Programmes d'études

Microprogramme de 1er cycle en automatisation industrielle

Ce microprogramme permet de s'initier ou de parfaire ses connaissances en automatisation industrielle. 

Responsable(s)
Gilles HABEL
(514) 340-4711 poste 3003
CONSEILS ACADéMIQUES ET CHEMINEMENT éTUDIANT
514-340-4711 poste 3831
Diplôme

Ce microprogramme conduit à l’obtention d’une attestation de microprogramme de 1er cycle en automatisation industrielle.

Disposition(s) particulière(s)

Les cours réussis du microprogramme pourraient être transférés au certificat correspondant.

Structure du programme pour l’année en cours

Choix de trois cours (9 crédits) parmi une sélection de cours de certificat en automatisation industrielle.

Cours de soir en ligne.

Légende

  Projet
  Offert à l'université de Montréal
  Cours des cycles supérieurs
  Cours de jour
  Cours de soir
  Cours en ligne
Certificats et microprogrammes de 1er cycle
Baccalauréat (formation d'ingénieur)
Études supérieures

COURS AU CHOIX (9 crédits)

Note Sigle Titre Crédits Trimestre Période
E-222
 
Éléments de circuits électriques 3
Automne 2025
Hiver 2026
Cours en ligne
Cours en ligne
Nombre de crédits : 3 (3 - 0 - 6) Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.

Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département : Certificats Formation continue
Préalables(s) :
Corequis :
Trimestre : Automne 2025, Hiver 2026
Période :
Notes :
Responsable(s) : Serge Fortin
Description
Énergie, puissance, rendement. Tension, courant, sources de tension et de courant. Loi d'Ohm. Types de matériaux. Groupement de résistances, lois de Kirchhoff, analyse de circuits. Théorème de Thévenin et de Norton. Théorème de superposition. Le champ électrique, le condensateur. Le champ magnétique, l'inductance. Circuits RC et RL, constantes de temps. Les signaux alternatifs, les impédances, les phaseurs, l'algèbre vectorielle. Puissances actives, réactive et apparente, le facteur de puissance. Solution de circuits à courant alternatif. Compensation du facteur de puissance. Notions de qualité de l'onde, limites d'émission.
CP170
 
Électronique et logique 3
Automne 2025
Hiver 2026
Cours en ligne
Cours en ligne
Nombre de crédits : 3 (3 - 0 - 6) Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.

Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département : Certificats Formation continue
Préalables(s) : E-222 ou équivalent
Corequis :
Trimestre : Automne 2025, Hiver 2026
Période :
Notes :
Responsable(s) : Gilles Habel
Description
Rappel des éléments de circuits électriques et des moteurs à courants continu et alternatif. Principes des composants électroniques actifs à semi-conducteurs de base et leurs utilisations dans les circuits d'entrée et de sortie de système de commande. Étude des blocs d'alimentation régulés, linéaires et à découpage. Amplificateur opérationnel et ses applications pour le traitement des signaux de captation. Nature des signaux logiques. Systèmes de numération. Codes binaires et arithmétiques. Algèbre des propositions logiques (Boole). Fonctions logiques fondamentales et opérateurs généraux. Simplification et méthodes de synthèse des fonctions logiques. Considérations et utilisations pratiques des circuits numériques intégrés. Circuits logiques combinatoires et séquentiels.
CP210
 
Automates programmables 3
Automne 2025
Cours en ligne
Nombre de crédits : 3 (2 - 1 - 6) Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.

Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département : Certificats Formation continue
Préalables(s) :
Corequis : CP170
Trimestre : Automne 2025
Période :
Notes :
Responsable(s) : Gilles Habel
Description
Structure matérielle et logicielle d'automates programmables industriels (API). Entrées/Sorties discrètes. Analyse et conception de programme d'applications selon la norme IEC 61131-3. Étude des instructions de base des langages LD (Ladder), FBD (Function Block Diagram) et SFC (Sequential Function Chart). Outils et méthodes de dépannage des systèmes automatisés. Laboratoire/Travaux pratiques avec outils de programmation et de simulation en usage dans l'industrie.
CP220
 
Réseaux de communication 3
Hiver 2026
Cours en ligne
Nombre de crédits : 3 (2 - 1 - 6) Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.

Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département : Certificats Formation continue
Préalables(s) : CP210
Corequis :
Trimestre : Hiver 2026
Période :
Notes :
Responsable(s) : Gilles Habel
Description
Transmission d'information et communication. Modèle OSI (Open Systems Interconnection) et ses diverses couches. Architecture CIM (Computer Integrated Manufacturing). Types et normes de transmissions physiques. Protocoles employés. Bus et bus de terrain. Réseaux industriels. Service de communication des API (Application Programming Interface). Réseaux de gestion. Surveillance de trafics réseaux. Éléments matériels d'un réseau Ethernet : câblage filaire et fibre, commutateur, routeur, passerelle, etc. Principaux protocoles Ethernet. Adressage IP. Communication à l'ère de l'industrie 4.0.
CP250
 
Commande industrielle 3
Automne 2025
Cours en ligne
Nombre de crédits : 3 (2 - 1 - 6) Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.

Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département : Certificats Formation continue
Préalables(s) : CP210
Corequis :
Trimestre : Automne 2025
Période :
Notes :
Responsable(s) : Gilles Habel
Description
Critères de choix d'un système de contrôle. Techniques avancées d'installation et de dépannage. E/S analogiques. E/S intelligentes (Positionnement, Pesage, Communication, Serveur WEB). Étude des instructions avancées des langages LD (Ladder), FBD (Function Block Diagram) et SFC (Sequential Function Chart). Variation de vitesse et commande d'axe. Robotique. Vision. Redondance et sécurité. Système de contrôle distribué (DCS).
CP410
 
Interface opérateur et logiciels de supervis. 3
Automne 2025
Cours en ligne
Nombre de crédits : 3 (2 - 1 - 6) Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.

Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département : Certificats Formation continue
Préalables(s) : CP210
Corequis :
Trimestre : Automne 2025
Période :
Notes :
Responsable(s) : Gilles Habel
Description
Place des HMI et SCADA dans un système automatisé. Types de HMI (lampes/boutons, afficheur de message, terminaux, terminaux graphiques, micro-ordinateur et logiciels, serveur WEB). Critères de choix. Principe de développement (écrans graphiques, base de données, gestion des alarmes, historiques, courbes et tendances, génération de rapport). Communication avec les systèmes automatisés. Stratégie d'implantation (Centralisé vs Distribué, Poste unique ou multiécrans, Client-Serveur, Redondance)