MENTION EEA fondamentale

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1 UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III UFR PHYSIQUE CHIMIE AUTOMATIQUE PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS SYLLABUS LICENCE SCIENCES DE L INGENIEUR MENTION EEA fondamentale 3 ème Année LICENCE ANNÉE UNIVERSITAIRE

2 Spécialité : EEA Fondamentale 2LEAE Responsable : P. Castelan Tél : courriel : castelan@lget.ups-tlse.fr Secrétariat Pédagoqique - L. Cherbonneau Tél : Site internet : Présentation de la formation La licence EEA est destinée à former des étudiants ayant des connaissances théoriques et pratiques dans les domaines de l'électronique, de l'électrotechnique et de l électronique de puissance, de l'automatique, de l'informatique industrielle, de la transmission des signaux et de l information qui constituent une partie du monde des sciences d'aujourd'hui et de demain. Elle permet naturellement la poursuite d'un cursus dans l'une des mentions des master EEA, ainsi que la formation des maîtres telle que le CAPES de physique appliquée, le CAPET de génie électrique Aspect généraliste des enseignements : afin d'offrir aux étudiants une formation générale qui leur permette d'avoir les connaissances nécessaires à leur orientation post-diplôme, il est apparu indispensable de poursuivre la formation en mathématique, mais en l orientant vers les applications directes de la discipline, comme les méthodes numériques (optimisation, traitement du signal...), et également de conserver en les adaptant, des enseignements sur les notions de base, comme la physique des matériaux, la propagation guidée des signaux ou la théorie des circuits. En outre, des bureaux d'études faciliteront l apprentissage de l'anglais technique et l utilisation de logiciels spécifiques tels que MATLAB et SPICE qui sont des classiques de la CAO. Aspect spécifique des enseignements : outre le point de vue généraliste, au second semestre la formation porte sur le développement des connaissances transversales aux composantes de l'e.e.a., dans le but de fournir une culture globale du domaine, permettant d'aborder avec une vision large l'une des mentions des masters EEA. La filière étant à vocation technologique, l'accent a été mis sur le renforcement des travaux pratiques avec l'introduction de nouvelles manipulations sur les guides d'ondes, l'optronique, les alimentations à découpages, les commandes de procédés industriels Grâce à son enseignement en constante adaptation aux technologies de pointe, la licence EEA est parfaitement intégrée dans le cadre de la mission Formation Continue de l'université Paul SABATIER, qui a pour vocation la formation de salariés en entreprise ou de demandeurs d'emplois. Fonctionnement de la Licence La licence EEA est délivrée annuellement, chaque semestre comportant quatre unités distinctes et capitalisables, avec une seconde session en septembre. Pour mettre en valeur l importance attachée aux enseignements pratiques, la note de travaux pratiques est prise en compte dans l'admission. Modalités d accès à la formation : Les étudiants en deuxième année d une licence (DEUG) de l Université Paul Sabatier de Toulouse, peuvent s inscrire de droit à la troisième année de la licence SDI-EEA. Les titulaires d un DUT, d un BTS ou d un DEUG (ou 2ème année de licence) acquis dans une autre université ou d un diplôme équivalent peuvent s inscrire après examen de leur dossier et avis de la commission de scolarité de l université. La licence EEA est accessible de droit aux salariés en entreprise ou aux demandeurs d emploi par le biais de la mission formation continue de l université. L enseignement, étalé sur trois semestres, est adapté au public pour tenir compte des contraintes particulières que rencontrent ces étudiants. Modalités d'information : En début d'année universitaire, les étudiants sont accueillis lors d une séance de présentation au cours de laquelle l'équipe pédagogique assistée de la secrétaire de la formation, les informe sur le - 2 -

