L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
255n : Etudes, dessin et projets en circuits, composants et machines électriques, électronique
250 : Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université de Montpellier | - | - | http://www.umontpellier.fr |
Activités visées :
Parcours mécatronique
Métiers de responsabilité (cadre intermédiaire) oeuvrant sous la responsabilité d'un ingénieur à la mise en oeuvre de projets techniques relevant des problématiques de la mécatronique. Le diplômé doit être capable de penser et d'appréhender les systèmes complexes dans leur globalité en prenant en compte, dès la conception, et lors du développement, les contraintes induites par les dimensions mécanique, électronique et informatique des applications visées.
Travail en collaboration avec les services de Recherche et Developpement, bureaux d'études et méthodes.
Métiers en amont et aval : Chargé d'affaires (Petites et Moyennes Entreprises).
Compétences attestées :
Elles sont définies par un groupe de travail mixte englobant l’AFPI et le département GEII après une analyse des métiers existants ou en émergence. Les compétences recherchées se répartissent autour de trois grands axes complémentaires couvrant les différents domaines scientifiques relevant d'une formation en mécatronique :
1. Electronique
- Être capable d’analyser un système électrique,
- Être capable de décomposer un système en blocs fonctionnels,
- Être capable de prendre en compte les caractéristiques d'un composant réel et ses limitations,
- Être capable de décrire les composants et les circuits intégrés de bases pour réaliser les fonctions élémentaires de l’électronique,
- Être capable de mettre en oeuvre une chaîne élémentaire de traitement et de transmission du signal,
- Être capable de concevoir un schéma électronique et de l'optimiser,
- Être capable de définir les moyens et la méthode de mesure adaptée,
- Être capable de d’effectuer un choix de motorisation ou d’actionneur,
- Savoir choisir et intégrer un composant standard de commande ou d’instrumentation,
- Savoir choisir un capteur pour une application (chaîne de mesure, régulation…),
- Savoir mettre en oeuvre la chaîne de mesure adéquate,
- Savoir utiliser les connaissances acquises sur la CEM dans la conception de produits électroniques.
2. Informatique Industrielle
- Savoir utiliser une chaîne de développement pour mener à bien la construction d’un programme,
- Être capable d’écrire un programme langage de haut niveau pour une cible à microprocesseur ou
microcontrôleur,
- Savoir interfacer un périphérique, savoir gérer des entrées – sorties,
- Savoir choisir et mettre en oeuvre un circuit numérique conventionnel ou programmable,
- Savoir utiliser une chaîne de développement (simulation et synthèse),
- Connaître un langage de haut niveau de description matérielle,
- Savoir programmer, simuler et tester un circuit logique programmable,
- Être capable de participer à la mise en oeuvre des réseaux reliant des équipements hétérogènes dans le monde industriel,
- Être capable de choisir, d'installer, configurer et utiliser un ou plusieurs réseaux de terrain,
- Être capable de comprendre l'architecture des systèmes embarqués et le choix des bus de communication utilisés,
- Être capable de décomposer une application en tâches parallèles coopérantes,
- Être capable d'identifier les contraintes amenées par le temps réel,
- Savoir développer une application monoprocesseur sur un exécutif temps réel.
3. Mécanique
Savoir effectuer les calculs de pré dimensionnement des composants (manuels ou à l’aide d'outils informatiques).
- Être capable de rédiger une note de calculs (pré dimensionnement et validation),
- Être capable d’utiliser les principaux modules d’un modeleur 3 D (simulation du comportement de mécanismes, mise en plan …),
- Être capable d’effectuer la cotation et le tolérancement dimensionnel et géométrique,
- Être capable de rédiger une notice technique, Être capable de participer à la démarche d’innovation et d'éco-conception.
A ces compétences disciplinaires s'ajoutent des compétences transversales caractéristiques des métiers de la mécatronique.
- Être capable d’analyser un cahier des charges et de participer à son élaboration,
- Savoir trouver, utiliser et produire la documentation technique d’un projet,
- Être capable de participer à la conception de produits pouvant intégrer des fonctions interactives (mécaniques, électroniques, informatiques),
- Être capable de concevoir un produit industriel en C.A.O. 3D au regard des contraintes techniques, fonctionnelles et ergonomiques,
- Être capable d'apporter un support technique à la production (prototypage, innovation industrielle).
Enfin à ces compétences techniques s'ajoutent celles nécessaires à l'animation et à l'encadrement du personnel.
- Animer et diriger des équipes de techniciens,
- Animer une réunion de travail,
- Présenter et argumenter par écrit et oralement un dossier sur un projet devant les experts; mener des analyses comparatives en vue d’argumenter un choix,
- Savoir conduire un projet avec méthode,
- Être capable de gérer les projets en optimisant les paramètres coût, délais et qualité en coordonnant leur exécution (études, fabrication, mise en service)
Secteurs d’activités :
Tous les secteurs industriels en rapport avec la mécatronique
Type d'emplois accessibles :
- Responsable de projet industriel
- Responsable projet – méthode
- Responsable en projet d'industrialisation
- Responsable de production
- Projeteur en bureau d'étude
- Responsable bureau d'études
- Responsable contrôle
- Responsable qualité
- Responsable applications (informatique)
- Chargé d'affaire
Code(s) ROME :
- I1305 - Installation et maintenance électronique
- I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
- I1304 - Installation et maintenance d''équipements industriels et d''exploitation
- H1504 - Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique
- H1208 - Intervention technique en études et conception en automatisme
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Enseignants et professionnels. |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Enseignants et professionnels. |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X |
Enseignants et professionnels. |
- | |
| Par expérience | X |
Enseignants et professionnels. |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, publié au JO du 24/11/1999 et au B n° 44 du 9/12/1999 |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté d'accréditation 2015-2019 du 27/07/ 2015. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Décret du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience. |
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
http://www.iutmontp.univ-montp2.fr
http://www.umontpellier.fr/
http://www.iutgeii.univ-montp2.fr/index.php
Université de montpellier
Iut de Montpellier-Sète
Département Génie Electrique et Informatique Industrielle