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RNCP42007 Active · Niveau 7

Ingénieur diplômé de CentraleSupélec, spécialité Electronique

Certificateur · MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

L'essentiel

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite
CENTRALESUPELEC 13002076100016 —

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

Le secteur de l’électronique connaît une dynamique de croissance soutenue, tant au niveau national qu’européen, caractérisée par une demande structurellement élevée en compétences d’ingénierie. Les organisations professionnelles du secteur, notamment ACSIEL Alliance Électronique, soulignent l’existence d’une forte tension sur le marché du travail, avec plusieurs milliers de postes d’ingénieurs et de cadres techniques à pourvoir chaque année. Cette situation résulte à la fois de l’augmentation des besoins liés aux transformations technologiques majeures (électronique embarquée, semi-conducteurs, transition énergétique, télécommunications, défense, aéronautique, automobile) et d’un phénomène démographique marqué par des départs à la retraite significatifs, en particulier parmi les experts techniques. Cette inadéquation croissante entre l’offre de formation et les besoins industriels constitue un enjeu stratégique pour la compétitivité et la souveraineté technologique de la filière électronique. Dans ce contexte, la certification d’ingénieur CentraleSupélec, spécialité électronique, s’inscrit pleinement dans le secteur industriel et technologique de l’électronique et des systèmes électriques. Elle a été conçue en réponse aux besoins exprimés par les entreprises du secteur, en lien étroit avec les acteurs industriels partenaires de l’établissement. Cette certification vise à former des ingénieurs disposant d’une expertise scientifique et technique approfondie, capables de contribuer à la conception, au développement et à l’industrialisation de systèmes électroniques complexes. Les effectifs par promotion, de l’ordre de quelques dizaines d’étudiants pour la spécialité électronique, traduisent une volonté de former des profils hautement qualifiés en adéquation avec les besoins du tissu industriel.

La certification permet l’acquisition de compétences couvrant l’ensemble des domaines fondamentaux de l’électronique, incluant l’électronique analogique et numérique, les radiofréquences, la gestion et la conversion de l’énergie, ainsi que les systèmes embarqués. Les ingénieurs certifiés maîtrisent les outils et méthodes de la discipline leur permettant d’analyser des problématiques complexes, de concevoir des architectures robustes et innovantes et de valider des solutions techniques dans un environnement contraint. Cette approche intègre une dimension multidisciplinaire essentielle, prenant en compte les aspects économiques, réglementaires, sécuritaires, humains, sociaux, éthiques et environnementaux, conformément aux exigences contemporaines de l’ingénierie.

Activités visées

Conception architecturale d’un système électronique complexe à haut niveau
Conception et implémentation des traitements numériques
Conception de fonctions analogiques et de gestion de l'énergie
Conception et modélisation de dispositifs intégrés (Circuits intégrés, capteurs, actuateurs, ...)
Fabrication, Tests, Caractérisation, et intégration de systèmes, cartes et circuits électronique
Recherche et développement de solutions innovantes en électronique
Enrichissement et formalisation des connaissances et savoir-faire de son organisation dans le domaine des systèmes électroniques
Gestion d’un projet, animation d'une équipe, comportement éthique et responsable

