Perfil profesional

ingeniero electrónico de potencia/ingeniera electrónica de potencia

Lente de rol

Impulsa la eficiencia energética y la innovación tecnológica como ingeniero/a electrónico/a de potencia. Diseña y optimiza sistemas eléctricos, contribuyendo a soluciones que mejoran la vida cotidiana y el futuro de la energía.

Resumen

Como ingeniero/a electrónico/a de potencia, te encontrarás en el corazón del diseño y la optimización de circuitos y sistemas de energía. Tu trabajo implica analizar, diseñar, probar y mejorar componentes y sistemas eléctricos utilizados en una amplia gama de aplicaciones, desde la generación y distribución de energía hasta dispositivos electrónicos de consumo. La colaboración con otros ingenieros es fundamental para abordar desafíos complejos y garantizar la integración eficiente de los diseños.

Responsabilidades clave:
  • • Diseñar y simular circuitos de potencia para diversas aplicaciones.
  • • Realizar pruebas exhaustivas de prototipos y sistemas para identificar y solucionar fallos.
  • • Colaborar con ingenieros mecánicos y de otros campos para integrar los diseños eléctricos en sistemas más amplios.
48%
Resiliencia Puntuación · 2026 (Cuanto más alto, mejor)
Grado o equivalente 40% Exposición a IA
Iniciar evaluación de DNA de carrera
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 de la ingeniería — 274 ocupaciones, incluida esta.

11 de 13 con escasez202529 de 30 en crecimiento3.9Mvacantes hasta 2035

Con escasez: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus y 7 más.

Escasez más prolongada: Netherlands, 4 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.

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¿Te gustan las tareas que requierenReconocimiento?

¿Te gustan las tareas que requierenConfiabilidad?

¿Te gustan las tareas que requierenPensamiento analítico?

NexFuture™

Perspectiva futura para ingeniero electrónico de potencia/ingeniera electrónica de potencia

The outlook for ingeniero electrónico de potencia/ingeniera electrónica de potencia 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 cambiaringeniero electrónico de potencia/ingeniera electrónica de potenciaa 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 14 $. (alrededor de 2040) bajo el escenario „esperado“ seleccionado.
~45%
Resiliencia
Riesgo de automatización
EXP~40%
ventaja humana
MOAT~50%

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

2026
2034
2045
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 48% Propiedad humana
Lo que todavía depende de la gente.
  • probar sistemas microelectrónicos
  • desarrollar procedimientos de prueba electrónica
  • definir los requisitos técnicos
La ventaja humana Para mantenerse adelante en este rol, enfóquese en amenazas para el medio ambiente y diseño de baterías. Estas habilidades centradas en el ser humano son las más difíciles de replicar para la IA en los próximos 20 años.
ayudar 13% ayudar
Donde la IA puede convertirse en copiloto
  • analizar datos experimentales
  • utilizar software de dibujo técnico
  • interpretar diagramas de circuitos
Automatizar 40% Automatizar
Tareas más expuestas a la automatización
  • registrar resultados de ensayos
  • informar de los resultados de los análisis
  • realizar un análisis de datos
Análisis detallado

Signos vitales y vectores de IA

Vectores de exposición a la IA

0-100%
IA/aprendizaje automático 13%

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

IA generativa 9%

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

Automatización física y robótica 3%

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

Software cognitivo 1%

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: ago 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

Energía y recursos naturales

dia en la vida

Un día típico comoingeniero electrónico de potencia/ingeniera electrónica de potencia

09
09:00 · mañana
diseñar electrónica de potencia
Diseñar y desarrollar sistemas, productos y componentes de electrónica de potencia con arreglo a especificaciones. Seleccionar dispositivos complementarios para la aplicación deseada.
10
10:30 · media mañana
modelar la electrónica de potencia
Modelar y simular sistemas, productos y componentes de electrónica de potencia utilizando software de diseño técnico. Evaluar la viabilidad del producto y examinar los parámetros físicos para garantizar un proceso de fabricación satisfactorio.
12
12:00 · mediodía
poner a prueba instalaciones electrónicas de potencia
Poner a prueba instalaciones electrónicas de potencia utilizando el equipo apropiado. Recabar y analizar datos sobre los sistemas y los componentes, como la tolerancia analógica y digital del circuito, las pérdidas de energía y la eficiencia general, a medida que la electricidad avanza por los circuitos. Realizar un seguimiento y una evaluación del rendimiento del sistema y adoptar medidas cuando sea necesario.
14
14:00 · tarde
asegurar que los materiales cumplen los requisitos
Garantizar que los materiales suministrados por los proveedores cumplen los requisitos especificados
15
15:30 · A última hora de la tarde
interpretar diagramas de circuitos
Leer y comprender diagramas de circuitos que muestran las conexiones entre los dispositivos, como las conexiones eléctricas y de señales.
17
17:00 · Resumen
operar instrumentos de medición electrónica
Operar una amplia gama de dispositivos para medir las características electrónicas de los componentes del sistema, como el medidor de potencia óptica, el medidor de potencia de fibra, el medidor de potencia digital y el multímetro.

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

Software y tecnologías & Áreas de conocimiento
Software y tecnologías
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
Áreas de conocimiento
  • amenazas para el medio ambiente

    Las amenazas para el medio ambiente relacionadas con peligros biológicos, químicos, nucleares, radiológicos y físicos.

  • diseño de baterías

    Las técnicas utilizadas para diseñar baterías, caracterizar sus propiedades y prestaciones, en particular el análisis electroquímico y las mediciones físicas, así como para diseñar la integración de diversos componentes, con el fin de cumplir requisitos específicos para distintas aplicaciones.

