INSA GENIE ELECTRIQUE
CFD : 17025504
RNCP : RNCP42010
Certifinfo : 120454
Informations générales
Diplôme : INGENIEURS RECONNUS (RCT..), NFI , ALTERNANCE
Niveau : 7 (Master, titre ingénieur...)
Période : 01/09/2023
01/08/2026
Dates : 06/09/2023 – 15/07/2026
31/08/2026 – 06/09/2029
31/08/2026 – 30/08/2029
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.5489
Métiers associés (Codes ROME)
- H1502 : Responsable qualité en industrie
- I1102 : Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielle
- H1402 : Ingénieur / Ingénieure méthodes et process
- H1206 : Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie
- H2502 : Ingénieur / Ingénieure de production
Objectif
L'ingénieur en Génie Électrique de l'INSA de LYON reçoit une formation généraliste dans les domaines complémentaires de l'électronique, l'électrotechnique et l'électronique de puissance, l'automatique, l'informatique industrielle et les communications.
Il est capable de rédiger les parties techniques d'un cahier des charges portant sur un système électrique.
Il est capable de mettre en oeuvre les bases fondamentales scientifiques et technologiques en Électronique - Électrotechnique - Automatique - Informatique industrielle et Télécommunication.
Il est capable de mettre en oeuvre des composants et systèmes électriques existants.
Il est capable de mettre en oeuvre les principaux équipements de mesures et les protocoles d'expérimentation et de tests.
Il est capable de conduire toutes les étapes du cycle de conception d'un système électrique :
- Étude et spécification
- Conception et prototypage
- Programmation de haut niveau et utilisation de logiciels de simulation de systèmes (C, C++, SPICE, MATLAB, ADS, ...)
- Implémentation et tests
- Structuration, ordonnancement et gestion des tâches de conception et de développement.
Il est capable de conduire une veille scientifique et documentaire.
Il est capable d'assurer un conseil scientifique de haut niveau pour définir les besoins en matériels, produits, procédures et systèmes dans les domaines de l'EEAIIT pour les entreprises et les laboratoires de recherche.
Il est capable de diriger, d'animer, de répartir les tâches, de fixer et respecter les délais dans un groupe projet chargé de la conception d'un système électrique ou électronique analogique ou numérique de la dimension composant à la dimension réseau de distribution.
Contenu
SCIENCES FONDAMENTALES 207 H
-Mathématiques pour l'ingénieur (outils mathématiques, analyse numérique, statistiques)
SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR 905 H
- Électrotechnique et électronique de puissance
- Électronique
- Automatique
- Informatique industrielle
- Télécommunication
- Traitement du signal
ANGLAIS 96 H
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES & SPORT 347 H
- Économie et entreprise ; Comptabilité/gestion ; Management ; QSE
- Sport / Connaissance de soi et des situations
OPTION AU CHOIX 200 H
- Conversion de l'énergie électrique
- Systèmes électroniques intégrés
- Traitement du signal et de l'image
- Réseaux électriques z Ingénierie des systèmes intégrés de production
- Systèmes embarqués communicants
- Commande des convertisseurs & des systèmes d'actionnement
Conditions spécifiques
Intégration selon profil.
Admissibilité sur dossier, tests & entretien.
Candidature et frais de dossier sur : itiiAucunlyon.fr
Détails RNCP
- date_fin_validite_enregistrement
- 2031-08-30T23:00:00.000Z
- active_inactive
- ACTIVE
- etat_fiche_rncp
- Publiée
- code_type_certif
- Titre ingénieur
- type_certif
- Titre ingénieur
- ancienne_fiche
- RNCP40969
- demande
- 0
- certificateurs
- certificateur: INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES LYON
siret_certificateur: 19690192000013 - nsf_code
- 200
- romes
- rome: H1502
libelle: Management et ingénierie qualité industrielle
rome: I1102
libelle: Management et ingénierie de maintenance industrielle
rome: H1402
libelle: Management et ingénierie méthodes et industrialisation
rome: H1206
libelle: Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
rome: H2502
libelle: Management et ingénierie de production - blocs_competences
- intitule: Concevoir, analyser et développer des systèmes électriques et électroniques
liste_competences: - Analyser un besoin technique relatif à un système électrique, électronique ou embarqué pour formuler une problématique d’ingénierie intégrant performances, contraintes physiques, exigences normatives (CEM, sécurité électrique) et critères de robustesse. - Traduire un besoin en cahier des charges fonctionnel, formaliser les exigences en termes de performances à travers des paramètres techniques, des contraintes normatives, des indicateurs énergétiques et de fiabilité. - Réaliser une veille informationnelle technique, scientifique, et règlementaire et évaluer la fiabilité de l’information recueillie. - Modéliser et analyser un système électronique ou numérique à l’aide de systèmes numériques spécialisés (Simulink, Python, environnements de développement pour composants programmables, logiciels de CAO, simulateurs de circuits, environnements FPGA/SoC) et critiquer les résultats obtenus. - Écoconcevoir un système électronique (carte, objet connecté), un système électrique (installation de conversion d'énergie, réseau de distribution) ou un système numérique à partir d’un cahier des charges en intégrant consommation énergétique en phase d'usage, durabilité et réparabilité du système, choix matériaux/composants et impacts environnementaux. - Évaluer et quantifier l’impact socio-environnemental d’un système électronique, électrique ou numérique à toutes les étapes de son cycle de vie. - Exploiter des données réelles (oscilloscope, analyseur de spectre, banc moteur, mesures réseau) ou issues de calculs ou de simulations pour en extraire des informations utiles et guider la prise de décision. - Construire et mettre en œuvre un protocole expérimental pour caractériser un composant, ou qualifier le comportement d’un système électronique (analogique, numérique, embarqué) ou d'un système électrique (convertisseur de puissance, machine électrique, réseau de distribution).
