Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de toulouse, spécialité automatique et électronique

Certification RNCP41250
Formacodes 31042 | Internet des objets 24454 | Automatisme informatique industrielle 24346 | Électronique embarquée 15099 | Résolution problème 32062 | Recherche développement
Nomenclature Europe Niveau 7

Codes NSF 201n | Conception en automatismes et robotique industriels, en informatique industrielle 255m | Electricité, électronique 326 | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE

Prérequis : L'entrée dans le cursus de formation, qui est de 5 ans, peut se faire à plusieurs niveaux : * en 1ère année, formation validée de niveau 4 * en 2ème année, formation validée de niveau 5 * en 3ème année, formation validée de niveau 5 ou 6 * en 4ème année, formation validée de niveau 6

Certificateurs :
Certificateur SIRET
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE (INSA) 19310152400018


Activités visées :
* Pilotage d’un projet pour la conception de systèmes embarqués (aspects économiques et sociétaux) * Analyse et compréhension des besoins en systèmes embarqués * Prise en compte des contraintes de temps réel, de sécurité, de sûreté, et de criticité * Prise en compte des environnements sévères (agressions EM, thermique…) * Prise en compte de l'impact des systèmes à concevoir sur l'environnement * Traduction en termes d'exigences de conception * Conception de systèmes embarqués complexes * Prototypage et modélisation de systèmes multiphysiques * Utilisation des concepts de l’électronique et du traitement de l’information * Conception d’objets communicants sans fil * Dimensionnement et optimisation de systèmes embarqués complexes * Conception de systèmes complexes en utilisant les concepts issus de l’intelligence artificielle et des sciences de la décision * Certification et maintenance des systèmes développés * Management et animation d’équipe en charge de travaux en automatique et électronique * Communication avec les parties prenantes * Formation des utilisateurs des systèmes développés

Capacités attestées :

* Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts, des impacts sociétaux...).
* Animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise. Formuler et argumenter des solutions.
* Communiquer en entreprise (rapports ; compte rendus, synthèse, présentations orales…) en plusieurs langues.
* Mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales en agissant en professionnel responsable, humaniste et soucieux des enjeux, en contexte international et multiculturel.
* Produire une analyse de l'acceptabilité sociale et sociétale en interrogeant les finalités des projets.
* Identifier les concepts, technologies et approches innovants pouvant offrir une valeur ajoutée au système.
* Analyser, modéliser et résoudre des problèmes complexes par mise en application des fondements théoriques de l’informatique, de l'électronique et de l'automatique.
* Organiser le plan de développement d'un système potentiellement critique pour répondre aux exigences fonctionnelles, non fonctionnelles, normatives ou de certification.
* Développer des politiques et des mécanismes de sécurité pour protéger les utilisateurs et le système développé.
* Savoir intégrer le cycle de vie, de l’expression des besoins au démantèlement et recyclage des systèmes complexes et hétérogènes.
* Intégrer des systèmes électroniques embarqués prenant en compte des contraintes fonctionnelles, d’architecture, de technologie de fabrication et d’industrialisation.
* 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.
* Sélectionner de façon pertinente un ensemble de composants et d'algorithmes pour implanter des lois de commande avancées et des approches de supervision couplées (diagnostic, pronostic).
* Définir une méthodologie de vérification et d’évaluation fonctionnelles en présence d’exigences non fonctionnelles.
* Développer des méthodes et outils de collecte des grandeurs de surveillance d'anomalies pour une maintenance du système.

Secteurs d'activité :
L’ingénieur en Automatique et Électronique conçoit, développe et dimensionne les architectures de systèmes embarqués. Il intervient dans des secteurs industriels très variés tels que : l’automobile, l’aéronautique, le spatial, le transport en général, le domaine de l’Internet des Objets, les systèmes pour la santé, les systèmes embarqués autonomes (énergie et décision), les systèmes robotiques. La mobilisation de champs de compétences en automatique électronique permet de s’inscrire et contribuer aux enjeux sociétaux autour de la transition numérique, transition énergétique, transition écologique, transport et mobilités, e-santé. L’ingénieur en Automatique et Électronique pourra revendiquer une compétence opérationnelle relative aux méthodes de conception, développement et validation de systèmes embarqués en prenant en compte les contraintes spécifiques de ces systèmes : temps réel, sûreté de fonctionnement, criticité, contraintes liées à l’autonomie, au diagnostic, à la consommation d’énergie, à l’impact sur l’environnement.

