Profesní přehled

konstruktér mikroelektroniky/konstruktérka mikroelektroniky

Snímek

Jste fascinováni elektronikou a chcete se podílet na vývoji pokročilých technologií? Jako konstruktér/ka mikroelektroniky budete navrhovat a vyvíjet klíčové komponenty moderních elektronických zařízení, od složitých integrovaných obvodů až po celkové systémy.

Souhrn

Práce konstruktéra/ky mikroelektroniky je dynamická a vyžaduje hluboké znalosti v oblasti elektroniky, fyziky a matematiky. Během dne budete řešit technické výzvy, navrhovat schémata zapojení, simulovat chování obvodů a spolupracovat s týmem odborníků na materiálové vědy a další techniky. Důležitou součástí je i testování a optimalizace navržených systémů.

Klíčové odpovědnosti:
  • • Návrh a vývoj mikroelektronických systémů a integrovaných obvodů.
  • • Simulace a analýza elektrických obvodů a systémů.
  • • Spolupráce s týmem na integraci a testování prototypů.
56%
Odolnost Skóre · 2026 (Čím vyšší, tím lepší)
Bakalářský stupeň 30% Expozice AI
Spustit posouzení Career DNA
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.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Vedete ostatní? Podívejte se na NexPath pro školy a poradny.
Rychlá kontrola usazení

Sedí vámkonstruktér mikroelektroniky/konstruktérka mikroelektroniky?

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 konstruktér mikroelektroniky/konstruktérka mikroelektroniky

The outlook for konstruktér mikroelektroniky/konstruktérka mikroelektroniky 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 mohlokonstruktér mikroelektroniky/konstruktérka mikroelektronikyzměnit 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 16 let (kolem roku 2042) 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
2035
2047
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
  • dodržovat předpisy o zakázaných látkách
  • posuzovat návrhy
  • monitorovat činnost systému
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na elektronické součásti a environmentální hrozby. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 10% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem
  • používat software na technické kreslení
  • používat software CAD
  • interpretovat specifikace elektronického designu
automatizovat 30% automatizovat
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci
  • vypracovat kusovník
  • vytvářet pokyny k montáži
Podrobná analýza

Životní funkce a AI vektory

vektory expozice AI

0-100%
AI / strojové učení 10%

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

Generativní AI 8%

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

Robotická a fyzikální automatizace 1%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

Kognitivní software 1%

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

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

Pokročilá výroba

Den v životě

Typický den jakokonstruktér mikroelektroniky/konstruktérka mikroelektroniky

09
09:00 · ráno
dodržovat předpisy o zakázaných látkách
Dodržovat soulad s předpisy zakazujícími těžké kovy v pájkách, zpomalovače hoření v plastech a ftalátová změkčovadla v plastech a izolacích kabelových svazků, podle směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a čínských právních předpisů týkajících se RoHS.
10
10:30 · Dopoledne
integrovat systémové součásti
Zajišťovat výběr a využití technik a nástrojů integrace s cílem naplánovat a provést integraci hardwarových a softwarových modulů a součástí do systému.
12
12:00 · poledne
interpretovat specifikace elektronického designu
Analyzovat a chápat podrobné specifikace elektronického designu.
14
14:00 · odpoledne
modelovat snímače
Modelovat a simulovat snímače, výrobky využívající snímače a součásti snímačů pomocí softwaru pro technický design. Tímto způsobem lze posoudit životaschopnost výrobku a před vlastní výrobou mohou být přezkoumány jeho fyzické parametry.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
monitorovat činnost systému
Monitorovat spolehlivost a výkonnost systému před integrací komponent, během ní a po ní a během provozu a údržby systému. Vybírat a používat nástroje a metody pro sledování výkonu, jako je zvláštní software.
17
17:00 · Zábal
navrhovat snímače
Navrhovat a vyvíjet různé typy snímačů podle specifikací, jako jsou snímače vibrací, tepelné snímače, optické snímače, snímače vlhkosti a snímače elektrického proudu.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
Adobe PhotoshopAnisotropic Crystalline Etch Simulation ACESAnsys FluentANSYS LS-DYNAANSYS MultiphysicsApple macOSAutodesk AutoCADBashBeige Bag Software B2 SpiceCC#C++Cadence PSpiceCAzMCircuit simulation softwareComputer aided design CAD softwareCOMSOL MultiphysicsCoventor ARCHITECT3DCoventor CoventorWareDassault Systemes Abaqus
Oblasti znalostí
  • elektronické součásti

    Přístroje a součásti, které lze nalézt v elektronických systémech. Tato zařízení mohou mít nejrůznější podobu, od jednoduchých součástí, jako jsou zesilovače a oscilátory, až po složitější integrované balíčky, jako jsou integrované obvody a desky plošných spojů.

  • environmentální hrozby

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

  • principy umělé inteligence

    Teorie umělé inteligence, používané zásady, architektury a systémy, jako jsou inteligentní agenti, systémy s více agenty, expertní systémy, systémy založené na pravidlech, neuronové sítě, ontologie a kognitivní teorie.

  • typy integrovaných obvodů

    Typy integrovaných obvodů , jako jsou analogové integrované obvody, digitální integrované obvody a integrované obvody se smíšeným signálem.