Compétences attestées

Analyser un besoin, définir et compléter un cahier des charges, dans le cadre de la conception d'un système électronique à haut niveau.
Modéliser un système complexe en faisant appel aux outils mathématiques et informatiques appropriés, calculer ou simuler pour prédire ses performances et impacts
Trouver l’information nécessaire aux choix de conception (dans la littérature ou de façon expérimentale) tout en tenant compte des normes, des enjeux économiques, des contraintes non techniques (éthique)
Faire les choix de conception de l’architecture d'un système, des spécifications des blocs constitutifs, du partitionnement matériel logiciel, du choix des composants
Anticiper et s'approprier les évolutions technologiques, les nouveaux outils (de modélisation, de simulation, de conception, de fabrication) et les nouvelles méthodes de travail
Communiquer, rédiger la documentation générale et détaillée, faire des revues de conception, présenter le produit et les solutions, puis les justifier.
S'intégrer et coopérer au sein d'une équipe internationale et multiculturelle
Analyser et finaliser un cahier des charges, modéliser la fonction et estimer ses performances (vitesse, ressources utilisées, consommation), dans le cadre de la conception d'un traitement numérique.
Réaliser la fonction (matériel et logiciel) avec une approche de cycle hiérarchique
Concevoir en assurant la testabilité de la fonction en intégrant des mécanismes appropriés
S’approprier les outils de modélisation, de simulation, de conception des nouvelles technologies et composants
Analyser et finaliser un cahier des charges, proposer une architecture de haut niveau, de modéliser la fonction et estimer ses performances (bande-passante, linéarité, consommation, ...).
Concevoir des fonctions analogiques élémentaires, les simuler, et les caractériser ; mener des analyses pire-cas et Monte-Carlo
Prendre en compte la testabilité d'une fonction en rajoutant les blocs nécessaires
Défendre les choix de conception, rédiger une documentation technique et animer des revues de conception
Rédiger une documentation générale, présenter une solution à des personnes non techniques.
S’approprier des nouveaux outils et méthodes de modélisation, simulation, conception, ainsi que les technologies émergentes
Utiliser des outils de modélisation ou de simulation multiphysiques adéquats
Choisir une solution technologique en adéquation avec le contexte applicatif
Mener une campagne d'analyses pire-cas et Monte-Carlo
Utiliser des outils de CAO professionnels pour faire des schémas, simuler, dessiner, caractériser un circuit ou un dispositif (Front end)
Réaliser les étapes de back-end (layout, synthèse automatique) pour envoyer un circuit ou un composant en fabrication
S’approprier des nouveaux outils et des nouvelles technologies
Appliquer une méthodologie de testabilité dès le cahier des charges
Introduire les dispositifs de test lors des phases de conception
Suivre les phases de fabrication d'un prototype
Tester, valider et caractériser un prototype
Analyser et caractériser des résultats obtenus par des mesures expérimentales
Maîtriser les connaissances et concepts fondamentaux en électronique, mathématique, physique et signal
Analyser et synthétiser l’état de l’art scientifique et technologique dans le domaine de l'électronique
Identifier les tendances et technologies émergentes par un travail de veille technologique.
Se former en autonomie sur de nouvelles technologies, composants, méthodes de modélisation et de simulation
Mettre en œuvre une approche innovante et éco-responsable pour proposer de nouvelles solutions
Analyser de façon critique et interpréter des résultats d’expérience et de simulation numériques
Collaborer avec des chercheurs et des scientifiques dans un environnement scientifique interdisciplinaire, multiculturel et international
Communiquer des résultats de recherche scientifique
Mener une analyse synthétique des retours d'expériences et des connaissances pour hiérarchiser, formaliser et capitaliser les acquis
Mener une analyse introspective de ses connaissances et compétences afin de situer ses domaines d’expertises et ses contributions dans son organisation
Communiquer avec pédagogie en utilisant les médias adaptés pour assurer la transmission des connaissances et la formation, en tenant compte des variétés de contexte géographique, social et culturel
Gérer un projet d’ingénierie en utilisant les méthodes et les outils adaptés, à sa spécificité, à son domaine au contexte
Animer le travail collaboratif et motiver des équipes multiculturelles en tenant compte des compétences de chacun et des contraintes matérielles et financières
Prendre en compte la diversité des collaborateurs, les enjeux sociaux (discrimination, violences sexistes et sexuelles - VSS, harcèlement, ...) et veiller à l'intégration de tous.
Prendre part au processus d’amélioration continue et de numérisation de l’organisation du travail

