Certificateur(s)
Partenaires habilités
1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former et organiser l'évaluation.
OrganismeSIRETHabilitation
FORMASUP ISERE DROME ARDECHE
40945804900049
Former et organiser l'évaluation
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Le développement rapide des systèmes embarqués dans des secteurs stratégiques comme la santé, l’énergie, les transports, le bâtiment ou encore les services numériques crée un besoin croissant en ingénieurs capables de concevoir, déployer et faire évoluer ces technologies complexes et pluridisciplinaires. Les industriels recherchent des professionnels disposant de compétences croisées en informatique, en électronique et en automatique, capables d’assurer l’intégration matérielle et logicielle de systèmes critiques, souvent temps réel, et fortement contraints.
La certification IESE (Informatique et Électronique des Systèmes Embarqués - nom d'usage sous statut étudiant) et e2i (Électronique et Informatique Industrielle - nom d'usage sous statut apprenti) répond à ce besoin en attestant la capacité de son titulaire à intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des systèmes embarqués, depuis la spécification jusqu’à la mise en service, la maintenance et l’amélioration continue. Ces systèmes exigent une maîtrise simultanée de la conception matérielle (électronique numérique et analogique), du développement logiciel embarqué, de la régulation, du traitement du signal et des données, ainsi que des communications et réseaux.
Les ingénieurs certifiés sont ainsi en mesure d’apporter des solutions innovantes et adaptées aux exigences spécifiques de chaque domaine d’application. Leur capacité à comprendre et à faire dialoguer les couches matérielles et logicielles leur permet d’intervenir dans des projets complexes, multidisciplinaires, en lien direct avec les enjeux industriels d’aujourd’hui et de demain.
Activités visées
Les ingénieurs en Informatique et Électronique des Systèmes Embarqués seront amenés à :
Concevoir, justifier et mettre en œuvre une solution matérielle et logicielle répondant à un cahier des charges en intégrant les contraintes techniques, économiques, humaines et environnementales.
o Étudier les opportunités et la faisabilité technologique
o Analyser les contraintes techniques et les coûts
o Participer à l’analyse fonctionnelle des besoins utilisateurs
o Rédiger et formaliser un cahier des charges fonctionnel
o Définir l’architecture matérielle et logicielle
o Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques
Interfacer et intégrer des composants logiciels, matériels ou mixtes, en garantissant leur compatibilité et leur cohérence au sein d’un système.
o Définir et assembler des composants dans une architecture système
o Étudier la compatibilité des composants et sous-systèmes
o Prendre en compte fiabilité, disponibilité et maintenabilité
o Intégrer des sous-ensembles matériels et logiciels
Développer un système intégrant capteurs, traitement de l’information, système de communication et actionneurs.
o Développer des algorithmes de commande (codage, débogage, mise au point)
o Modéliser, simuler et prototyper des systèmes embarqués
o Réaliser les essais de mise au point et de validation
o Déployer des solutions et valider leur fonctionnement global
Identifier des opportunités d’innovation et développer des solutions scientifiques et technologiques pour la Étudier les évolutions technologiques et opportunités d’innovation
o Améliorer les caractéristiques du produit et ses versions successives
o Exploiter les retours d’expérience client
o Contribuer à l’évolution des systèmes et à leur montée en performance
Compétences attestées
Au terme de la certification, les ingénieurs en informatique et en électronique sont amenés à :
Analyser et respecter un cahier des charges formulé par un client, un partenaire industriel ou une maîtrise d’ouvrage interne
Lire, interpréter et exploiter des documents techniques spécialisés relevant de l’électronique, de l’informatique, de l’automatique ou des systèmes embarqués
Intégrer les avancées récentes des sciences et technologies dans le domaine des systèmes embarqués, y compris les techniques issues de l’intelligence artificielle (IA) pour le traitement des données, l’optimisation ou l’autonomie des systèmes
Proposer des solutions techniques innovantes, combinant matériel et logiciel, pour résoudre des problèmes techniques complexes, tels que l’optimisation énergétique, le traitement temps réel de données hétérogènes, la miniaturisation, ou l’adaptabilité de systèmes autonomes
Évaluer la fiabilité, la robustesse, la maintenabilité et la reproductibilité des solutions proposées
Définir une chaîne de production ou d’industrialisation adaptée à la solution retenue
Prendre en compte les contraintes de coûts et de ressources dans le choix des architectures matérielles et logicielles
Intégrer les objectifs du développement durable et les contraintes environnementales dès la phase de conception
Expliquer, justifier et défendre ses choix techniques à l’oral comme à l’écrit, dans un contexte national et international, en s’adaptant à différents types d’interlocuteurs (clients, équipes projet, partenaires, décideurs)
Agir en professionnel responsable, en tenant compte des enjeux éthiques, déontologiques et de responsabilité sociétale liés aux systèmes numériques embarqués
Vérifier la compatibilité fonctionnelle et technique des composants matériels et logiciels au sein d’une architecture embarquée
Optimiser la transmission des signaux électriques, en prenant en compte les phénomènes de conduction, de rayonnement et de propagation électromagnétique
