Inteligência profissional

Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos/Engenheira projetista de placas de circuitos impressos

Fatos-chave

Os engenheiros projetistas de placas de circuitos impressos elaboram o esquema e o desenho da construção de placas de circuitos. Perspetivam a colocação lógica dos trilhos condutores, dos elementos em cobre e dos pinos na placa. Utilizam programas informáticos e software especializado para os desenhos.

Resumo

Como Engenheiro(a) projetista de placas de circuitos impressos, você desempenha um papel crucial no desenvolvimento de produtos eletrônicos. Suas tarefas envolvem a criação do esquema elétrico e o layout físico da placa, garantindo que os componentes sejam dispostos de forma lógica e eficiente. Você utilizará softwares especializados para simular e validar o projeto, considerando fatores como desempenho, custo e confiabilidade. A precisão e a atenção aos detalhes são fundamentais para garantir o bom funcionamento do produto final.

Principais responsabilidades:
  • • Elaborar o esquema elétrico e o layout das placas de circuito impresso (PCI).
  • • Definir a localização lógica dos trilhos condutores, componentes e pinos na placa.
  • • Utilizar softwares de CAD (Computer-Aided Design) para criar e editar os projetos.
Mercado de trabalho
Mais candidatos do que vagas em Portugal e 5 países a mais
ELA/EURES 2025
Indústria
Manufatura avançada
Educação
Ensino superior de ciclo curto
45%
Resiliência Pontuação · 2026 (Quanto maior, melhor)
Ensino superior de ciclo curto 44% Exposição à IA · 2026
Labour market

Onde esta profissão tem procura

Escassez e excedente de mão de obra comunicados, por ano. Publicado para grupos profissionais, não para títulos de emprego individuais.

Escassez comunicadaExcedente comunicadoComunicado noutro anoNão abrangido por esta fonte

Cor mais intensa: comunicado da mesma forma em mais anos consecutivos.

Os números abrangem Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio — 267 profissões, incluindo esta.

6 de 12 com escassez202522 de 30 em crescimento2.3Mvagas até 2035

Com escassez: Belgium, Bulgaria, Denmark, France e mais 2.

Escassez mais prolongada: Belgium, 3 anos.

Selecione um território no mapa para ver os seus números.

Sobre esta fonte›

Fonte: ELA/EURES, escassez e excedente de mão de obra. Os dados são publicados ao nível do grupo profissional e abrangem a Europa. As edições diferem na estrutura do anexo e nos países abrangidos, pelo que uma diferença entre anos nem sempre significa que o mercado de trabalho mudou. Os países a cinzento não foram comunicados, o que não é o mesmo que estar em equilíbrio.

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.

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Verificação de ajuste rápido

Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos/Engenheira projetista de placas de circuitos impressos caberia em você?

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Progresso0/3

Você gosta de tarefas que exigem Reconhecimento?

Você gosta de tarefas que exigem Confiabilidade?

Você gosta de tarefas que exigem Conquista?

NexFuture™

Perspectiva futura para Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos/Engenheira projetista de placas de circuitos impressos

The outlook for Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos/Engenheira projetista de placas de circuitos impressos reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Como estas pontuações são calculadas?

O Índice de Resiliência (0–100) estima o quão estruturalmente protegida está esta ocupação contra automação e disrupção de IA, com base em análise ao nível de tarefas. Pontuações mais altas significam mais tarefas que dependem de julgamento humano. A Exposição à IA mostra o percentual estimado de horas de tarefas que as capacidades de IA atuais poderiam afetar. São indicadores estruturais derivados do modelo, não previsões sobre segurança no emprego individual.

Jogue o futuro
Como Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos/Engenheira projetista de placas de circuitos impressos poderia mudar à medida que a adoção da IA ​​cresce?

É provável que este papel mude gradualmente, com a IA a apoiar tarefas selecionadas em vez de substituir toda a ocupação.

Estima-se uma transformação significativa ao nível das tarefas em 13 anos (por volta de 2039) sob o cenário „Esperado“ selecionado.
~45%
Resiliência
Risco de automação
EXP~45%
Vantagem humana
MOAT~45%

Cenário ilustrativo baseado na automatização de tarefas — não é uma previsão. Os valores são arredondados quanto mais à frente se olha.

2026
2033
2044
Velocidade de adoção de IA:

Como a IA pode mudar esse papel

Interpretação determinística e baseada em modelos dos sinais de papel atuais – não uma garantia de substituição.

