Perfil profesional

Diseñador de placas de circuitos impresos/diseñadora de placas de circuitos impresos

Datos clave

Los diseñadores de placas de circuitos impresos elaboran diagramas y diseñan la construcción de placas de circuitos. Proyectan la colocación lógica de los carriles conductores, del cobre y de los teclados de PIN de la placa. Utilizan programas informáticos y software especializados para los diseños.

Resumen

Como diseñador/a de placas de circuitos impresos, tu trabajo consiste en transformar diagramas electrónicos en diseños físicos que puedan ser fabricados. Utilizarás software especializado para planificar la disposición de componentes, las pistas de cobre y las conexiones, asegurando que el circuito funcione correctamente y cumpla con los requisitos técnicos. La precisión y la atención al detalle son fundamentales en este proceso, ya que un error puede afectar el rendimiento del producto final.

Responsabilidades clave:
  • • Elaborar diagramas y diseños de placas de circuitos impresos, optimizando el espacio y la eficiencia.
  • • Seleccionar los componentes electrónicos adecuados y definir su ubicación en la placa.
  • • Utilizar software de diseño asistido por ordenador (CAD) para crear los diseños y simulaciones.
Mercado laboral
Escasez en Bélgica y 5 países más
ELA/EURES 2025
Industria
Manufactura avanzada
Educación
Educación terciaria de ciclo corto
45%
Resiliencia Puntuación · 2026 (Cuanto más alto, mejor)
Educación terciaria de ciclo corto 44% Exposición a IA · 2026
Labour market

Dónde se demanda esta ocupación

Escasez y excedente de mano de obra notificados, por año. Se publica para grupos ocupacionales, no para puestos concretos.

Escasez notificadaExcedente notificadoNotificado en otro añoNo cubierto por esta fuente

Color más intenso: notificado igual durante más años consecutivos.

Las cifras cubren Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio — 267 ocupaciones, incluida esta.

6 de 12 con escasez202522 de 30 en crecimiento2.3Mvacantes hasta 2035

Con escasez: Belgium, Bulgaria, Denmark, France y 2 más.

Escasez más prolongada: Belgium, 3 años.

Selecciona un territorio en el mapa para ver sus cifras.

Sobre esta fuente›

Fuente: ELA/EURES, escasez y excedente de mano de obra. Los datos se publican a nivel de grupo ocupacional y cubren Europa. Las ediciones difieren en la estructura del anexo y en los países incluidos, de modo que un cambio entre años no siempre significa que el mercado laboral haya cambiado. Los países en gris no se notificaron, lo cual no equivale a estar en equilibrio.

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.

Explorar más

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Comprobación de ajuste rápido

¿Podría diseñador de placas de circuitos impresos/diseñadora de placas de circuitos impresos encajar contigo?

Responda tres preguntas rápidas. Esta no es una evaluación completa; es un adelanto que le ayudará a decidir si desea comparar su perfil.

Progreso0/3

¿Te gustan las tareas que requieren Reconocimiento?

¿Te gustan las tareas que requieren Confiabilidad?

¿Te gustan las tareas que requieren Logro?

NexFuture™

Perspectiva futura para diseñador de placas de circuitos impresos/diseñadora de placas de circuitos impresos

The outlook for diseñador de placas de circuitos impresos/diseñadora de placas de circuitos impresos reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

¿Cómo se calculan estas puntuaciones?

El Índice de Resiliencia (0–100) estima cuán estructuralmente protegida está esta ocupación frente a la automatización y la disrupción de IA, basándose en análisis a nivel de tareas. Puntuaciones más altas significan más tareas intensivas en juicio humano. La Exposición a IA muestra el porcentaje estimado de horas de trabajo que las capacidades de IA actuales podrían afectar. Estos son indicadores estructurales derivados del modelo, no predicciones sobre la seguridad laboral individual.

Juega el futuro
¿Cómo podría cambiar diseñador de placas de circuitos impresos/diseñadora de placas de circuitos impresos a medida que crece la adopción de la IA?

