Prérequis
Non
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de cette option est de vous faire découvrir et de vous familiariser avec le fonctionnement et l’utilisation des microcontrôleurs, qui sont devenus aujourd’hui des composants électroniques incontournables dans les systèmes électroniques et systèmes automatisés, en particulier les systèmes embarqués.
Objectif d’appréhender un système complexe de capteurs et actionneurs pour l’internet des objets connectés IoT.
Description du programme
Vous comprendrez l’architecture d'un système à microcontrôleur et serez capable d’écrire un programme en langage assembleur ou évolué pour mettre en œuvre un microcontrôleur.
Vous comprendrez les différentes fonctions telles acquisitions de signaux, créations de signaux analogiques pour pilotages de systèmes, transmission de signaux sous différents protocoles, … dans des applications variées de type robotiques, commande de systèmes automatisés, domotiques, automobile, aéronautique, …
Nous expliquerons comment piloter un microcontrôleur au sein de vos systèmes électroniques réels tels que en robotique, pilotage de système d’acquisition , imprimante 3D, automatismes . Nous lierons ce cours à l’ensemble des autres cours de la formation et métrons réellement en œuvre une acquisition de signal et pilotage de système.
Pour être réellement complet, le cours comprendra une partie sur la conception des microcontrôleurs et les différentes technologies utilisées pour les créer.
L’option sera articulée autour de cours, et essentiellement des mises en pratiques de conception et pilotage de cartes sur des sujets que vous pourrez choisir et qui peuvent être issus de vos projets associatifs ou personnels.
Vous réaliserez la programmation d’un système embarqué sur un kit que vous choisirez basé sur des composants Arduino, Raspberry…
A la fin de l’enseignement vous serez à même de décrire, comprendre , choisir et programmer un matériel microcontrôleur et le mettre en œuvre au sein d’un système et d’une application spécifique.
Compétences et connaissances scientifiques et techniques visées dans la discipline
Créer de la valeur par l’innovation scientifique et technique par les innovations utilisées des IoT et de l'électronique embarquée et communicante.
Maitriser la complexité de systèmes par le système électronique qui répond à un problème complexe .
Diriger des programmes en gérant la série des séances de TP/ projet .
Manager de manière éthique et responsable en répondant à un problème par un système électronique qui a du sens éthique et responsable .
Modalité de contrôle des connaissances
Évaluation de la maquette réalisée, de son fonctionnement, de la programmation et de la méthode utilisée.
Bibliographie
Diaporamas de cours
Documents des composants par exemple arduino, Raspberry
Equipe pédagogique
Thierry GAIDON
Caroline FOSSATI
Objectif de Développement Durable
Recours aux énergies renouvelables
Villes et communautés durables
Consommation et production responsables
Lutte contre le changement climatique
- Total des heures d'enseignement 30h
- Cours Magistral14h
- Travaux Dirigés8h
- Travaux Pratiques8h