Intelligence métier

Ingénieur en électronique de puissance/ingénieure en électronique de puissance

Objectif du rôle

Les ingénieurs en électronique de puissance/ingénieures en électronique de puissance conçoivent et mettent à l’essai des circuits destinés à être utilisés dans des systèmes basés sur l’électronique de puissance. Ils/Elles trouvent des solutions pour remédier à des défaillances connues dans les conceptions mécaniques et collaborent avec d’autres ingénieur(e)s pour effectuer des tâches transversales lors des essais de conception.

Marché du travail
Pénurie en Belgique et 10 autres pays
ELA/EURES 2025
Industrie
Énergie et ressources naturelles
Éducation
Licence ou équivalent
48%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 40% Exposition à l'IA · 2026
Marché du travail

Où ce métier est demandé

Pénuries et excédents de main-d’œuvre signalés, par année. Publié pour des groupes de métiers, non pour des intitulés de poste individuels.

Les chiffres couvrent Spécialistes des sciences techniques — 274 métiers, dont celui-ci.

11 sur 13 en pénurie202529 sur 30 en croissance3.9Mpostes d’ici 2035

En pénurie : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre et 7 de plus.

Pénurie la plus durable : Pays-Bas, 4 ans.

Sélectionnez un territoire sur la carte pour voir ses chiffres.

À propos de cette source›

Source : ELA/EURES, pénuries et excédents de main-d’œuvre. Les relevés sont publiés au niveau du groupe professionnel et couvrent l’Europe. Les éditions diffèrent par la présentation de l’annexe et par les pays couverts : un écart entre deux années ne signifie donc pas toujours que le marché du travail a changé. Les pays en gris n’ont pas été signalés, ce qui n’équivaut pas à un marché équilibré.

Ce que signifient ces mots

Les quatre éléments présentés ici

Demande signalée
La Demande signalée indique si les employeurs déclarent avoir besoin de personnes dans ce métier — une appréciation publiée par un organisme national ou de l’UE, et non un décompte.
Vers où cela évolue
Vers où cela évolue indique dans quelle direction l’emploi dans ce métier devrait évoluer au cours des prochaines années, d’après une projection officielle.
Postes à pourvoir
Les Postes à pourvoir indiquent approximativement combien de postes se libèrent — en raison de la croissance et des départs du métier.
Rémunération courante
La Rémunération courante indique ce que gagnent habituellement les personnes qui exercent ce métier, lorsque la source publie cette donnée. Une case vide ne signifie pas que le travail n’est pas rémunéré ; cela signifie que personne ne publie cette donnée pour ce lieu.

Une donnée est omise lorsque personne ne la publie pour ce lieu, plutôt que d’être affichée comme nulle.

De quel côté penche le marché pour vous

À votre avantage
Plus de postes que de candidats : les employeurs se disputent les profils.
Équilibré
Les postes et les candidats s’équilibrent à peu près.
Concurrentiel
Plus de candidats que de postes : attendez-vous à de la concurrence.
Indices contradictoires
Les sources divergent, ou le même groupe de métiers est en pénurie dans une zone et en excédent dans une autre.

Chaque source aboutit à l’un de ces quatre verdicts, afin de disposer d’un vocabulaire unique. Ce qui diffère, ce sont les éléments sur lesquels il repose, indiqués sous chaque verdict : un ratio mesuré entre les postes à pourvoir et les demandeurs d’emploi, ou une évaluation publiée par un organisme national.

Comment ce métier se compare aux autres métiers dans le même pays

Forte
Parmi les plus forts en that country
Bonne
Plus fort que la plupart des métiers en that country
Contrastée
À peu près la moyenne pour that country
Faible
Plus faible que la plupart des métiers en that country

Il s’agit d’un classement dans un seul pays, et non d’un score que l’on peut comparer d’un pays à l’autre : les registres utilisés pour deux pays comptent des personnes différentes, de sorte qu’un même nombre n’a pas la même signification dans chacun. C’est aussi pourquoi un métier peut figurer parmi les plus favorables d’un pays tout en étant indiqué comme Concurrentiel : il arrive en tête dans un marché globalement encombré.

D’où viennent ces données

Chaque chiffre est publié par un office national de la statistique, un service public de l’emploi ou un organisme de l’UE, et chaque fiche indique sa source ainsi que la période couverte. Certains lieux sont comptabilisés chaque mois, d’autres sont évalués une ou deux fois par an ; deux lieux sur une même carte peuvent donc décrire des moments différents — la date est toujours indiquée.

Rien de tout cela ne prédit les chances d’une personne. Cela décrit un marché.

