Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Licence Sciences pour l'ingénieurÉlectronique, énergie électrique, automatique (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif principal de cette formation est d'acquérir les outils fondamentaux permettant de mieux préparer les étudiants soit à poursuivre leurs études en master des domaines de l'Electronique, Energie Electrique, Automatique(3EA), en master des domaines des Matériaux et de l'Energétique (ET), en masters des Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF), en écoles d'ingénieurs ou à intégrer le monde de l'entreprise en tant qu'assistant ingénieur.
La formation est organisée selon une approche par compétences (APC). Les compétences visées sont développées au travers de mises en situation concrètes, de travaux pratiques, de projets et d'études de cas, permettant de mobiliser progressivement les connaissances scientifiques et techniques, les savoir-faire méthodologiques ainsi que les savoir-être indispensables à l'exercice des métiers de l'ingénierie. Cette approche favorise l'apprentissage par l'action, le développement de l'autonomie, de l'esprit d'analyse et de la capacité à travailler en équipe, afin de préparer les étudiants à la poursuite d'études comme à leur future insertion professionnelle dans un environnement scientifique et technologique en constante évolution.
Compétences
Mobiliser les connaissances fondamentales en mathématiques, physique, mécanique, énergétique, électronique et automatique afin d'analyser, modéliser et résoudre des problèmes scientifiques et techniques relevant des sciences pour l'ingénieur.
Mettre en œuvre des méthodes numériques, d'algorithmique et de programmation pour développer des applications simples d'acquisition, de traitement et d'exploitation de données, ainsi que pour la simulation de systèmes.
Concevoir, réaliser et valider des expérimentations, exploiter les résultats obtenus et porter un regard critique sur leur interprétation.
Travailler efficacement en équipe comme en autonomie, en faisant preuve d'organisation, de rigueur, d'initiative et d'adaptabilité dans la conduite de projets scientifiques et techniques.
Communiquer avec précision à l'écrit et à l'oral, en français comme en anglais, afin de présenter une démarche scientifique, des résultats expérimentaux ou techniques et d'échanger dans un contexte professionnel ou académique international.
Condition d'accès
L2, BTS, DUT, CPGE, ...
Après la formation
Poursuite d'études
En Master, notamment dans le master 3EA (Electricité, Energie Electrique, Automatique) de l'UPJV
En école d'ingénieur dans le domaine de l'EEEA
Débouchés professionnels
Assistant ingénieur R&D, Technicien supérieur
Responsable de projet, de qualité ou de production
Chargé de maintenance, de prototypage, de montage d'appareil
Coordinateur d'affaires, technique
Enseignement
Secteurs d'activités (visés par la formation)
La production
Le transport
Les systèmes embarqués
Le traitement de l'énergie électrique
La commande et le contrôle de processus.
Organisation
La 3ème année de la Licence SPI est destinée à une spécialisation de l'étudiant dans l'un des deux parcours proposés.
Chaque semestre est constitué d'Unités d'Enseignements communes aux deux parcours (Mathématiques, Electrotechnique, Conversion d'énergie, Anglais, Préparation à l'insertion professionnelle, projet) et propres au parcours Électronique – Energie Electrique – Automatique (Microcontrôleurs, Langage C, Automatique, Automatisme, Commande numérique, Traitement du signal, Robotique, Systèmes d'exploitation et réseaux).
Un stage court peut être choisi par les étudiants souhaitant une première immersion dans le monde professionnel.