Blocs de compétences · 8

RNCP42007BC01
Concevoir l'architecture d'un système électronique complexe à haut niveau
Compétences visées
Analyser un besoin, définir et compléter un cahier des charges, dans le cadre de la conception d'un système électronique à haut niveau.
Modéliser un système complexe en faisant appel aux outils mathématiques et informatiques appropriés, calculer ou simuler pour prédire ses performances et impacts
Trouver l’information nécessaire aux choix de conception (dans la littérature ou de façon expérimentale) tout en tenant compte des normes, des enjeux économiques, des contraintes non techniques (éthique)
Faire les choix de conception de l’architecture d'un système, des spécifications des blocs constitutifs, du partitionnement matériel logiciel, du choix des composants
Anticiper et s'approprier les évolutions technologiques, les nouveaux outils (de modélisation, de simulation, de conception, de fabrication) et les nouvelles méthodes de travail
Communiquer, rédiger la documentation générale et détaillée, faire des revues de conception, présenter le produit et les solutions, puis les justifier.
S'intégrer et coopérer au sein d'une équipe internationale et multiculturelle
Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées plusieurs fois dans la scolarité de façon privilégiée sur le résultat d’activités (livrables) demandées à un élève ou un groupe d’élève dans des contextes variables : - Projet court et long (d’une durée d’une semaine ou tout au long de l’année selon les activités) avec mise en œuvre informatique et/ou expérimentale, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale, en relation selon les cas avec un partenaire industriel qui propose le sujet et participe à l’évaluation. - Stages individuels opérateur et de fin d’étude, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale en présence des tuteurs en entreprise - Dans le cas des contrats de professionnalisation, remise de rapports et soutenances dans le cadre des missions entreprise. Il s’agit d’une modalité individuelle réalisée en liaison avec le tuteur académique et le tuteur entreprise. Les jurys de fin d’année valident l’acquisition des compétences de chaque bloc. Les compétences sont acquises par jalons à travers les évaluations de l’année selon les modalités propres à chaque module d’enseignement.
RNCP42007BC02
Concevoir et implémenter un traitement numérique
Compétences visées
Analyser et finaliser un cahier des charges, modéliser la fonction et estimer ses performances (vitesse, ressources utilisées, consommation), dans le cadre de la conception d'un traitement numérique.
Réaliser la fonction (matériel et logiciel) avec une approche de cycle hiérarchique
Concevoir en assurant la testabilité de la fonction en intégrant des mécanismes appropriés
Communiquer, rédiger la documentation générale et détaillée, faire des revues de conception, présenter le produit et les solutions, puis les justifier.
S’approprier les outils de modélisation, de simulation, de conception des nouvelles technologies et composants
Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées plusieurs fois dans la scolarité de façon privilégiée sur le résultat d’activités (livrables) demandées à un élève ou un groupe d’élève dans des contextes variables : - Travaux pratiques avec mise en œuvre expérimentale, réalisés de façon individuelle ou en groupe, avec remise d’un rapport écrit ou une présentation orale - Projet court et long (d’une durée d’une semaine ou tout au long de l’année selon les activités) avec mise en œuvre informatique et/ou expérimentale, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale, en relation selon les cas avec un partenaire industriel qui propose le sujet et participe à l’évaluation. - Stages individuels opérateur et de fin d’étude, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale en présence des tuteurs en entreprise - Dans le cas des contrats de professionnalisation, remise de rapports et soutenances dans le cadre des missions entreprise. Il s’agit d’une modalité individuelle réalisée en liaison avec le tuteur académique et le tuteur entreprise. Les jurys de fin d’année valident l’acquisition des compétences de chaque bloc. Les compétences sont acquises par jalons à travers les évaluations de l’année selon les modalités propres à chaque module d’enseignement.
RNCP42007BC03
Concevoir des fonctions analogiques et de gestion de l'énergie
Compétences visées
Analyser et finaliser un cahier des charges, proposer une architecture de haut niveau, de modéliser la fonction et estimer ses performances (bande-passante, linéarité, consommation, ...).
Concevoir des fonctions analogiques élémentaires, les simuler, et les caractériser ; mener des analyses pire-cas et Monte-Carlo
Prendre en compte la testabilité d'une fonction en rajoutant les blocs nécessaires
Défendre les choix de conception, rédiger une documentation technique et animer des revues de conception
Rédiger une documentation générale, présenter une solution à des personnes non techniques.
S’approprier des nouveaux outils et méthodes de modélisation, simulation, conception, ainsi que les technologies émergentes
Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées plusieurs fois dans la scolarité de façon privilégiée sur le résultat d’activités (livrables) demandées à un élève ou un groupe d’élève dans des contextes variables : - Travaux pratiques avec mise en œuvre expérimentale, réalisés de façon individuelle ou en groupe, avec remise d’un rapport écrit ou une présentation orale - Projet court et long (d’une durée d’une semaine ou tout au long de l’année selon les activités) avec mise en œuvre informatique et/ou expérimentale, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale, en relation selon les cas avec un partenaire industriel qui propose le sujet et participe à l’évaluation. - Stages individuels opérateur et de fin d’étude, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale en présence des tuteurs en entreprise - Dans le cas des contrats de professionnalisation, remise de rapports et soutenances dans le cadre des missions entreprise. Il s’agit d’une modalité individuelle réalisée en liaison avec le tuteur académique et le tuteur entreprise. Les jurys de fin d’année valident l’acquisition des compétences de chaque bloc. Les compétences sont acquises par jalons à travers les évaluations de l’année selon les modalités propres à chaque module d’enseignement.
RNCP42007BC04
Concevoir et modéliser des dispositifs intégrés
Compétences visées
Utiliser des outils de modélisation ou de simulation multiphysiques adéquats
Choisir une solution technologique en adéquation avec le contexte applicatif
Mener une campagne d'analyses pire-cas et Monte-Carlo
Utiliser des outils de CAO professionnels pour faire des schémas, simuler, dessiner, caractériser un circuit ou un dispositif (Front end)
Réaliser les étapes de back-end (layout, synthèse automatique) pour envoyer un circuit ou un composant en fabrication
S’approprier des nouveaux outils et des nouvelles technologies
Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées plusieurs fois dans la scolarité de façon privilégiée sur le résultat d’activités (livrables) demandées à un élève ou un groupe d’élève dans des contextes variables : - Travaux pratiques avec mise en œuvre expérimentale, réalisés de façon individuelle ou en groupe, avec remise d’un rapport écrit ou une présentation orale - Projet court et long (d’une durée d’une semaine ou tout au long de l’année selon les activités) avec mise en œuvre informatique et/ou expérimentale, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale, en relation selon les cas avec un partenaire industriel qui propose le sujet et participe à l’évaluation. - Stages individuels opérateur et de fin d’étude, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale en présence des tuteurs en entreprise - Dans le cas des contrats de professionnalisation, remise de rapports et soutenances dans le cadre des missions entreprise. Il s’agit d’une modalité individuelle réalisée en liaison avec le tuteur académique et le tuteur entreprise. Les jurys de fin d’année valident l’acquisition des compétences de chaque bloc. Les compétences sont acquises par jalons à travers les évaluations de l’année selon les modalités propres à chaque module d’enseignement.
RNCP42007BC05
Fabriquer, tester, caractériser, et intégrer des systèmes, des cartes et des circuits électroniques
Compétences visées
Appliquer une méthodologie de testabilité dès le cahier des charges
Introduire les dispositifs de test lors des phases de conception
Suivre les phases de fabrication d'un prototype
Tester, valider et caractériser un prototype
Analyser et caractériser des résultats obtenus par des mesures expérimentales
Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées plusieurs fois dans la scolarité de façon privilégiée sur le résultat d’activités (livrables) demandées à un élève ou un groupe d’élève dans des contextes variables : - Travaux pratiques avec mise en œuvre expérimentale, réalisés de façon individuelle ou en groupe, avec remise d’un rapport écrit ou une présentation orale - Projet court et long (d’une durée d’une semaine ou tout au long de l’année selon les activités) avec mise en œuvre informatique et/ou expérimentale, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale, en relation selon les cas avec un partenaire industriel qui propose le sujet et participe à l’évaluation. - Stages individuels opérateur et de fin d’étude, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale en présence des tuteurs en entreprise - Dans le cas des contrats de professionnalisation, remise de rapports et soutenances dans le cadre des missions entreprise. Il s’agit d’une modalité individuelle réalisée en liaison avec le tuteur académique et le tuteur entreprise. Les jurys de fin d’année valident l’acquisition des compétences de chaque bloc. Les compétences sont acquises par jalons à travers les évaluations de l’année selon les modalités propres à chaque module d’enseignement.
RNCP42007BC06
Mener une activité de recherche et de développement de solutions innovantes en électronique
Compétences visées
Maîtriser l’utilisation des outils en mathématique, en physique et en signal nécessaires à la compréhension des problématiques de l’électronique
Analyser et synthétiser l’état de l’art scientifique et technologique dans le domaine de l'électronique
Identifier les tendances et technologies émergentes par un travail de veille technologique.
Se former en autonomie sur de nouvelles technologies, composants, méthodes de modélisation et de simulation
Mettre en œuvre une approche innovante et éco-responsable pour proposer de nouvelles solutions
Analyser de façon critique et interpréter des résultats d’expérience et de simulation numériques
Collaborer avec des chercheurs et des scientifiques dans un environnement scientifique interdisciplinaire, multiculturel et international
Communiquer des résultats de recherche scientifique
Modalités d'évaluation