Identifier et appliquer les protocoles de communication pertinents en fonction des exigences du système (bande passante, latence, sécurité, consommation…)
Développer ou adapter le logiciel embarqué en respectant les contraintes de performances (temps d’ exécution), de ressources matérielles disponibles et d'efficacité énergétique
Concevoir et mettre en œuvre un système de contrôle- commande en utilisant les outils logiciels et matériels adaptés (microcontrôleurs, circuits logiques programmables (FPGA), outils de simulation ou d’acquisition…)
Élaborer et exécuter des plans de test fonctionnels et de validation, incluant des scénarios d’usage, des tests de robustesse, de conformité aux spécifications et de tolérance aux pannes
Organiser, animer et coordonner un projet d’intégration pluridisciplinaire impliquant des acteurs de l’électronique, de l’informatique et de l’automatique
Collaborer efficacement au sein d’une équipe projet, en s’intégrant dans des environnements multiculturels ou interdisciplinaires
Expliquer et justifier ses choix, communiquer à l'oral et à l'écrit efficacement avec des publics divers (clients, partenaires, équipes, managers) dans un contexte national comme international
Réaliser un état de l'art sur les méthodes et composants permettant le développement d'un système de traitement de l'information
Diagnostiquer une évolution technologique pertinente (veille technologique) Planifier les travaux de maintenance
Assurer la sûreté de fonctionnement par des actions préventives
Mettre en œuvre l'évolution du système
Modéliser le phénomène physique à mesurer et la chaîne d'information
Mettre en œuvre la méthode adaptée au traitement de l'information (signaux, images)
Concevoir la nouvelle application en prenant en compte les contraintes de coût, fiabilité, de maintenance et développement durable
Prototyper avec les outils disponibles dans l'environnement de travail
S'assurer du fonctionnement et de la stabilité du système
Piloter et animer un projet de développement de systèmes logiciel/matériel
Travailler en équipe avec tous les développeurs
Expliquer et justifier ses choix, communiquer à l'oral et à l'écrit efficacement avec des publics divers (clients, partenaires, équipes, managers) dans un contexte national comme international
Agir en professionnel responsable (déontologie, responsabilité sociétale)
Au-delà de ces compétences scientifiques et techniques spécifiques, l’ingénieur doit être capable d’appréhender et de gérer des situations complexes en étant un ingénieur qui collabore et agit en professionnel responsable au travers des compétences essentielles telles que :
Rédiger des documents clairs, structurés, argumentés et référencés, en français et en anglais
Communiquer à l’oral des résultats de manière claire, structurée, argumentée et adaptée au contexte socioculturel
Adopter les outils ad hoc d’innovation, de réflexion, d’organisation et de gestion de projet
Intégrer un groupe en affirmant son individualité dans une dynamique d’équipe, dans le respect des règles collectives et de l’interculturalité
Intégrer les enjeux de transition environnementale et sociétale dans sa réflexion
Blocs de compétences · 4
RNCP42535BC01
Concevoir, justifier et mettre en œuvre une solution matérielle et logicielle répondant à un cahier des charges en intégrant les contraintes techniques, économiques, humaines et environnementales
Compétences visées
Analyser et respecter un cahier des charges formulé par un client, un partenaire industriel ou une maîtrise d’ouvrage interne
Lire, interpréter et exploiter des documents techniques spécialisés relevant de l’électronique, de l’informatique, de l’automatique ou des systèmes embarqués
Intégrer les avancées récentes des sciences et technologies dans le domaine des systèmes embarqués, y compris les techniques issues de l’intelligence artificielle (IA) pour le traitement des données, l’optimisation ou l’autonomie des systèmes
Proposer des solutions techniques innovantes, combinant matériel et logiciel, pour résoudre des problèmes techniques complexes, tels que l’optimisation énergétique, le traitement temps réel de données hétérogènes, la miniaturisation, ou l’adaptabilité de systèmes autonomes
Évaluer la fiabilité, la robustesse, la maintenabilité et la reproductibilité des solutions proposées
Définir une chaîne de production ou d’industrialisation adaptée à la solution retenue
Prendre en compte les contraintes de coûts et de ressources dans le choix des architectures matérielles et logicielles
Intégrer les objectifs du développement durable et les contraintes environnementales dès la phase de conception
Expliquer, justifier et défendre ses choix techniques à l’oral comme à l’écrit, dans un contexte national et international, en s’adaptant à différents types d’interlocuteurs (clients, équipes projet, partenaires, décideurs)
Agir en professionnel responsable, en tenant compte des enjeux éthiques, déontologiques et de responsabilité sociétale liés aux systèmes numériques embarqués
Modalités d'évaluation
* Activités à l’école avec une évaluation via des contrôles continus ou terminaux (écrits, oraux) sur de la résolution de problèmes, traitement et analyse de données, programmes informatiques...), des exposés oraux (ou soutenance de rapport), des rapports techniques et des projets ou des études de cas. * Et/ou activités en milieu industriel (stages, projet) via une évaluation par une grille critériée avec apport d’éléments de preuve (Traces organisationnelles et/ou fonctionnelles, cahier des charges, rapports écrits, supports de présentations orales ; Rapports d’autoévaluation avec prise de recul sur une analyse de situations, de problèmes et de solutions).