  • ingeniería mecánica

    Disciplina que aplica principios de la física, la ingeniería y la ciencia de los materiales para diseñar, analizar, fabricar y mantener sistemas mecánicos.

  • sistemas de gestión de baterías

    Sistema electrónico que gestiona y supervisa el rendimiento de una batería.

Habilidades intersectoriales
  • circuitos integrados
  • electricidad
  • electrónica
Habilidades esenciales
diseñar sistemas o equipos eléctricos o electrónicos
  • modelar la electrónica de potencia

    Modelar y simular sistemas, productos y componentes de electrónica de potencia utilizando software de diseño técnico. Evaluar la viabilidad del producto y examinar los parámetros físicos para garantizar un proceso de fabricación satisfactorio.

  • diseñar electrónica de potencia

    Diseñar y desarrollar sistemas, productos y componentes de electrónica de potencia con arreglo a especificaciones. Seleccionar dispositivos complementarios para la aplicación deseada.

  • diseñar sistemas electromecánicos

    Dibujar bocetos y diseñar sistemas, productos y componentes electromecánicos mediante software y equipos de diseño asistido por ordenador (CAD).

elaborar medidas y procedimientos operativos
  • desarrollar procedimientos de prueba electrónica

    Desarrollar protocolos de ensayo que posibiliten diversos análisis de sistemas, productos y componentes electrónicos.

  • definir los requisitos técnicos

    Especificar las propiedades técnicas de los bienes, materiales, métodos, procesos, servicios, sistemas, programas informáticos y funcionalidades, identificando y respondiendo a las necesidades particulares que deben satisfacerse de acuerdo con las necesidades del cliente.

realizar pruebas con sistemas o equipos eléctricos y mecánicos
  • poner a prueba instalaciones electrónicas de potencia

    Poner a prueba instalaciones electrónicas de potencia utilizando el equipo apropiado. Recabar y analizar datos sobre los sistemas y los componentes, como la tolerancia analógica y digital del circuito, las pérdidas de energía y la eficiencia general, a medida que la electricidad avanza por los circuitos. Realizar un seguimiento y una evaluación del rendimiento del sistema y adoptar medidas cuando sea necesario.

  • realizar análisis de control de calidad

    Realizar inspecciones y pruebas de servicios, procesos o productos para evaluar la calidad.

diseñar sistemas y productos
  • diseñar prototipos

    Diseñar prototipos de productos o componentes de productos aplicando principios de diseño y de ingeniería.

  • aprobar un diseño técnico

    Dar su consentimiento para que el diseño de ingeniería terminado pase a la fase de fabricación y montaje reales del producto.

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 estudios académicos o de mercado
  • realizar estudios bibliográficos

    Realizar un estudio exhaustivo y sistemático de la información y las publicaciones sobre un tema concreto. Presentar una síntesis bibliográfica comparativa y evaluativa.

gestionar, recopilar y almacenar datos digitales
  • realizar un análisis de datos

    Recopilar datos y estadísticas para ensayar y evaluar con el fin de generar afirmaciones y predicciones de pautas, con el fin de descubrir la información útil en un proceso de toma de decisiones.

mantener registros operativos
  • registrar resultados de ensayos

    Registrar datos que hayan sido identificados específicamente durante los ensayos anteriores para verificar que los resultados de la prueba producen resultados específicos o revisar la reacción del sujeto en casos excepcionales o poco habituales.

DNA de habilidad

DNA de habilidad

Rasgos de personalidad de trabajo y valores que definen este rol

Rasgos clave que necesitas
Reconocimiento Confiabilidad Pensamiento analítico Cooperación Integridad Logro Adaptabilidad/Flexibilidad Innovación Liderazgo Variedad Tolerancia al estrés Logro/Esfuerzo Independencia Autocontrol Preocupación por los demás Orientación social
Recompensas clave que puede esperar
LogroCondiciones de…ReconocimientoRelacionesApoyoIndependencia
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 problemas resuelven los ingenieros electrónicos de potencia?
Los ingenieros electrónicos de potencia se enfocan en resolver problemas relacionados con la eficiencia, la fiabilidad y la seguridad de los sistemas eléctricos. Esto puede incluir la reducción de pérdidas de energía, la mejora de la respuesta dinámica de los sistemas, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y la optimización del rendimiento en diferentes condiciones de funcionamiento.
¿Qué habilidades blandas son importantes para un ingeniero electrónico de potencia?
Además de los conocimientos técnicos, la capacidad de trabajar en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas son cruciales. La atención al detalle y la capacidad de analizar datos de manera crítica también son habilidades valiosas. La adaptabilidad y la disposición a aprender nuevas tecnologías son esenciales en un campo en constante evolución.
¿Qué tipo de industrias contratan ingenieros electrónicos de potencia?
Los ingenieros electrónicos de potencia son demandados en una amplia variedad de industrias, incluyendo la energía (generación, transmisión y distribución), la automoción, la electrónica de consumo, la industria manufacturera, las energías renovables (solar, eólica) y la aeroespacial.
Ingeniero Electrónico De Potencia/Ingeniera Electrónica De Potencia — ¿hay escasez en Europa?
Sí. En la edición ELA/EURES de 2025 se notificó escasez en 11 de los 13 países europeos que evaluaron este grupo ocupacional: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre y 7 más. Países Bajos lleva 4 años seguidos notificándola. Estas evaluaciones se publican por grupo ocupacional, no por puesto concreto.
Ingeniero Electrónico De Potencia/Ingeniera Electrónica De Potencia — ¿cuánto se cobra en Estados Unidos?
127.590 dólares al año en la mediana, a 2025-05. Las medianas estatales van de 81.330 a 160.520 dólares. Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. La cifra corresponde a Estados Unidos y no es una proyección para Europa.