modalites_evaluation: La validation des compétences se fait sur un modèle hybride prenant en compte : - la maîtrise des ressources (connaissances et capacités) au travers d’examens écrits sous forme de QCM, de problèmes guidés et de problèmes ouverts et/ou oraux et/ou pratiques. Pour chaque EC, la forme de l’examen (nature, durée) est publiée dans les modalités du contrôle continu révisées annuellement. - la mobilisation des ressources pour répondre à une mise en situation plus ou moins complexe, essentiellement pendant les projets, ou les périodes en entreprise (Stages, projets de fin d’études, alternance). L’évaluation se fait au travers de grilles d’évaluation critériées traduites en note sur une échelle de 0 à 20 ou en décision de validation ou de non validation.
intitule: Mettre en œuvre des systèmes électriques et électroniques
liste_competences: - Modéliser l’architecture, et dimensionner un système électrique (convertisseur, chaîne d’énergie, installation BT/HTA) et électronique (analogique et numérique) pour répondre à un cahier des charges et aux exigences réglementaires. - Choisir des composants électriques et électroniques pour répondre à des exigences techniques et règlementaires, en intégrant les impacts sociaux et environnementaux des choix réalisés. - Analyser les risques liés à l’intervention sur des installations électriques (risques corporels ou matériels), à la défaillance de systèmes, à la non-conformité normative ou aux menaces de cybersécurité. - Élaborer puis mettre en œuvre des protocoles pour la mise en service d’équipements, l'exploitation de systèmes de production ou la conception de systèmes sécurisés. - Accompagner le passage à l’échelle industrielle d’un système électronique ou électrique en redimensionnant architecture, composants et moyens de production après une phase pilote.
modalites_evaluation: La validation des compétences se fait sur un modèle hybride prenant en compte : - la maîtrise des ressources (connaissances et capacités) au travers d’examens écrits sous forme de QCM, de problèmes guidés et de problèmes ouverts et/ou oraux et/ou pratiques. Pour chaque EC, la forme de l’examen (nature, durée) est publiée dans les modalités du contrôle continu révisées annuellement. - la mobilisation des ressources pour répondre à une mise en situation plus ou moins complexe, essentiellement pendant les projets, ou les périodes en entreprise (Stages, projets de fin d’études, alternance). L’évaluation se fait au travers de grilles d’évaluation critériées traduites en note sur une échelle de 0 à 20 ou en décision de validation ou de non validation.
intitule: Concevoir et développer des méthodes, algorithmes, logiciels pour le traitement et la gestion de l’information
liste_competences: - Concevoir et implémenter des algorithmes embarqués (commande moteur, filtrage, vision embarquée, détection d’erreurs, communication temps réel), les tester et les valider sur microcontrôleur, DSP ou FPGA. - Développer un logiciel ou un pipeline algorithmique complet pour la mesure, le traitement, la décision et l’action (acquisition capteurs, prétraitement, décision, actionneur). - Mettre en œuvre une démarche de prototypage et tester un système hybride mêlant électronique, logiciel embarqué, algorithmes de traitement ou intelligence embarquée. - Intégrer les principes d’écoconception logicielle et numérique (sobriété numérique, efficacité énergétique des algorithmes, durabilité des systèmes).
