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Stage ingénieur : Développement d’une méthodologie de simulation et de corrélation des émissions CISPR 25 (H/F)

NXP Semiconductors
1 day ago
Full-time
On-site
Toulouse, FR

NXP Semiconductors cherche un stagiaire ingénieur pour rejoindre l’équipe EMC/ESD à Toulouse. Le travail se situe dans le contexte du développement de circuits destinés à l’automobile, l’industrie et l’IoT, où la conformité CEM et les émissions CISPR 25 guident les validations et les intégrations dans des systèmes de plus en plus complexes. L’objectif est d’aller au-delà des mesures en laboratoire en bâtissant une approche de prédiction par simulation qui réduise les cycles de développement et améliore les chances de réussite dès les premières phases. Ce stage, exercé sur site à Toulouse, s’adresse à un étudiant passionné par l’électronique et la modélisation qui souhaite s’immerger dans un cadre international et collaboratif.

Au cœur de l’équipe EMC/ESD, le stagiaire contribuera à la construction d’une méthodologie innovante pour estimer les émissions CISPR 25 et les faire corréler avec les résultats expérimentaux. Le travail vise à mettre en place un flot de simulation robuste capable d’anticiper les risques CEM dès les premières phases de conception des circuits intégrés et des ressources associées. Si vous aimez combiner analyse, modélisation et résultats concrets, ce stage peut être une excellente étape pour vous.

Le poste est destiné à un élève ingénieur ou à un candidat en Master 2 (Bac+5) qui veut développer ses compétences en électronique et en EMC, dans un environnement où la collaboration avec des équipes pluridisciplinaires est la norme. L’expérience est particulièrement adaptée à ceux qui veulent s’immerger dans les mécanismes d’émissions conduites et rayonnées au niveau composants et systèmes, et qui aiment transformer des concepts en flux de travail pratiques et documentés.

Dans les coulisses de la prédiction CISPR 25

Au sein de l’équipe EMC/ESD de Toulouse, vous participerez à l’élaboration d’une méthodologie rapide et fiable pour prédire les émissions CISPR 25. Vous effectuerez d’abord un état de l’art des méthodes de simulation et de modélisation utilisées dans ce domaine, puis vous étudierez les mécanismes qui génèrent les émissions au niveau des composants et des systèmes. Votre travail portera sur la définition de modèles représentatifs pour les principaux chemins d’émission, y compris les interfaces IC, les PCB, les alimentations, les câbles et les composants passifs, et sur la mise en place d’un flot de simulation capable d’estimer les performances CISPR 25. Vous comparerez les résultats issus de la simulation avec les mesures réalisées en laboratoire EMC afin d’identifier les paramètres qui influent le plus sur la corrélation et vous travaillerez à la définition de critères de validation et de recommandations pour l’utilisation de la méthodologie. Enfin, vous documenterez les travaux et présenterez les résultats aux équipes de conception et d’expertise CEM.

Ce stage offre une immersion opérationnelle dans un cadre de recherche appliquée, avec des cas d’études reposant sur des produits NXP et des cartes d’évaluation représentatives. Vous participerez aussi à la rédaction d’un rapport technique qui détaille la méthodologie, les résultats de corrélation, les limites et les recommandations d’utilisation. L’objectif final est de proposer un flux de sign-off applicable dès les premières phases de conception, afin de faciliter les décisions techniques et de sécuriser les jalons du développement.

Les prérequis et les atouts

Pour être considéré, le candidat doit répondre à des critères spécifiques et démontrer une appétence pour l EMC et la modélisation des systèmes électroniques.

  • Élève ingénieur ou étudiant en Master 2 (Bac+5), avec une spécialisation en électronique analogique ou RF, compatibilité électromagnétique, électromagnétisme appliqué ou modélisation et simulation de systèmes électroniques.

  • Formation et connaissances en électronique analogique et numérique, avec une appétence pour les aspects EMC.

  • Connaissance de base en compatibilité électromagnétique et expérience avec des outils de simulation (SPICE, ADS, CST, HFSS ou équivalent).

  • Capacité d’analyse et de traitement de données, avec une curiosité scientifique, de l’autonomie et de l’initiative.

  • Bon niveau d’anglais requis pour collaborer dans un cadre international.

Contextuellement, NXP développe des solutions avancées pour l’automobile et l’industrie, où la conformité CEM est une exigence clé tout au long du développement et de la qualification des produits. Aujourd’hui, plusieurs approches de simulation existent pour estimer les niveaux d’émission, mais établir une corrélation fiable entre les résultats de simulation et les mesures en laboratoire demeure un défi important. Le stage propose de bâtir une méthodologie robuste et validée qui permet de détecter les risques CEM plus tôt et de réduire les itérations en laboratoire.

Le stage se déroulera sur le site NXP de Toulouse et implique de travailler dans un cadre international multi-site, ce qui favorise les échanges entre équipes et les retours d’expériences. Un bon niveau d’anglais et une capacité à documenter clairement les résultats techniques seront des atouts majeurs pour réussir dans ce rôle.

Pour en savoir plus sur l’implantation de NXP en France, consultez More information about NXP in France...

Conseils pour les candidats

Pour votre CV, placez d’abord votre formation et votre spécialisation en EMC/RF et en modélisation de systèmes électroniques, puis détaillez les projets où vous avez appliqué des flux de simulation ou effectué des corrélations avec des mesures.

Pour prouver que vous possédez les compétences indispensables, donnez des exemples concrets d’expériences avec SPICE, ADS, CST, HFSS ou équivalent, et montrez comment vous avez construit ou participé à un flux de simulation et à une corrélation avec des données de laboratoire.

Préparez-vous pour l’entretien en parlant d’un ou deux cas où vous avez analysé des chemins d’émission (IC, PCB, câbles, composants passifs) et décrit les critères que vous utiliseriez pour valider une méthodologie. Soyez prêt à discuter des défis que vous avez rencontrés et des résultats que vous avez obtenus.

Posez une question qui montre votre intérêt pour le travail concret: par exemple, demandez comment l’équipe définit les critères de sign-off et quels cas d’études ils prévoient d’utiliser pour valider la méthodologie dans les premières phases de conception.