Profilo professionale

Ingegnere elettronico

Istantanea

Gli ingegneri elettronici studiano, progettano e sviluppano sistemi elettronici quali circuiti, dispositivi a semiconduttori e apparecchiature che utilizzano l’elettricità come fonte di energia. Lavorano con condensatori, transistor, diodi o resistenze per creare circuiti elettronici e applicazioni per campi come le telecomunicazioni, l’acustica, gli strumenti e il controllo.

Riepilogo

La giornata tipo di un ingegnere elettronico può variare notevolmente a seconda del settore e dell'azienda. In genere, si concentra sulla progettazione, lo sviluppo, il test e la manutenzione di sistemi elettronici complessi. Questo può includere la creazione di circuiti, la selezione di componenti, la simulazione del comportamento dei sistemi e la risoluzione di problemi tecnici. L'ingegnere elettronico collabora spesso con altri ingegneri, tecnici e specialisti per garantire che i progetti siano realizzati in modo efficiente e che soddisfino le specifiche richieste.

Principali responsabilità:
  • • Progettare e sviluppare circuiti elettronici e sistemi basati su componenti come condensatori, transistor, diodi e resistenze.
  • • Utilizzare software di simulazione per testare e ottimizzare i progetti prima della realizzazione fisica.
  • • Collaborare con team multidisciplinari per integrare i sistemi elettronici in prodotti e applicazioni più ampie.
Mercato del lavoro
Carenza in Paesi Bassi e 10 altri paesi
ELA/EURES 2025
Industria
Tecnologia digitale
Istruzione
Laurea triennale
56%
Resilienza Punteggio · 2026 (Più alto è, meglio è)
Laurea triennale 30% Esposizione all'IA · 2026
Labour market

Dove questa professione è richiesta

Carenze ed eccedenze di manodopera segnalate, per anno. Pubblicato per gruppi professionali, non per singole qualifiche.

Carenza segnalataEccedenza segnalataSegnalato in un altro annoNon coperto da questa fonte

Colore più intenso: segnalato allo stesso modo per più anni consecutivi.

I dati riguardano Specialisti in scienze e ingegneria — 274 professioni, compresa questa.

11 su 13 in carenza202529 su 30 in crescita3.9Mposti entro il 2035

In carenza: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus e altri 7.

Carenza più duratura: Netherlands, 4 anni.

Seleziona un territorio sulla mappa per vederne i dati.

Informazioni sulla fonte›

Fonte: ELA/EURES, carenze ed eccedenze di manodopera. I dati sono pubblicati a livello di gruppo professionale e riguardano l’Europa. Le edizioni differiscono per struttura dell’allegato e per i paesi coperti, quindi una variazione tra un anno e l’altro non significa sempre che il mercato del lavoro sia cambiato. I paesi in grigio non sono stati segnalati, il che non equivale a un mercato in 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.

Esplora altro

Trova il tuo percorso professionale e scopri la scienza dietro i nostri consigli.

Controllo rapido della vestibilità

ingegnere elettronico potrebbe andarti bene?

Rispondi a tre domande veloci. Questa non è una valutazione completa: è un teaser per aiutarti a decidere se confrontare il tuo profilo.

Progresso0/3

Ti piacciono le attività che richiedono Risultato?

Ti piacciono le attività che richiedono Condizioni di lavoro?

Ti piacciono le attività che richiedono Indipendenza?

NexFuture™

Prospettive future per ingegnere elettronico

The outlook for ingegnere elettronico reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Come vengono calcolati questi punteggi?

L'Indice di Resilienza (0–100) stima quanto sia strutturalmente protetta questa occupazione dall'automazione e dalle disruption dell'IA, basandosi sull'analisi a livello di compiti. Punteggi più alti significano più attività che richiedono giudizio umano. L'Esposizione all'IA mostra la percentuale stimata di ore di lavoro che le capacità IA attuali potrebbero influenzare. Questi sono indicatori strutturali derivati dal modello, non previsioni sulla sicurezza lavorativa individuale.

Gioca al futuro
Come potrebbe cambiare ingegnere elettronico con la crescita dell'adozione dell'IA?

È probabile che questo ruolo cambi gradualmente, con l’intelligenza artificiale che supporta compiti selezionati anziché sostituire l’intera occupazione.

Si stima una trasformazione significativa a livello di attività in 15 anni (circa il 2041) nello scenario „Previsto“ selezionato.
~55%
Resilienza
Rischio dell'automazione
EXP~30%
Bordo umano
MOAT~60%

Scenario illustrativo basato sull'automatizzabilità delle attività — non una previsione. I valori vengono arrotondati quanto più si guarda avanti.

2026
2034
2046
Velocità di adozione dell'IA:

Come l'intelligenza artificiale può cambiare questo ruolo

Interpretazione deterministica e basata su modelli dei segnali di ruolo attuali: non una garanzia di sostituzione.