Propriedade humana 45% Propriedade humana

O que ainda depende das pessoas

  • testar placas de circuitos impressos
  • elaborar planos técnicos
A vantagem humana Para se manter à frente nesta função, foque em desenhos de projeto e eletricidade. Essas habilidades centradas no ser humano são as mais difíceis para a IA replicar nos próximos 20 anos.
Ajuda 15% Ajuda

Onde a IA pode se tornar um copiloto

  • utilizar «software» de desenho técnico
  • utilizar software CAD
  • interpretar diagramas de circuitos
Automatizar 44% Automatizar

Tarefas mais expostas à automação

  • executar cálculos para análise matemática
  • elaborar esboços de especificações de projetos
Análise detalhada

Sinais vitais e vetores de IA

Vetores de exposição de IA

0-100%
IA/Aprendizado de Máquina 15%

Exposição a análise assistida por IA, reconhecimento de padrões e tarefas de modelagem preditiva

IA generativa 13%

Exposição a geração de conteúdo, aumento criativo e ferramentas de grandes modelos de linguagem

Automação robótica e física 1%

Exposição a automação física, robótica e deslocamento de tarefas conduzido por sensores

Software Cognitivo 0%

Exposição a automação de fluxo de trabalho, software de suporte à decisão e digitalização de processos

Detalhes técnicos
Metodologia: NexFuture v3.0 Fontes: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Atualizado: set. de 2026

O NexFuture v3.0 estima a exposição à automação diretamente a partir dos grupos de competências essenciais da ESCO, ponderada pela massa de competências e calibrada em relação a âncoras de especialistas. As pontuações são estimativas probabilísticas, não garantias. Consulte o White Paper de Metodologia do NexFuture para todos os detalhes.

Mede a exposição à automação. Não mede o salário, a procura nem quantos empregos existem perto de si.

Um dia na vida

O que as pessoas nesta função geralmente fazem

Manufatura avançada

Dia na vida

Um dia típico como Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos/Engenheira projetista de placas de circuitos impressos

09
09:00 · Manhã
interpretar diagramas de circuitos
Ler e compreender diagramas de circuitos que mostram as ligações entre os dispositivos, tais como as ligações de potência e de sinalização.
10
10:30 · Meio da manhã
testar placas de circuitos impressos
Testar a placa de circuito impresso com adaptadores de ensaio especiais, a fim de garantir a sua eficiência e funcionalidade e que tudo funciona de acordo com o projeto. Adaptar os dispositivos de ensaio ao tipo de placa de circuito.
12
12:00 · Meio-dia
desenhar placas de circuitos impressos
Desenhar placas de circuitos impressos utilizadas em produtos eletrónicos, como telemóveis e computadores, certificando-se de que incluem circuitos integrados e «microchips» no desenho.
14
14:00 · Tarde
elaborar esboços de especificações de projetos
Enumerar as especificações de projetos, tais como materiais e elementos a utilizar e uma estimativa de custos.
15
15:30 · Final de tarde
elaborar planos técnicos
Criar planos técnicos detalhados de máquinas, equipamentos, ferramentas e outros produtos.
17
17:00 · Conclusão
executar cálculos para análise matemática
Aplicar métodos matemáticos e utilizar tecnologias de cálculo para efetuar análises e encontrar soluções para problemas específicos.

A ordem das tarefas é ilustrativa. Os dias individuais variam.

Habilidades e conhecimentos

O que você precisa para fazer este trabalho

As habilidades, os conhecimentos e as ferramentas exigidos por esta função — e os traços e benefícios que vêm com ela.

Habilidades essenciais
utilizar ferramentas de conceção e desenho assistidas por computador
  • utilizar «software» de desenho técnico

    Criar projetos e desenhos técnicos, utilizando «software» especializado.

  • utilizar software CAD

    Utilizar sistemas de conceção assistida por computador (CAD) para facilitar a criação, modificação, análise ou otimização de um desenho ou modelo.

interpretar documentação técnica e diagramas
  • interpretar diagramas de circuitos

    Ler e compreender diagramas de circuitos que mostram as ligações entre os dispositivos, tais como as ligações de potência e de sinalização.

realizar cálculos
  • executar cálculos para análise matemática

    Aplicar métodos matemáticos e utilizar tecnologias de cálculo para efetuar análises e encontrar soluções para problemas específicos.

desenvolver políticas e procedimentos operacionais
  • elaborar planos técnicos

    Criar planos técnicos detalhados de máquinas, equipamentos, ferramentas e outros produtos.

conceber sistemas ou equipamento elétricos e eletrónicos
  • desenhar placas de circuitos impressos

    Desenhar placas de circuitos impressos utilizadas em produtos eletrónicos, como telemóveis e computadores, certificando-se de que incluem circuitos integrados e «microchips» no desenho.

escrever textos técnicos ou académicos
  • elaborar esboços de especificações de projetos

    Enumerar as especificações de projetos, tais como materiais e elementos a utilizar e uma estimativa de custos.

instalar componentes de madeira e metal
  • testar placas de circuitos impressos

    Testar a placa de circuito impresso com adaptadores de ensaio especiais, a fim de garantir a sua eficiência e funcionalidade e que tudo funciona de acordo com o projeto. Adaptar os dispositivos de ensaio ao tipo de placa de circuito.

Áreas de conhecimento & Software e tecnologias
Áreas de conhecimento
  • desenhos de projeto

    Os desenhos que descrevem pormenorizadamente os projetos de produtos, ferramentas e sistemas de engenharia.

  • eletricidade

    Os princípios da eletricidade e dos circuitos elétricos, bem como os riscos associados.