Es probable que este papel cambie gradualmente y que la IA apoye tareas seleccionadas en lugar de reemplazar toda la ocupación.

Se estima una transformación significativa a nivel de tareas en 13 $. (alrededor de 2039) bajo el escenario „esperado“ seleccionado.
~45%
Resiliencia
Riesgo de automatización
EXP~45%
ventaja humana
MOAT~45%

Escenario ilustrativo basado en la automatización de tareas — no es una previsión. Los valores se redondean cuanto más adelante se mira.

2026
2033
2044
Velocidad de adopción de IA:

Cómo la IA puede cambiar este papel

Una interpretación determinista y basada en modelos de las señales de roles actuales, no es una garantía de reemplazo.

Propiedad humana 45% Propiedad humana

Lo que todavía depende de la gente.

  • probar circuitos impresos
  • diseñar planos técnicos
La ventaja humana Para mantenerse adelante en este rol, enfóquese en electricidad y electrónica. Estas habilidades centradas en el ser humano son las más difíciles de replicar para la IA en los próximos 20 años.
ayudar 15% ayudar

Donde la IA puede convertirse en copiloto

  • utilizar software de dibujo técnico
  • utilizar programas de diseño asistido por ordenador
  • interpretar diagramas de circuitos
Automatizar 44% Automatizar

Tareas más expuestas a la automatización

  • ejecutar cálculos matemáticos analíticos
  • preparar un borrador con las especificaciones del diseño
Análisis detallado

Signos vitales y vectores de IA

Vectores de exposición a la IA

0-100%
IA/aprendizaje automático 15%

Exposición a análisis asistido por IA, reconocimiento de patrones y tareas de modelado predictivo

IA generativa 13%

Exposición a generación de contenido, aumento creativo y herramientas de grandes modelos de lenguaje

Automatización física y robótica 1%

Exposición a automatización física, robótica y desplazamiento de tareas impulsado por sensores

Software cognitivo 0%

Exposición a automatización de flujo de trabajo, software de apoyo a decisiones y digitalización de procesos

Detalles técnicos
Metodología: NexFuture v3.0 Fuentes: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Actualizado: sept 2026

NexFuture v3.0 estima la exposición a la automatización directamente a partir de los grupos de competencias esenciales de ESCO, ponderada por la masa de competencias y calibrada con anclas de expertos. Las puntuaciones son estimaciones probabilísticas, no garantías. Consulte el Libro Blanco de Metodología de NexFuture para más detalles.

Mide la exposición a la automatización. No mide el salario, la demanda ni cuántos empleos hay cerca de ti.

Un día en la vida

Lo que las personas en este rol suelen hacer

Manufactura avanzada

dia en la vida

Un día típico como diseñador de placas de circuitos impresos/diseñadora de placas de circuitos impresos

09
09:00 · mañana
interpretar diagramas de circuitos
Leer y comprender diagramas de circuitos que muestran las conexiones entre los dispositivos, como las conexiones eléctricas y de señales.
10
10:30 · media mañana
probar circuitos impresos
Probar circuitos impresos con adaptadores de prueba especiales, a fin de garantizar su eficacia óptima, su funcionalidad y un funcionamiento acorde al diseño. Adaptar los dispositivos de ensayo al tipo de tarjeta de circuito impreso.
12
12:00 · mediodía
diseñar placas de circuitos impresos
Diseñar placas de circuitos impresos utilizadas en productos electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores, asegurarse de incluir en el diseño de circuitos integrados y microchips.
14
14:00 · tarde
diseñar planos técnicos
Diseñar planos técnicos detallados de maquinaria, equipos, herramientas y otros productos.
15
15:30 · A última hora de la tarde
ejecutar cálculos matemáticos analíticos
Aplicar métodos matemáticos y utilice tecnologías de cálculo para realizar análisis y buscar soluciones a problemas específicos.
17
17:00 · Resumen
preparar un borrador con las especificaciones del diseño
Relacionar las especificaciones de diseño, como los materiales y componentes que se vayan a utilizar, y efectuar una estimación de costes.

