Profesní přehled

Inženýr elektroniky/inženýrka elektroniky

Snímek

Inženýři elektroniky zkoumají, navrhují a vyvíjejí elektronické systémy, jako jsou obvody, polovodičové součástky a zařízení využívající elektřinu jako zdroj energie. Pracují s kondenzátory, tranzistory, diodami nebo rezistory za účelem vytváření elektronických obvodů a využití v oblastech, jako jsou telekomunikace, akustika, přístroje a ovládání.

Souhrn

Práce inženýra elektroniky/inženýrky elektroniky je dynamická a vyžaduje kombinaci teoretických znalostí a praktických dovedností. Během dne se můžete věnovat návrhu a simulaci elektronických obvodů, testování prototypů, řešení problémů a optimalizaci stávajících systémů. Často budete spolupracovat s týmem inženýrů a dalších odborníků na vývoj nových produktů a technologií.

Klíčové odpovědnosti:
  • • Návrh a vývoj elektronických obvodů a systémů.
  • • Simulace a testování elektronických zařízení a komponent (kondenzátory, tranzistory, diody, rezistory).
  • • Řešení technických problémů a optimalizace stávajících elektronických systémů.
Labour market

Kde je toto povolání žádané

Nahlášený nedostatek a přebytek pracovních sil, podle roku. Zveřejňuje se pro skupiny povolání, nikoli pro jednotlivé pracovní pozice.

Nahlášen nedostatekNahlášen přebytekNahlášeno v jiném roceTímto zdrojem nepokryto

Sytější barva: hlášeno stejně více let po sobě.

Čísla se týkají skupiny Specialisté v oblasti vědy a techniky — 274 povolání včetně tohoto.

11 z 13 s nedostatkem202529 z 30 roste3.9Mvolná místa do roku 2035

Nedostatek: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus a dalších 7.

Nejdéle trvající nedostatek: Netherlands, 4 roky.

Vyberte území na mapě a zobrazí se jeho čísla.

O tomto zdroji

Zdroj: ELA/EURES, nedostatek a přebytek pracovních sil. Údaje se zveřejňují na úrovni skupiny povolání a pokrývají Evropu. Vydání se liší uspořádáním přílohy i rozsahem zemí, takže rozdíl mezi roky neznamená vždy, že se trh práce změnil. Země v šedé nebyly nahlášeny, což není totéž jako být v rovnováze.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Rychlá kontrola usazení

Sedí váminženýr elektroniky/inženýrka elektroniky?

Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.

Pokrok0/3

Máte rádi úkoly, které vyžadujíÚspěch?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíPracovní podmínky?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíNezávislost?

NexFuture™

Budoucí perspektiva pro inženýr elektroniky/inženýrka elektroniky

The outlook for inženýr elektroniky/inženýrka elektroniky reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Jak se tyto výsledky počítají?

Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.

Hrajte na budoucnost

Jak by se mohloinženýr elektroniky/inženýrka elektronikyzměnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?

Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.

Významná transformace na úrovni úkolů se odhaduje za 15 let (kolem roku 2041) v rámci vybraného scénáře „Očekávané“.
~55%
Odolnost
Riziko automatizace
EXP~30%
Lidská hrana
MOAT~60%

Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.

2026
2034
2046
Rychlost přijetí AI:

Jak může AI změnit tuto roli

Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.

Vlastněno lidmi 56% Vlastněno lidmi
Co ještě záleží na lidech
  • vyvíjet postupy pro zkoušky elektroniky
  • správa rozpočtů
  • vytvářet technické výkresy
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na environmentální hrozby a systémy řízení baterie. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 10% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem
  • provádět studii proveditelnosti
  • používat software na technické kreslení
  • provádět vědecký výzkum
automatizovat 30% automatizovat
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci
  • psát technické zprávy
Podrobná analýza

Životní funkce a AI vektory

vektory expozice AI

0-100%
Generativní AI 10%

Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů

AI / strojové učení 6%

Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování

Kognitivní software 3%

Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů

Robotická a fyzikální automatizace 0%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

Technické detaily
Metodologie: NexFuture v3.0 Zdroje: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aktualizováno: září 2026

NexFuture v3.0 odhaduje expozici automatizaci přímo ze základních skupin dovedností ESCO, vážených podle objemu dovedností a kalibrovaných podle expertních kotev. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Úplné podrobnosti naleznete v metodickém dokumentu NexFuture.

