Licence Professionnelle des métiers de l’Electronique et de l’Informatique des Systèmes Industriels
E.I.S.I.
Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels

 

Semestre : 1

Champ disciplinaire : Electronique et Informatique des Systèmes Industriels
Nom de l’Unité d’Enseignement : UE2
Partie ‘Tronc Commun EISI’ 

 

Module : EN *
Capteurs : conditionnement, traitement

ECTS : 2

Volume horaire : 30 h. (42 h)

CM :6  TD: 8  TP: 16

Objectifs :

  • Connaître les différents types de conditionnement de capteurs
  • Choisir les constituants d'une chaîne de mesure en fonction d’une application et de contraintes données
  • Connaitre les outils du traitement d’un signal

Pré-requis :

  • lois générales de l’électricité et notion d’impédance;
  • notions sur les principales fonctions de l’électronique (amplification, filtrage, modélisation, …).
  • analyse spectrale des signaux périodiques et non périodique
  • notions de CE.

Programme :

  • ·adaptation :
    • analyse spectrale
    • signaux numérisés
    • CEM

  • Etude des éléments constitutifs d’une chaîne d'acquisition : du capteur au "calculateur"
  • Traitement et conditionnement du signal
  • Etudes de cas
module avec possibilité d'adaptation

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E.I.S.I.
Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels

 

Semestre : 1

Champ disciplinaire : Electronique et Informatique des Systèmes Industriels
Nom de l’Unité d’Enseignement : UE2
Partie ‘Tronc Commun EISI’ 

 

Module : EEP *
Electronique de Puissance et gestion de l'énergie

ECTS : 2

Volume horaire : 30 h. (42 h)

CM :6  TD: 8  TP: 16

Objectifs :

  • Gestion de l’énergie dans les locaux
  • Détermination des harmoniques et leur filtrage
  • Dimensionnement d’une alimentation de secours

Pré-requis :

Circuits monophasés et triphasés, transformateur, appareillage électrique, commutation, convertisseurs statiques, machines tournantes, commande à vitesse variable.

 

Programme :

  • ·adaptation :
    • appareillage électrique
    • distribution électrique
    • convertisseurs statiques d'énergie
    • circuits triphasés

  • hacheurs,
  • onduleurs en MLI
  • Structures d’alimentations sans coupure
  • Contrôle de l’énergie dans une installation électrique
  • Gestion des harmoniques : filtrage actif et passif
module avec possibilité d'adaptation

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E.I.S.I.

Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels

 

Semestre : 1

Champ disciplinaire : Electronique et Informatique des Systèmes Industriels
Nom de l’Unité d’Enseignement : UE2
Partie ‘Tronc Commun EISI’ 

 

Module : II 1
Systèmes Multi-Tâches / Commande temps Réel

ECTS : 2
Volume horaire : 30 h.

CM :6  TD: 8  TP: 16

Objectifs :

  • ·Etre en mesure de concevoir et mettre en œuvre une application multi-tâches pour la commande en temps réel des systèmes automatisés.
  • Etre à même de comprendre, exposer, utiliser les méthodes de conception des  systèmes temps réel informatisés.

Pré-requis :

Connaissances d’algorithmique, d’architecture de systèmes informatisés, connaissance d'un langage de programmation structurée.

 

Programme :

  • Contraintes de la commande temps réel
  • Exemples de systèmes commandés en temps réel
  • Applications multi-tâches
  • Ordonnancement des tâches
  • Communications interprocessus
  • Synchronisation des tâches
  • Applications en langage multi-thread Java

 

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E.I.S.I.
Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels

 

Semestre : 1

Champ disciplinaire : Electronique et Informatique des Systèmes Industriels
Nom de l’Unité d’Enseignement : UE2
Partie ‘Tronc Commun EISI’ 

 

Module : II 2 *
Langage objet / Programmation

ECTS : 2

Volume horaire : 30 h. (42 h)

CM :6  TD: 8  TP: 16

Objectifs :

  • Connaître les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet,
  • Savoir programmer en utilisant un langage orienté objet (java ou C++).

Pré-requis :

Notions d'algorithmique, connaissance d'un langage de programmation structurée.

 

Programme :

  • Adaptation:
    algorithmique, langage C

  • Concepts fondamentaux de la conception et de la programmation orientées objets :
    Classe, interface, classe abstraite, méthodes, variables (d’instance et de classe), encapsulation, objet, héritage.
  • Apprentissage d’un langage orienté objet :
    Types de données, opérateurs, structures de contrôle, classes et objets, héritage, classe abstraite, polymorphisme, interfaces, exceptions, package, hiérarchie des classes prédéfinies.
  • La programmation par événements :
    Utilisation de composants pour créer des interfaces graphiques, et la création d’applets.
module avec possibilité d'adaptation

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