Formation

Doctorat en Sciences de l’ingénieur spécialisé en génie électrique

Ecole doctorale GEETS * de l’Université Toulouse 3 – 2020

Dans le cadre de mon doctorat, j’ai complété ma formation scientifique par des écoles d’été internationales spécialisées en électronique de puissance, fiabilité et systèmes électriques. Ces formations m’ont permis d’approfondir les mécanismes physiques d’endommagement, les méthodes de modélisation de la durée de vie et les enjeux systémiques liés aux réseaux électriques modernes.

Fiabilité des composants de puissance :
– Estimation de la durée de vie des composants actifs et passifs
– Méthodes de calcul du MTBF et limites d’application
– Mécanismes de vieillissement thermo-mécanique
– Robustesse des semi-conducteurs de puissance
– Contraintes multi-physiques et mécanismes de défaillance

Sûreté de fonctionnement des convertisseurs :
– Diagnostic et pronostic des défauts
– Stratégies de sécurisation et reconfiguration des topologies
– Approches de fiabilité appliquées aux convertisseurs statiques
– Analyse de la disponibilité et de la continuité de service

Électronique de puissance & commutation à faibles pertes :
– Conception de circuits de puissance à faibles pertes
– Techniques de commutation optimisée (soft-switching)
– Architectures multi-phases pour applications industrielles
– Intégration avancée de systèmes d’entraînement

Réseaux électriques & systèmes énergétiques :
– Rôle de l’électronique de puissance dans les réseaux futurs
– Réseaux DC et architectures hybrides
– Smart grids et normes internationales
– Sensibilité des dispositifs aux perturbations réseau
– Intégration des énergies renouvelables

Approche industrielle & transition énergétique :
– Interaction convertisseurs–réseau
– Fiabilité dans les applications critiques
– Retours d’expérience industriels
– Enjeux stratégiques pour la transition énergétique

Ces formations ont renforcé mon expertise en électronique de puissance avancée, en modélisation de la fiabilité et en intégration des convertisseurs dans des systèmes énergétiques complexes, avec une vision à la fois scientifique, industrielle et systémique.

* Génie électrique, électronique, télécommunications et santé : du système au nanosystème


Titre d’Ingénieur en mécatronique

CNAM Poitou-Charentes – 2016

Ma formation d’ingénieur au CNAM m’a permis de développer une expertise pluridisciplinaire orientée vers la conception, la modélisation et l’optimisation de systèmes industriels complexes. Elle intègre à la fois les dimensions technologiques, économiques, organisationnelles et humaines.

Électrotechnique & Électronique de puissance :
– Conception et dimensionnement d’installations électriques industrielles
– Modélisation dynamique des machines électriques
– Association machines–variateurs et commande d’actionneurs
– Convertisseurs de puissance et gestion de l’énergie
– Sécurité électrique et conformité normative

Électronique & Traitement du signal :
– Conception de fonctions analogiques et numériques
– Logique programmable et synthèse de systèmes séquentiels
– Analyse temporelle et fréquentielle des signaux
– Échantillonnage, numérisation et filtrage analogique/numérique
– Exploitation et analyse de données issues de capteurs

Automatique, Automatisme & Informatique industrielle :
– Identification et modélisation de processus industriels
– Analyse des performances statiques et dynamiques
– Régulation analogique et numérique (PID)
– Simulation et modélisation de systèmes de commande
– Programmation de systèmes de contrôle-commande
– Architectures industrielles et supervision (IHM)

Mécanique & Systèmes mécaniques :
– Statique, cinématique et dynamique des mécanismes
– Modélisation de chaînes de transmission de puissance
– Conception de systèmes mécaniques complexes
– Intégration des déformations et phénomènes dynamiques
– Outils de CAO et simulation mécanique

Thermique & Mécanique des fluides :
– Modélisation des écoulements et systèmes hydrauliques
– Transferts thermiques et dimensionnement thermique
– Intégration des contraintes thermo-mécaniques
– Choix et dimensionnement de composants fluidiques

