Master

ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE

ROANNE, Auvergne-Rhône-Alpes

Ingénierie Sciences fondamentales et applications Mon Master

Insertion professionnelle

Données 30 mois après le diplôme pour les diplômés de Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion à Université Jean Monnet (2020)

90% Taux d'emploi
2 051 € Salaire net médian / mois
75% Emplois stables (CDI)
Taux d'insertion 95%
Emplois cadre 62%
Temps plein 94%
Boursiers dans la promo 29%
Salaire brut annuel estimé 31 986 €

Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr)

À propos de cette formation

Le Master en Electronique, Energie Electrique et Automatique (EEEA) proposé par l'Université Jean Monnet à Roanne est une formation pluridisciplinaire qui te prépare aux défis du secteur de l'ingénierie. Tu y apprendras les bases de l'électronique, le traitement du signal, et la conversion d'énergie, tout en développant des compétences pratiques grâce à des projets concrets.

Cette formation s'adresse aux étudiants passionnés par les sciences de l'ingénieur qui souhaitent se spécialiser dans des domaines variés tels que l'ingénierie électrique, les systèmes embarqués, ou encore l'ingénierie pour la santé. Grâce à un solide socle de connaissances, tu pourras orienter ton parcours en fonction de tes intérêts professionnels.

À travers des cours théoriques et des travaux pratiques, tu acquerras des compétences clés telles que la conception de systèmes électroniques, l'utilisation de logiciels de simulation, et la programmation de systèmes embarqués. Tu seras également formé à la communication technique, indispensable dans le milieu professionnel.

Conseils de candidature

Pour intégrer le Master EEEA, il est recommandé d'avoir un baccalauréat général avec des spécialités scientifiques ou un baccalauréat technologique STI2D. Les admissions se font principalement via Parcoursup pour la première année, alors assure-toi de bien préparer ton dossier en mettant en avant tes compétences scientifiques et ta motivation.

Si tu envisages de rejoindre la formation en L2 ou L3, une prépa scientifique, un BUT ou un BTS dans un domaine similaire seront des atouts. Prépare-toi également à des évaluations sur dossier et entretien, surtout pour les admissions parallèles en école d'ingénieurs.

Débouchés et insertion

Les diplômés du Master EEEA ont un excellent taux d'employabilité, avec 90% d'entre eux trouvant un emploi rapidement après leur formation. Les métiers visés incluent technicien en électronique, intégrateur de systèmes, ou encore ingénieur en télécommunications, avec un salaire médian à l'embauche de 2051€ par mois.

Les secteurs d'activité sont variés, allant des PME aux grandes entreprises publiques et privées, dans des domaines tels que le transport, l'automobile, l'aéronautique, et même la biotechnologie. Certains diplômés choisissent de poursuivre leurs études en thèse pour se diriger vers la recherche ou l'enseignement supérieur.

Spécialités et parcours

Traitement de l’Information et Instrumentation pour l’Ingénieur

Accès à la formation

Attendus nationaux de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu'y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu'un engagement du futur étudiant dans son projet d'étude choisi. Il est attendu des candidats en licence Mention ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE : Disposer de compétences scientifiques Cette mention implique, en effet, d'avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité d'abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d'un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. Disposer de compétences en communication Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l'écrire et à la parler à un niveau B. Disposer de compétences méthodologiques et comportementales Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s'organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s'y tenir dans la durée.
Accès En L1 (admission via la procédure Parcoursup) : les bacheliers généraux ayant suivi des spécialités scientifiques sont les plus nombreux ; les bacheliers technologiques STI2D avec un bon dossier scolaire. En L2 (2e année de licence) ou L3 (admission sur dossier) : pour ceux ayant déjà effectué 1 ou 2 années d'études supérieures (classe prépa scientifique, BUT, BTS) dans un domaine adapté.

Compétences visées

Activités visées

Veille technologique et concurrentielle de l'entreprise dans son domaine d’activité Mise en œuvre de techniques d’instrumentation et de mesures en électronique et dans le domaine des hyperfréquences, Développement de systèmes de transmission à l’aide d’outils de CAO (comme par exemple Cadence, ADS) et des langages de description de circuits à différents niveaux de la conception, Etude de systèmes de télécommunications Conception de systèmes de télécommunications Conception de systèmes sur puce (SoC) multicœurs, hétérogène, reconfigurable, faible consommation en intégrant à la fois les aspects logiciels, matériel et la vérification, Déploiement et gestion de réseaux de type réseaux ambiants, réseaux de capteurs sans fil.

Compétences attestées

Les titulaires du diplôme sont capables de : Définir et mettre en place des bancs de caractérisation pour des systèmes électroniques au sens large ainsi que pour des systèmes du domaine des hyperfréquences, Elaborer des systèmes Electroniques, de Télécommunications, