Berufsprofil

Ingenieur für Leistungselektronik/Ingenieurin für Leistungselektronik

Rollenlins

Als Ingenieur/Ingenieurin für Leistungselektronik gestalten Sie die Zukunft der Energieeffizienz. Sie entwickeln und optimieren Schaltungen, die in modernen Systemen eine Schlüsselrolle spielen – von der Elektromobilität bis zur erneuerbaren Energienutzung.

Zusammenfassung

Ingenieure und Ingenieurinnen für Leistungselektronik sind für die Entwicklung, Prüfung und Optimierung von Schaltungen und Systemen zuständig, die elektrische Energie effizient umwandeln, speichern und verteilen. Ihre Arbeit umfasst die Analyse von Anforderungen, die Erstellung von Schaltplänen, die Simulation von Verhalten und die Durchführung von Tests. Dabei arbeiten Sie eng mit anderen Fachbereichen zusammen, um sicherzustellen, dass die Konstruktionen den geforderten Spezifikationen entsprechen und zuverlässig funktionieren. In dieser Position (Karrierestufe 4) übernehmen Sie auch fachliche Führungsaufgaben und koordinieren die Arbeit anderer Teammitglieder.

Kernaufgaben
  • • Entwurf und Entwicklung von Leistungselektronischen Schaltungen und Systemen.
  • • Prüfung und Validierung von Konstruktionen unter Berücksichtigung von Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit.
  • • Analyse und Behebung von Fehlern in mechanischen und elektronischen Konstruktionen.
48%
Belastbarkeit Punktzahl · 2026 (Höher ist besser)
Bachelor oder gleichwertig 40% KI-Exposition
Career DNA-Bewertung starten
Labour market

Wo dieser Beruf gefragt ist

Gemeldeter Arbeitskräftemangel und -überschuss, nach Jahr. Veröffentlicht für Berufsgruppen, nicht für einzelne Stellenbezeichnungen.

Mangel gemeldetÜberangebot gemeldetIn einem anderen Jahr gemeldetVon dieser Quelle nicht abgedeckt

Kräftigere Farbe: in mehr aufeinanderfolgenden Jahren gleich gemeldet.

Die Zahlen gelten für Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure — 274 Berufe einschließlich dieses.

11 von 13 mit Mangel202529 von 30 wachsend3.9MStellen bis 2035

Mangel: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus und 7 weitere.

Längster anhaltender Mangel: Netherlands, 4 Jahre.

Wählen Sie ein Gebiet auf der Karte, um dessen Zahlen zu sehen.

Über diese Quelle

Quelle: ELA/EURES, Arbeitskräftemangel und -überschuss. Die Angaben werden auf Ebene der Berufsgruppe veröffentlicht und decken Europa ab. Die Ausgaben unterscheiden sich im Aufbau des Anhangs und in der Länderabdeckung, sodass eine Veränderung zwischen zwei Jahren nicht immer eine Veränderung des Arbeitsmarkts bedeutet. Grau dargestellte Länder wurden nicht gemeldet — das ist nicht dasselbe wie ein ausgeglichener Markt.

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Schneller Fit-Check

KönnteIngenieur für Leistungselektronik/Ingenieurin für Leistungselektronikzu Ihnen passen?

Beantworten Sie drei kurze Fragen. Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Bewertung, sondern um einen Vorgeschmack, der Ihnen bei der Entscheidung helfen soll, ob Sie Ihr Profil vergleichen möchten.

Fortschritt0/3

Machen Ihnen Aufgaben Spaß, dieAnerkennungerfordern?

Machen Ihnen Aufgaben Spaß, dieZuverlässigkeiterfordern?

Machen Ihnen Aufgaben Spaß, dieAnalytisches Denkenerfordern?

NexFuture™

Zukunftsaussichten für Ingenieur für Leistungselektronik/Ingenieurin für Leistungselektronik

The outlook for Ingenieur für Leistungselektronik/Ingenieurin für Leistungselektronik reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Wie werden diese Ergebnisse berechnet?

Der Resilienzwert (0–100) schätzt, wie strukturell geschützt dieser Beruf vor Automatisierung und KI-Störungen ist, basierend auf der Aufgabenanalyse. Höhere Werte bedeuten mehr Aufgaben, die menschliches Urteilsvermögen erfordern. KI-Exposition zeigt den geschätzten Prozentsatz der Arbeitsstunden, die aktuelle KI-Fähigkeiten betreffen könnten. Dies sind modellbasierte strukturelle Indikatoren, keine Vorhersagen zur individuellen Jobsicherheit.

