Développement de systèmes embarqués pour des applications critiques nécessitant des garanties élevées de fiabilité, de sécurité fonctionnelle et de performance en temps réel.
Ingénierie complète de matériel et de logiciels embarqués pour des produits technologiques de pointe dans les secteurs de l'industrie, de l'aérospatiale, du ferroviaire et de l'automobile.
Les systèmes embarqués sont au cœur technologique de nombreux produits industriels avancés, intégrant l'électronique, le logiciel et les communications pour permettre des fonctionnalités critiques dans des environnements où la fiabilité, la sécurité et la performance sont des exigences fondamentales. Ces systèmes sont présents dans des applications où l'échec n'est pas acceptable et où la conformité réglementaire et la validation rigoureuse sont des éléments essentiels du processus de développement.
Exceltic développe des solutions de systèmes critiques embarqués couvrant l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis l'ingénierie des exigences et l'architecture du système jusqu'au développement du matériel et du logiciel, en passant par la vérification, la validation et la conformité. Les solutions sont conçues en appliquant des méthodologies d'ingénierie des systèmes et des normes internationales utilisées dans des secteurs critiques tels que l'automobile, l'aérospatiale, la défense, les chemins de fer ou les systèmes industriels avancés.
1
activités
Ingénierie des systèmes embarqués
Définition des exigences techniques et fonctionnelles pour les systèmes embarqués.
Analyse de la faisabilité technique et évaluation des risques architecturaux.
Gestion des exigences et traçabilité tout au long du cycle de vie du système.
Définition des critères de vérification et d'acceptation du système.
Application des méthodologies d'ingénierie des systèmes dans des environnements complexes.
Gestion des changements et contrôle des versions des exigences.
2
activités
Architecture des systèmes et conception des logiciels
Définition d'architectures logicielles pour les systèmes embarqués.
Conception d'interfaces matériel-logiciel pour l'intégration de sous-systèmes.
Modélisation de l'architecture du système à l'aide d'outils d'ingénierie.
Développement basé sur des modèles pour la validation précoce des systèmes.
Définition des protocoles de communication entre les composants.
Documentation technique de l'architecture et de la conception.
3
activités
Développement de logiciels embarqués et de microprogrammes
Programmation de microprogrammes pour les appareils électroniques industriels.
Développement de pilotes de périphériques et de matériel.
Mise en œuvre de systèmes en temps réel et gestion du multitâche.
Optimisation de l'unité centrale, de la mémoire et des ressources matérielles.
Développement d'applications embarquées en langages C, C++ et Python.
Mise en œuvre de protocoles de communication dans les systèmes embarqués.
4
activités
Vérification et validation des systèmes
Tests unitaires et vérification des modules de logiciels embarqués.
Tests d'intégration entre le matériel et le logiciel du système.
Validation fonctionnelle par rapport aux exigences techniques définies.
Analyse de la couverture du code et vérification structurelle du logiciel.
Tests de régression pour les versions incrémentales.
Validation dans des environnements de simulation et des plates-formes d'essai.
5
activités
Cybersécurité dans les systèmes embarqués
Analyse des menaces et évaluation des risques en matière de cybersécurité (TARA).
Définition de l'architecture de cybersécurité du système.
Élaboration d'exigences en matière de cybersécurité pour les logiciels et le matériel.
Mise en œuvre de tests de sécurité et d'analyses de vulnérabilité.
Analyse du code et tests de pénétration des systèmes critiques.
Gestion des vulnérabilités et plans de réponse aux incidents.
6
activités
Processus, qualité et conformité
Application de modèles de développement basés sur le modèle en V.
Mise en œuvre des processus conformément aux normes sectorielles.
Audit et évaluation des processus de développement de logiciels.
Définition des contrôles de qualité dans le développement intégré.
Application des méthodologies ASPICE dans les environnements automobiles.
Gestion de la documentation technique pour la certification et l'audit.
2
ACTIVITÉS
Architecture des systèmes et conception des logiciels
Définition d'architectures logicielles pour les systèmes embarqués.
Conception d'interfaces matériel-logiciel pour l'intégration de sous-systèmes.
Modélisation de l'architecture du système à l'aide d'outils d'ingénierie.
Développement basé sur des modèles pour la validation précoce des systèmes.