3 déroulement général de l'enseignement, assure l'inscription pédagogique et forme les groupes de TD et TP en tenant compte des cas particuliers (sportifs de haut niveau, salariés ). Au cours de chacun des semestres et vers le milieu de ceux-ci, un comité de licence formé des enseignants et des délégués des étudiants se réunit pour donner un complément d'information, concernant notamment les calendriers des examens, et régler les éventuelles difficultés rencontrées par les deux parties. Journée EEA : une information est également assurée au cours du dernier semestre de la licence, sous la responsabilité du chef du département E.E.A., au cours de laquelle les enseignants des mastères présentent les quatre mentions électronique, électrotechnique, automatique et informatique industrielle, traitement de l information. Répartition horaire de la licence EEA Semestre 5 (septembre à janvier) Semestre 6 (février à juin) Matières Cours TD TP Total Matières Cours TD TP Total UE 1 : Outils Mathématiques et Informatique Industrielle UE 1 : Electronique Méthodes Numériques Matricielles Analyse Electronique Analogique Electronique Numérique Informatique Industrielle Instrumentation Méthodes Numériques Horaire de l unité : Horaire de l unité: UE 2 : Signaux et systèmes UE 2 : Electrotechnique et Electronique de Puissance Traitement du signal Physique du génie électrique Outils électriques Electrotechnique Analyse II Electronique de Puissance Bureau d'étude Matlab Instrumentation Horaire de l unité: Horaire de l unité: UE 3 : Transmission du Signal et Communication UE 3 : Automatique Transmission du Signal (ASL) Automatique des Systèmes Linéaires Bureau d'étude Spice (AED) Automatique à Événements Discrets Instrumentation Instrumentation Horaire de l unité: Horaire de l unité: UE 4 : Langues UE 4 : Langues Anglais Scientifique ou Allemand ou Russe ou Espagnol Anglais Scientifique ou Allemand ou Russe ou Espagnol

4 Modalités du contrôle des connaissances : La licence EEA comporte 8 unités capitalisables. Le fonctionnement étant annuel, 4 unités sont enseignées au premier semestre (semestre 5 du cursus licence) et 4 au second (semestre 6 de la licence). Tout étudiant entrant en licence SDI EEA 3ème année, s'inscrit obligatoirement à toutes les unités. Deux sessions d examen sont organisées pour chaque unité. La première session se déroule en janvier pour les unités du semestre 5 et en juin pour celles du semestre 6. La seconde session a lieu en septembre pour toutes les unités. Dans chaque unité une épreuve de TP est organisée. À la mi-semestre, les étudiants subissent un oral dans chaque unité l ayant prévu, en tirant au sort une des matières le constituant, ou un partiel écrit, suivant le cas. Certaines matières prévoient un contrôle continu. Noter que les oraux peuvent être remplacés par des partiels lorsque le calendrier ne permet pas leur tenue. Semestre 5 (Session I : janvier) Matières Final Partiel TP % % % UE 1 : Outils Mathématiques et Informatique Industrielle Méthodes Numériques Matricielles Analyse Semestre 6 (Session I : juin) Matières Final % Partiel % UE 1 : Electronique Electronique Analogique TP % 37,5 37, Electronique Numérique 12,5 12,5 Informatique Industrielle Instrumentation Méthodes Numériques Contrôle continu Totaux : Totaux : UE 2 : Signaux et systèmes UE 2 : Electrotechnique et Electronique de Puissance Traitement du signal (*) Physique du génie électrique Outils électriques (*) Electrotechnique Analyse II Electronique de Puissance Bureau d'étude Matlab Instrumentation Contrôle continu Totaux : Totaux : UE 3 : Transmission du Signal et Communication UE 3 : Automatique Transmission du Signal Automatique des systèmes linéaires Bureau d'étude Spice Automatique à événements Discrets Instrumentation Instrumentation Contrôle continu Totaux : Totaux : Anglais Scientifique ou Allemand ou Russe ou Espagnol UE 4 : Langues (*) : Ces matières organisent une épreuve commune Anglais Scientifique ou Allemand ou Russe ou Espagnol UE 4 : Langues

