TP - Projet – 48h

Coefficient 3


Objectifs de l'enseignement


Le but de cet enseignement est d'appliquer les notions théoriques apportées dans les modules “circuits et systèmes” et “Microprocesseurs et interfaces de communication” à travers différents travaux pratiques et sensibiliser les étudiants à la conception d'un système embarqué dans le monde biomédical par la mise en œuvre d'un système sans fil spécifique.

Programme


Cet enseignement est reparti en deux parties :
Dans la première partie, différents travaux pratiques sont associés à l’ensemble du module

  • Programmation logicielle des microprocesseurs (microcontrôleurs) et de leur interfaçage matériel.
  • Programmation en langage haut niveau en utilisant le microprocesseur NIOS II, l'interface des dispositifs d'E/S, et traitements des interruptions.
  • Conception de circuit d'électronique numérique, des notions de base du langage VHDL.
  • Etude de circuits et systèmes analogiques : Mise en œuvre d’un capteur de pouls et d'une PLL
  • Etude de configuration de systèmes communicants sans fil (zigbee, bluetooth, WIFI).

La deuxième partie est un mini projet de co-développement matériel / logiciel, qui consiste à concevoir un oxymètre de pouls sans fil : il s’agit de programmer une plateforme matérielle/ logicielle afin d’acquérir des données mesurées par des capteurs, stocker les données dans un système embarqué, les traiter et les transmettre par bus de communication sans fils.


Applications


Différentes applications sont développées lors des travaux pratiques sur des cibles FPGA, microcontrôleurs. Deux circuits analogiques (PLL et capteurs) seront développés. Une application de monitoring de patient à travers un capteur de pouls sans fils sera programmée et mise en œuvre par groupe lors du mini projet de co-développement matériel / logiciel.

Compétences acquises


  • Connaissance et mise en œuvre des circuits et des systèmes analogiques.
  • Maîtriser la programmation de microcontrôleurs en langage de haut niveau.
  • Compétences en électronique programmable et maitrise du langage VHDL.
  • Compréhension du fonctionnement d'un dispositif médical (capteur de pouls).
  • Être capable de concevoir et de mettre en œuvre un système intégré autour d'un processeur embarqué utilisant une carte de développement FPGA.


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