Demande signalée · Rémunération courante · Vers où cela évolue (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne)
Demande signalée · Rémunération courante · Vers où cela évolue
Demande signalée Rémunération courante Vers où cela évolue
France Non signalé — +16,2% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Belgique Pénurie signalée ELA/EURES 2025 * — +11% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Luxembourg Non signalé — +34,7% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Suisse Pénurie signalée ELA/EURES 2022 * — +14,4% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Allemagne Pénurie signalée ELA/EURES 2024 * — +2,6% 2023–2035 · Cedefop 2026 *

* Publié pour des groupes de métiers, non pour des intitulés de poste individuels.

Accompagnez-vous les étudiants, les clients ou les employés dans leur orientation professionnelle ? Utilisez les données sur cette profession dans votre organisation.

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur en électronique de puissance/ingénieure en électronique de puissance

The outlook for ingénieur en électronique de puissance/ingénieure en électronique de puissance reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Comment ces scores sont-ils calculés ?

L'Indice de Résilience (0–100) estime à quel point cette occupation est structurellement protégée de l'automatisation et des perturbations de l'IA, basé sur une analyse au niveau des tâches. Des scores plus élevés signifient plus de tâches nécessitant un jugement humain. L'Exposition à l'IA montre le pourcentage estimé d'heures de travail que les capacités actuelles de l'IA pourraient affecter. Ce sont des indicateurs structurels issus d'un modèle, pas des prédictions sur la sécurité de l'emploi individuelle.

Jouez le futur
Comment ingénieur en électronique de puissance/ingénieure en électronique de puissance pourrait-il changer à mesure que l’adoption de l’IA se développe ?

Ce rôle est susceptible de changer progressivement, l’IA soutenant certaines tâches plutôt que de remplacer l’ensemble du métier.

Une transformation importante au niveau des tâches est estimée dans 14 ans (vers 2040) selon le scénario « Attendu » sélectionné.
~45%
Résilience
Risque d'automatisation
EXP~40%
Avantage humain
MOAT~50%

Scénario illustratif basé sur l'automatisabilité des tâches — pas une prévision. Les valeurs sont arrondies à mesure que l'on regarde plus loin.

2026
2034
2045
Vitesse d’adoption de l’IA:

Estimation basée sur un modèle. Utilisez-le comme un signal de planification, pas comme une garantie.

Comment l’IA peut changer ce rôle

Interprétation déterministe et basée sur un modèle des signaux de rôle actuels – pas une garantie de remplacement.

48% Propriété humaine

Ce qui dépend encore des gens

  • tester des appareils microélectroniques
  • élaborer des procédures d’essai électronique
  • définir les prescriptions techniques
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur conception de batteries et génie mécanique. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
13% Aider

Où l’IA peut devenir copilote

  • analyser des données de tests
  • utiliser un logiciel de dessin technique
  • interpréter les diagrammes de circuits
40% Automatiser

Tâches les plus exposées à l’automatisation

  • enregistrer des données d'essais
  • communiquer les résultats d’analyse
  • effectuer une analyse de données
Analyse détaillée

Signes vitaux et vecteurs d'IA

Vecteurs d'exposition à l'IA

0-100%
IA / Apprentissage automatique 13%

Exposition à l'analyse assistée par l'IA, la reconnaissance de modèles et les tâches de modélisation prédictive

IA générative 9%

Exposition à la génération de contenu, l'augmentation créative et les outils des grands modèles de langage

Automatisation robotique et physique 3%

Exposition à l'automatisation physique, la robotique et le déplacement de tâches piloté par des capteurs

Logiciel cognitif 1%

Exposition à l'automatisation des flux de travail, aux logiciels d'aide à la décision et à la numérisation des processus

Détails techniques
Méthodologie: NexFuture v3.0 Sources: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Mis à jour: oct. 2026

NexFuture v3.0 estime l'exposition à l'automatisation directement à partir des groupes de compétences essentielles ESCO, pondérée par la masse de compétences et calibrée sur des ancres d'experts. Les scores sont des estimations probabilistes, et non des garanties. Consultez le Livre blanc méthodologique NexFuture pour tous les détails.

Mesure l'exposition à l'automatisation. Elle ne mesure ni le salaire, ni la demande, ni le nombre d'emplois près de chez vous.