  • eletrónica

    O funcionamento de placas de circuitos eletrónicos, processadores, chips e equipamento informático e software, incluindo programação e aplicações. Aplicar estes conhecimentos para assegurar o bom funcionamento do equipamento eletrónico.

  • matemática

    A matemática é o estudo de tópicos tais como a quantidade, a estrutura, o espaço e a mudança. Envolve a identificação de padrões e a formulação de novas conjeturas com base nos mesmos. Os matemáticos esforçam-se para provar a verdade ou falsidade dessas conjeturas. Existem muitos campos da matemática, alguns dos quais são amplamente utilizados para aplicações práticas.

  • placas de circuito impresso

    As placas de circuitos impressos (PCB) são componentes essenciais para quase todos os dispositivos eletrónicos. Consistem em placas ou substratos finos nos quais os componentes eletrónicos, como os microchips, são colocados. Os componentes eletrónicos são ligados eletricamente através de circuitos e pastilhas condutores.

  • software de desenho assistido por computador

    O software de desenho assistido por computador (CAD) para a criação, modificação, análise ou otimização de um projeto.

  • engenharia eletrotécnica

    O campo da engenharia que se ocupa do estudo e da aplicação da eletricidade, da eletrónica e do eletromagnetismo.

  • esquemas de circuitos elétricos

    Representação pictórica de um circuito elétrico. Mostra os componentes do circuito como formas simplificadas e as ligações de corrente e de sinal entre os dispositivos. Fornece informações sobre a posição e a disposição relativas dos dispositivos e dos terminais nos dispositivos, a fim de contribuir para a construção ou para a manutenção dos dispositivos. O diagrama da cablagem é frequentemente utilizado para resolver problemas e para garantir que todas as ligações foram feitas e que não existem elementos em falta.

  • processos de fabrico

    Os passos necessários para que um material seja transformado num produto e os respetivos desenvolvimento e fabrico em grande escala.

  • software CADD

    A conceção e o desenho assistidos por computador (CADD) representa o uso de tecnologia informática para o desenho e a documentação do desenho. O software CADD substitui o desenho manual por um processo automatizado.

  • técnicas manuais de desenho

    Técnicas utilizadas para criar desenhos pormenorizados, utilizando lápis, réguas, modelos e escalas especiais.

Habilidades intersetoriais
  • desenhos de projeto
  • eletricidade
  • eletrónica
  • matemática
  • placas de circuito impresso
  • software de desenho assistido por computador
  • engenharia eletrotécnica
  • esquemas de circuitos elétricos
  • processos de fabrico
  • software CADD
  • técnicas manuais de desenho
Software e tecnologias
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
Principais características que você precisa
Reconhecimento Confiabilidade Conquista Cooperação Pensamento analítico Adaptabilidade/Flexibilidade Conquista/Esforço Independência Inovação Variedade Autocontrole Integridade Tolerância ao stress Preocupação com os outros Liderança Orientação social
Principais recompensas que você pode esperar
ConquistaCondições de t…ReconhecimentoRelacionamentosApoioIndependência
Como se qualificar

Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos: como se qualificar e onde estudar

O que normalmente é necessário para se qualificar: nível de escolaridade, onde é uma profissão regulamentada e onde estudar.

Nível de educação típico

Ensino superior de ciclo curto

Progressão na carreira

Caminhos de crescimento e funções semelhantes

Explore planos de carreira típicos, competências adjacentes e funções semelhantes para planear a sua próxima transição.

Cenário de carreira

Onde Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos/Engenheira projetista de placas de circuitos impressos se encaixa?

Este papel
Engenheiro projetista de placas de circuitos impressos/Engenheira projetista de placas de circuitos impressos Este papel

Pontuações de similaridade baseadas na sobreposição de habilidades dos dados da ESCO.

Perguntas comuns

Perguntas frequentes

Quais softwares são mais utilizados na área de projeto de placas de circuito impresso?
Softwares como Altium Designer, Eagle, KiCad e OrCAD são amplamente utilizados. O domínio de pelo menos um desses softwares é essencial para a função.
Quais habilidades técnicas são mais importantes para um(a) Engenheiro(a) projetista de placas de circuitos impressos?
Além do domínio dos softwares de CAD, é importante ter conhecimento em eletrônica, teoria de circuitos, normas de fabricação de PCI e técnicas de simulação e testes.
Quais são as perspectivas de carreira para um(a) Engenheiro(a) projetista de placas de circuitos impressos?
A demanda por profissionais qualificados em projeto de placas de circuito impresso é constante, impulsionada pelo crescimento do setor eletrônico. É possível atuar em empresas de fabricação de eletrônicos, empresas de projeto e consultoria, ou até mesmo como freelancer.
Engenheiro Projetista De Placas De Circuitos Impressos/Engenheira Projetista De Placas De Circuitos Impressos — quanto se ganha nos Estados Unidos?
73 720 dólares por ano na mediana, a 2025-05. As medianas estaduais vão de 50 840 a 102 070 dólares. Fonte: US Bureau of Labor Statistics. O valor diz respeito aos Estados Unidos e não é uma projeção para a Europa.

Fontes: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Dados atualizados em 20 de setembro de 2026 Sobre nossos dados