Di proprietà umana 56% Di proprietà umana

Ciò che dipende ancora dalle persone

  • sviluppare procedure di collaudo elettronico
  • gestire i bilanci
  • creare piani tecnici
Il vantaggio umano Per stare al passo in questo ruolo, concentrati su minacce ambientali e sistema di gestione delle batterie. Queste abilità incentrate sull'uomo sono le più difficili da replicare per l'IA nei prossimi 20 anni.
Assistere 10% Assistere

Dove l’intelligenza artificiale può diventare un copilota

  • eseguire uno studio di fattibilità
  • utilizzare software per il disegno tecnico
  • svolgere ricerca scientifica
Automatizzare 30% Automatizzare

Attività più esposte all'automazione

  • redigere relazioni tecniche
Analisi dettagliata

Segni vitali e vettori di IA

Vettori di esposizione AI

0-100%
IA generativa 10%

Esposizione alla generazione di contenuti, all'aumento creativo e agli strumenti dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni

IA/Apprendimento automatico 6%

Esposizione all'analisi assistita da AI, al riconoscimento di modelli e alle attività di modellazione predittiva

Software cognitivo 3%

Esposizione all'automazione del flusso di lavoro, al software di supporto alle decisioni e alla digitalizzazione dei processi

Automazione robotica e fisica 0%

Esposizione all'automazione fisica, alla robotica e allo spostamento di attività guidato da sensori

Dettagli tecnici
Metodologia: NexFuture v3.0 Fonti: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aggiornato: set 2026

NexFuture v3.0 stima l'esposizione all'automazione direttamente dai gruppi di competenze essenziali ESCO, ponderata per massa di competenze e calibrata su ancore di esperti. I punteggi sono stime probabilistiche, non garanzie. Consulta il White Paper sulla metodologia NexFuture per tutti i dettagli.

Misura l'esposizione all'automazione. Non misura la retribuzione, la domanda né quanti posti di lavoro esistono vicino a te.

Un giorno nella vita

Cosa fanno solitamente le persone in questo ruolo

Tecnologia digitale

Giorno nella vita

Una giornata tipo da ingegnere elettronico

09
09:00 · Mattina
individuare i desideri del cliente
Utilizzare domande adeguate e l’ascolto attivo per individuare le aspettative, i desideri e i requisiti dei clienti in funzione dei prodotti e dei servizi.
10
10:30 · Metà mattina
aggiustare progetti di ingegneria
Aggiustare i progetti dei prodotti o delle loro parti in modo che soddisfino i requisiti.
12
12:00 · Mezzogiorno
approvare i disegni tecnici
Dare il consenso alla progettazione tecnica finita per passare alla fase effettiva di fabbricazione e assemblaggio del prodotto.
14
14:00 · Pomeriggio
creare piani tecnici
Creare piani tecnici dettagliati per macchinari, attrezzature, strumenti e altri prodotti.
15
15:30 · Nel tardo pomeriggio
eseguire uno studio di fattibilità
Effettuare la valutazione e la stima del potenziale di un progetto, di un piano, di una proposta o di una nuova idea. Realizzare uno studio standardizzato basato su indagini e ricerche approfondite a sostegno del processo decisionale.
17
17:00 · Conclusione
gestire i bilanci
Pianificare, monitorare, riferire in merito al bilancio e preparare i bilanci di produzione stabiliti.

L'ordine delle attività è illustrativo. I singoli giorni variano.

Competenze e conoscenze

Cosa ti serve per svolgere questo lavoro

Le competenze, le conoscenze e gli strumenti richiesti da questo ruolo — e i tratti e i vantaggi che ne derivano.

Competenze essenziali
progettare sistemi o apparecchiature elettrici o elettronici
  • progettare sistemi elettrici

    Elaborare bozze e progettare sistemi elettrici, prodotti e componenti utilizzando software e attrezzature di progettazione assistita da computer (CAD). Redigere schemi di configurazione di quadri, schemi elettrici, diagrammi dei cablaggi elettrici e altri dettagli di montaggio.

  • progettare sistemi elettronici

    Disegnare bozze e progetti, sistemi elettronici di progettazione, prodotti e componenti utilizzando software e attrezzature di progettazione assistita da computer (CAD). Effettuare una simulazione in modo da poter valutare la fattibilità del prodotto e che i parametri fisici possano essere esaminati prima dell’effettiva costruzione del prodotto.

elaborare politiche e procedure operative
  • sviluppare procedure di collaudo elettronico

    Sviluppare protocolli di collaudo per consentire la realizzazione di una serie di analisi dei sistemi, dei prodotti e dei componenti elettronici.