Types d'emplois accessibles :
* Ingénieur d’études, de recherche, * Ingénieur bureaux d’études * Ingénieur d’affaires * Chef de projet * Ingénieur systèmes


Objectif contexte :
Pour répondre aux attentes du monde industriel et de la société, les systèmes technologiques se complexifient et intègrent des composants de différentes natures (dispositifs électroniques, matériels informatiques et de télécommunications, logiciels, réseaux, éléments mécaniques). En parallèle, les systèmes embarqués révolutionnent notre quotidien et l’ensemble des activités industrielles. Ces évolutions majeures génèrent des besoins forts en ingénieurs aptes à concevoir et développer des systèmes sûrs, économes en énergie, communicants et respectueux de leur environnement. La certification conférée par le diplôme d’ingénieur INSA Toulouse en spécialité Automatique et Electronique, répond à ces besoins et à ces évolutions, elle a pour objectif de certifier la capacité pour son titulaire de conduire des projets de conception, développement, tests et pré industrialisation de systèmes électroniques embarqués. Les certifiés deviendront des ingénieurs généralistes disposant d’une vision système pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes technologiques complexes intégrant des composants de différentes technologies (composants électroniques, composant logiciels, matériels de télécommunications, réseaux, sources d’énergie,…).Cette certification associe aussi les techniques de l’ingénierie systèmes sur la formalisation, le suivi et la traçabilité des systèmes dont la complexité nécessite de prendre en charge l’ensemble du processus de développement au travers de leur définition pluridisciplinaire.

Statistiques : :
Année Certifiés Certifiés VAE Taux d'insertion global à 6 mois Taux d'insertion métier à 2 ans
2023 56 0 100 100
2022 72 0 100 100
2020 76 0 100 100
2024 62 0 96
2021 75 0 100 100

Bloc de compétences

RNCP41250BC01 : Concevoir et développer des systèmes électroniques embarqués
Compétences :
Transcrire un cahier des charges en blocs fonctionnels et fonctions électroniques, automatiques et informatique Modéliser, simuler et optimiser les fonctions Interfacer des ensembles de composants alliant logiciel et matériel Traiter l'information (Filtrage, classification, Kalman, techniques de d’IA, ...) Optimiser , récupérer et utiliser efficacement l’ énergie électrique Déterminer la fiabilité des composants et circuits et réaliser leurs certifications (CEM, DBT…) pour industrialisation 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
RNCP41250BC02 : Concevoir et développer des systèmes autonomes
Compétences :
Répartir les fonctions entre solutions logicielles et matérielles Modéliser, et mettre en œuvre des architectures reconfigurables Développer et embarquer des algorithmes de traitement de l’information Développer et vérifier les différents types de logiciels embarqués (criticité, temps réel, taille mémoire...) Développer et optimiser l’électronique embarquée des objets communicants Connecter ces objets dans un environnement complexe 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
RNCP41250BC03 : Concevoir, développer et mettre en œuvre des systèmes complexes et intelligents
Compétences :
Utiliser les concepts issus de l’intelligence artificielle et des sciences de la décision Développer des outils logiciels en utilisant les concepts de machine learning (réseaux de neurones) Réaliser le diagnostic d’un système embarqué Implémenter les techniques de supervision pour systèmes embarqués 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
RNCP41250BC04 : Contrôler et commander des systèmes embarqués
Compétences :
Déterminer la complexité du modèle pour le calcul de la loi de commande Concevoir la commande la plus adaptée pour satisfaire toutes les contraintes en termes de performances et de complexité Obtenir des commandes robustes en prenant en compte l’environnement incertain Simuler les lois de commande et sélectionner le ou les outils le(s) plus approprié (s), selon un critère de choix de modèles. 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)
RNCP41250BC05 : Conduire un projet pour la conception et la mise en œuvre d’un système embarqué
Compétences :
Interagir avec un spécialiste ou un ingénieur d'une autre discipline pour comprendre les problématiques Mettre en place une démarche projet : analyse de la situation, définition des objectifs, conception spécification, réalisation, évaluation Conduire les recherches bibliographiques nécessaires à la résolution du projet, et les restituer à des spécialistes Mettre en place une architecture matérielle et logicielle proportionnées adaptée au problème. Intégrer les contraintes normatives et réglementations françaises et européennes 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
Partenaires actifs :
Partenaire SIRET Habilitation
MIDISUP 49917930700032 HABILITATION_ORGANISER


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