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Catalogue des formations supérieures aérospatiales

Master Electronique, énergie électrique, automatique - parcours Compatibilité Electromagnétique (CEM)

  • Organisme: Ecole Universitaire de Physique et d’Ingénierie – Université Clermont Auvergne
    (Université Clermont Auvergne)
  • Type de formation : Formation initiale - Formation continue - Formation en alternance ou apprentissage
  • Langue(s) utilisée(s) pour la formation : Français
  • Lieu : Clermond Ferrand (Région : Auvergne-Rhône-Alpes)
  • Diplôme préparé/grade/titre : Master ou DNM : Diplôme National de Master
  • Niveau d'entrée : Bac + 3
  • VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : Oui
  • Cette formation est inscrite au RNCP / RS

Détails de la formation

Objectifs : L'utilisation massive de composants et de systèmes électroniques dans un très grand nombre de produits et d'équipements industriels, militaires, médicaux ou de grande consommation, a conduit à l'apparition de plus en plus fréquente de phénomènes d'interférences électromagnétiques, nuisibles à leur bon fonctionnement.

Pour limiter ces problèmes, des normes sur la Compatibilité Electromagnétique (CEM) des matériels ont été élaborées, obligatoires depuis le 1er janvier 1996

La CEM est donc devenu une discipline à part entière incontournable qui possède la particularité d'être en constante évolution. Sa maîtrise nécessite la compréhension de tous les phénomènes physiques d'interaction afin de mettre au point des solutions optimales pour la protection des systèmes complexes vis-à-vis d'un environnement électromagnétique perturbateur.

L’objectif du parcours CEM est d’apporter à l’étudiant les compétences nécessaires pour mener à bien un projet CEM dans tous les domaines (télécommunications, automobile, aéronautique, domaines civil et militaire, influence des rayonnements électromagnétiques sur la santé …). Plus précisément, les diplômés doivent savoir gérer tous les aspects techniques d'un projet CEM au niveau de la partie étude (suivi des normes, essais, utilisation de logiciels, conception, mise en œuvre des protections), de la qualification et de la maintenance des systèmes industriels.

Public concerné : Titulaire d’une Licence dans le domaine concerné.

Niveau de Diplôme (UE) : 7 - (Niveau CEC ou équivalent)

Conditions d'admission (diplômes) : Titulaire d’une Licence dans le domaine concerné.

Compétences acquises durant la formation : Pour le tronc commun M1 :
• Être capable d’effectuer une analyse fréquentielle de signaux
• Être capable d’appliquer des filtres sur des signaux
• Connaitre les principaux composants électroniques actifs et passifs
• Être capable de concevoir et caractériser des fonctions électroniques intégrées simples
• Être capable de concevoir une chaîne d'acquisition
• Être capable d’identifier et de résoudre les différentes équations aux dérivées partielles rencontrées en EEEA
• Maitriser des logiciels de simulation et de conception de schémas et de circuits électroniques
• Maitriser le logiciel scientifique intégré MATLAB
• Savoir modéliser des circuits électroniques en BF et HF
• Savoir analyser les phénomènes hautes fréquences dans les systèmes de transmission,
• Savoir définir ou répondre à un cahier des charges pour le dimensionnement d’un système de transmission HF
• Être capable d’identifier le besoin d’études CEM
• Connaître les types de couplages électromagnétiques
• Être capable de proposer des solutions de protection CEM adaptées
• Savoir analyser des systèmes de transport de l’énergie électrique et dimensionnement des appareillages de protection adéquate.
• Savoir dimensionner des systèmes d’électronique de puissance.
Pour le M2 :
• Être capable d'effectuer une recherche bibliographique avancée et d'en effectuer une synthèse
• Être capable de valoriser l'expérience professionnelle ou de projet lors d'entretiens
• Être capable d’exprimer et valoriser une candidature en anglais
• Maîtriser les étapes conduisant à la certification CEM d’un produit ou système électronique.
• Savoir appliquer les règles de conception CEM
• Maîtriser l’identification des couplages CEM dans un système électronique.
• Maîtriser les principales méthodes numériques en CEM
• Être capable de réaliser des simulations CEM à l'aide de codes de calcul commerciaux (CST, FEKO).
• Mise au point d’une chaîne de mesure en CEM.
• Mise en œuvre d’essais CEM en immunité et émission, conduites et rayonnées.

Métiers et activité professionnelle visés : Conception et dessin de produits électriques et électroniques (ROME H1202)
• Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse d'études en électricité-électronique
• Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse de matériel électrique-électronique
• Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en électricité-électronique
Management et ingénierie études, recherche et développement industriel (ROME: H1206)
• Ingénieur électronicien / Ingénieure électronicienne en industrie
• Ingénieur / Ingénieure d'études en industrie
• Ingénieur / Ingénieure en innovations technologiques
Intervention technique en études et développement électronique (ROME H1209)
• Concepteur développeur / Conceptrice développeuse de système électronique
Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique (ROME H1504)
• Conducteur (trice) d'essais de plates-formes en électricité
• Contrôleur / Contrôleuse de matériel en électronique - Contrôleur / Contrôleuse qualité en électronique
Installation et maintenance électronique (ROME I1305)
• Électronicien (ne) de maintenance de systèmes de télécommunication
• Électronicien (ne) de maintenance aéronautique

Durée et modalités : 2 ans
Le second semestre du M1 comporte un stage de 3 à 5 mois ou un projet de fin d’études obligatoire.Le second semestre du M2 comporte un stage obligatoire de 4 à 6 mois.

Partenariat(s) français : Campus Aéronautique Auvergne Rhône Alpes

Site web dédié : https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/institut-des-sciences/ecole-universitaire-de-physique-et-dingenierie/master/master-electronique-energie-electrique-automatique

Domaines

  • Sciences et Techniques de l'Ingénierie

Thèmes

  • 1 - Physique et Environnement : rayonnement, particules, champs, débris, conditions climatiques et vibratoires, météorologie
  • 9 - Electronique, Microélectronique, Microondes, Propagation, Antennes, Radar, Optique, Optronique
  • 10 - Automatique, Robotique, Pilotage, Guidage, Systèmes Autonomes