Présentation

Devenir un expert en Systèmes Électroniques et être capable de résoudre ces problèmes dans le domaine de l'Ingénierie qui permettent le développement de processus industriels réussis”

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L'électronique fait partie de la vie quotidienne de la société, car elle est présente dans des aspects basiques tels que l'allumage d'une télévision ou la mise en marche d'une machine à laver, mais aussi dans des questions plus importantes comme la création d'appareils médicaux qui contribuent à augmenter l'espérance de vie. C'est pourquoi de nombreux informaticiens décident de se spécialiser dans ce domaine, en apportant toutes leurs connaissances pour continuer à progresser dans un domaine totalement pertinent pour la société.

En ce sens, le mastère spécialisé en Ingénierie des Systèmes Électroniques de TECH aborde toutes les questions qui sont fondamentales dans la vie quotidienne, tant au niveau personnel que professionnel. Ainsi, le programme développe des connaissances spécialisées dans la conception de systèmes électroniques et dans le monde de la microélectronique, avec un accent particulier sur l'instrumentation et les capteurs qui permettent de contrôler, par exemple, la présence d'une personne dans une pièce.

En outre, il traite des convertisseurs électroniques de puissance, du traitement numérique et de l'électronique biomédicale, qui contribuent à une meilleure qualité de vie et à une espérance de vie plus longue. Dans le domaine de la durabilité, il se concentre sur l'efficacité énergétique, les architectures de réseau, l'intégration des sources d'énergie renouvelables et les systèmes nécessaires au stockage de l'énergie. Enfin, il vise à spécialiser les étudiants en communication industrielle et en marketing industriel.

Un mastère spécialisé 100% en ligne qui permettra aux étudiants de répartir leur temps d'étude, de ne pas être conditionnés par des horaires fixes ou de devoir se déplacer vers un autre lieu physique, de pouvoir accéder à tous les contenus à tout moment de la journée, de concilier leur vie professionnelle et personnelle avec leur vie académique.

La multitude d'études de cas proposées par TECH dans ce mastère spécialisé sera très utile pour un apprentissage efficace dans ce domaine”

Ce mastère spécialisé en Ingénierie des Systèmes Électroniques contient le programme académique le plus complet et le plus actuel du marché. Les principales caractéristiques sont les suivantes:

  • Le dĂ©veloppement d'Ă©tudes de cas prĂ©sentĂ©es par des experts en informatique
  • Le contenu graphique, schĂ©matique et Ă©minemment pratique du programme fournit des informations scientifiques et pratiques sur les disciplines essentielles Ă  la pratique professionnelle
  • Des exercices pratiques oĂą le processus d'auto-Ă©valuation peut ĂŞtre rĂ©alisĂ© pour amĂ©liorer l'apprentissage
  • Il met l'accent sur les mĂ©thodologies innovantes en IngĂ©nierie des Systèmes Électronique
  • Les cours thĂ©oriques, questions Ă  l'expert, forums de discussion sur des sujets controversĂ©s et travail de rĂ©flexion individuel
  • La possibilitĂ© d'accĂ©der aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou portable dotĂ© d'une connexion internet

Apprenez à appliquer les Systèmes Électroniques dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la durabilité, et à minimiser les impacts environnementaux”

Son corps enseignant comprend des professionnels du domaine de l' informatique, qui apportent leur expérience professionnelle, à ce programme, ainsi que des spécialistes reconnus par des sociétés de référence et des universités prestigieuses.

Son contenu multimédia, développé avec les dernières technologies éducatives, permettra au professionnel un apprentissage situé et contextuel, c'est-à-dire un environnement simulé qui fournira un étude immersif programmé pour s'entraîner dans des situations réelles.

La conception de ce programme est basée sur l'apprentissage par Problèmes. Ainsi l’apprenant devra essayer de résoudre les différentes situations de pratique professionnelle qui se présentent à lui tout au long du mastère spécialisé Pour ce faire, l’étudiant sera assisté d'un innovant système de vidéos interactives, créé par des experts reconnus.