El orden de las tareas es ilustrativo. Los días individuales varían.

Habilidades y conocimientos

Lo que necesita para hacer este trabajo

Las habilidades, los conocimientos y las herramientas que requiere esta función, así como los rasgos y las recompensas que la acompañan.

Habilidades esenciales
utilizar herramientas de dibujo y diseño asistido por ordenador
  • utilizar software de dibujo técnico

    Crear diseños técnicos y dibujos técnicos con el empleo de software especializado.

  • utilizar programas de diseño asistido por ordenador

    Utilizar sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD) para ayudar a la creación, modificación, análisis u optimización de un diseño.

interpretar documentación y diagramas técnicos
  • interpretar diagramas de circuitos

    Leer y comprender diagramas de circuitos que muestran las conexiones entre los dispositivos, como las conexiones eléctricas y de señales.

realizar cálculos
  • ejecutar cálculos matemáticos analíticos

    Aplicar métodos matemáticos y utilice tecnologías de cálculo para realizar análisis y buscar soluciones a problemas específicos.

elaborar medidas y procedimientos operativos
  • diseñar planos técnicos

    Diseñar planos técnicos detallados de maquinaria, equipos, herramientas y otros productos.

diseñar sistemas o equipos eléctricos o electrónicos
  • diseñar placas de circuitos impresos

    Diseñar placas de circuitos impresos utilizadas en productos electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores, asegurarse de incluir en el diseño de circuitos integrados y microchips.

escritura técnica o académica
  • preparar un borrador con las especificaciones del diseño

    Relacionar las especificaciones de diseño, como los materiales y componentes que se vayan a utilizar, y efectuar una estimación de costes.

instalar componentes de madera y de metal
  • probar circuitos impresos

    Probar circuitos impresos con adaptadores de prueba especiales, a fin de garantizar su eficacia óptima, su funcionalidad y un funcionamiento acorde al diseño. Adaptar los dispositivos de ensayo al tipo de tarjeta de circuito impreso.

Áreas de conocimiento & Software y tecnologías
Áreas de conocimiento
  • electricidad

    Los principios de la electricidad y los circuitos de energía eléctrica, así como los riesgos asociados.

  • electrónica

    El funcionamiento de placas de circuitos electrónicos, procesadores, chips y el hardware y el software informáticos, incluidas la programación y las aplicaciones. Aplicar estos conocimientos para garantizar el buen funcionamiento del equipo electrónico.

  • matemáticas

    Las matemáticas son el estudio de temas como la cantidad, la estructura, el espacio y el cambio. Implica la identificación de pautas y la formulación de nuevas conjeturas basadas en ellas. Los matemáticos intentan demostrar la verdad o la falsedad de estas conjeturas. Existen muchos campos de las matemáticas, algunos de los cuales se utilizan ampliamente para aplicaciones prácticas.

  • placas de circuitos impresos

    Las placas de circuitos impresos son componentes esenciales de casi todos los dispositivos electrónicos. Consisten encapas o sustratos finos sobre los que se colocan componentes electrónicos, como microchips. Los componentes electrónicos cuentan con conexión eléctrica a través de pistas y paneles de material conductor.

  • planos de proyectos

    Los planos que detallan el diseño de productos, herramientas y sistemas de ingeniería.

  • programas informáticos para diseño asistido por ordenador

    Los programas informáticos de diseño asistido por ordenador (CAD) para crear, modificar, analizar u optimizar un diseño.

  • ingeniería eléctrica

    El campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo.

  • métodos de fabricación

    Las medidas necesarias para transformar un material en un producto, su desarrollo y su fabricación a escala completa.

  • planos del cableado eléctrico

    Representación gráfica de un circuito eléctrico. Muestra los componentes del circuito como formas simplificadas y las conexiones eléctricas y de señalización entre los dispositivos. Proporciona información sobre la posición relativa y la disposición de los dispositivos y terminales sobre los dispositivos, con el fin de contribuir a la construcción o reparación del producto. A menudo se utiliza un diagrama de cableado para resolver problemas, así como para asegurarse de que se han realizado todas las conexiones y de que todo está presente.