Měří vystavení automatizaci. Neměří mzdu, poptávku ani počet pracovních míst ve vašem okolí.

Den v životě

Co lidé v této roli obvykle dělají

Digitální technologie

Den v životě

Typický den jakoinženýr elektroniky/inženýrka elektroniky

09
09:00 · ráno
identifikovat potřeby zákazníků
Používat vhodné otázky a aktivně naslouchat s cílem určit očekávání, přání a požadavky zákazníků v souladu s výrobky a službami.
10
10:30 · Dopoledne
navrhovat elektrické systémy
Vypracovávat návrhy náčrtů a plánů elektrických systémů, výrobků a konstrukčních částí pomocí softwaru a zařízení pro projektování pomocí počítače (CAD). Kreslit rozložení uspořádání panelů, elektrická schémata, diagramy elektrického zapojení a další podrobnosti sestavy.
12
12:00 · poledne
navrhovat elektronické systémy
Navrhovat schémata a elektronické systémy, výrobky a součásti pomocí softwaru a zařízení pro projektování pomocí počítače (CAD). Provádět simulace, aby bylo možné posoudit životaschopnost výrobku a ověřit fyzikální parametry před vlastním sestavením výrobku.
14
14:00 · odpoledne
používat software na technické kreslení
Vytvářet technické návrhy a výkresy pomocí specializovaného softwaru.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
provádět studii proveditelnosti
Provádět hodnocení a posuzování potenciálu projektu, plánu, návrhu nebo nového nápadu. Realizovat standardizovanou studii, která je založena na rozsáhlém zkoumání a výzkumu na podporu procesu rozhodování.
17
17:00 · Zábal
provádět vědecký výzkum
Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
Structured query language SQLPythonThe MathWorks MATLABOracle DatabaseExtensible markup language XMLC++Oracle JavaESRI ArcGIS softwareCDassault Systemes SolidWorksTrimble SketchUp ProApache Subversion SVNGraphics softwareSupervisory control and data acquisition SCADA softwareDassault Systemes CATIANational Instruments LabVIEWVerilogFormula translation/translator FORTRANMathWorks SimulinkMicrosoft Visual Basic.NETMathsoft MathcadMicrosoft Visual C# .NETCanuVery high-speed integrated circuit VHSIC hardware description language VHDLCadence PSpiceEmbarcadero DelphiOrCAD CaptureField programmable gate array FPGA design softwareVery high speed integrated circuit VHSIC hardware description language VHDL simulation softwareSystemVerilogMentor Graphics PADSAgile Product Lifecyle Management PLMVisual Numerics PV-WAVEAnsoft SimplorerMcCabe Software TRUEchangeRabbit Semiconductor Dynamic CSynopsys SaberThree-dimensional 3D computer aided design CAD softwareTwo-dimensional 2D computer aided design CAD softwareXilinx Integrated Software Environment ISE
Oblasti znalostí
  • environmentální hrozby

    Hrozby pro životní prostředí, které souvisejí s biologickým, chemickým, jaderným, radiologickým a fyzickým nebezpečím.

  • systémy řízení baterie

    Elektronický systém, který řídí a monitoruje výkon baterie.

Meziodvětvové dovednosti
  • elektrické zkušební metody
  • elektronické zkušební postupy
  • elektronika
  • elektřina
  • fyzika
  • konstrukční výkresy
  • matematika
  • mechanika
  • právní předpisy v oblasti životního prostředí
  • principy elektřiny
Základní dovednosti
navrhovat elektrické nebo elektronické systémy a zařízení
  • navrhovat elektrické systémy

    Vypracovávat návrhy náčrtů a plánů elektrických systémů, výrobků a konstrukčních částí pomocí softwaru a zařízení pro projektování pomocí počítače (CAD). Kreslit rozložení uspořádání panelů, elektrická schémata, diagramy elektrického zapojení a další podrobnosti sestavy.

  • navrhovat elektronické systémy

    Navrhovat schémata a elektronické systémy, výrobky a součásti pomocí softwaru a zařízení pro projektování pomocí počítače (CAD). Provádět simulace, aby bylo možné posoudit životaschopnost výrobku a ověřit fyzikální parametry před vlastním sestavením výrobku.

vypracovávat provozní politiky a postupy
  • vyvíjet postupy pro zkoušky elektroniky

    Vyvíjet testovací protokoly, které umožní různé analýzy elektronických systémů, výrobků a komponent.