La connaissance des particularités des Systèmes Électroniques sera un élément clé de votre évolution professionnelle”

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En vous inscrivant à ce mastère spécialisé, vous aurez un accès illimité à toutes les ressources théoriques et pratiques”

Objectifs et compétences

Le mastère spécialisé en Ingénierie des Systèmes Électroniques de TECH a été conçu pour offrir aux étudiants la formation la plus complète disponible dans ce domaine, qui leur permettra de développer les compétences nécessaires pour concevoir et analyser les Systèmes Électroniques qui font partie de la vie quotidienne des citoyens. Un programme de haut niveau qui sera essentiel pour les informaticiens afin de pouvoir intégrer un marché du travail qui demande des professionnels ayant une grande expérience et des qualifications plus élevées.

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L'achèvement de ce programme vous donnera les clés pour travailler efficacement dans la conception de Systèmes Électroniques”

Objectifs généraux

  • Analyser les techniques actuelles de mise en Ĺ“uvre des rĂ©seaux de capteurs
  • DĂ©terminer les exigences en matière de temps rĂ©el pour les systèmes intĂ©grĂ©s
  • Évaluer les temps de traitement des microprocesseurs
  • Proposer des solutions adaptĂ©es aux besoins spĂ©cifiques de l'IdO
  • DĂ©terminer les Ă©tapes d'un système Ă©lectronique
  • Analyser les schĂ©mas d'un système Ă©lectronique
  • DĂ©velopper les schĂ©mas d'un système Ă©lectronique en simulant virtuellement son comportement
  • Examiner le comportement d'un système Ă©lectronique
  • Concevoir le support de mise en Ĺ“uvre d'un système Ă©lectronique
  • Mettre en Ĺ“uvre un prototype de système Ă©lectronique
  • Tester et valider le prototype
  • Proposer le prototype pour la commercialisation
  • Compiler les principaux matĂ©riaux impliquĂ©s dans la microĂ©lectronique, leurs propriĂ©tĂ©s et leurs applications
  • Identifier le fonctionnement des structures fondamentales des dispositifs microĂ©lectroniques
  • Notions de base sur les principes mathĂ©matiques rĂ©gissant la microĂ©lectronique
  • Analyser et modifier les signaux
  • Analyser la documentation technique en examinant les caractĂ©ristiques de diffĂ©rents types de projets afin de prĂ©ciser les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  leur Ă©laboration
  • Identifier la symbologie et les techniques de mise en page normalisĂ©es afin d'analyser les plans et les schĂ©mas des installations et des systèmes automatiques
  • Identifier les pannes et les dysfonctionnements afin de superviser et/ou de maintenir les installations et les Ă©quipements associĂ©s
  • DĂ©terminer les paramètres de qualitĂ© dans le travail effectuĂ© afin de dĂ©velopper la culture de l'Ă©valuation et de la qualitĂ© et ĂŞtre capable d'Ă©valuer les processus de gestion de la qualitĂ©
  • DĂ©terminer le besoin de convertisseurs Ă©lectroniques de puissance dans la plupart des applications rĂ©elles
  • Analyser les diffĂ©rents types de convertisseurs que l'on peut trouver en fonction de leur fonction
  • Concevoir et mettre en Ĺ“uvre des convertisseurs Ă©lectroniques de puissance en fonction des besoins d'utilisation
  • Analyser et simuler le comportement des convertisseurs Ă©lectroniques les plus couramment utilisĂ©s dans les circuits Ă©lectroniques
  • Examiner les techniques actuelles de traitement numĂ©rique
  • Mettre en Ĺ“uvre des solutions pour le traitement des signaux numĂ©riques (images et audio)
  • Simuler des signaux numĂ©riques et des dispositifs capables de les traiter
  • ÉlĂ©ments de programme pour le traitement du signal
  • Concevoir des filtres pour le traitement numĂ©rique
  • Utiliser des outils mathĂ©matiques pour le traitement numĂ©rique
  • Évaluer diffĂ©rentes options pour le traitement du signal
  • Identifier et Ă©valuer les signaux bioĂ©lectriques impliquĂ©s dans une application biomĂ©dicale
  • DĂ©terminer un protocole de conception pour une application biomĂ©dicale
  • Analyser et Ă©valuer les conceptions d'instrumentation biomĂ©dicale
  • Identifier et dĂ©finir les interfĂ©rences et le bruit dans une application biomĂ©dicale
  • Évaluer et appliquer les règles de sĂ©curitĂ© Ă©lectrique
  • Analyser chacune des technologies sur lesquelles reposent les Smart grids
  • Analyser chacune des technologies qui sous-tendent les Smart grids
  • Examinar los estándares y mecanismos de seguridad válidos para las Smart grids
  • DĂ©terminer les caractĂ©ristiques des systèmes de type rĂ©el et reconnaĂ®tre la complexitĂ© de la programmation de ces types de systèmes
  • Analyser les diffĂ©rents types de rĂ©seaux de communication disponibles
  • Évaluer quel type de rĂ©seau de communication est le plus appropriĂ© dans certains scĂ©narios
  • DĂ©terminer les clĂ©s d'un Marketing efficace sur le marchĂ© industriel
  • DĂ©velopper la gestion commerciale pour crĂ©er des relations rentables et durables avec les clients
  • GĂ©nĂ©rer des connaissances spĂ©cialisĂ©es pour ĂŞtre compĂ©titif dans un environnement mondialisĂ© et de plus en plus complexe