  • software CADD

    El diseño y el dibujo asistidos por ordenador (CADD) es el uso de tecnología informática para el diseño y la documentación del diseño. El software CAD sustituye a la formulación manual por un proceso automatizado.

  • técnicas manuales de dibujo

    Técnicas utilizadas para crear dibujos detallados de diseños mediante lápices, reglas, plantillas y escalas especializados.

Habilidades intersectoriales
  • electricidad
  • electrónica
  • matemáticas
  • placas de circuitos impresos
  • planos de proyectos
  • programas informáticos para diseño asistido por ordenador
  • ingeniería eléctrica
  • métodos de fabricación
  • planos del cableado eléctrico
  • software CADD
  • técnicas manuales de dibujo
Software y tecnologías
Adobe IllustratorPythonThe MathWorks MATLABC++Bentley MicroStationCDassault Systemes SolidWorksAutodesk RevitPerlEnterprise resource planning ERP softwareSupervisory control and data acquisition SCADA softwareDassault Systemes CATIAPTC Creo ParametricGeographic information system GIS systemsVerilogProgrammable logic controller PLC softwareComputer aided design and drafting software CADDCorel CorelDraw Graphics SuiteMathWorks SimulinkSimulation program with integrated circuit emphasis SPICE1CadCam UnigraphicsEpicor Vantage ERPBowen & Groves M1 ERPCadence PSpiceField programmable gate array FPGA design softwareVery high speed integrated circuit VHSIC hardware description language VHDL simulation softwareSystemVerilogUGS Solid EdgeNavisWorks JetstreamMentor Graphics PADSSKM Systems Analysis Power ToolsSofTech CADRAAutodesk NavisworksPTC Pro/CableSage ERP AccpacBentley Systems ProjectWiseManufacturing resource planning MRP softwarePTC Pro/PipeTool command language TclCadence OrCAD software
Rasgos clave que necesitas
Reconocimiento Confiabilidad Logro Cooperación Pensamiento analítico Adaptabilidad/Flexibilidad Logro/Esfuerzo Independencia Innovación Variedad Autocontrol Integridad Tolerancia al estrés Preocupación por los demás Liderazgo Orientación social
Recompensas clave que puede esperar
LogroCondiciones de…ReconocimientoRelacionesApoyoIndependencia
Cómo calificar

Diseñador de placas de circuitos impresos: cómo cualificarse y dónde estudiar

Lo que normalmente se necesita para calificar: nivel educativo, dónde es una profesión regulada y dónde estudiar.

Nivel educativo típico

Educación terciaria de ciclo corto

Progresión profesional

Rutas de crecimiento y roles similares

Explore trayectorias de carrera típicas, habilidades adyacentes y roles similares para planificar su próxima transición.

Preguntas comunes

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de software utilizo como diseñador/a de PCB?
Existen diversos programas CAD especializados, como Altium Designer, Eagle, KiCad y OrCAD. La elección dependerá de las necesidades del proyecto y de la empresa.
¿Qué habilidades blandas son importantes para este rol?
Además de los conocimientos técnicos, es crucial tener habilidades de resolución de problemas, atención al detalle, capacidad de trabajar en equipo y una buena comunicación para colaborar con otros profesionales.
¿Cómo puedo empezar mi carrera como diseñador/a de PCB?
Comienza por obtener una formación sólida en electrónica o ingeniería eléctrica. Busca prácticas o proyectos personales para ganar experiencia práctica con software de diseño. Considera unirte a comunidades online y participar en foros para conectar con otros profesionales del sector.
Diseñador De Placas De Circuitos Impresos/Diseñadora De Placas De Circuitos Impresos — ¿cuánto se cobra en Estados Unidos?
73.720 dólares al año en la mediana, a 2025-05. Las medianas estatales van de 50.840 a 102.070 dólares. Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. La cifra corresponde a Estados Unidos y no es una proyección para Europa.

Fuentes: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Datos actualizados 20 de septiembre de 2026 Acerca de nuestros datos