Aussi appelé : Ingénieur en électronique · Ingénieur développement électronique · Ingénieur conception électronique · Concepteur de systèmes électroniques · Ingénieur R&D électronique
Le premier rôle est R+T car la réussite se vérifie d'abord quand le circuit fonctionne : l'ingénieur électronicien analyse pour comprendre le comportement des composants et maîtriser les phénomènes physiques, mais l'objectif final est toujours que le système produise le résultat concret attendu.
Conception de systèmes électroniques pour l'automobile, l'aéronautique, les objets connectés et la robotique. Focus sur miniaturisation, basse consommation et intelligence embarquée.
Secteurs — Automobile, Aéronautique, IoT et domotique, Robotique
Employeurs — Équipementiers automobiles, Industriels aéronautiques, Fabricants d'IoT, ESN spécialisées
Pour commencer — Ingénieur électronique junior, Concepteur de cartes électroniques, Ingénieur validation hardware
Ensuite — Architecte systèmes embarqués, Expert électronique de puissance, Responsable bureau d'études électronique
Développement de systèmes de communication sans fil, antennes, traitement du signal RF, systèmes 5G/6G, satellites et équipements réseaux.
Secteurs — Télécommunications, Défense, Spatial, Équipements réseau
Employeurs — Opérateurs télécom, Équipementiers réseaux, Défense et spatial, Laboratoires R&D
Pour commencer — Ingénieur RF junior, Concepteur d'antennes, Ingénieur test et mesure
Ensuite — Expert propagation radio, Architecte systèmes de communication, Chef de projet télécommunications
Conception de convertisseurs, onduleurs, systèmes de gestion de batteries, chargeurs et infrastructures pour véhicules électriques et énergies renouvelables.
Secteurs — Mobilité électrique, Énergies renouvelables, Transport ferroviaire, Smart grids
Employeurs — Fabricants de VE, Énergéticiens, Industriels ferroviaires, Start-ups cleantech
Pour commencer — Ingénieur électronique de puissance, Concepteur de convertisseurs, Ingénieur BMS
Ensuite — Expert power electronics, Responsable R&D énergie, Architecte systèmes électriques
Développement de systèmes de contrôle-commande, instrumentation, automates programmables et supervision pour l'industrie 4.0 et les process industriels.
Secteurs — Industrie manufacturière, Pétrochimie, Agroalimentaire, Industrie 4.0
Employeurs — Industriels manufacturiers, Intégrateurs d'automatismes, Chimie et pétrochimie, Agroalimentaire
Pour commencer — Ingénieur automaticien, Concepteur systèmes de contrôle, Ingénieur instrumentation
Ensuite — Architecte systèmes industriels, Responsable automatismes, Expert SCADA et supervision
Régulier avec des pics lors des phases de prototypage et de tests. Délais de développement souvent serrés. Possibilité d'astreintes lors du déploiement de systèmes critiques.
Élevée : responsabilité sur les conceptions techniques, choix des composants et méthodes. Travail en coordination avec chefs de projet et autres ingénieurs (mécanique, logiciel).
Moyennes : collaboration avec équipes pluridisciplinaires (mécaniciens, développeurs logiciel, qualité). Échanges avec fournisseurs de composants et clients finaux. Travail largement focalisé sur la technique.
Principalement en bureau d'études avec accès aux laboratoires de tests et prototypage. Environnement technique avec équipements de mesure. Déplacements occasionnels chez fournisseurs ou sites de production.
Mobilité géographique possible selon employeur. Opportunités internationales fréquentes dans les grands groupes. Déplacements ponctuels pour formations, salons professionnels ou support technique.
Modéré à élevé : pression des délais de mise sur le marché, complexité technique des projets, exigences de fiabilité. Satisfaction lors de la réussite des prototypes et de la mise en production.
Évolution vers l'expertise technique (architecte, expert), le management de projets R&D, ou la direction de bureau d'études. Possibilité de bifurcation vers le conseil technique ou l'entrepreneuriat (deeptech).
Apprentissage technique continu, veille technologique permanente, montée en expertise sur des domaines pointus. Possibilité de spécialisation ou de diversification. Développement de compétences en gestion de projet.
Autonomie importante dans les choix techniques et les méthodes de conception. Latitude pour proposer des solutions innovantes. Contraintes liées aux normes et aux cahiers des charges clients.
Contribution directe aux innovations technologiques majeures : mobilité durable, énergies propres, communication mondiale, santé connectée. Impact tangible sur la vie quotidienne et les enjeux environnementaux.
Métier en forte demande avec excellentes perspectives d'emploi. Rémunération attractive et évolutive. Secteurs stratégiques et pérennes. Nombreuses opportunités en France et à l'international.
38 → 65 k€ par an
Forte tension : pénurie de profils qualifiés en électronique de puissance et RF. Concurrence internationale pour attirer les talents. Besoin croissant lié à la transition énergétique et à l'électrification.
Très forte croissance : véhicules électriques, IoT, 5G/6G, énergies renouvelables, industrie 4.0. Besoin de spécialisation accrue en IA embarquée, cybersécurité hardware et électronique durable.
| Formation | Durée | Niveau | Parcoursup |
|---|---|---|---|
| École d'ingénieurs généraliste avec spécialisation électronique | 5 ans | Bac+5 | oui |
| École d'ingénieurs spécialisée en électronique | 5 ans | Bac+5 | oui |
| Master électronique après Licence physique ou EEA | 5 ans | Bac+5 | — |
| Cycle ingénieur après CPGE ou DUT/BUT | 3 ans | Bac+5 | — |