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*la réalisation d'une chaîne d'acquisition
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* la réalisation d'une chaîne d'acquisition
*la mise en oeuvre, dans une FPGA, d'un processeur et de différents périphériques construits sur des coeurs IP (Intellectual Property)
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* la mise en œuvre, dans une FPGA, d'un processeur et de différents périphériques construits sur des cœurs IP (Intellectual Property)
*une méthodologie de développement et de tests permettant d'augmenter la fiabilité d'un produit
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* une méthodologie de développement et de tests permettant d'augmenter la fiabilité d'un produit
*la structure d'un système de normes, avec l'exemple de celles appliquées dans le domaine spatial
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* la structure d'un système de normes, avec l'exemple de celles appliquées dans le domaine spatial
La partie pratique traitera de la réalisation d'un système embarqué dans un microsatellite de type cubesat: un cube de 10 cm de côté
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avec une alimentation limitée a 1 Watt.
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La partie pratique traitera de la réalisation d'un système embarqué dans un micro-satellite de type CubeSat (cube de 10 cm de côté) ou [[HiRel/CanSat|CanSat]] (canette de 6.6 cm de diamètre et 11.5 cm de hauteur) avec une alimentation limitée.
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Après avoir suivi ce cours, l'étudiant sera capable de :
 
Après avoir suivi ce cours, l'étudiant sera capable de :
*réaliser une chaîne d'acquisition de signal à haute performance dans un environnement mixte analogique - numérique
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* réaliser une chaîne d'acquisition de signal à haute performance dans un environnement mixte analogique - numérique
*réaliser un système numérique complexe intégrant différents IP
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* réaliser un système numérique complexe intégrant différents IP
*maîtriser les méthodologies de conception et de tests permettant d'assurer la robustesse de fonctionnement d'un produit
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* maîtriser les méthodologies de conception et de tests permettant d'assurer la robustesse de fonctionnement d'un produit

Revision as of 17:11, 25 July 2014

Les systèmes embarqués interagissent en temps réel avec leur environnement et et doivent assurer une fiabilité très élevée. Le besoin de robustesse se retrouve dans un grand nombre d'applications qui va de la carte d'accès à la commande de véhicules de transport publics.

Ce cours présente les méthodes utilisées pour la réalisation de systèmes électroniques robustes dans un environnement à fortes contraintes. Il sera illustré par un exemple lié au domaine spatial. Le module présente :

  • la réalisation d'une chaîne d'acquisition
  • la mise en œuvre, dans une FPGA, d'un processeur et de différents périphériques construits sur des cœurs IP (Intellectual Property)
  • une méthodologie de développement et de tests permettant d'augmenter la fiabilité d'un produit
  • la structure d'un système de normes, avec l'exemple de celles appliquées dans le domaine spatial

La partie pratique traitera de la réalisation d'un système embarqué dans un micro-satellite de type CubeSat (cube de 10 cm de côté) ou CanSat (canette de 6.6 cm de diamètre et 11.5 cm de hauteur) avec une alimentation limitée.

Après avoir suivi ce cours, l'étudiant sera capable de :

  • réaliser une chaîne d'acquisition de signal à haute performance dans un environnement mixte analogique - numérique
  • réaliser un système numérique complexe intégrant différents IP
  • maîtriser les méthodologies de conception et de tests permettant d'assurer la robustesse de fonctionnement d'un produit
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