Un jour de la vie

Ce que les gens dans ce rôle font généralement

Énergie et ressources naturelles

Jour dans la vie

Une journée type en tant que ingénieur en électronique de puissance/ingénieure en électronique de puissance

09
09:00 · Matin
concevoir l’électronique de puissance
Concevoir et mettre au point des systèmes, des produits et des composants basés sur l’électronique de puissance, conformément à un cahier des charges. Sélectionner des dispositifs auxiliaires appropriés pour l’application prévue.
10
10:30 · En milieu de matinée
modéliser l’électronique de puissance
Modéliser et simuler des systèmes, des produits et des composants liés à l’électronique de puissance à l’aide d’un logiciel de conception technique. Évaluer la viabilité du produit et examiner les paramètres physiques afin de garantir le succès du processus de production.
12
12:00 · Midi
tester l’électronique de puissance
Tester l’électronique de puissance à l’aide d’équipements appropriés. Recueillir et analyser des données sur des systèmes et des éléments, tels que la tolérance des circuits analogiques et numériques, les pertes de puissance et l’efficacité globale lorsque l’électricité circule dans les circuits. Contrôler et évaluer les performances du système et prendre des mesures si nécessaire.
14
14:00 · Après-midi
assurer la conformité de matériaux
Veiller à ce que les matériaux fournis par les fournisseurs soient conformes aux exigences spécifiées.
15
15:30 · Fin d'après-midi
faire fonctionner des instruments de mesure électronique
Utiliser une grande variété de dispositifs pour mesurer les caractéristiques électroniques des composants du système, tels que le wattmètre optique, le wattmètre de fibre optique, le wattmètre numérique et le multimètre.
17
17:00 · Conclusion
interpréter les diagrammes de circuits
Lire et comprendre des schémas de circuit montrant les connexions entre les dispositifs, telles que les connexions d’alimentation électrique et de signal.

L’ordre des tâches est illustratif. Les jours individuels varient.

Compétences et connaissances

Ce qu'il faut pour exercer ce métier

Les compétences, connaissances et outils requis pour ce rôle — ainsi que les traits et avantages qui l'accompagnent.

Compétences essentielles
concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • modéliser l’électronique de puissance

    Modéliser et simuler des systèmes, des produits et des composants liés à l’électronique de puissance à l’aide d’un logiciel de conception technique. Évaluer la viabilité du produit et examiner les paramètres physiques afin de garantir le succès du processus de production.

  • concevoir l’électronique de puissance

    Concevoir et mettre au point des systèmes, des produits et des composants basés sur l’électronique de puissance, conformément à un cahier des charges. Sélectionner des dispositifs auxiliaires appropriés pour l’application prévue.

  • concevoir des systèmes électromécaniques

    Élaborer des croquis et concevoir des systèmes, produits et composants électromécaniques à l’aide de logiciels et d’équipements de conception assistée par ordinateur (CAO).

élaborer des politiques et procédures opérationnelles
  • élaborer des procédures d’essai électronique

    Élaborer des protocoles d’essai pour permettre une variété d’analyses des systèmes, produits et composants électroniques.

  • définir les prescriptions techniques

    Préciser les propriétés techniques des biens, matériaux, méthodes, processus, services, systèmes, logiciels et fonctionnalités en identifiant et en répondant aux besoins particuliers qui doivent être satisfaits conformément aux exigences du client.

tester des systèmes ou des équipements électriques et mécaniques
  • tester l’électronique de puissance

    Tester l’électronique de puissance à l’aide d’équipements appropriés. Recueillir et analyser des données sur des systèmes et des éléments, tels que la tolérance des circuits analogiques et numériques, les pertes de puissance et l’efficacité globale lorsque l’électricité circule dans les circuits. Contrôler et évaluer les performances du système et prendre des mesures si nécessaire.

  • mener une analyse de contrôle qualité

    Procéder à des inspections et à des tests de services, de procédés ou de produits pour évaluer la qualité.

concevoir des systèmes et des produits
  • concevoir des prototypes

    Concevoir des prototypes de produits ou de composants de produits en appliquant des principes de conception et d’ingénierie.

  • approuver une conception technique

    Marquer son accord pour qu’une conception technique finie passe au stade de fabrication concrète et d’assemblage du produit.

interpréter des documents et des schémas techniques
  • interpréter les diagrammes de circuits

    Lire et comprendre des schémas de circuit montrant les connexions entre les dispositifs, telles que les connexions d’alimentation électrique et de signal.

réaliser des études universitaires ou de marché
  • mener des recherches documentaires

    Effectuer une recherche exhaustive et systématique d’informations et de publications sur un sujet spécifique. Présenter un résumé comparatif de la documentation évaluative.

gérer, collecter et stocker des données numériques
  • effectuer une analyse de données

    Collecter des données et des statistiques à tester et évaluer afin de produire des affirmations et des prédictions de modèles, dans le but de découvrir des informations utiles dans un processus décisionnel.

tenir des registres opérationnels
  • enregistrer des données d'essais

    Enregistrer des données qui ont été spécifiquement identifiées lors des essais précédents, afin de vérifier que les produits de l’essai aboutissent à des résultats spécifiques ou d’examiner la réaction du sujet soumis à des intrants exceptionnels ou inhabituels.

manipuler et éliminer des matériaux dangereux
  • éliminer des déchets dangereux

    Éliminer des matières dangereuses telles que des substances chimiques ou radioactives, conformément aux réglementations environnementales et relatives à la santé et à la sécurité.

concevoir des matériaux, systèmes ou produits industriels
  • ajuster des conceptions techniques

    Adapter les modèles de produits ou de parties de produits pour qu’ils répondent aux exigences.