Objectifs spécifiques

Module 1. Systèmes intégrés (Embedded)

  • Analyser les plateformes actuelles de systèmes embarquĂ©s, en se concentrant sur l'analyse des signaux et la gestion de l'IdO
  • Analyser la diversitĂ© des simulateurs pour la configuration des systèmes embarquĂ©s distribuĂ©s
  • GĂ©nĂ©rer des rĂ©seaux de capteurs sans fil
  • VĂ©rifier et Ă©valuer les risques de violation du rĂ©seau de capteurs
  • Traiter et analyser les donnĂ©es Ă  l'aide de plateformes de systèmes distribuĂ©s
  • Programmer des microprocesseurs
  • Identifier les erreurs dans un système rĂ©el ou simulĂ© et les corriger

Module 2. Conception de systèmes électroniques

  • Identifier les problèmes possibles dans la disposition des Ă©lĂ©ments du circuit
  • Établir les Ă©tapes nĂ©cessaires d'un circuit Ă©lectronique Ă©valuer les composants Ă©lectroniques Ă  utiliser dans la conception
  • Évaluer les composants Ă©lectroniques Ă  utiliser dans la conception
  • Simuler le comportement des composants Ă©lectroniques dans leur ensemble
  • DĂ©montrer le fonctionnement correct d'un système Ă©lectronique
  • TransfĂ©rer la conception sur un Printed Circuit Board (PCB)
  • Mettre en Ĺ“uvre le système Ă©lectronique en compilant les modules qui le nĂ©cessitent
  • Identifier les faiblesses potentielles de la conception

Module 3. Microélectronique

  • GĂ©nĂ©rer des connaissances spĂ©cialisĂ©es en microĂ©lectronique
  • Examiner les circuits analogiques et numĂ©riques
  • DĂ©terminer les caractĂ©ristiques fondamentales et les utilisations d'une diode
  • DĂ©terminer le fonctionnement d'un amplificateur
  • DĂ©velopper des compĂ©tences dans la conception de transistors et d'amplificateurs en fonction de leur utilisation prĂ©vue
  • DĂ©montrer les mathĂ©matiques qui sous-tendent les composants les plus courants en Ă©lectronique
  • Analyser les signaux Ă  partir de leur rĂ©ponse en frĂ©quence
  • Évaluer la stabilitĂ© d'un contrĂ´le
  • Identifier les principales lignes de dĂ©veloppement de la technologie