  • creare piani tecnici

    Creare piani tecnici dettagliati per macchinari, attrezzature, strumenti e altri prodotti.

gestire dotazioni di bilancio o finanze
  • gestire i bilanci

    Pianificare, monitorare, riferire in merito al bilancio e preparare i bilanci di produzione stabiliti.

progettare materiali, sistemi e prodotti industriali
  • aggiustare progetti di ingegneria

    Aggiustare i progetti dei prodotti o delle loro parti in modo che soddisfino i requisiti.

condurre ricerche accademiche o di mercato
  • svolgere ricerca scientifica

    Impegnarsi nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze formulando quesiti di ricerca, ricercando, migliorando o sviluppando concetti, teorie, modelli, tecniche, strumentazione, software o metodi operativi e utilizzando tecniche e metodi scientifici.

utilizzare strumenti di progettazione assistita da elaboratore e di disegno
  • utilizzare software per il disegno tecnico

    Creare progetti tecnici e disegni tecnici utilizzando software specializzati.

dialogare con gli altri per individuare le esigenze
  • individuare i desideri del cliente

    Utilizzare domande adeguate e l’ascolto attivo per individuare le aspettative, i desideri e i requisiti dei clienti in funzione dei prodotti e dei servizi.

comporre testi tecnici o accademici
  • redigere relazioni tecniche

    Redigere le relazioni tecniche per i clienti, comprensibili per le persone prive di conoscenze tecniche.

analizzare operazioni commerciali
  • eseguire uno studio di fattibilità

    Effettuare la valutazione e la stima del potenziale di un progetto, di un piano, di una proposta o di una nuova idea. Realizzare uno studio standardizzato basato su indagini e ricerche approfondite a sostegno del processo decisionale.

progettare sistemi e prodotti
  • approvare i disegni tecnici

    Dare il consenso alla progettazione tecnica finita per passare alla fase effettiva di fabbricazione e assemblaggio del prodotto.

Aree di conoscenza & Software e tecnologie
Aree di conoscenza
  • minacce ambientali

    Le minacce poste all’ambiente da pericoli biologici, chimici, nucleari, radiologici e fisici.

  • sistema di gestione delle batterie

    Il sistema elettronico che gestisce e monitora le prestazioni di una batteria.

Competenze trasversali
  • disegni di progetto
  • elettricità
  • elettronica
  • fisica
  • legislazione ambientale
  • matematica
  • meccanica
  • metodi di collaudo elettrico
  • principi di elettricità
  • principi di ingegneria
Software e tecnologie
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
Caratteristiche chiave di cui hai bisogno
Riconoscimento Pensiero analitico Cooperazione Integrità Raggiungimento Affidabilità Innovazione Risultato/Sforzo Varietà Adattabilità/Flessibilità Leadership Indipendenza Autocontrollo Tolleranza allo stress Preoccupazione per gli altri Orientamento sociale
Ricompense chiave che puoi aspettarti
RisultatoCondizioni di …RiconoscimentoRelazioniSupportoIndipendenza
Come qualificarsi

Ingegnere elettronico: come qualificarsi e dove studiare

Cosa serve in genere per qualificarsi: livello di istruzione, dove è una professione regolamentata e dove studiare.

Livello di istruzione tipico

Laurea triennale

Programmi di studio

Programmi reali che portano a questa occupazione, per paese.

Electrical Engineer

Buona partita

Electrical Engineering, Electric Power Technology and Sustainable Electrical Systems

Buona partita

Electrical Engineering, Electrical Vehicles

Buona partita

Tekenaar ontwerper elektrotechniek

EQF 4 Buona partita DIPLOMA

Bachelor of Engineering in Mechatronic Engineering (Add-on)

EQF 6 Possibile incontro Nessun collegamento diretto al programma disponibile
Progressione di carriera

Percorsi de crescita e ruoli simili

Esplora i tipici percorsi di carriera, le competenze adiacenti e i ruoli simili per pianificare la tua prossima transizione.

Domande comuni

Domande frequenti

Quali sono i settori in cui un ingegnere elettronico può trovare impiego?
Gli ingegneri elettronici sono richiesti in una vasta gamma di settori, tra cui telecomunicazioni, elettronica di consumo, automotive, aerospaziale, difesa, sanità, energia e ricerca e sviluppo. La loro competenza è fondamentale per l'innovazione in tutti questi campi.
Quali competenze sono particolarmente importanti per un ingegnere elettronico?
Oltre a una solida base di conoscenze in elettronica, matematica e fisica, sono cruciali la capacità di problem-solving, l'attenzione ai dettagli, la precisione, la capacità di lavorare in team e la familiarità con software di progettazione e simulazione.
Quali sono le caratteristiche personali che favoriscono il successo in questo ruolo?
La curiosità, la propensione all'innovazione, la capacità di apprendere rapidamente nuove tecnologie e la resilienza di fronte alle sfide sono qualità molto apprezzate. L'ingegnere elettronico deve essere in grado di adattarsi a un ambiente in continua evoluzione.
Ingegnere Elettronico — quanto si guadagna negli Stati Uniti?
127.590 dollari l’anno come mediana, al 2025-05. Le mediane dei singoli Stati vanno da 81.330 a 160.520 dollari. Fonte: US Bureau of Labor Statistics. Il dato riguarda gli Stati Uniti e non è una proiezione per l’Europa.

Fonti: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Dati aggiornati il 20 settembre 2026 Informazioni sui nostri dati