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LabVIEW Temps réel : des systèmes qui n’ont pas le droit de manquer

Quittez le PC de bureau pour un contrôleur embarqué qui surveille jour et nuit, sans écran ni clavier et sans droit à l’erreur. Déterminisme, communication embarqué-hôte, fiabilité face aux pannes, déploiement autonome et validation : la compétence qui distingue le concepteur de systèmes industriels.

8 Chapitres
10 sem. ≈ 30 h de formation
Pro Concepteurs de systèmes de surveillance et de contrôle
Ch. 1 gratuit Chapitre d'entrée offert

Cours 4 du parcours Instrumentation, mesure et conception électronique. Les cinq cours construisent ensemble le même projet fil rouge — le banc SENTINELLE — et se prennent séparément ou en forfait avantageux.

Pour qui ? Ingénieurs et technologues qui conçoivent ou reprennent des systèmes de surveillance, de test ou de contrôle industriels. Prérequis : le cours Programmation LabVIEW ou une aisance équivalente (boucles, sous-VI, files d’attente, machine d’états).

Ce que vous allez maîtriser

Objectifs généraux du cours

Au terme du cours, l'apprenant.e sera capable de :

  • OG1 — Comprendre : expliquer le déterminisme, la gigue et l’architecture d’un système embarqué temps réel, et mettre en service une cible embarquée du déballage au premier programme déployé.
  • OG2 — Concevoir : structurer une application temps réel : boucles cadencées et priorisées, communication embarqué-hôte découplée, gestion d’erreurs et modes dégradés pensés dès la conception.
  • OG3 — Livrer : déployer une application autonome qui démarre seule, journalise en continu, se met à jour à distance, et démontrer ses performances par un dossier de validation.

Membres de l'OIQ : ce cours est admissible à votre formation continue obligatoire (30 h par période de 2 ans), à déclarer comme activité d'un fournisseur externe. Une attestation détaillée (contenu, durée, dates) vous est remise.

Sans achat de matériel : tout le cours est réalisable sur cible temps réel émulée. Si vous disposez d’un contrôleur embarqué compatible (même ancien), les deux parcours — matériel réel et mode simulé — sont documentés en parallèle.

Portée de la formation : Ce cours est une activité de perfectionnement professionnel ; il ne constitue pas une certification d’éditeur. Aucun achat de matériel n’est requis. Les logiciels de l’éditeur ne sont pas fournis : le guide d’installation indique les éditions gratuites ou d’évaluation appropriées.

Formule flexible

Tarification

Le chapitre 1 est offert gratuitement pour découvrir le cours sans engagement. Chaque chapitre suivant peut être acheté séparément, ou le cours complet en un seul achat plus avantageux. Les cinq cours ensemble : forfait parcours à 2 395 $.

Contenu protégé À venir

Les capsules vidéo, balados et documents de ce cours seront diffusés via une plateforme d'apprentissage sécurisée (accès par identifiant, lecture en flux protégé, documents nominatifs). Cette protection sera activée lors du déploiement de notre plateforme de cours en ligne.

Formule Prix Commentaire
Chapitre 1 Gratuit Gratuit Chapitre d'entrée offert, en 4 formats
Chapitre individuel 90 $ Formule à la carte — cibler un chapitre précis
Achat chapitre par chapitre 7 × 90 $ = 630 $ Coût si les 7 chapitres payants sont achetés séparément (le chapitre 1 étant gratuit)
Cours complet 599 $ Les 8 chapitres et l'évaluation finale — attestation OIQ incluse

Vous formez une équipe ? Cohortes d'entreprise et version sur mesure — soumission sous 2 jours ouvrables.

Plan de cours détaillé

Les 8 chapitres du cours

La progression épouse le cycle de vie d’un projet embarqué : comprendre le temps réel et mettre en service le matériel (ch. 1-2), concevoir déterministe et communiquer sans casser le déterminisme (ch. 3-4), fiabiliser face aux pannes et journaliser en continu (ch. 5-6), déployer en autonome et prouver par un dossier de validation (ch. 7-8). Chaque chapitre est offert en 4 formats. Le chapitre 1 est gratuit.

