationnels (langages) en utilisant les concepts issus de l’intelligence artificielle et des sciences de la décision
- * Contrôle et commande des systèmes embarqués
- * Pilotage d’un projet pour la conception d’un système embarqué
Compétences attestées
- * Analyser, modéliser, concevoir, optimiser et piloter des systèmes complexes (électroniques, automatiques ...)
- * Concevoir et développer des systèmes embarqués autonomes associant capteurs et actionneurs, traitement de l’information, lois de commande, diagnostic, communications et gestion de l’énergie
- * Concevoir et développer des systèmes informatiques intégrant des composantes matérielles et logicielles, et des composantes de communication relevant des couches matérielles, incluant la prise en compte de contraintes critiques
- * Interfacer des ensembles de composants alliant logiciel et matériel
- * Concevoir et développer les différentes couches, du niveau physique au niveau logiciel, d’un système intelligent basé sur le paradigme des objets connectés
- * Concevoir et développer des systèmes électroniques embarqués prenant en compte des contraintes fonctionnelles, d’architecture, de technologie de fabrication et d’industrialisation
- * Concevoir et développer des lois de commande avancées et des approches de supervision couplées (diagnostic, pronostic) - les composantes liées à la robotique de service
- * Concevoir et développer des systèmes complexes et hétérogènes, en intégrant sur tout le cycle de vie, de l’expression des besoins au démantèlement et recyclage, l’ensemble des contraintes émanant des différents acteurs impliqués - des politiques et des mécanismes de sécurité au niveau système d’exploitation, réseau et application
- * Concevoir des objets communicants sans fil
- * Concevoir des systèmes complexes à travers des outils opérationnels (langages) en utilisant les concepts issus de l’intelligence artificielle et des sciences de la décision
- * Contrôler et commander des systèmes embarqués
- * Prendre en compte les contraintes énergétiques , récupération, stockage, gestion, dans la conception de systèmes embarqués
- * Intégrer, dans l'analyse des problèmes et le développement des solutions, les aspects Qualité – Hygiène (domaine de la santé :dispositifs médicaux portables et surveillance à distance des patients, sport : montres connectées ) - Sécurité (vidéosurveillance) - Environnement ( les voitures intelligentes et autonomes peuvent mener à une conduite écologique en permettant aux voitures sur la route de communiquer, de prévoir le comportement des autres véhicules ; les maisons connectées permettant d'allumer ou d'éteindre les lumières, de contrôler la température, l'activité de la chaudière à distance)
- * Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts...)
- * Communiquer en entreprise (rapports; compte rendus, synthèse, présentations orales….) en plusieurs langues
- * Gérer un groupe : animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise
- * Formuler et argumenter des solutions en s'appuyant sur des éléments économiques, de veille et positionnement scientifiques, RSE
- * Prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et les dimensions éthiques (ex: RGPD / utilisation des données personnelles ) qui s'y rapportent
- * Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
- * Protéger, valoriser et exploiter une innovation
Blocs de compétences (5)
Conception de systèmes électroniques embarqués RNCP34867BC01
Compétences
- 1/Transcrire un cahier des charges en blocs fonctionnels et fonctions électroniques, automatiques et informatique
- 2/Modéliser, simuler et optimiser les fonctions
- 3/Interfacer des ensembles de composants alliant logiciel et matériel
- 4/Traiter l'information (Filtrage, classification, Kalman, techniques de d’IA, ...)
- 5/Optimiser , récupérer et utiliser efficacement l’énergie électrique
- 6/Déterminer la fiabilité des composants et circuits et réaliser leurs certifications (CEM, DBT…) pour industrialisation
- 7/Communiquer, échanger avec des experts métiers des différents domaines (mécanique, plasturgie,...)
Modalités d'évaluation
* Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (en binôme) * Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique * Examen écrit individuel * Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences
Conception de systèmes autonomes RNCP34867BC02
Compétences
- 1/Répartir les fonctions entre solutions logicielles et matérielles
- 2/Modéliser, et mettre en œuvre des architectures reconfigurables
- 3/Développer et embarquer des algorithmes de traitement de l’information
- 4/Développer et vérifier les différents types de logiciels embarqués (criticité, temps réel, taille mémoire...)
