
Formation système embarqué
Maîtrisez l'ingénierie des systèmes embarqués, du firmware bare-metal aux RTOS, en passant par la sécurité et la connectivité sans fil. Cette formation vous donne les compétences pratiques pour concevoir, programmer, déboguer et déployer de véritables produits embarqués. Que vous visiez les applications automobiles, IoT ou industrielles, vous construirez les bases techniques approfondies exigées par les employeurs.
Ce que vous allez apprendre:
Vous apprendrez comment le matériel et le logiciel embarqués interagissent au niveau des registres, et comment écrire un firmware C efficace pour des microcontrôleurs aux ressources limitées. Le cours couvre les protocoles de communication série, les systèmes d'exploitation temps réel et les stratégies de gestion de l'alimentation pour les appareils alimentés par batterie. Vous mettrez en œuvre des fonctionnalités de sécurité embarquée, notamment le démarrage sécurisé et les mises à jour de firmware chiffrées. Des modules complémentaires présentent Linux embarqué, la connectivité IoT sans fil, le traitement numérique du signal et l'inférence TinyML sur microcontrôleurs. Vous pratiquerez également les tests unitaires, la validation avec le matériel dans la boucle, l'analyse statique et l'intégration CI pour livrer un firmware de qualité professionnelle.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation système embarqué
Comment vous pratiquez Formation système embarqué
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 41 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements des systèmes embarqués
Fondements des systèmes embarqués
Leçon 1 • Présentation de la chaîne d'outils de développement
Présente les cross-compilateurs, les éditeurs de liens, les débogueurs et les programmateurs flash. Les étudiants configurent une chaîne d'outils de base pour compiler et exécuter leur premier programme.
Leçon 2 • Composants matériels de base
Passe en revue les microcontrôleurs, les processeurs, les types de mémoire et les périphériques. Fournit le vocabulaire matériel nécessaire à tous les chapitres suivants.
Leçon 3 • Contraintes et compromis des systèmes embarqués
Analyse les contraintes de puissance, de mémoire, de latence et de coût qui façonnent les décisions de conception. Présente les compromis d'ingénierie abordés tout au long du cours.
Leçon 4 • Définition des systèmes embarqués
Oppose les systèmes embarqués à l'informatique de bureau à l'aide d'exemples concrets. Ancre le chapitre en établissant le périmètre et la philosophie de conception.
Leçon 5 • Couches logicielles dans les systèmes embarqués
Cartographie du firmware, des drivers, du middleware et des couches applicatives. Montre comment le logiciel interagit avec le matériel à chaque niveau d'abstraction.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques de programmation en C embarqué
Techniques de programmation en C embarqué
Leçon 1 • Machines d'états et flux de contrôle
Implémente des machines à états finis à l'aide d'enums et d'instructions switch pour un firmware piloté par les événements. Fournit une alternative évolutive aux conditionnelles imbriquées.
Leçon 2 • Qualificateurs Volatile, Const et Restrict
Explique les interactions de l'optimisation du compilateur avec les variables mappées au matériel. Les étudiants appliquent correctement les qualificateurs pour éviter des bugs subtils de concurrence et d'optimisation.
Leçon 3 • Pointeurs et gestion de la mémoire
Couvre l'arithmétique des pointeurs, les pointeurs de fonction et les stratégies d'allocation mémoire statique. Évite les pièges de l'allocation dynamique dans les firmwares critiques pour la sécurité.
Leçon 4 • Types à largeur fixe et manipulation de bits
Utilise les types stdint.h et les opérateurs bit à bit pour écrire du code portable au niveau des registres. Élimine l'ambiguïté de taille de type courante dans les bugs embarqués.
Leçon 5 • Architecture de firmware modulaire
Organise le firmware en modules drivers, HAL et applicatifs avec des interfaces propres. Permet la collaboration en équipe et les tests unitaires sur les projets embarqués.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsArchitecture et programmation des microcontrôleurs
Architecture et programmation des microcontrôleurs
Leçon 1 • Interruptions et gestion des exceptions
Couvre les vecteurs d'interruption, les niveaux de priorité et les règles de conception des ISR. Les étudiants remplacent les boucles de scrutation par des E/S pilotées par interruptions pour plus d'efficacité.