Ch. Titre du chapitre Durée Objectif spécifique
1 Pourquoi le temps réel ? Ce que Windows ne garantira jamais Gratuit 1,5 sem. OS1 — Expliquer déterminisme, latence et gigue, et décider — mesures à l’appui — quand un système d’exploitation temps réel est requis.
2 Le matériel embarqué : architecture et mise en service 1 sem. OS2 — Décrire l’architecture d’un contrôleur embarqué (processeur temps réel, E/S, réseau) et le mettre en service jusqu’au premier VI déployé.
3 Concevoir déterministe : boucles temporisées, priorités et mémoire 1,5 sem. OS3 — Construire des boucles temporisées priorisées, protéger la tâche critique de toute interférence et mesurer le déterminisme obtenu.
4 Communiquer sans casser le déterminisme : embarqué ↔ hôte 1,5 sem. OS4 — Choisir et mettre en œuvre les mécanismes de communication (FIFO temps réel, flux réseau, variables) qui découplent la tâche critique de la supervision.
5 Fiabilité : gestion d’erreurs embarquée, chien de garde et modes dégradés 1 sem. OS5 — Concevoir la réponse du système aux pannes : erreurs classées et traitées, chien de garde, modes dégradés et redémarrage sûr.
6 Journaliser et surveiller en continu 1 sem. OS6 — Mettre en place la journalisation embarquée (mesures, événements, santé) qui survit aux redémarrages et se consulte à distance.
7 Déployer en autonome : le contrôleur qui démarre seul 1 sem. OS7 — Construire et déployer l’application temps réel en exécutable de démarrage : le contrôleur remplit sa mission dès la mise sous tension, sans PC.
8 Valider et prouver : le dossier de validation 1 sem. OS8 — Démontrer les performances du système par des essais reproductibles (charge, endurance, gigue) consignés dans un dossier de validation.
Évaluation finale — le contrôleur SENTINELLE validé Sem. 10 Examen de synthèse et remise du livrable : le contrôleur embarqué autonome validé, bâti chapitre après chapitre.

Livrable final : le contrôleur embarqué autonome validé.

Ce qui rend ce cours concret

Un fil rouge : le banc SENTINELLE

Vous ne travaillez pas sur des exemples abstraits. L'usine fictive NORDIK — déjà connue du cours Sécurité électrique au travail — commande un banc de test et de surveillance de ses protections électriques. Chapitre après chapitre, vous en construisez une pièce réelle et fonctionnelle.

Le déterminisme, mesuré

On ne l’affirme pas, on le prouve : histogrammes de gigue avant/après, boucle critique à 1 kHz protégée de toute interférence, échéances tenues à chaque fois — pas en moyenne.

La fiabilité par conception

AMDE, chien de garde, état sûr des sorties, modes dégradés : le système suppose la panne et décide d’avance de sa réponse — la philosophie d’une protection électrique.

Un dossier de validation

Essais de charge, d’endurance (72 h) et d’injection de pannes, tracés et consignés : le document qu’un client industriel exige avant de brancher quoi que ce soit sur son réseau.

Matériel fourni

Tout pour passer à la pratique

  • Le dossier SENTINELLE embarqué : cahier des charges temps réel, fiche des modules d’E/S, scénarios d’injection de pannes, données du CCM-B2 ;
  • Gabarits professionnels réutilisables : cahier des charges temps réel, AMDE simplifiée, matrice de réponse aux défaillances, schéma d’architecture de communication, procédure de mise en service, dossier de validation ;
  • Tous les VI de départ et solutions complètes de chaque chapitre, y compris les outils de benchmark de gigue ;
  • Grilles d’auto-évaluation des livrables et corrigés de tous les quiz ;
  • Glossaire complet des notions (annexe A), remis dès le chapitre 1.

Concevez des systèmes qui ne manquent jamais

Commencez par le chapitre 1 gratuit, ou inscrivez-vous au cours complet. Les cinq cours ensemble : le parcours Instrumentation, mesure et conception électronique à tarif avantageux.

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