- 5/ Développer et optimiser l’électronique embarquée des objets communicants
- 6/ Connecter ces objets dans un environnement complexe
- 7/Appliquer les méthodes sur des cas réels issus du monde recherche et industrie
Modalités d'évaluation
* Analyse de cas d’études pratiques issus de projets industrie et recherche * Examen écrit individuel * Projet (en binôme) * Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences
Conception de systèmes complexes et intelligents RNCP34867BC03
Compétences
- 1/Utiliser les concepts issus de l’intelligence artificielle et des sciences de la décision
- 2/Développer des outils logiciels en utilisant les concepts de machine learning (réseaux de neurones)
- 3/ Réaliser le diagnostic d’un système embarqué
- 4/ Implémenter les techniques de supervision pour systèmes embarqués
- 5/Interagir avec un spécialiste ou un ingénieur d'une autre discipline pour comprendre et prendre en compte les contraintes
Modalités d'évaluation
* Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul ou en binôme ou en groupe) * Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique * Examen écrit individuel sur la résolution de problèmes
Contrôle et commande des systèmes embarqués RNCP34867BC04
Compétences
- 1/ Déterminer la complexité du modèle pour le calcul de la loi de commande
- 2/ Concevoir la commande la plus adaptée pour satisfaire toutes les contraintes en termes de performances et de complexité
- 3/ Obtenir des commandes robustes en prenant en compte l’environnement incertain
- 4/Simuler les lois de commande et sélectionner le ou les outils le(s) plus approprié(s), selon un critère de choix de modèles.
- 5/Appliquer les modèles sur des cas réels issus du monde recherche et industrie
Modalités d'évaluation
* Analyse de cas d’études pratiques issus de projets industrie et recherche * Examen écrit individuel * Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences * Projet (seul)
Conduite d’un projet pour la conception d’un système embarqué RNCP34867BC05
Compétences
- 1/Interagir avec un spécialiste ou un ingénieur d'une autre discipline pour comprendre les problématiques
- 2 /Mettre en place une démarche projet : analyse de la situation, définition des objectifs, conception spécification, réalisation, évaluation
- 3/ Conduire les recherches bibliographiques nécessaires à la résolution du projet, et les restituer à des spécialistes
- 4/ Mettre en place une architecture matérielle et logicielle proportionnées adaptée au problème.
- 5/Intégrer les contraintes normatives et réglementations françaises et européennes
- 6/Rendre compte à l’écrit et à l’oral du travail effectué auprès de décideurs, d'experts ou de professionnels non experts du domaine.
Modalités d'évaluation
* Cas d’études pratiques * Projet recherche : mémoire et oral de présentation des travaux de groupe * Projet de fin d’études : manuscrit et oral de soutenance
Voies d'accès
- Par expérience
- En contrat d’apprentissage
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
- En contrat de professionnalisation
- Après un parcours de formation continue
Emplois accessibles
- * Ingénieur d’études, de recherche,
- * Ingénieur bureaux d’études
- * Ingénieur d’affaires
- * Chef de projet
- * Ingénieur systèmes
Secteurs d'activité
Aéronautique et espace, transports et équipementiers automobiles, électronique, énergie, nucléaire, industrie des technologies et de l'information, informatique, santé, conseil …
Composition des jurys
Le jury d’établissement, présidé par le directeur de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend 6 membres du département Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (le directeur de département, le directeur des études de première année et les 4 directeurs d’études des pré-orientations ou leurs représentants), 2 représentants par spécialité choisis parmi l’ensemble des présidents et secrétaires de pré-jurys (département, formation continue et VAE) ainsi que le directeur des études de l’INSA (ou son représentant)
Le jury d’établissement, présidé par le directeur de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend 6 membres du département Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (le directeur de département, le directeur des études de première année et les 4 directeurs d’études des pré-orientations ou leurs représentants), 2 représentants par spécialité choisis parmi l’ensemble des présidents et secrétaires de pré-jurys (département, formation continue et VAE) ainsi que le directeur des études de l’INSA (ou son représentant)
Le jury de formation continue, présidé par le directeur de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend l’ensemble des présidents et secrétaires des commissions de recrutement des départements, deux des professionnels ayant participé à ces commissions ainsi que le Directeur des Etudes et le responsable de la Formation Continue à l’INSA.
Le jury d’établissement, présidé par le directeur de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend 6 membres du département Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (le directeur de département, le directeur des études de première année et les 4 directeurs d’études des pré-orientations ou leurs représentants), 2 représentants par spécialité choisis parmi l’ensemble des présidents et secrétaires de pré-jurys (département, formation continue et VAE) ainsi que le directeur des études de l’INSA (ou son représentant)
Un jury de validation des acquis de l’expérience est constitué par spécialité. Le jury de VAE , présidé par le directeur de l'INSA Toulouse ou son représentant, est composé de membres permanents et de membres désignés spécialistes du diplôme. Il comprend, d’une part, le Directeur des Etudes, le Responsable de la Formation continue et d’autre part, le Directeur du département de la spécialité, 2 ou 3 enseignants de la spécialité, 1 enseignant du Centre des Sciences Humaines et 2 représentants du monde industriel.
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP34867
- Type d'enregistrement
- Enregistrement de droit
- Date de décision
- 31/08/2020
- Date d'effet
- 01/09/2020
- Fin d'enregistrement
- 31/08/2025