Spielen Sie die Zukunft

Wie könnte sichIngenieur für Leistungselektronik/Ingenieurin für Leistungselektronikändern, wenn die KI-Einführung zunimmt?

Diese Rolle wird sich wahrscheinlich schrittweise ändern, wobei KI ausgewählte Aufgaben unterstützt, anstatt den gesamten Beruf zu ersetzen.

Eine signifikante Transformation auf Aufgabenebene wird in 14 Jahren (um 2040) im Rahmen des ausgewählten Szenarios „Erwartet“ erwartet.
~45%
Belastbarkeit
Automatisierungsrisiko
EXP~40%
Menschlicher Rand
MOAT~50%

Illustratives Szenario auf Basis der Automatisierbarkeit von Aufgaben — keine Prognose. Werte werden gerundet, je weiter Sie in die Zukunft blicken.

2026
2034
2045
KI-Einführungsgeschwindigkeit:

Wie KI diese Rolle verändern kann

Deterministische, modellbasierte Interpretation aktueller Rollensignale – keine Garantie für Ersatz.

Im Besitz von Menschen 48% Im Besitz von Menschen
Was noch immer von den Menschen abhängt
  • mikroelektronische Systeme testen
  • elektronische Testverfahren entwickeln
  • Technische Anforderungen definieren
Der menschliche Vorteil Um in dieser Rolle voraus zu bleiben, konzentrieren Sie sich auf Batteriemanagementsysteme und Entwicklung von Batterien. Diese menschenzentrierten Fähigkeiten sind für KI in den nächsten 20 Jahren am schwierigsten zu replizieren.
Helfen 13% Helfen
Wo KI zum Co-Piloten werden kann
  • Testdaten auswerten
  • Software für technisches Zeichnen verwenden
  • Schaltpläne lesen
Automatisieren 40% Automatisieren
Aufgaben, die am stärksten der Automatisierung ausgesetzt sind
  • Prüfdaten festhalten
  • Analyseergebnisse berichten
  • Datenanalyse durchführen
Detaillierte Analyse

Vitale Signale & KI-Vektoren

KI-Belichtungsvektoren

0-100%
KI / Maschinelles Lernen 13%

Exposition gegenüber KI-gestützter Analyse, Mustererkennung und Aufgaben der prädiktiven Modellierung

Generative KI 9%

Exposition gegenüber Inhaltsgenerierung, kreativer Augmentierung und Tools für große Sprachmodelle

Roboter- und physische Automatisierung 3%

Exposition gegenüber physischer Automatisierung, Robotik und sensorgesteuerter Aufgabenverlagerung

Kognitive Software 1%

Exposition gegenüber Workflow-Automatisierung, Entscheidungsunterstützungssoftware und Prozessdigitalisierung

Technische Details
Methodik: NexFuture v3.0 Quellen: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aktualisiert: Aug. 2026

NexFuture v3.0 schätzt die Automatisierungsexposition direkt aus den wesentlichen ESCO-Kompetenzgruppen, gewichtet nach Kompetenzmasse und kalibriert anhand von Experten-Ankern. Werte sind probabilistische Schätzungen, keine Garantien. Vollständige Details finden Sie im NexFuture-Methodik-Whitepaper.

Misst die Automatisierungsexposition. Sie misst weder Gehalt noch Nachfrage noch die Zahl der Stellen in Ihrer Nähe.

Ein Tag im Leben

Was Menschen in dieser Rolle normalerweise tun

Energie und natürliche Ressourcen

Tag im Leben

Ein typischer Tag alsIngenieur für Leistungselektronik/Ingenieurin für Leistungselektronik

09
09:00 · Morgen
Leistungselektronik modellieren
Modellieren und Simulieren leistungselektronischer Systeme, Produkte und Komponenten mithilfe technischer Designsoftware. Bewerten der Rentabilität des Produkts und Überprüfen der physikalischen Parameter, um einen erfolgreichen Produktionsprozess sicherzustellen.
10
10:30 · Vormittags
Leistungselektronik planen
Planen und Entwickeln von leistungselektronischen Systemen, Produkten und Komponenten gemäß den Spezifikationen. Auswahl geeigneter Peripheriegeräte für die vorgesehene Anwendung.
12
12:00 · Mittag
Leistungselektronik testen
Testen von Leistungselektronik mithilfe geeigneter Geräte. Sammeln und Analysieren von Daten über Systeme und Komponenten, z. B. analoge und digitale Schaltkreistoleranz, Leistungsverluste und Gesamtwirkungsgrad, wenn Strom durch Schaltkreise fließt. Die Systemleistung überwachen und bewerten und erforderlichenfalls Maßnahmen ergreifen.
14
14:00 · Nachmittag
Einhaltung der Materialvorschriften sicherstellen
Sicherstellen, dass die von den Lieferanten zur Verfügung gestellten Materialien den festgelegten Anforderungen entsprechen.
15
15:30 · Am späten Nachmittag
elektronische Messgeräte bedienen
Bedienen einer großen Bandbreite von Geräten zur Messung elektronischer Eigenschaften von Systemkomponenten, z. B. optischer Leistungsmesser, Glasfaserleistungsmesser, digitaler Leistungsmesser und Mehrfachmessgerät.
17
17:00 · Zusammenfassung
mikroelektronische Systeme testen
Testen mikroelektronischer Systeme mithilfe geeigneter Geräte. Sammeln und Auswerten von Daten. Überwachen und Bewerten der Systemleistung und bei Bedarf Ergreifen von Maßnahmen.