Module 4. Instrumentation et Capteurs

  • DĂ©terminer les dispositifs de mesure et de contrĂ´le en fonction de leur fonctionnalitĂ©
  • Évaluer les diffĂ©rentes caractĂ©ristiques techniques des systèmes de mesure et de contrĂ´le
  • DĂ©velopper et proposer des systèmes de mesure et de contrĂ´le
  • SpĂ©cifier les variables impliquĂ©es dans un processus
  • Justifier le type de capteur intervenant dans un procĂ©dĂ© en fonction du paramètre physique ou chimique Ă  mesurer
  • Établir les exigences de fonctionnement des systèmes de contrĂ´le appropriĂ©s, conformĂ©ment aux exigences du système
  • Analyser le fonctionnement des systèmes de mesure et de contrĂ´le typiques de l'industrie

Module 5. Convertisseurs Ă©lectroniques de puissance

  • Analyser la fonction, la classification et les paramètres caractĂ©ristiques du convertisseur
  • Identifier les applications rĂ©elles qui justifient l'utilisation de convertisseurs Ă©lectroniques de puissance
  • Analyser et Ă©tudier les principaux circuits de convertisseurs: redresseurs, onduleurs, convertisseurs Ă  dĂ©coupage, rĂ©gulateurs de tension et cycloconvertisseurs
  • Analyser les diffĂ©rents chiffres de mĂ©rite comme mesure de la qualitĂ© dans un système de conversion
  • DĂ©terminer les diffĂ©rentes stratĂ©gies de contrĂ´le et les amĂ©liorations apportĂ©es par chaque stratĂ©gie
  • Examiner la structure et les composants de base de chacun des circuits de conversion
  • DĂ©velopper les exigences opĂ©rationnelles gĂ©nĂ©rer des connaissances spĂ©cialisĂ©es pour ĂŞtre en mesure de sĂ©lectionner le circuit Ă©lectronique appropriĂ© en fonction des exigences du système
  • Proposer des solutions pour la conception de convertisseurs de puissance

Module 6. Le processus numérique

  • Convertir un signal analogique en numĂ©rique
  • DiffĂ©rencier les diffĂ©rents types de systèmes numĂ©riques et leurs propriĂ©tĂ©s
  • Analyser le comportement en frĂ©quence d'un système numĂ©rique
  • Traiter, coder et dĂ©coder des images
  • Simuler des processeurs numĂ©riques pour la reconnaissance vocale

Module 7. Électronique Biomédicale

  • Analyser les signaux, directs ou indirects, qui peuvent ĂŞtre mesurĂ©s par des dispositifs non implantables
  • Appliquer les connaissances acquises sur les capteurs et la transduction dans les applications biomĂ©dicales
  • DĂ©terminer l'utilisation des Ă©lectrodes dans les mesures de signaux bioĂ©lectriques
  • DĂ©velopper l'utilisation des systèmes d'amplification, de sĂ©paration et de filtrage des signaux
  • Examiner les diffĂ©rents systèmes physiologiques du corps humain et les signaux pour l'analyse de leur comportement
  • RĂ©aliser une application pratique de la connaissance des systèmes physiologiques dans l'instrumentation de mesure des systèmes les plus importants: ECG, EEG, EMG, spiromĂ©trie et oxymĂ©trie
  • Établir la sĂ©curitĂ© Ă©lectrique nĂ©cessaire des instruments biomĂ©dicaux

Module 8. L'efficacité énergétique. Smart grid

  • DĂ©velopper des connaissances spĂ©cialisĂ©es sur l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les rĂ©seaux intelligents
  • Établir la nĂ©cessitĂ© du dĂ©ploiement des Smart grids
  • Analyser le fonctionnement d'un Smart Meter et sa nĂ©cessitĂ© dans les Smart grids
  • DĂ©terminer l'importance de l'Ă©lectronique de puissance dans les diffĂ©rentes architectures de rĂ©seau
  • Évaluer les avantages et les inconvĂ©nients de l'intĂ©gration des sources renouvelables et des systèmes de stockage d'Ă©nergie
  • Étudier les outils d'automatisation et de contrĂ´le nĂ©cessaires aux rĂ©seaux intelligents
  • Évaluer les mĂ©canismes de sĂ©curitĂ© qui permettent aux Smart Grids de devenir des rĂ©seaux fiables