5 Matières Final Partiel TP % % % UE 1 : Outils Mathématiques et Informatique Industrielle Méthodes Numériques Matricielles Session II (septembre) Analyse ($) ($) 22 Matières Final % Partiel % UE 1 : Electronique TP % Electronique 42,5 42,5 Analogique Electronique Numérique Informatique Industrielle 17 11( ) 28 Instrumentation 35( ) 35 Méthodes Numériques 24( ) 24 Contrôle continu 7,5($) 7,5 Totaux : Totaux : 57,5 7, UE 2 : Signaux et systèmes UE 2 : Electrotechnique et Electronique de Puissance Traitement du signal (*) Physique du génie électrique Outils électriques (*) Electrotechnique Analyse II Electronique de Puissance Bureau d'étude Matlab 10( ) 10 Instrumentation 15($) 10( ) 25 Contrôle continu 10($) 10 Totaux : Totaux : UE 3 : Transmission du Signal et Communication UE 3 : Automatique Transmission du Signal 47 6($) 53 Automatique des systèmes linéaires Bureau d'étude Spice 12($) 12 Automatique à événements Discrets Instrumentation 35( ) 35 Instrumentation 30( ) 30 Contrôle continu 10($) 10 Totaux : Totaux : UE 4 : Langues UE 4 : Langues Anglais Scientifique ou Anglais Scientifique ou Allemand ou Russe ou Espagnol Allemand ou Russe ou Espagnol (*) : Ces matières organisent une épreuve commune ( ) : Report de la note obtenue en session I si elle est 10, sinon l étudiant passe la session de septembre ($) : Report de la note obtenue en session I Chaque unité ouvre droit à l obtention d un nombre d ECTS répartis comme le montre le tableau suivant : Semestre 5 Semestre 6 UE 1 : 9,5 UE 1 : 9,2 UE 2 : 9,5 UE 2 : 9,2 UE 3 : 8,5 UE 3 : 9,1 UE 4 : 2,5 UE 4 : 2,5 La moyenne de chaque semestre est calculée en pondérant la note obtenue dans chaque unité du nombre d ECTS qui lui est rattaché, ce qui donne pour les semestres 5 et 6 : S 5 = 9,5UE 1+9,5UE 2 +8,5UE 3 +2,5UE 4 30 S 6 = 9,2UE 1+9,2UE 2 +9,1UE 3 +2,5UE

6 Jury d unité : Le jury de chaque unité délibère au vu des notes obtenues par chaque étudiant. L unité et les ECTS afférents sont acquis définitivement pour tous ceux qui ont obtenu une note moyenne totale supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) de façon automatique. Les étudiants n ayant pas obtenu la moyenne de 10/20 mais proches de celle-ci peuvent être admis sur décision du jury. Jurys de semestres : Chaque semestre le jury examine l'ensemble des résultats obtenus au semestre. L'obtention de l'ensemble des unités du semestre conduit à l'obtention du semestre. Une compensation est automatique si la moyenne du semestre est supérieure à 10/20 et si toutes les unités ont une moyenne supérieure à 6/20. Il est possible de refuser la compensation en vue d améliorer sa moyenne en seconde session. Jury de licence : Le jury de licence délibère aux sessions de juin et de septembre au vu de l'ensemble des notes obtenues par chaque étudiant. Un étudiant ayant obtenu les deux semestres obtient automatiquement l'année. Un étudiant n'ayant pas obtenu les deux semestres peut être compensé sur décision souveraine du jury. Il est possible de refuser la compensation en vue d améliorer sa moyenne en seconde session. Diplôme : Un étudiant ayant obtenu tous les ECTS du parcours licence SDI-EEA fondamentale, à savoir les 60 ECTS de chaque année du parcours (180 ECTS en tout) obtient la licence SDI-EEA fondamentale. Mentions : La délivrance des mentions pour chaque unité et pour le diplôme est conforme à la procédure habituelle. Moyenne : M Mention 10 M < 12 Passable 12 M < 14 Assez Bien 14 M < 16 Bien M 16 Très Bien Absences : Un étudiant absent à une épreuve est déclaré défaillant et ne peut pas être compensé. Attention aux épreuves dont les notes sont reportées automatiquement en seconde session, une absence à ces épreuves compromet toute l année. Un étudiant absent en séance de Travaux Pratiques pendant l année est convoqué à l examen, mais n est pas autorisé à réaliser la manipulation et obtient zéro à l épreuve