Leçon 2 • Principes essentiels de l'architecture CPU
Couvre les étages de pipeline, les jeux d'instructions et les fichiers de registres des cœurs embarqués courants. Relie la connaissance de l'architecture à l'écriture de code bas niveau efficace.
Leçon 3 • Architecture mémoire et mappage
Explique les E/S mappées en mémoire, les espaces d'adressage et l'allocation sur la pile vs. le tas. Prépare les étudiants à lire les fiches techniques et à écrire du code d'accès aux périphériques correct.
Leçon 4 • Interfaces analogiques : CAN et CNA
Explique l'échantillonnage CAN, la résolution, les tensions de référence et la sortie CNA. Les étudiants lisent des tensions de capteur et génèrent des signaux analogiques sous contrôle logiciel.
Leçon 5 • Contrôle des GPIO et des E/S numériques
Enseigne la configuration des GPIO au niveau des registres pour les fonctions d'entrée, de sortie et alternatives. Les étudiants implémentent des exercices de contrôle de LED et d'anti-rebond de bouton.
Leçon 6 • Temporisateurs et génération de PWM
Configure les temporisateurs matériels pour la base de temps, la capture d'entrée et la sortie PWM. Se base sur les connaissances des GPIO pour produire des formes d'ondes précises pour le contrôle de moteurs et de LED.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsProtocoles de communication dans les systèmes embarqués
Protocoles de communication dans les systèmes embarqués
Leçon 1 • Communication série UART
Configure le débit en bauds, le format de trame et le contrôle de flux pour les liaisons UART. Les étudiants implémentent une interface en ligne de commande sur un terminal série.
Leçon 2 • Sélection et débogage de protocole
Guide le choix du protocole en fonction de la vitesse, de la distance, du nombre de nœuds et du coût. Les étudiants utilisent des analyseurs logiques et des oscilloscopes pour décoder et déboguer le trafic sur le bus.
Leçon 3 • Fondamentaux du bus CAN
Présente la structure des trames CAN, l'arbitrage, la détection d'erreurs et la topologie du bus. Prépare les étudiants au travail sur les protocoles automobile et industriel.
Leçon 4 • Protocole de bus I2C
Explique l'adressage I2C, ACK/NACK, l'étirement d'horloge et l'arbitrage multi-maître. Les étudiants lisent des données de capteur à partir de dispositifs I2C en utilisant les cartes des registres.
Leçon 5 • Protocole de bus SPI
Couvre la polarité de l'horloge SPI, les modes de phase et les schémas de sélection de puce pour plusieurs dispositifs. Les étudiants interfacent de la mémoire flash et des modules d'affichage via SPI.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes d'exploitation temps réel pour embarqué
Systèmes d'exploitation temps réel pour embarqué
Leçon 1 • Création et gestion de tâches
Crée, suspend, reprend et supprime des tâches à l'aide des API RTOS. Les étudiants construisent une application multi-tâches avec des tâches indépendantes de capteur et d'affichage.
Leçon 2 • Concepts RTOS et ordonnancement
Définit les tâches, les ordonnanceurs, la préemption et la commutation de contexte. Oppose la conception basée sur RTOS à l'approche super-loop sur métal nu.
Leçon 3 • Temporisateurs RTOS et gestion d'énergie
Configure les temporisateurs logiciels et les modes idle sans ticks pour réduire la consommation d'énergie. Intègre la temporisation RTOS avec les états de faible puissance matériels.
Leçon 4 • Communication inter-tâches
Utilise les files d'attente, les boîtes aux lettres et les drapeaux d'événement pour passer des données entre les tâches en toute sécurité. Élimine le partage de variables globales qui provoque des conditions de concurrence.
Leçon 5 • Synchronisation et exclusion mutuelle
Applique les sémaphores et les mutex pour protéger les ressources partagées et coordonner les tâches. Traite l'inversion de priorité avec les protocoles d'héritage de priorité.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsGestion de l'énergie des systèmes embarqués
Gestion de l'énergie des systèmes embarqués
Leçon 1 • Optimisation de la puissance des périphériques
Active et désactive les périphériques à la demande pour éliminer le courant de repos. Applique le cyclage aux capteurs, aux radios et aux affichages.