Module 9. Communications industrielles

  • Établir la base des systèmes en temps rĂ©el et leurs principales caractĂ©ristiques en relation avec les communications industrielles
  • Examiner la nĂ©cessitĂ© et la programmation des systèmes distribuĂ©s
  • DĂ©terminer les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques des rĂ©seaux de communications industrielles
  • Analyser les diffĂ©rentes solutions pour la mise en Ĺ“uvre d'un rĂ©seau de communication dans un environnement industriel
  • Étudier en profondeur le modèle de communication OSI et le protocole TCP
  • DĂ©velopper les diffĂ©rents mĂ©canismes qui permettent de convertir ce type de rĂ©seaux en rĂ©seaux fiables
  • Traiter des protocoles de base sur lesquels reposent les diffĂ©rents mĂ©canismes de transmission d'informations dans les rĂ©seaux de communication industriels

Module 10. Marketing Industriel

  • DĂ©terminer les particularitĂ©s du marketing dans le secteur industriel
  • Analyser ce qu'est un plan de marketing, l'importance de la planification, la fixation d'objectifs et le dĂ©veloppement de stratĂ©gies
  • Examiner les diffĂ©rentes techniques pour obtenir des informations et apprendre du marchĂ© dans l'environnement industriel
  • GĂ©rer les stratĂ©gies de positionnement et de segmentation
  • Évaluer la valeur des services et la fidĂ©litĂ© des clients
  • Établir les diffĂ©rences entre le Marketing transactionnel et le Marketing relationnel sur les marchĂ©s industriels
  • Valoriser le pouvoir de la marque en tant qu'atout stratĂ©gique sur un marchĂ© mondialisĂ©
  • Appliquer les outils de Communication Industrielle
  • DĂ©terminer les diffĂ©rents canaux de distribution des entreprises industrielles afin de concevoir une stratĂ©gie de distribution optimale
  • Aborder l'importance de la force de vente sur les marchĂ©s industriels
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Un programme de pointe pour les professionnels qui veulent atteindre l'excellence professionnelle”

Mastère Spécialisé en Ingénierie des Systèmes Électroniques

Si vous êtes un ingénieur à la recherche d'une spécialisation axée sur l'innovation technologique et les systèmes électroniques, le programme de master en ingénierie des systèmes électroniques est l'option idéale pour vous. Ce programme vous donne l'occasion d'approfondir vos connaissances et le développement de technologies avancées dans les systèmes électroniques. Le Mastère Spécialisé en Ingénierie des Systèmes Électroniques de TECH Université Technologique est conçu pour les ingénieurs cherchant à développer des compétences dans la mise en œuvre de systèmes électroniques sophistiqués. Les étudiants apprendront à concevoir des circuits intégrés, des systèmes de contrôle, des systèmes embarqués et des technologies connexes. En outre, le Mastère Spécialisé se concentre sur l'application des technologies de l'information dans différents domaines de l'ingénierie.

L'électronique et son importance dans la vie quotidienne

En ce sens, le Mastère Spécialisé en Ingénierie des Systèmes Électroniques de TECH aborde toutes les questions qui sont fondamentales dans la vie de tous les jours, tant au niveau personnel que professionnel. Le programme développe ainsi des connaissances spécialisées dans la conception de systèmes électroniques et dans le monde de la microélectronique, avec un accent particulier sur l'instrumentation et les capteurs qui permettent de contrôler, par exemple, la présence d'une personne dans une pièce. Le Mastère Spécialisé en Ingénierie des Systèmes Électroniques fournit aux étudiants les compétences nécessaires pour diriger la prochaine génération de développements dans les systèmes électroniques et les technologies de l'information. Si vous souhaitez devenir un expert dans ce domaine, le programme vous aidera à développer des compétences techniques et pratiques pour relever les défis du secteur technologique. N'attendez plus pour postuler et faire le premier pas vers une carrière prometteuse dans l'ingénierie des systèmes électroniques !