Meziodvětvové dovednosti
  • CAE software
  • desky plošných spojů
  • elektronika
Základní dovednosti
interpretovat technickou dokumentaci a schémata
  • interpretovat specifikace elektronického designu

    Analyzovat a chápat podrobné specifikace elektronického designu.

  • výklad schémat zapojení

    Čtení a pochopení obvodových schémat znázorňujících propojení mezi zařízeními, například elektrické energie a signálů.

  • číst montážní výkresy

    Číst a porozumět výkresům s výčtem všech konstrukčních částí a dílčích montážních sestav určitého výrobku. Na výkresu jsou uvedeny jednotlivé komponenty a materiály a pokyny pro montáž výrobku.

  • číst technické výkresy

    Číst technické výkresy výrobku, které vytvořil inženýr, aby bylo možné navrhnout zlepšení, vytvořit model výrobku nebo ho provozovat.

navrhovat systémy a produkty
  • schvalovat inženýrské projekty

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

  • rozvíjet produktový design

    Zapracovávat požadavky trhu do navrhovaných výrobků a zajišťovat jejich vývoj.

  • upravovat návrhy

    Upravovat výkresy, schématické náčrty a návrhy podle specifikací.

  • navrhovat prototypy

    Navrhovat prototypy výrobků nebo jejich součástí použitím zásad pro navrhování a technických zásad.

navrhovat průmyslové materiály, systémy nebo produkty
  • navrhovat snímače

    Navrhovat a vyvíjet různé typy snímačů podle specifikací, jako jsou snímače vibrací, tepelné snímače, optické snímače, snímače vlhkosti a snímače elektrického proudu.

  • upravovat konstrukční návrhy

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

  • vytvořit virtuální model výrobku

    Vytvořit matematický nebo trojrozměrný počítačový grafický model výrobku pomocí systému CAE nebo kalkulačky.

  • modelovat snímače

    Modelovat a simulovat snímače, výrobky využívající snímače a součásti snímačů pomocí softwaru pro technický design. Tímto způsobem lze posoudit životaschopnost výrobku a před vlastní výrobou mohou být přezkoumány jeho fyzické parametry.

navrhovat elektrické nebo elektronické systémy a zařízení
  • navrhovat integrované obvody

    Navrhovat integrované obvody (IC) nebo polovodiče, jako jsou mikročipy, používané v elektronických výrobcích. Integrovat všechny nezbytné komponenty, jako jsou diody, tranzistory a rezistory. Věnovat pozornost navrhování vstupních signálů, výstupních signálů a dostupnosti energie.

  • navrhovat obvody pomocí nástroje CAD

    Načrtnout skici a navrhnout elektronické obvody; použít software pro počítačem podporované projektování (CAD) a vybavení.

  • 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.

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

    Vytvářet technické návrhy a výkresy pomocí specializovaného softwaru.

  • používat software CAD

    Používat systémy počítačem podporovaného projektování (CAD) na pomoc při tvorbě, úpravě, analýze nebo optimalizaci projektu.

konfigurovat počítačové systémy
  • integrovat systémové součásti

    Zajišťovat výběr a využití technik a nástrojů integrace s cílem naplánovat a provést integraci hardwarových a softwarových modulů a součástí do systému.

vytvářet výlohy a dekorace
  • vytvářet montážní výkresy

    Vytvářet výkresy, které identifikují jednotlivé komponenty a materiály, a návod, jak by měly být sestaveny.

používat digitální nástroje k ovládání strojů
  • používat CAM software

    Používat počítačem podporované výrobní (CAM) programy pro řízení strojního zařízení a obráběcích strojů při tvorbě, modifikaci, analýze nebo optimalizaci jako součásti výrobního procesu obrobků.

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
Kariérní postup

Cesty růstu a podobné role

Prozkoumejte typické cesty kariérního postupu, související dovednosti a podobné role a naplánujte si další přechod.

Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké jsou typické nástroje, které konstruktér mikroelektroniky používá?
Pro návrh a simulaci se běžně používají specializované CAD/CAM programy, jako jsou například Altium Designer, Cadence Allegro nebo Mentor Graphics. Důležitá je také znalost simulačních nástrojů, jako je SPICE.
Jaké vzdělání je pro tuto pozici obvykle vyžadováno?
Obvykle se vyžaduje vysokoškolské technické vzdělání v oboru elektrotechniky, mikroelektroniky nebo příbuzném oboru. Důležitá je i praxe a znalost specifických technologií.
Je možné pracovat jako konstruktér mikroelektroniky na volné noze?
Ano, i když je primární pracovní uspořádání zaměstnání, freelancing je v této oblasti také poměrně běžný, zejména pro specifické projekty nebo konzultační činnost.
Konstruktér Mikroelektroniky/Konstruktérka Mikroelektroniky — je v Evropě nedostatek?
Ano. Ve vydání ELA/EURES z roku 2025 byl nedostatek nahlášen v 11 z 13 evropských zemí, které tuto skupinu povolání hodnotily: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr a dalších 7. Nizozemsko jej hlásí 4 let po sobě. Tato hodnocení se zveřejňují za skupiny povolání, nikoli za jednotlivé názvy pozic.
Konstruktér Mikroelektroniky/Konstruktérka Mikroelektroniky — kolik se za to platí ve Spojených státech?
117 750 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 76 100 do 162 070 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.