Définition des protocoles de communication entre les composants.
Documentation technique de l'architecture et de la conception.
3
ACTIVITÉS
Développement de logiciels embarqués et de microprogrammes
Programmation de microprogrammes pour les appareils électroniques industriels.
Développement de pilotes de périphériques et de matériel.
Mise en œuvre de systèmes en temps réel et gestion du multitâche.
Optimisation de l'unité centrale, de la mémoire et des ressources matérielles.
Développement d'applications embarquées en langages C, C++ et Python.
Mise en œuvre de protocoles de communication dans les systèmes embarqués.
4
ACTIVITÉS
Vérification et validation des systèmes
Tests unitaires et vérification des modules de logiciels embarqués.
Tests d'intégration entre le matériel et le logiciel du système.
Validation fonctionnelle par rapport aux exigences techniques définies.
Analyse de la couverture du code et vérification structurelle du logiciel.
Tests de régression pour les versions incrémentales.
Validation dans des environnements de simulation et des plates-formes d'essai.
5
ACTIVITÉS
Cybersécurité dans les systèmes embarqués
Analyse des menaces et évaluation des risques en matière de cybersécurité (TARA).
Définition de l'architecture de cybersécurité du système.
Élaboration d'exigences en matière de cybersécurité pour les logiciels et le matériel.
Analyse de la couverture du code et vérification structurelle du logiciel.
Analyse du code et tests de pénétration des systèmes critiques.
Gestion des vulnérabilités et plans de réponse aux incidents.
6
ACTIVITÉS
Processus, qualité et conformité
Application de modèles de développement basés sur le modèle en V.
Mise en œuvre des processus conformément aux normes sectorielles.
Audit et évaluation des processus de développement de logiciels.
Définition des contrôles de qualité dans le développement intégré.
Application des méthodologies ASPICE dans les environnements automobiles.
Gestion de la documentation technique pour la certification et l'audit.
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ACTIVITÉS
Ingénierie des systèmes embarqués
Définition des exigences techniques et fonctionnelles pour les systèmes embarqués.
Analyse de la faisabilité technique et évaluation des risques architecturaux.
Gestion des exigences et traçabilité tout au long du cycle de vie du système.
Définition des critères de vérification et d'acceptation du système.
Application des méthodologies d'ingénierie des systèmes dans des environnements complexes.
Gestion des changements et contrôle des versions des exigences.
Exceltic développe des systèmes embarqués critiques pour des produits technologiques avancés qui exigent des niveaux élevés de fiabilité, de sécurité fonctionnelle et de conformité réglementaire. La combinaison de l'ingénierie des systèmes, du développement de logiciels embarqués, de la vérification avancée et de la cybersécurité nous permet d'aborder des projets complexes dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, la défense, le ferroviaire ou l'industrie de pointe, en garantissant des solutions robustes alignées sur les normes internationales pour le développement de systèmes critiques.
Laboratoire de systèmes embarqués (e-LAB)
Exceltic dispose d'un laboratoire spécialisé dans le développement, la validation et les essais de systèmes embarqués, conçu pour faciliter les activités avancées d'ingénierie électronique, d'intégration matériel-logiciel et de vérification technique des systèmes critiques. Cet environnement technologique permet d'accélérer les cycles de développement, d'améliorer la qualité des systèmes et de faciliter la validation expérimentale de solutions embarquées dans des conditions contrôlées.
Le laboratoire permet le prototypage électronique, les tests de logiciels et de matériel, la caractérisation des dispositifs et la validation fonctionnelle des systèmes embarqués. Il dispose également d'une infrastructure pour les tests à distance et la surveillance en temps réel, ce qui facilite la collaboration entre les équipes distribuées et accélère l'exécution de projets d'ingénierie complexes.
Diapositive
Conception et prototypage de circuits électroniques.
Diapositive
Validation fonctionnelle des logiciels et du matériel embarqués.
Diapositive
Mesure, étalonnage et caractérisation des dispositifs électroniques.
Diapositive
Développement et validation de plates-formes d'essai automatisées.
Diapositive
Infrastructure IoT pour la surveillance des tests en temps réel.
Diapositive
Systèmes d'enregistrement et d'analyse des données d'essai.
Diapositive
Bancs d'essai électroniques automatisés.
