Objectifs / Compétences :
Comprendre le fonctionnement et savoir paramétrer des régulateurs.
Contenu :
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Notions d’asservissement et de régulation
- Modélisation de systèmes
- Méthodes de régulations
- Enseignant: Alexandre Douyere
- Enseignant: Christophe Lin-Kwong-Chon
- Enseignant: Franck Molinaro
Savoir modéliser les modes de transferts de chaleur, comprendre le fonctionnement des machines thermiques, maitriser les concepts d'énergie, d'énergie interne, d'éxergie, savoir calculer un bilan d'énergie
Pré-requis :
S32PH05: Bases de la thermodynamique, S33PH06: Outils mathématiques pour la physique 1, S33PH12: Thermodynamique Physique, S334PH12: Thermique
Connaissances de physique générale, de thermodynamique (premier et deuxième principe), de transferts thermiques, de mécanique des milieux continus (écoulements et transferts)
Bases du calcul différentiel (équations aux dérivées partielles) et de l'analyse vectorielle
- Enseignant: Michel Benne
- Enseignant: Jean-Pierre Chabriat
Réalisation de modèles différentiels par éléments pour la simulation de phénomènes multiphysiques (systèmes impliquant une combinaison de phénomènes fluidiques, thermiques, électriques, électrochimiques et mécaniques). Application à la modélisation de piles à combustible et électrolyseurs de type PEM avec Comsol.
- Enseignant: Amangoua Kadjo
- Enseignant: Michel Benne
- Enseignant: Beatrice Morel
- Interpolation polynômiale ; dérivation, intégration.
- Extrapolation à la limite de Richardson.
- Résolution numérique des systèmes d’équations linéaires : méthode d’élimination de Gauss.
- Introduction à l’analyse numérique matricielle : méthode de décomposition LU.
- Résolution numérique des équations aux dérivées partielles (exemple : équation de la chaleur) : méthode des différences finies.
- Résolution numérique des équations différentielles : méthodes à pas séparés : Euler, Runge Kunta d’ordres 2 et 4 ; méthodes à pas liés : Adams.
- Notions de consistance, stabilité et convergence des schémas numériques.
- Enseignant: Beatrice Morel
S3PH502 - Circuits VHDL/FPGA faisant suite à Base de l'électronique (L1 iEEA) - SED (L2 EEA) - Systèmes Microprogrammés (L2 EEA)
Ce cours à pour vocation d'introduire le langage et les plateformes FPGA utile à l'électronique numérique avancée menant aux machines d'états numeriques.
- Enseignant: Frederic Alicalapa
- Enseignant: Jimmy Armand
- Enseignant: Alexandre Douyere
Rappel : Dipoles et Quadripoles
Les transistors bi-polaires et FET en régime statique et dynamique
Amplification et FiltrageConvertisseur Analogique Numérique (CAN)
Convertisseur Numérique Analogique (CNA)
- Enseignant: Alexandre Douyere