Domaines de connaissances & Logiciels et technologies
Domaines de connaissances
  • conception de batteries

    Les techniques utilisées pour concevoir des batteries, définir leurs propriétés et leurs performances, y compris l’analyse électrochimique et les mesures physiques, et pour concevoir l’intégration de différents composants, afin de répondre à des exigences propres à différentes applications.

  • génie mécanique

    Discipline qui applique les principes de la physique, de l’ingénierie et de la science des matériaux pour concevoir, analyser, fabriquer et entretenir des systèmes mécaniques.

  • menaces environnementales

    Les menaces pour l’environnement qui sont liées aux risques biologiques, chimiques, nucléaires, radiologiques et physiques.

  • système de gestion de la batterie

    Le système électronique qui gère et surveille les performances d’une batterie.

Compétences transversales
  • circuits intégrés
  • dessins de conception
  • électricité
  • électronique
  • électronique de puissance
  • législation environnementale
  • normes sur les équipements électroniques
  • physique
Logiciels et technologies
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
Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Reconnaissance Fiabilité Pensée analytique Coopération Intégrité Accomplissement Adaptabilité/Flexibilité Innovation Leadership Variété Tolérance au stress Accomplissement/Effort Indépendance Maîtrise de soi Souci des autres Orientation sociale
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Comment se qualifier

Ingénieur en électronique de puissance : comment se qualifier et où étudier

Ce qu'il faut généralement pour être qualifié : le niveau d'éducation, s'il s'agit d'une profession réglementée et où étudier.

Niveau d'éducation typique

Licence ou équivalent

Où étudier

2 025 programmes dans 29 pays enseignent les compétences fondamentales de ce métier. De plus, 366 formations courtes développant chacune une seule compétence.

Quelques exemples, dispensés dans la langue de cette page :

Sources
  1. 1. Source : France compétences, Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 24/09/2026. Liens vers les métiers : ROME, France Travail (version du 15/06/2026), Licence Ouverte ; tables de correspondance EURES, Commission européenne.
  2. 2. Source: Bruxelles Formation, catalogue Dorifor (open data), licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr). Data regrouped, classified and matched to ESCO by NexPath; descriptions, prices and dates are informative only and not contractual (publisher's notice).
Evolution de carrière

Perspectives de carrière et rôles similaires

Explorez les parcours de carrière typiques, les compétences adjacentes et les rôles similaires pour planifier votre prochaine transition.

Pour les organisations

Les données de cette page, au service de vos étudiants, clients et salariés.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles sont les compétences techniques essentielles pour réussir dans ce rôle ?
Une solide connaissance des principes de l'électronique de puissance, des convertisseurs de puissance (DC-DC, onduleurs, etc.), des systèmes de contrôle, et des outils de simulation (SPICE, MATLAB) est indispensable. La maîtrise des normes de sécurité électrique et des techniques de test est également cruciale.
Est-ce que ce rôle implique beaucoup de travail sur le terrain ?
Bien que le travail principal se déroule en laboratoire et en bureau, des déplacements occasionnels peuvent être nécessaires pour des tests sur site, des réunions avec des clients ou des fournisseurs, ou pour résoudre des problèmes spécifiques sur des installations.
Quelles sont les perspectives d'emploi pour les ingénieurs en électronique de puissance en France ?
Les ingénieurs en électronique de puissance sont très recherchés dans divers secteurs tels que l'énergie renouvelable, les transports électriques, l'industrie et l'électronique grand public. Bien que la demande actuelle soit faible selon les signaux de marché, l'expertise dans ce domaine reste précieuse et offre de bonnes perspectives de carrière à long terme.
Ingénieur En Électronique De Puissance/Ingénieure En Électronique De Puissance — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
127 590 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 81 330 à 160 520 dollars. Source : US Bureau of Labor Statistics. Ce chiffre concerne les États-Unis et ne constitue pas une projection pour l’Europe.

Sources: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Données mises à jour le 3 octobre 2026 À propos de nos données