Diapositive
Postes de mesure avec oscilloscopes et générateurs de signaux.
Diapositive
Analyse vectorielle et équipement de mesure avancé.
Diapositive
Plateformes de test à distance accessibles via un portail sécurisé.
Diapositive
Infrastructure IoT pour la surveillance des tests en temps réel.
Diapositive
Systèmes d'enregistrement et d'analyse des données d'essai.
Bloc
Capacité à adapter les bancs d'essai à différents types de systèmes intégrés.
Infrastructure de test à distance qui facilite le travail avec des équipes distribuées.
Essais contrôlés pour détecter les incidences aux premiers stades de développement.
Validation précoce des systèmes embarqués grâce à des environnements d'essai spécialisés.
VALEUR DIFFÉRENTIELLE
VALEUR DIFFÉRENTIELLE
Accélérer le développement
Qualité technique supérieure
Collaboration mondiale
Flexibilité technologique
1
Technologies et outils
Pour garantir des performances et une fiabilité maximales dans le développement de matériel embarqué et de plates-formes électroniques, nous utilisons des outils de pointe :
LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
C, C++, Python
Architectures et matériel
Outils d'ingénierie
Modélisation et simulation
Essais et validation
Environnements de validation
Normes appliquées
2
Technologies et outils
Pour garantir des performances et une fiabilité maximales dans le développement de matériel embarqué et de plates-formes électroniques, nous utilisons des outils de pointe :
LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
Architectures et matériel
Microcontrôleurs 32 bits, FPGA, SoC (Zynq)
Outils d'ingénierie
Modélisation et simulation
Essais et validation
Environnements de validation
Normes appliquées
3
Technologies et outils
Pour garantir des performances et une fiabilité maximales dans le développement de matériel embarqué et de plates-formes électroniques, nous utilisons des outils de pointe :
LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
Architectures et matériel
Outils d'ingénierie
Polarion, Git, Jenkins
Modélisation et simulation
Essais et validation
Environnements de validation
Normes appliquées
4
Technologies et outils
Pour garantir des performances et une fiabilité maximales dans le développement de matériel embarqué et de plates-formes électroniques, nous utilisons des outils de pointe :
LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
Architectures et matériel
Outils d'ingénierie
Modélisation et simulation
MatLab
Essais et validation
Environnements de validation
Normes appliquées
5
Technologies et outils
Pour garantir des performances et une fiabilité maximales dans le développement de matériel embarqué et de plates-formes électroniques, nous utilisons des outils de pointe :
LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
Architectures et matériel
Outils d'ingénierie
Modélisation et simulation
Essais et validation
Lauterbach, Parasoft, Segger, National Instruments
Environnements de validation
Normes appliquées
6
Technologies et outils
Pour garantir des performances et une fiabilité maximales dans le développement de matériel embarqué et de plates-formes électroniques, nous utilisons des outils de pointe :
LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
Architectures et matériel
Outils d'ingénierie
Modélisation et simulation
Essais et validation
Environnements de validation
HiL (Hardware-in-the-Loop)
SiL (Software-in-the-Loop)
MiL (Modèle en boucle)
Normes appliquées
7
Technologies et outils
Pour garantir des performances et une fiabilité maximales dans le développement de matériel embarqué et de plates-formes électroniques, nous utilisons des outils de pointe :
LANGUES ET DÉVELOPPEMENT
Architectures et matériel
Outils d'ingénierie
Modélisation et simulation
Essais et validation
Environnements de validation
Normes appliquées
ISO 26262
ISO/SAE 21434
EN 50126 / 50128 / 50129
DO-178C
IEC 61508
IEC 62304
AVANTAGES
Haute fiabilité
Systèmes conçus pour fonctionner dans des environnements critiques avec des exigences de sécurité élevées.
Conformité réglementaire
Des développements alignés sur les normes internationales dans les secteurs réglementés.
Intégration matériel-logiciel
Des architectures optimisées pour maximiser les performances et la stabilité du système.
Sécurité technologique
Protection contre les vulnérabilités grâce à l'ingénierie de cybersécurité intégrée.
Traçabilité technique
Gestion complète des exigences, conception et validation tout au long du cycle de vie.
Optimisation des produits
Réduction des risques et amélioration de l'efficacité grâce à des méthodologies de développement structurées.
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