L’évaluation de cette compétence se fera principalement sur la base des activités d’initiation et de sensibilisation à la recherche aux cours des trois années du cursus ingénieur en particulier : - Projet court et long (d’une durée d’une semaine ou tout au long de l’année selon les activités) avec mise en œuvre informatique et/ou expérimentale, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale, en relation selon les cas avec un partenaire industriel qui propose le sujet et participe à l’évaluation. - Stages individuels réalisés dans des laboratoires académiques ou industriels, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale en présence des tuteurs - Dans le cas des contrats de professionnalisation, remise de rapports et soutenances dans le cadre des missions entreprise. Les jurys de fin d’année valident l’acquisition des compétences de chaque bloc. Les compétences sont acquises par jalons à travers les évaluations de l’année selon les modalités propres à chaque module d’enseignement.
RNCP42007BC07
Enrichir, formaliser et transmettre les connaissances et savoir-faire de l'organisation dans le domaine de l'électronique.
Compétences visées
Analyser et synthétiser l’état de l’art scientifique et technologique dans le domaine de l'électronique.
Mener une analyse synthétique des retours d'expériences et des connaissances pour hiérarchiser, formaliser et capitaliser les acquis
Mener une analyse introspective de ses connaissances et compétences afin de situer ses domaines d’expertises et ses contributions dans son organisation
Communiquer avec pédagogie en utilisant les médias adaptés pour assurer la transmission des connaissances et la formation, en tenant compte des variétés de contexte géographique, social et culturel
Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées plusieurs fois dans la scolarité de façon privilégiée sur le résultat d’activités (livrables) demandées à un élève ou un groupe d’élève dans des contextes variables : - Rédaction de notes de prise de recul dans le cadre d’ateliers professionnalisants - Projet court et long (d’une durée d’une semaine ou tout au long de l’année selon les activités) avec mise en œuvre informatique et/ou expérimentale, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale, en relation selon les cas avec un partenaire industriel qui propose le sujet et participe à l’évaluation. - Stages individuels opérateur et de fin d’étude, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale en présence des tuteurs en entreprise - Dans le cas des contrats de professionnalisation, remise de rapports et soutenances dans le cadre des missions entreprise. Il s’agit d’une modalité individuelle réalisée en liaison avec le tuteur académique et le tuteur entreprise. Les compétences en anglais sont évaluées à l’aide d’un test ou examen d’anglais issu d’organismes certifiés. Les jurys de fin d’année valident l’acquisition des compétences de chaque bloc. Les compétences sont acquises par jalons à travers les évaluations de l’année selon les modalités propres à chaque module d’enseignement.
RNCP42007BC08
Gérer un projet, animer une équipe, contribuer à l’amélioration de ses pratiques professionnelles en gardant un comportement éthique et responsable.
Compétences visées
Gérer un projet d’ingénierie en utilisant les méthodes et les outils adaptés, à sa spécificité, à son domaine au contexte
Animer le travail collaboratif et motiver des équipes multiculturelles en tenant compte des compétences de chacun et des contraintes matérielles et financières
Prendre en compte la diversité des collaborateurs, les enjeux sociaux (discrimination, VSS, harcèlement, ...) et veiller à l'intégration de tous.
Prendre part au processus d’amélioration continue et de numérisation de l’organisation du travail
Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées plusieurs fois dans la scolarité de façon privilégiée sur le résultat d’activités (livrables) demandées à un élève ou un groupe d’élève dans des contextes variables : - Rédaction de notes de prise de recul dans le cadre d’ateliers professionnalisants - Projet court et long (d’une durée d’une semaine ou tout au long de l’année selon les activités) avec mise en œuvre informatique et/ou expérimentale, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale, en relation selon les cas avec un partenaire industriel qui propose le sujet et participe à l’évaluation. - Stages individuels opérateur et de fin d’étude, avec remise d’un rapport écrit et présentation orale en présence des tuteurs en entreprise - Dans le cas des contrats de professionnalisation, remise de rapports et soutenances dans le cadre des missions entreprise. Il s’agit d’une modalité individuelle réalisée en liaison avec le tuteur académique et le tuteur entreprise. Les compétences en anglais sont évaluées à l’aide d’un test ou examen d’anglais issu d’organismes certifiés. Les jurys de fin d’année valident l’acquisition des compétences de chaque bloc. Les compétences sont acquises par jalons à travers les évaluations de l’année selon les modalités propres à chaque module d’enseignement.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Matériels informatiques et électroniques,
Production de composants
Industrie des transports :
automobile, l'aéronautique, naval et ferroviaire
Défense et spatial
Réseaux et télécommunications
Santé, médical
Robotique
Électronique grand public
Équipements industriels
Objets connectés (IOT)
Instrumentation
Énergie et conversion d’énergie
Cabinets d’étude et de conseil

