Présentation

Le profil de l’ingénieur d’État en Automatique est une formation Bac + 5 (3 années à l’École Polytechnique pour des étudiants issus de la formation préparatoire aux grandes écoles) dont le champ d’application est multidisciplinaire.

L’ingénieur formé aura des capacités avérées dans la modélisation, l’identification, la simulation, la commande, la conception et la fabrication des dispositifs d’automatisation de tous types de processus industriels (Électrique, aéronautique, chimiques, pétrochimique, sidérurgiques, robotique,…). L’ingénieur doit pouvoir également s’adapter aux récents développements majeurs survenus dans le domaine de l’automatique et se familiariser avec les derniers développements des logiciels pertinents.

Ses connaissances approfondies dans les matières jugées fondamentales ainsi que celles techniques et/ou scientifiques lui permettent également de pouvoir servir dans l’industrie et dans la recherche scientifique.

Contenu de la formation :

Programme pédagogique  du second cycle en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur d’État en Automatique.

SemestresUnités d’Enseignement (U.E)Matière (s)coefficient
Semestre 1Unité d’Enseignement  FondamentaleAutomatique 13
Electronique Analogique 12
Systèmes combinatoires et séquentiels 12
Circuits électriques et magnétiques2
Electromagnétisme et Ondes2
Unité d’Enseignement MéthodologieLangage de programmation2
Méthodes numériques appliquées2
Unité d’Enseignement TransversalePropriété Intellectuelle2
Anglais 12
Semestre 2Unité d’Enseignement  FondamentaleAutomatique 22
Electronique Analogique 22
Systèmes combinatoires et séquentiels 22
Machines électriques2
Electronique de puissance2
Unité d’Enseignement MéthodologieNormalisation2
Production, transport & distrubution d’énregie électrique2
Traitement de signal2
Unité d’Enseignement TransversaleAnglais22
Unité d’Enseignement DécouverteStage 12
SemestresUnités d’Enseignement (U.E)Matière (s)coefficient
Semestre 3Unité d’Enseignement  FondamentaleCommande des systémes échantillonnés3
Théorie des variables d’état3
Systémes à événement discrets3
instrumentation, capteures et actionneurs3
Unité d’Enseignement MéthodologieMicroprocesseurs et calculateurs3
Fonctions principales de l’électronique3
Semestre 4Unité d’Enseignement  FondamentaleAutomatismes logiques, modélisation et commande3
Commande multivariables3
Systèmes non linéaires3
Unité d’Enseignement MéthodologieModalisation et identification3
Circuits programmable, microcontrôleurs, DSP et FPGA2
Unité d’Enseignement TransversaleOptimision et recherche opérationnelle2
Vision par ordinateur et traitement de l’image1
Unité d’Enseignement DécouverteMini projet2
Stage2
SemestresUnités d’Enseignement (U.E)Matière (s)coefficient
Semestre 5Unité d’Enseignement  fondamentaleModélisation et commande des robots2
Commande optimale et prédictive2
Commande intelligente et adaptative2
Informatique Industrielle2
Unité d’Enseignement MéthodologieÉnergies renouvelables2
Etude des procédés2
Système mécaniques2
Unité d’Enseignement  TransversaleMéthodologie d’étude et de conduite des projets2
Organisation et gestion d’entreprise2
Sécurité industrielle2
Semestre 6Projet fin d’études30

Programme pédagogique de la formation complémentaire  en vue de l’obtention du diplôme de Master en Automatique.

SemestreMatièreVolume Horairecoefficient
S3Initiation à la recherche22h302
S4Bus de communication et réseaux industriels22h302
S5Commande robuste22h302
S6Mémoire de Master132h304