RNCP42535BC02
Interfacer et intégrer des composants logiciels, matériels ou mixtes
Compétences visées
Vérifier la compatibilité fonctionnelle et technique des composants matériels et logiciels au sein d’une architecture embarquée
Optimiser la transmission des signaux électriques, en prenant en compte les phénomènes de conduction, de rayonnement et de propagation électromagnétique
Identifier et appliquer les protocoles de communication pertinents en fonction des exigences du système (bande passante, latence, sécurité, consommation…)
Développer ou adapter le logiciel embarqué en respectant les contraintes de performances (temps d’exécution), de ressources matérielles disponibles et d'efficacité énergétique
Concevoir et mettre en œuvre un système de contrôle-commande en utilisant les outils logiciels et matériels adaptés (microcontrôleurs, circuits logiques programmables (FPGA), outils de simulation ou d’acquisition…)
Élaborer et exécuter des plans de test fonctionnels et de validation, incluant des scénarios d’usage, des tests de robustesse, de conformité aux spécifications et de tolérance aux pannes
Organiser, animer et coordonner un projet d’intégration pluridisciplinaire impliquant des acteurs de l’électronique, de l’informatique et de l’automatique
Collaborer efficacement au sein d’une équipe projet, en s’intégrant dans des environnements multiculturels ou interdisciplinaires
Expliquer et justifier ses choix, communiquer
à l'oral et à l'écrit efficacement avec des publics divers (clients, partenaires, équipes, managers) dans un contexte national comme international
Modalités d'évaluation
* Activités à l’école avec une évaluation via des contrôles continus ou terminaux (écrits, oraux) sur de la résolution de problèmes, traitement et analyse de données, programmes informatiques..., des exposés oraux (ou soutenance de rapport), des rapports techniques et des projets ou des études de cas. * Et/ou activités en milieu industriel (stages, projet) via une évaluation par une grille critériée avec apport d’éléments de preuve (Traces organisationnelles et/ou fonctionnelles, cahier des charges, rapports écrits, supports de présentations orales ; Rapports d’autoévaluation avec prise de recul sur une analyse de situations, de problèmes et de solutions).
RNCP42535BC03
Développer un système intégrant capteurs, traitement de l’information, systèmes de communication et actionneurs
Compétences visées
Réaliser un état de l'art sur les méthodes et composants permettant le développement d'un système de traitement de l'information
Diagnostiquer une évolution technologique pertinente (veille technologique)
Planifier les travaux de maintenance
Assurer la sûreté de
fonctionnement par des actions préventives
Mettre en œuvre l'évolution du système
Modéliser le phénomène physique à mesurer et la chaîne d'information
Mettre en œuvre la méthode adaptée au traitement de l'information (signaux, images)
Concevoir la nouvelle application en prenant en compte les contraintes de coût, fiabilité, de maintenance et développement durable
Prototyper avec les outils disponibles dans l'environnement de travail
S'assurer du fonctionnement et de la stabilité du système
Piloter et animer un projet de développement de systèmes logiciel/matériel
Travailler en équipe avec tous les développeurs
Expliquer et justifier ses choix, communiquer à l'oral et à l'écrit efficacement avec des publics divers (clients, partenaires, équipes, managers) dans un contexte national comme international
Agir en professionnel responsable (déontologie, responsabilité sociétale)
Modalités d'évaluation
* Activités à l’école avec une évaluation via des contrôles continus ou terminaux (écrits, oraux) sur de la résolution de problèmes, traitement et analyse de données, programmes informatiques..., des exposés oraux (ou soutenance de rapport), des rapports techniques et des projets ou des études de cas. * Et/ou activités en milieu industriel (stages, projet) via une évaluation par une grille critériée avec apport d’éléments de preuve (Traces organisationnelles et/ou fonctionnelles, cahier des charges, rapports écrits, supports de présentations orales ; Rapports d’autoévaluation avec prise de recul sur une analyse de situations, de problèmes et de solutions).