7 Résumé des Programmes Premier semestre UE 1 : Outils mathématiques et Informatique Industrielle : Analyse 1 (26h : 14h C + 12h TD) : Rappel des critères de convergence pour les séries Continuité et dérivabilité des séries de fonctions Intégrales généralisées, critères de convergence Continuité et dérivabilité d une intégrale généralisée dépendant d un paramètre Notions sur les fonctions holomorphes, résidus Transformées de Laplace, applications aux équations différentielles Transformées de Laplace inverses Convolution Suites régularisantes, Impulsion de Dirac. Notions sur les distributions Méthodes numériques matricielles (22h : 14h C + 8h TD) : Résolution des systèmes linéaires - Méthodes directes, Gauss, Gauss-Jordan, factorisations - Méthodes itératives, Gauss-Seidel, Jacobi, relaxation Résolution des systèmes non-linéaires Valeurs propres, vecteurs propres Programmation linéaire, algorithme du simplexe Informatique Industrielle et architecture des ordinateurs (28h : 13h C + 15h TP) : Systèmes d exploitation des calculateurs de commande Liaison calculateur procédé Convertisseurs CAN CNA La commande et le temps réel Méthodes numériques : (24 h TP) : Les TP mettent en œuvre des méthodes d'analyse numérique scalaires et matricielles appliquées à des problèmes de la EEA voire des manipulations d'autre unités. Le langage de programmation utilisé est le langage C, sa connaissance est un pré requis. Il n est pas fait d enseignement de langage C ni de méthodes numériques vues par ailleurs. Thèmes étudiés: Détermination de la tension de seuil d un composant actif, Détermination d une tension plasma, Etude du régime transitoire d un hacheur série. Ces thèmes évoluent et changent régulièrement. UE 2 : Signaux et Systèmes : Traitement du signal (24h : 12h C + 12h TD) : Variables aléatoires, signaux aléatoires : Notion de signal, classification des signaux Rappels de probabilités Variables aléatoires (VA) : - VA unique, fonctions d une VA, couple de VA, fonctions d un de VA, vecteur aléatoire Signaux aléatoires (SA) : - Définition et statistiques d un SA (Autocorrélation ), stationnarité, densité spectrale de puissance, - 7 -

8 ergodicité, bruit blanc, couple de SA Systèmes déterministes à entrées aléatoires : - Filtrage des SA, statistique des signaux filtrés Applications Outils électriques pour l E.E.A (34h : 18h C + 16h TD) : Outils mathématiques pour l électronique Fonctions de transfert d un système linéaire Représentation symbolique des circuits Rappels des théorèmes généraux Méthodes générales de résolution des circuits Méthode des variables d état Méthode des quadripôles Etude des systèmes linéaires du premier et du second ordre Systèmes linéaires d ordre n, initiation au filtrage analogique Analyse 2 (27h : 16 C + 11h TD) : Opérateurs de dimension finie, matrices, diagonalisation, forme de Jordan Propriétés algébriques des systèmes Espaces de Hilbert, séries de Fourier, convergence ponctuelle, convergence en énergie Transformées de Fourier d une fonction intégrable, Lemme Riemann Lebesgues Dérivabilité et comportement asymptotique, Transformée de Fourier d une fonction d énergie finie, théorème de Fourier Parseval Fourier et Dirac Equations aux dérivées partielles Bureau d Etude MATLAB (15h de TP) : Initiation au logiciel Matlab : - Interface, aide en ligne, calculs élémentaires scalaires et matriciels, graphique - Fichiers mfile, fonctions et scripts Initiation à la programmation Matlab - Application à l interpolation et au diagramme de Bode - Transformée de Fourier discrète, tracé de signaux élémentaires, FFT, égalité de Parseval. Limitations du logiciel. UE 3 : Transmission du signal et Communication : Transmission du signal ( 34h : 18h C + 16h TD) : Principes et méthodes de transmission des signaux Généralités. Historique Milieux et modes de transmission Lignes Electriques Propagation de la tension et du courant sur une ligne en haute fréquence Lignes sans pertes Lignes avec pertes Impédance de charge d'une ligne Diagramme de Smith - 8 -

9 Puissance transmise Dispositifs d'adaptation Régime impulsionnel Régime d'impulsion de tension Régime d'échelon de tension Ondes électromagnétiques : propagation libre et guidée. Equations de Maxwell dans un milieu linéaire, homogène et isotrope. Propagation d'ondes planes sinusoïdales dans un diélectrique illimité Conditions de passage sur les champs à l'interface entre deux milieux l.h.i. Réflexion d'une onde plane sur un plan conducteur parfait Guide métallique plan ; guide à section rectangulaire Fibres optiques Réflexion et réfraction d'une onde plane Guide diélectrique plan Différents types de fibres optiques Etude en optique géométrique Dispersion des fibres multimodes Résultats du calcul des champs dans une fibre optique Notions sur les fibres monomodes Bureau d Etude SPICE ( 15h de TP) : Initiation au logiciel de CAO Spice : Dessin d un circuit Programmation du module de simulation, analyses diverses Présentation des résultats dans le graphique, interprétation Etude des circuits : Circuit du premier ordre Circuit du second ordre Circuit couplé, optimisation d un composant Etude d un amplificateur opérationnel, modélisation par un circuit du premier ordre Utilisation des sources commandées et de blocs de Laplace Circuits numériques de base Instrumentation (27h de TP) : manipulations sont proposées aux étudiants illustrant le cours sur l électronique linéaire et la transmission des signaux. UE 4 : Langues (24h TD) Cet enseignement, défini par l UFR de Langues en concertation avec les responsables des autres UE a pour but de fournir les connaissances en langue nécessaires aux scientifiques