modalites_evaluation: La validation des compétences se fait sur un modèle hybride prenant en compte : - la maîtrise des ressources (connaissances et capacités) au travers d’examens écrits sous forme de QCM, de problèmes guidés et de problèmes ouverts et/ou oraux et/ou pratiques. Pour chaque EC, la forme de l’examen (nature, durée) est publiée dans les modalités du contrôle continu révisées annuellement. - la mobilisation des ressources pour répondre à une mise en situation plus ou moins complexe, essentiellement pendant les projets, ou les périodes en entreprise (Stages, projets de fin d’études, alternance). L’évaluation se fait au travers de grilles d’évaluation critériées traduites en note sur une échelle de 0 à 20 ou en décision de validation ou de non validation.
intitule: Utiliser les techniques/méthodes de commande et de contrôle de systèmes complexes
liste_competences: - Modéliser une boucle de régulation (machine électrique, procédé thermique, système mécanique) et établir des lois de commande adaptées à l’aide d’outils métiers (Simulink, contrôle optimal, commande robuste, asservissements numériques). - Évaluer les performances d’un système de commande (stabilité, robustesse, précision, efficacité énergétique) selon les normes et les exigences du cahier des charges. - Identifier et analyser les risques de défaillance de la commande d’un système piloté (instabilités, dérives, défauts capteurs/actionneurs, cybermenaces). - Mettre en œuvre les étapes d’exploitation d’un système piloté (calibration de capteurs, déploiement d’une chaîne de contrôle-commande, paramétrage de variateurs, réglage PID, diagnostic de fonctionnement). - Programmer des automates et des microcontrôleurs, configurer des réseaux industriels (CAN, Modbus, Ethernet industriel). - Mettre en œuvre les actions préventives ou correctives pour optimiser un système, le maintenir, ou prolonger sa durée de vie.
modalites_evaluation: La validation des compétences se fait sur un modèle hybride prenant en compte : - la maîtrise des ressources (connaissances et capacités) au travers d’examens écrits sous forme de QCM, de problèmes guidés et de problèmes ouverts et/ou oraux et/ou pratiques. Pour chaque EC, la forme de l’examen (nature, durée) est publiée dans les modalités du contrôle continu révisées annuellement. - la mobilisation des ressources pour répondre à une mise en situation plus ou moins complexe, essentiellement pendant les projets, ou les périodes en entreprise (Stages, projets de fin d’études, alternance). L’évaluation se fait au travers de grilles d’évaluation critériées traduites en note sur une échelle de 0 à 20 ou en décision de validation ou de non validation.
intitule: Conduire et piloter de projets complexes dans le domaine du génie électrique
liste_competences: - Identifier les objectifs, les contraintes, les risques et les priorités d’un besoin industriel ou fonctionnel afin de définir une stratégie opérationnelle pour l’organisation et la conduite du projet. - Définir, prioriser et planifier les actions à mener pour atteindre les objectifs techniques, économiques et réglementaires, en mobilisant les outils professionnels de gestion de projet (Gantt, rétroplanning, analyse de risques, revues techniques). - Animer et structurer le travail d’une équipe, y compris en contexte interculturel et international. - Évaluer l’avancement technique et financier d’un projet et proposer des actions correctives quand cela est nécessaire. - Se gérer physiquement et mentalement dans un environnement sollicitant, et mettre en place des actions pour son bien-être. - Communiquer de manière claire et adaptée à ses interlocuteurs et au contexte, à l’écrit et à l’oral, y compris dans des situations d’expression publique ou de présentation de projet. - Analyser le fonctionnement de l’organisation (bureau d’études, production, R&D) et positionner son rôle et ses responsabilités d’ingénieur.
modalites_evaluation: La validation des compétences se fait sur un modèle hybride prenant en compte : - la maîtrise des ressources (connaissances et capacités) au travers d’examens écrits sous forme de QCM, de problèmes guidés et de problèmes ouverts et/ou oraux et/ou pratiques. Pour chaque EC, la forme de l’examen (nature, durée) est publiée dans les modalités du contrôle continu révisées annuellement. - la mobilisation des ressources pour répondre à une mise en situation plus ou moins complexe, essentiellement pendant les projets, ou les périodes en entreprise (Stages, projets de fin d’études, alternance). L’évaluation se fait au travers de grilles d’évaluation critériées traduites en note sur une échelle de 0 à 20 ou en décision de validation ou de non validation. - partenaires
- Nom_Partenaire: ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION D APPRENTIS DE L INDUSTRIE LYON
Siret_Partenaire: 41158228100019
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER - rncp_outdated
- Non
Établissement gestionnaire
CFAI Lyon
ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION D APPRENTIS DE L INDUSTRIE LYON CFAI 60 AVENUE JEAN MERMOZ 69008 LYON FRANCE
69008 LYON
Localisation de la formation