RNCP42535BC04
Identifier des opportunités d'innovation et développer des solutions scientifiques et technologiques pour la conception, l'évolution ou l'amélioration de systèmes logiciels, matériels ou mixtes
Compétences visées
Identifier la pérennité d'une technologie logicielle et/ou matérielle
Produire des travaux de réflexion sur une technologie émergente • Faire progresser ses propres compétences par la formation continue
Synthétiser des informations provenant de différentes sources (livres, internet, forum, …)
Interagir avec les laboratoires de recherche publics ou privés, français ou internationaux
Travailler en équipe
Expliquer et justifier ses choix, communiquer à l'oral et à l'écrit efficacement avec des publics divers (clients, partenaires, équipes, managers) dans un contexte national comme international
Agir en professionnel responsable (déontologie, responsabilité sociétale)
Modalités d'évaluation
* Activités à l’école avec une évaluation via des contrôles continus ou terminaux (écrits, oraux) sur de la résolution de problèmes, traitement et analyse de données, programmes informatiques...), des exposés oraux (ou soutenance de rapport), des rapports techniques et des projets ou des études de cas. * Et/ou activités en milieu industriel (stages, projet) via une évaluation par une grille critériée avec apport d’éléments de preuve (Traces organisationnelles et/ou fonctionnelles, cahier des charges, rapports écrits, supports de présentations orales ; Rapports d’autoévaluation avec prise de recul sur une analyse de situations, de problèmes et de solutions).
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
L’ingénieur de la spécialité Informatique et Électronique a reçu une formation pluridisciplinaire permettant d'accéder aux métiers de
l'Ingénieur dans de nombreux secteurs d'activités. Ces professionnels exercent leur activité principalement dans des entreprises des secteurs de l’électronique, de l’informatique, du contrôle des procédés et de l’automatique, mais aussi dans de nombreux secteurs d'activités tels que l'automobile, l'aéronautique, le naval, la chimie ou la pharmacie, fabrications mécaniques qui nécessitent des chaines de production automatisées ou la mise en œuvre de systèmes embarqués.
Types d'emplois accessibles
Ingénieur en électronique embarquéeIngénieur informatique embarquéeIngénieur en informatique industrielleIngénieur R&DChef de projets industriels
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 et Lien formation-emploi.
2 892 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+5 ou plus (doctorat, master ou équivalent) en communication et information (41 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
7 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.
-
E5X70 — Techniciens des industries de process tension 4/5 (Élevée)
-
E5X80 — Agents de maîtrise et assimilés des industries de process tension 5/5 (Très élevée)
-
H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production tension 4/5 (Élevée)
-
M1X80 — Techniciens d'étude et de développement en informatique tension 4/5 (Élevée)
-
M2X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom tension 5/5 (Très 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
53 180
projets de recrutement
49 %
jugés difficiles à recruter
4 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
7 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
E5X70 — Techniciens des industries de process
-
E5X80 — Agents de maitrise et assimilés des industries de process
-
H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
-
M1X80 — Techniciens d'étude et de développement en informatique
-
M2X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom
-
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
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Non
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), BUT, Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP)
Prérequis à la validation
Le diplôme d’ingénieur ne peut être accordé qu’après l’acquisition : * Des blocs de compétences définis dans la présente fiche * Du niveau B2 du CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) en langue anglaise et en langue française le cas échéant * En dehors de la VAE, d'au moins trois semestres académiques d’enseignements sous le contrôle actif de l’ école dont l’un pourra être réalisé dans un établissement académique partenaire * D'une expérience à l’international (16 semaines minimum) * D’une expérience en milieu professionnel de 28 semaines minimum
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation
Le jury, présidé par le directeur d'école ou son représentant, comprend le directeur adjoint attaché aux études, le responsable de chacune des sept spécialités de l'école.
Composition du jury — VAE
Le jury, présidé par le directeur d'école ou son représentant, comprend le représentant VAE de l’établissement et un comité d’experts constitué au minimum de 3 personnes dont la majorité sont des enseignants-chercheurs et dont au moins un issu du monde professionnel.
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Base légale
Date d'échéance31-08-2031
Pour plus d'informations · Statistiques
AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2024
47
65 %
—
2023
40
83 %
—
2022
41
89 %
—
2021
50
89 %
—
Se former en apprentissage
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