Die Reihenfolge der Aufgaben dient der Veranschaulichung. Einzelne Tage variieren.

Software & Technologien & Wissensgebiete
Software & Technologien
Agile Product Lifecyle Management PLMAnsoft SimplorerApache Subversion SVNAutodesk AutoCADCC++Cadence PSpiceCanuDassault Systemes CATIADassault Systemes SolidWorksEmbarcadero DelphiESRI ArcGIS softwareExtensible markup language XMLField programmable gate array FPGA design softwareFormula translation/translator FORTRANGraphics softwareHewlett-Packard HP OpenVMSIBM Lotus NotesLinuxMagellan Firmware
Wissensgebiete
  • Batteriemanagementsysteme

    Elektronisches System, das die Leistung einer Batterie verwaltet und überwacht.

  • Entwicklung von Batterien

    Techniken, die zur Entwicklung von Batterien, zur Bestimmung ihrer Eigenschaften und ihrer Leistung, einschließlich elektrochemischer Analysen und physikalischer Messungen, sowie zur Planung der Integration verschiedener Komponenten verwendet werden, um die spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

  • Maschinenbau

    Disziplin, die die Grundsätze der Physik, des Ingenieurwesens und der Werkstoffkunde anwendet, um mechanische Anlagen zu entwerfen, zu analysieren, herzustellen und instand zu halten.

  • Umweltbedrohungen

    Bedrohungen für die Umwelt im Zusammenhang mit biologischen, chemischen, nuklearen, radiologischen und physikalischen Gefahren.

Branchenübergreifende Kompetenzen
  • Elektrizität
  • Elektronik
  • elektronische Testverfahren
Grundlegende Fähigkeiten
Entwurf elektrischer oder elektronischer Systeme oder Ausrüstungen
  • Leistungselektronik modellieren

    Modellieren und Simulieren leistungselektronischer Systeme, Produkte und Komponenten mithilfe technischer Designsoftware. Bewerten der Rentabilität des Produkts und Überprüfen der physikalischen Parameter, um einen erfolgreichen Produktionsprozess sicherzustellen.

  • Leistungselektronik planen

    Planen und Entwickeln von leistungselektronischen Systemen, Produkten und Komponenten gemäß den Spezifikationen. Auswahl geeigneter Peripheriegeräte für die vorgesehene Anwendung.

  • elektromechanische Systeme konstruieren

    Skizzieren und Konstruieren elektromechanischer Systeme, Produkte und Bauteile mithilfe von CAD-Software und -Ausrüstung.

Entwicklung betrieblicher Strategien und Verfahren
  • elektronische Testverfahren entwickeln

    Entwickeln von Testprotokollen, um eine Vielzahl von Analysen elektronischer Systeme, Produkte und Komponenten zu ermöglichen.

  • Technische Anforderungen definieren

    Festlegen technischer Eigenschaften von Waren, Materialien, Methoden, Verfahren, Diensten, Systemen, Softwarelösungen und Funktionalitäten, indem die besonderen Bedürfnisse, die gemäß den Kundenanforderungen erfüllt werden müssen, ermittelt und berücksichtigt werden.

Testen von elektrischen und mechanischen Systemen oder Ausrüstungen
  • Leistungselektronik testen

    Testen von Leistungselektronik mithilfe geeigneter Geräte. Sammeln und Analysieren von Daten über Systeme und Komponenten, z. B. analoge und digitale Schaltkreistoleranz, Leistungsverluste und Gesamtwirkungsgrad, wenn Strom durch Schaltkreise fließt. Die Systemleistung überwachen und bewerten und erforderlichenfalls Maßnahmen ergreifen.

  • Qualitätssicherung durchführen

    Inspizieren und Testen von Dienstleistungen, Prozessen oder Produkten zur Bewertung der Qualität.