10 Second semestre UE 1 : Electronique : Electronique Analogique (52h : 28h C + 24h TD) : Circuits analogiques à Diodes Transistors en régime statique Amplificateurs Transistors à effet de champ Contre réaction Amplificateurs opérationnels Montages à AO, prise en charge des défauts Intégrateur, différentiateur Comparateurs et générateurs de signaux Transistors en commutation Electronique Numérique (18h : 9h C + 9h TD) : Introduction Représentation des données Opérateurs combinatoires Circuits logiques programmables combinatoires Circuits mémoires Electronique numérique séquentielle Familles logiques principales Lecture des documents constructeurs Instrumentation (30h de TP) : Les diverses manipulations proposées sont des mises en application des connaissances théoriques. UE 2 : Electrotechnique et Electronique de Puissance : Physique du Génie Electrique ( 10h : 6h C + 4h TD) : Matériaux isolants Aimants Circuits magnétiques Bobine à noyau Electrotechnique ( 30h : 16h C + 14h TD) : Réseaux de distribution de l énergie électrique Etude du système triphasé Transformateur monophasé Machine synchrone : Alternateur et moteur Moteur asynchrone Electronique de Puissance (30h : 16h C + 14h TD) : Redresseurs monophasés Convertisseurs DC/DC et alimentations à découpage - 10-

11 Onduleur monophasé Variation de vitesse d'une machine à courant continu Instrumentation (30h de TP) : Les diverses manipulations proposées sont des mises en application des connaissances théoriques. UE 3 : Automatique : Automatique des systèmes linéaires (42h : 22h C + 20h TD) Rappels sur l approche système - notions et exemples - représentations temporelle et fréquentielle des systèmes linéaires invariants Notions et exemples de systèmes asservis - schémas fonctionnels - modèles Analyse des systèmes linéaires invariants continus - réponses temporelles - réponse harmonique - stabilité - précision - performances d un système Synthèse de systèmes de commande linéaires invariants analogiques - principe de la correction - méthodes fréquentielles : avance-retard, PID - exemples de réalisation Implémentation d un système de commande continu sur calculateur - introduction à la commande par calculateur - synthèse d asservissements linéaires échantillonnés par discrétisation de correcteurs continus CAO de l Automatique des systèmes linéaires - MATLAB Automatique à événements discrets (28h : 14h C + 14h TD) Systèmes combinatoires - rappels d algèbre de Boole - représentation de fonctions logiques - problèmes de mise en œuvre : aléas Systèmes séquentiels - modèle - systèmes séquentiels élémentaires : bascules - représentation : algébrique, tabulaire, graphe d état Synthèse et mise en œuvre d automatismes logiques synchrones - élaboration des graphes d état - passage aux représentations tabulaires et algébriques Techniques de réalisation sur support matériel - réseaux logiques programmables - 11-

12 - FPGA Techniques de réalisation sur support informatique - Automate Programmable Industriel - Calculateur Application à la synthèse de systèmes séquentiels de base - compteurs - registres CAO de l Automatique à événements discrets - VHDL Instrumentation (30h TP) Les diverses manipulations proposées concernent la CAO de l Automatique (MATLAB, VHDL) ainsi que la mise en application des connaissance théoriques sur des maquettes pédagogiques (procédés électromécanique, hydraulique et thermique ; système de tri, banc de contrôle industriel, ascenseur). UE 4 : Langues (24h TD) Cet enseignement, défini par l UFR de Langues en concertation avec les responsables des autres UE a pour but de fournir les connaissances en langue nécessaires aux scientifiques

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