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Maîtrise des systèmes électroniques complexes

Weisstronix intervient sur des architectures électroniques nécessitant un haut niveau d’exigence en termes de performance, de fiabilité et d’industrialisation.

Chaque projet est abordé avec une vision globale du système afin d’anticiper les contraintes techniques dès les premières phases.

Excellence reconnue

★★★★★

Architecture système

Définition d’architectures robustes et cohérentes intégrant l’ensemble des contraintes projet.

Points techniques :

  • analyse des flux de données

  • gestion des latences

  • partitionnement analogique / numérique

  • choix technologiques critiques

Hardware électronique

Conception de cartes électroniques complexes intégrant contraintes physiques et industrielles.

Points techniques :

  • PCB multicouches / HDI

  • impédances contrôlées

  • gestion des plans de masse

  • routage haute vitesse

  • intégration CEM dès le layout

Firmware embarqué

Développement firmware en cohérence directe avec l’architecture matérielle.

Points techniques :

  • RTOS ou bare-metal

  • protocoles de communication (SPI, I2C, CAN, BLE…)

  • gestion basse consommation

  • sécurisation des échanges

  • mise à jour firmware (bootloader)

Conformité & validation

Intégration des contraintes normatives dès la conception afin de sécuriser la certification.

Points techniques :

  • pré-qualification CEM

  • analyse des perturbations conduites et rayonnées

  • préparation des dossiers CE / RED

  • validation environnementale

Industrialisation

Conception orientée production dès les premières phases.

Points techniques :

  • DFM / DFA

  • optimisation BOM

  • stratégie de test

  • robustesse en production

Expertise avancée

Compatibilité électromagnétique

Gestion des phénomènes dès la conception pour éviter les échecs en certification.

Intégrité du signal

Prise en compte des contraintes liées aux signaux rapides.

Gestion thermique

Dimensionnement et anticipation des dissipations.

Alimentation

Stabilité et robustesse des architectures d’alimentation.

Ce que nous évitons

Une part importante du travail consiste à éviter :

  • architectures non industrialisables

  • problèmes CEM détectés trop tard

  • choix composants non pérennes

  • absence de stratégie de validation

Exemples concrets

Les problématiques traitées incluent notamment :

  • échecs en CEM

  • instabilités en environnement réel

  • problèmes d’intégration RF

  • redesign pour industrialisation

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