Objectifs / Compétences :

Comprendre le fonctionnement et savoir paramétrer des régulateurs.

Contenu :

-        Notions d’asservissement et de régulation

-        Modélisation de systèmes

-        Méthodes de régulations

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



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.

  • 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.

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.


Rappel : Dipoles et Quadripoles

Les transistors bi-polaires et FET en régime statique et dynamique

Amplification et Filtrage

Convertisseur Analogique Numérique (CAN)

Convertisseur Numérique Analogique (CNA)