Aller au contenu principal

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université de Montpellier spécialité électronique et informatique industrielle

Diplôme d'ingénieur
Code Certif Info N°120429

Nouvelle recherche

Type de titre / certification

Certification active

Qualification

Niveau de qualification

7 - Savoirs hautement spécialisés

Sortie

Bac + 5 et plus

Descriptif

Les ingénieurs certifiés dans la spécialité Électronique et Informatique Industrielle de Polytech Montpellier sont en mesure de travailler et d’innover dans des entreprises de secteurs industriels variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, la santé, les télécommunications, la robotique, l'informatique, l'agro-alimentaire, etc. Ils y seront capables de concevoir des systèmes intégrant des technologies électroniques, des logiciels et des éléments mécaniques pour fournir des solutions innovantes. Ils assureront ainsi leurs missions tout en intégrant les évolutions techniques, numériques, sociales et de marché de leur secteur d'activités. Ingénieurs citoyens en lien avec les valeurs du réseau Polytech, aptes à mesurer les enjeux économiques, réglementaires, environnementaux et éthiques, leur profil leur permet d’accéder à des postes d’expertise ou de responsabilité dans tout le secteur électronique.

Objectif

Avec cette certification, l’ingénieur « Électronique et Informatique Industrielle » possède un ensemble de compétences spécifiques liées à sa spécialité et reposant sur une solide culture scientifique, lui permettant de poser et résoudre des problèmes complexes en électronique, micro-électronique, robotique et informatique embarquée. :

  • Rédiger, en interaction avec les parties prenantes, un cahier des charges détaillé, précisant les exigences d'usage et de sûreté, ainsi que les étapes essentielles de réalisation d’une solution technique.
  • Analyser les exigences liées au cadre d'utilisation et aux défaillances potentielles d'un dispositif électronique, micro-électronique, robotique ou informatique embarqué.
  • Élaborer l'architecture, validée par des simulations numériques, d'un dispositif, répondant aux exigences d'un cahier des charges, en s'appuyant sur des connaissances approfondies et multidisciplinaires en robotique, électronique, micro-électronique et informatique embarquée.
  • Matérialiser l'architecture d'un dispositif en un prototype ou une preuve de concept, en tenant compte de son industrialisation future et en évaluant, pour la minimiser, son empreinte écologique à chaque étape de sa vie.
  • Élaborer et appliquer un plan de test destiné à valider la conformité et la sûreté de fonctionnement d'un dispositif selon son cahier des charges.
  • Analyser les résultats de tests de validation et de performance d'un logiciel ou d'un dispositif pour évaluer ses performances, ses forces et ses faiblesses, identifier les causes de défaillance.
  • Justifier des choix technologiques avec des données probantes et des références pertinentes.
  • Faire évoluer un dispositif en mettant en œuvre des améliorations technologiques ciblées qui respectent les exigences du cahier des charges, en exploitant des avancées récentes et en intégrant des pratiques de développement durable.
  • Conduire des investigations documentaires pour répondre à des questions spécifiques en intégrant des innovations technologiques et des résultats de recherche récents.
  • Organiser et présenter clairement des résultats de tests, illustrer les données clés avec des graphiques, des tableaux et des outils de visualisation.
  • Réaliser et documenter une analyse détaillée d'un dispositif ou d’un logiciel existant ou en projet : adéquation au cahier des charges, fiabilité, risques techniques et opérationnels.

Au-delà de ces compétences scientifiques et techniques spécifiques, l’ingénieur doit être capable d’appréhender et de gérer des situations complexes au sein d’un système socio-économique grâce à des compétences transversales de type méthodologiques, sociales et personnelles :

  • Évaluer et hiérarchiser les besoins exprimés par les commanditaires, clients, fournisseurs et managers, en intégrant les implications éthiques et de durabilité.
  • Planifier un projet en définissant jalons, ressources, risques et critères de succès, tout en intégrant des standards de qualité et des pratiques de développement durable ; le gérer de manière éthique et responsable ; évaluer régulièrement son avancement.
  • Prendre des décisions prudentes en tenant compte des normes professionnelles et des impacts sociaux et environnementaux.
  • Maintenir une veille scientifique, technologique et législative continue.
  • Produire, tant en français qu'en anglais, des documents techniques de qualité, clairs et précis.
  • Communiquer efficacement en français et en anglais, avec des interlocuteurs internes et externes, professionnels de différents niveaux d’expertise technique, spécialistes comme non spécialistes, pour échanger de l'information et convaincre.
  • Recueillir des informations par des enquêtes, des entretiens ou l'analyse de données d'utilisation.
  • Veiller au respect de la propriété intellectuelle et aux questions de confidentialité.
     

Débouchés

Secteurs d’activités :

D’une manière générale, les ingénieurs certifiés en « Électronique et Informatique Industrielle » interviennent dans des structures variées (bureaux d’études et d’ingénierie, entreprises industrielles, entreprises publiques ou établissements publics, établissements ou organismes de recherche, sociétés de conseil, sociétés de services, sociétés de services en ingénierie informatique – SSII –, universités...) relevant des secteurs faisant un large usage des technologies de l’électronique, de la micro-électronique, de la robotique ou de l’informatique embarquée : aéronautique, spatial, armement, automobile, santé, construction navale, éco-industrie, électricité, électro-ménager, électronique, énergie, nucléaire, ferroviaire, information et communication, machinisme, micro-électronique, optronique, robotique...

Type d'emplois accessibles :

Les diplômés de la certification visent essentiellement les fonctions d’ingénieur d’études-recherche-développement, en électronique, informatique industrielle, instrumentation, micro-électronique, robotique... Ils peuvent cependant aussi occuper des fonctions d’ingénieur brevet, ingénieur d’application, ingénieur de fabrication, ingénieur de production ou ingénieur de gestion de la production.
 

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Informations RNCP
Code RNCP Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RNCP41915 (nouvelle fenêtre) — Enregistrement de droit Actif

Code scolarité

1702010Q

Certificateur

  • Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace

Valideur

Dates de validité pour Ecole polytechnique universitaire de Montpellier (Polytech' Montpellier) / Université de Montpellier
1ère habilitation Début validité Fin validité
—

Pour en savoir plus

Consulter la source (nouvelle fenêtre)

Ce titre remplace

Session de l'examen

Première session

NC

Dernière session

NC

Domaines de formation (Formacode® V14)

  • 24454 : Automatisme informatique industrielle
  • 24354 : Électronique
  • 31003 : Informatique temps réel
  • 31056 : Système embarqué
  • 32062 : Recherche développement

Liens vers les métiers (ROME)

Domaine de spécialité (NSF)

  • 201 N : Technologies de commandes des transformations industrielles
  • 255 Sans lettre : Electricité, électronique (non compris automatismes, productique)
  • 326 Sans lettre : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données

Accessibilité selon les modalités

Accessibilité selon les modalités de formation
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro. VAE Demande indiv.
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌

Texte officiel

Publication
Descriptif
Avis n° 2025/10 relatif à l'accréditation de Ecole polytechnique universitaire de l'université de Montpellier à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
Journal Officiel
Consulter le JO (nouvelle fenêtre)