Types d'emplois accessibles

Ingénieur de recherche et développement.Ingénieur en conception système et cartes,Ingénieur de conception de circuits intégrés et dispositifsIngénieur de test et d’essaisIngénieur qualitéIngénieur technico-commercial, ingénieur d’affairesIngénieur d’études en conseil et technologie,Après 3 à 5 ans d’expérience :Ingénieur architecte systèmeIngénieur chef de projetAprès l’obtention d’un doctorat :Enseignant chercheur

Métiers visés (ROME)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.

2 953 € salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 4 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
  • C0X30 — Ouvriers de l'électricité et de l'électronique tension 5/5 (Très élevée)
  • C2X70 — Techniciens, agents de maîtrise et assimilés en électricité et en électronique tension 5/5 (Très élevée)
  • H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production tension 4/5 (Élevée)
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement tension 5/5 (Très élevée)
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) tension 5/5 (Très élevée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

29 558 projets de recrutement
50 % jugés difficiles à recruter
6 % emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP).
  • C0X30 — Ouvriers de l'électricité et de l'électronique
  • C2X70 — Techniciens, agents de maîtrise et assimilés en électricité et en électronique
  • H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte
Formation initiale Oui
Formation continue Non
Apprentissage Non
Contrat de professionnalisation Oui
Candidature individuelle Non
VAE Oui
Prérequis à l'entrée
Concours CPGE Niveau 6 de formation scientifique ou technologique
Prérequis à la validation
Niveau C1 (Cadre européen commun de référence pour les langues - CECRL) en anglais validé par un test d’un organisme extérieur reconnu par CentraleSupélec Pour les non anglophones, niveau B2 (CECRL) en FLE validé par un test d’un organisme extérieur reconnu par CentraleSupélec 39 semaines de stages ou expérience professionnelle dont au moins 14 semaines en entreprise Expérience internationale de 18 semaines minimum
Composition du jury — Formation initiale, Contrat de professionnalisation
Le jury de diplomation est présidé par le Directeur de CentraleSupélec. Il est composé du directeur des formations, de deux industriels du conseil des études ou du conseil d’administration, des responsables académiques des cursus de spécialité et du directeur des études du cursus généraliste. Il statue à partir des informations élaborées par la commission de diplomation du cursus qui est constituée du directeur des formations, du responsable académique, du responsable de la scolarité et de quatre enseignants ayant contribué à la formation.
Composition du jury — VAE
Le jury de diplomation est présidé par le Directeur de CentraleSupélec. Il est composé du directeur des formations, de deux industriels du conseil des études ou du conseil d’administration, des responsables académique des cursus de spécialité et du directeur des études du cursus généraliste. Il statue à partir des informations élaborées par le jury de validation des acquis de l’expérience du cursus composé de représentants académiques et professionnels du domaine de spécialité : - le responsable académique VAE - un enseignant chercheur du domaine - 2 professionnels du domaine

Base légale

Date d'échéance31-08-2028

Pour plus d'informations · Statistiques

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