Entwurf von Systemen und Produkten
  • Prototyp entwerfen

    Entwurf von Prototypen oder Produktkomponenten durch Anwendung von Design- und Konstruktionsgrundsätzen.

  • Konstruktionsgestaltung genehmigen

    Genehmigen des fertigen Konstruktionsentwurfs für die tatsächliche Fertigung und Montage des Produkts.

Interpretieren technischer Unterlagen und Diagramme
  • Schaltpläne lesen

    Lesen und verstehen von Schaltplänen, aus denen die Verbindungen zwischen Geräten hervorgehen, z. B. Strom und Signalverbindungen.

Durchführung von wissenschaftlicher Forschung oder Marktforschung
  • Literaturrecherche durchführen

    Durchführen einer umfassenden und systematischen Recherche nach Informationen und Veröffentlichungen zu einem bestimmten Thema. Vorstellen einer Zusammenfassung der vergleichenden Evaluationsliteratur.

Verwaltung, Sammlung und Speicherung digitaler Daten
  • Datenanalyse durchführen

    Erhebung von Daten und Statistiken zum Testen und Bewerten, um Aussagen und Musterprognosen zu erstellen, mit dem Ziel, nützliche Informationen in einem Entscheidungsprozess zu finden.

Führen betrieblicher Aufzeichnungen
  • Prüfdaten festhalten

    Aufzeichnen von Daten, die bei vorangegangenen Prüfungen speziell identifiziert wurden, um festzustellen, ob die Ergebnisse der Prüfung spezifische Ergebnisse nach sich ziehen, oder um die Reaktion des Subjekts unter außergewöhnlichen oder ungewöhnlichen Eingaben zu überprüfen.

Fähigkeits-DNA

Fähigkeits-DNA

Arbeitspersönlichkeitsmerkmale und Werte, die diese Rolle definieren

Schlüsselmerkmale, die Sie brauchen
Anerkennung Zuverlässigkeit Analytisches Denken Zusammenarbeit Integrität Leistung Anpassungsfähigkeit/Flexibilität Innovation Führung Vielfalt Stressresistenz Leistung/Anstrengung Unabhängigkeit Selbstkontrolle Fürsorge für andere Soziale Orientierung
Wichtige Belohnungen, die Sie erwarten können
LeistungArbeitsbedingu…AnerkennungBeziehungenUnterstützungUnabhängigkeit
Karriereentwicklung

Entwicklungspfade & ähnliche Rollen

Erkunden Sie typische Karrierepfade, angrenzende Fähigkeiten und ähnliche Rollen, um Ihren nächsten Schritt zu planen.

Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Welche Vorkenntnisse sind für die Tätigkeit als Ingenieur/Ingenieurin für Leistungselektronik besonders wichtig?
Fundierte Kenntnisse in Elektrotechnik, Leistungselektronik, Regelungstechnik und Simulationstools sind unerlässlich. Erfahrung mit der Entwicklung von Schaltungen für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in der Automobilindustrie oder im Bereich erneuerbare Energien, ist von Vorteil.
Welche Schlüsselkompetenzen werden in dieser Position erwartet?
Neben technischem Fachwissen sind analytische Fähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke wichtig. Die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und verständlich zu erklären, ist ebenfalls entscheidend.
Wie sieht die typische Arbeitsweise als Ingenieur/Ingenieurin für Leistungselektronik aus?
Die Arbeit ist in der Regel projektbezogen und erfordert eine strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise. Sie arbeiten sowohl eigenverantwortlich als auch im Team, wobei die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen eine wichtige Rolle spielt. Die Position beinhaltet häufig fachliche Führungsaufgaben und die Koordination von Aufgaben innerhalb des Teams.
Ingenieur Für Leistungselektronik/Ingenieurin Für Leistungselektronik — gibt es in Europa einen Mangel?
Ja. In der ELA/EURES-Ausgabe 2025 wurde in 11 der 13 europäischen Länder, die diese Berufsgruppe bewertet haben, ein Mangel gemeldet: Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern und 7 weitere. Niederlande meldet seit 4 Jahren in Folge einen Mangel. Diese Bewertungen werden je Berufsgruppe veröffentlicht, nicht je Berufsbezeichnung.
Ingenieur Für Leistungselektronik/Ingenieurin Für Leistungselektronik — wie hoch ist die Vergütung in den USA?
127.590 US-Dollar im Jahr im Median, Stand 2025-05. Die Medianwerte der Bundesstaaten reichen von 81.330 bis 160.520 US-Dollar. Quelle: US Bureau of Labor Statistics. Die Zahl beschreibt die Vereinigten Staaten und ist keine Prognose für Europa.