Volume horaire : 594 h au total, dont 310 h au S5 et 284h au S6
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Programme
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 24 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 12 | ||||
- Circuits électriques 1 | 27 | 12 | 12 | 3 | 3 |
- Matériaux | 24 | 8 | 10 | 6 | 3 |
- Sciences de l'ingénieur 1 | 30 | 10 | 14 | 6 | 3 |
- Systèmes numériques | 24 | 10 | 14 | 3 | |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 12 | ||||
- Circuits électriques 2 | 27 | 12 | 12 | 3 | 3 |
- Probabilités et statistiques | 24 | 8 | 16 | 3 | |
- Systèmes embarqués 1 | 24 | 6 | 6 | 12 | 3 |
- Projet : réaliser une carte électronique en logique câblée | 28 | 4 | 12 | 12 | 3 |
Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 1 | 24 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 12 | ||||
- Mécanique du point 1 | 27 | 12 | 12 | 3 | 3 |
- Outils théoriques et applications à la physique 1.1 | 24 | 24 | 3 | ||
- Outils théoriques et applications à la physique 1.2 | 18 | 18 | 3 | ||
- Thermodynamique 1 | 27 | 12 | 12 | 3 | 3 |
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 12 | ||||
- Mécanique du point 2 | 27 | 12 | 12 | 3 | 3 |
- Outils théoriques et applications à la physique 2.1 | 24 | 24 | 3 | ||
- Outils théoriques et applications à la physique 2.2 | 18 | 18 | 3 | ||
- Thermodynamique 2 | 27 | 12 | 12 | 3 | 3 |
- | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 2 | 26 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 13 | ||||
- Capteurs et instrumentation | 28 | 10 | 12 | 6 | 3 |
- Electronique analogique 1 | 40 | 16 | 12 | 12 | 3 |
- Sciences de l'ingénieur 2 | 27 | 6 | 6 | 15 | 3 |
- SAE - Projet S3 | 26 | 4 | 12 | 10 | 4 |
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 13 | ||||
- Electronique analogique 2 | 34 | 16 | 14 | 4 | 3 |
- Electricité industrielle | 28 | 10 | 12 | 6 | 3 |
- Notions de télécommunication | 26 | 10 | 10 | 6 | 2 |
- Systèmes embarqués 2 | 26 | 6 | 6 | 14 | 3 |
- SAE - Projet S4 | 24 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 2 | 22 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 11 | ||||
- Electrostatique | 40 | 18 | 22 | 4 | |
- Mécanique du point | 34 | 18 | 16 | 3 | |
- Outils mathématiques S3 | 34 | 18 | 16 | 3 | |
- Préparation CAPET SII | 30 | 30 | |||
- SAE Méthodes numériques 1 | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 11 | ||||
- Electromagnétisme | 40 | 20 | 20 | 4 | |
- Mécanique des solides | 21 | 9 | 12 | 2 | |
- Outils mathématiques S4 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Préparation CAPET SII | 30 | 30 | |||
- Signaux et systèmes linéaires | 34 | 16 | 18 | 3 |
Moyenne Semestre 5 L3EEEA (à titre informatif) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 3 | 26 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 5 | 13 | ||||
- Langage C | 38 | 12 | 10 | 16 | 4 |
- Microcontroleurs | 38 | 12 | 10 | 16 | 4 |
- SAE - Projet S5 | 55 | 5 | 50 | 5 | |
- UE Compétence 1 Semestre 6 | 13 | ||||
- Automatisme | 29 | 10 | 10 | 9 | 3 |
- Introduction à la robotique | 29 | 10 | 10 | 9 | 3 |
- Traitement du signal | 29 | 10 | 10 | 9 | 3 |
- SAE - Projet S6 | 50 | 50 | 4 | ||
Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 3 | 22 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 5 | 11 | ||||
- Automatique continue | 46 | 20 | 18 | 8 | 4 |
- Electrotechnique | 46 | 20 | 18 | 8 | 6 |
- Préparation CAPET SII | 30 | 30 | |||
- Techniques numériques de calcul 1 | 36 | 12 | 12 | 12 | 3 |
- UE Compétence 2 Semestre 6 | 11 | ||||
- Introduction à l'électronique de puissance | 29 | 10 | 10 | 9 | 3 |
- Préparation CAPET SII | 30 | 30 | |||
- Techniques numériques de calcul 2 | 36 | 12 | 12 | 12 | 3 |
- SAE Modélisation et commande de procédés | 39 | 12 | 12 | 15 | 5 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE, ...
Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 2 du domaine
Calendrier et périodes de formation
De septembre à juin..
A savoir
Coût de la formation : 6534€
Volume horaire : 594 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38980
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1210 : Intervention technique en études, recherche et développement
- H2502 : Management et ingénierie de production
- I1304 : Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
- M1605 : Assistanat technique et administratif
Codes FORMACODE :
- 31654 : Génie industriel
Codes NSF :
- 200 : Technologies industrielles fondamentales (génie industriel, procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)