Leçon 2 • Modes de veille et de faible puissance
Configure les modes veille, veille profonde et veille prolongée avec des sources de réveil appropriées. Les étudiants mesurent les économies d'énergie à chaque transition de mode.
Leçon 3 • Réglage de l'horloge et de la tension
Réduit la puissance active en abaissant dynamiquement la fréquence du CPU et la tension d'alimentation. Les étudiants implémentent des politiques de DVFS liées à la demande de charge de travail.
Leçon 4 • Fondamentaux de la consommation d'énergie
Décompose les composantes de puissance dynamique, statique et périphérique. Établit une base de mesure avant le début de l'optimisation.
Leçon 5 • Récupération d'énergie et gestion de batterie
Présente les sources de récupération solaire, RF et cinétique ainsi que les circuits de charge de batterie. Les étudiants conçoivent un budget de puissance pour un nœud de capteur sans fil.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la sécurité des systèmes embarqués
Fondamentaux de la sécurité des systèmes embarqués
Leçon 1 • Paysage des menaces embarquées
Catalogue les vecteurs d'attaque physiques, de firmware et réseau ciblant les dispositifs embarqués. Motive l'investissement en sécurité avec des études de cas de brèches réelles.
Leçon 2 • Canaux de communication sécurisés
Configure TLS et DTLS sur les piles embarquées pour des liaisons authentifiées et chiffrées. Gère les certificats et les clés de session dans les contraintes mémoire.
Leçon 3 • Démarrage sécurisé et intégrité du firmware
Implémente une chaîne de confiance depuis le chargeur de démarrage ROM jusqu'au firmware applicatif. Les étudiants signent des images firmware et vérifient les signatures au démarrage.
Leçon 4 • Mise à jour sécurisée du firmware (OTA)
Conçoit un pipeline de mise à jour over-the-air à sécurité intégrée avec protection contre le retour en arrière. Les étudiants implémentent un schéma de mise à jour flash à double banque avec vérification de signature.
Leçon 5 • Primitives cryptographiques pour l'embarqué
Applique le chiffrement symétrique, le hachage et les opérations à clé asymétrique sur du matériel contraint. Sélectionne les algorithmes en fonction des budgets de performance et de taille de code.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsTests, débogage et déploiement
Tests, débogage et déploiement
Leçon 1 • Techniques et outils de débogage
Utilise les débogueurs JTAG/SWD, les buffers de trace et les logs de type printf pour isoler les défauts. Développe des compétences systématiques de recherche de défauts applicables à toute plateforme embarquée.
Leçon 2 • Stratégies de déploiement et de mise à jour sur le terrain
Planifie la programmation en production, les diagnostics sur le terrain et le déploiement des mises à jour OTA pour les dispositifs déployés. Traite la gestion de flotte et le suivi de version à l'échelle.
Leçon 3 • Analyse statique et qualité du code
Lance des analyseurs statiques et applique les normes de codage pour prévenir les défauts avant l'exécution. Intègre les points de contrôle qualité dans le pipeline de construction.
Leçon 4 • Tests hardware-in-the-loop
Connecte du matériel réel à des scripts de test automatisés pour valider la temporisation et le comportement des périphériques. Capture les bugs d'intégration que les tests unitaires ne peuvent pas détecter.
Leçon 5 • Tests unitaires du firmware embarqué
Applique des frameworks de test et du mocking matériel pour valider les modules firmware sur les machines hôtes. Découple la logique du matériel pour des tests rapides et répétables.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Développeur logiciel : souhaite se rapprocher du matériel et travailler sur des produits embarqués.
Étudiant en génie électrique : a besoin de compétences pratiques en firmware pour compléter ses connaissances en circuits.
Passionné de bricolage : prêt à aller au-delà d'Arduino et à comprendre ce qui se passe en dessous.
Personne en reconversion professionnelle : vient de l'informatique ou des logiciels de bureau et vise des postes d'ingénierie embarquée.
Ingénieur mécanique : ajoute des compétences en firmware pour concevoir des systèmes physiques plus intelligents et plus autonomes.
Jeune diplômé : se constitue un portefeuille spécialisé pour se démarquer sur les marchés concurrentiels du matériel.
Ce que disent nos apprenants
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...

J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.

J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !

La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.

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