Programmes d'études
Contrôles industriels

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Détails et horaire du cours
Légende
Cours de jour
Cours de soir
Cours en ligne
Certificats et microprogrammes de 1er cycle
Baccalauréat (formation d'ingénieur)
Études supérieures
IO120
Contrôles industriels
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.
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
Préalable(s) :
IO110
Corequis :
Notes :
Responsable(s) :
Gervais Ouellet
Description
Automatisation industrielle, processus, réseaux et appareils utilisés dans l'Internet industriel des objets (IIdO). Évolution des systèmes de contrôle industriel : systèmes de contrôle et d'acquisition de données en temps réel (SCADA) avec l'apparition des technologies de l'Internet des objets (IdO). Bases de la communication machine à machine (M2M). Évaluation de différents types de capteurs, convertisseurs, actionneurs et appareils IdO. Utilisation de systèmes embarqués et systèmes sur une puce (SoC) pour la mise en place de solution IIdO simple. Concepts de base de la programmation Arduino. Introduction à la programmation Python pour le développement IdO. Processus et technologies pour l'implémentation de solutions logicielles pour l'IIdO. Architectures et composantes des systèmes IIdO. Phases de la conception des systèmes IIdO. Intégration et rôle des appareils dans des systèmes IIdO.
Automatisation industrielle, processus, réseaux et appareils utilisés dans l'Internet industriel des objets (IIdO). Évolution des systèmes de contrôle industriel : systèmes de contrôle et d'acquisition de données en temps réel (SCADA) avec l'apparition des technologies de l'Internet des objets (IdO). Bases de la communication machine à machine (M2M). Évaluation de différents types de capteurs, convertisseurs, actionneurs et appareils IdO. Utilisation de systèmes embarqués et systèmes sur une puce (SoC) pour la mise en place de solution IIdO simple. Concepts de base de la programmation Arduino. Introduction à la programmation Python pour le développement IdO. Processus et technologies pour l'implémentation de solutions logicielles pour l'IIdO. Architectures et composantes des systèmes IIdO. Phases de la conception des systèmes IIdO. Intégration et rôle des appareils dans des systèmes IIdO.
Plan triennal
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | ||||||
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Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été |
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