  • vytvářet technické výkresy

    Vytvářet podrobné technické výkresy strojů, zařízení, nástrojů a dalších výrobků.

řídit rozpočty nebo finance
  • správa rozpočtů

    Plánování, sledování a vykazování rozpočtu a příprava stanovených výrobních rozpočtů.

navrhovat průmyslové materiály, systémy nebo produkty
  • upravovat konstrukční návrhy

    Upravovat návrhy výrobků nebo jejich částí tak, aby splňovaly požadavky.

provádět akademický výzkum nebo průzkum trhu
  • provádět vědecký výzkum

    Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.

používat nástroje pro projektování pomocí počítače (cad) a počítačové rýsovací nástroje
  • používat software na technické kreslení

    Vytvářet technické návrhy a výkresy pomocí specializovaného softwaru.

spolupracovat s ostatními za účelem určení jejich potřeb
  • identifikovat potřeby zákazníků

    Používat vhodné otázky a aktivně naslouchat s cílem určit očekávání, přání a požadavky zákazníků v souladu s výrobky a službami.

psát technické nebo vědecké texty
  • psát technické zprávy

    Vypracovávat technické zprávy pro zákazníky srozumitelné pro lidi bez technických znalostí.

analyzovat obchodní operace
  • provádět studii proveditelnosti

    Provádět hodnocení a posuzování potenciálu projektu, plánu, návrhu nebo nového nápadu. Realizovat standardizovanou studii, která je založena na rozsáhlém zkoumání a výzkumu na podporu procesu rozhodování.

navrhovat systémy a produkty
  • schvalovat inženýrské projekty

    Udělovat souhlas s dokončeným inženýrským projektem s cílem přejít na skutečnou výrobu a montáž výrobku.

DNA dovednosti

DNA dovednosti

Rysy pracovní osobnosti a hodnoty, které definují tuto roli

Klíčové vlastnosti, které potřebujete
Uznání Analytické myšlení Spolupráce Integrita Úspěch Spolehlivost Inovace Úspěch/Snaha Rozmanitost Přizpůsobivost/Flexibilita Vedení Nezávislost Sebekontrola Tolerance ke stresu Zájem o druhé Sociální orientace
Klíčové odměny, které můžete očekávat
ÚspěchPracovní podmí…UznáníVztahyPodporaNezávislost
How to qualify

Path to become an inženýr elektroniky/inženýrka elektroniky

What it typically takes to qualify: education level, where it is a regulated profession, and where to study.

Typical education level

Bakalářský stupeň

Study programmes

Real programmes leading to this occupation, by country.

Electrical Engineer

Good match

Electrical Engineering, Electric Power Technology and Sustainable Electrical Systems

Good match

Electrical Engineering, Electrical Vehicles

Good match

Tekenaar ontwerper elektrotechniek

EQF 4 Good match DIPLOMA

Bachelor of Engineering in Mechatronic Engineering (Add-on)

EQF 6 Possible match No direct programme link available
Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké jsou typické oblasti, kde inženýři elektroniky nacházejí uplatnění?
Inženýři elektroniky jsou žádaní v široké škále odvětví, včetně telekomunikací, medicínské techniky, automobilového průmyslu, obranného průmyslu, energetiky a v oblasti vývoje spotřební elektroniky.
Jaké dovednosti jsou pro tuto pozici nejdůležitější?
Kromě solidních znalostí z oboru je klíčové mít analytické myšlení, schopnost řešit problémy, orientaci v detailu, a také schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat v týmu. Důležitá je také znalost softwaru pro simulaci a návrh elektronických obvodů.
Jaké pracovní uspořádání je pro inženýry elektroniky nejtypičtější?
Většina inženýrů elektroniky pracuje v zaměstnání, často v týmu, kde se podílejí na vývoji a implementaci elektronických systémů. Někteří mohou pracovat i na zakázkách nebo v menších společnostech, kde je potřeba větší flexibilita.
Inženýr Elektroniky/Inženýrka Elektroniky — kolik se za to platí ve Spojených státech?
127 590 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 81 330 do 160 520 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.