Instrumentation & Acquisition :
– Technologies de capteurs et actionneurs industriels
– Chaînes d’acquisition et conditionnement du signal
– Validation expérimentale et contrôle des grandeurs physiques
– Compatibilité électromagnétique

Mécatronique & Systèmes embarqués :
– Conception multi-technologique de systèmes intégrés
– Commande d’axes et robotique industrielle
– Modélisation multi-physique et optimisation
– Architectures embarquées (FPGA, SoC)
– Communication industrielle filaire et sans fil
– Éco-conception et ergonomie produit

Conception & Management industriel :
– Analyse fonctionnelle et démarche système (cycle en V)
– Rédaction de cahiers des charges et documentation technique
– Tests, validation et certification de produits
– Gestion de projet, planification et suivi budgétaire
– Analyse des coûts et gestion des risques
– Management d’équipes techniques
– Communication technique et veille technologique

Cette formation m’a permis d’acquérir un profil d’ingénieur polyvalent, capable de concevoir, modéliser, piloter et optimiser des systèmes mécatroniques complexes, tout en intégrant les contraintes techniques, économiques, environnementales et humaines.


Diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle

Institut universitaire de technologie de Poitiers – 2013

Au cours de ma formation en DUT GEII à l’IUT de Poitiers, j’ai acquis une base scientifique et technique solide orientée vers la conception, l’intégration et l’exploitation de systèmes électriques, électroniques et automatisés. La formation associait enseignements théoriques, travaux pratiques intensifs et projets industriels.

Électronique :
– Analyse et dimensionnement de circuits (Kirchhoff, Thévenin/Norton)
– Amplificateurs opérationnels, filtres actifs et analyse fréquentielle
– Transistors BJT et MOSFET (polarisation, amplification, commutation)
– Logique combinatoire et séquentielle (bascules, registres, compteurs)
– Bases de logique programmable
– Conception et simulation de cartes électroniques

Énergie & Électrotechnique :
– Conversion d’énergie : redresseurs, onduleurs, convertisseurs DC/DC
– Régulation de puissance et alimentations industrielles
– Machines électriques (asynchrones, synchrones, pas-à-pas)
– Commande de moteurs et variateurs de vitesse
– Dimensionnement d’installations électriques

Automatisme & Automatique :
– Analyse fonctionnelle et GRAFCET
– Programmation d’automates industriels
– Modélisation de systèmes dynamiques
– Correcteurs PID et régulation industrielle
– Analyse de stabilité (Bode, Nyquist)
– Automatisation de procédés industriels

Informatique industrielle & systèmes embarqués :
– Programmation embarquée en C sur microcontrôleurs
– Gestion d’interruptions, timers, ADC/DAC
– Acquisition de données capteurs
– Protocoles de communication industriels (Modbus, CAN, Ethernet)
– Supervision et interfaces homme-machine

Outils scientifiques :
– Métrologie et analyse d’incertitudes
– Régimes alternatifs et nombres complexes
– Transformée de Laplace et systèmes linéaires
– Simulation et modélisation (Matlab, Scilab, LTspice)

Les projets réalisés au cours du cursus m’ont permis d’appliquer ces compétences à des cas concrets : conception de cartes électroniques fonctionnelles, pilotage de moteurs, automatisation de systèmes industriels et développement de systèmes embarqués communicants.

Cette formation m’a apporté une vision globale et cohérente des systèmes électrotechniques et électroniques, combinant rigueur scientifique, expérimentation et approche industrielle.


Baccalauréat Scientifique avec spécialité Sciences de l’ingénieur

Lycée Sadi Carnot Jean Bertin – 2011

Formation scientifique axée sur les mathématiques, la physique et les sciences de l’ingénieur, avec une approche technologique orientée vers l’analyse et la compréhension des systèmes mécaniques, électriques et automatisés.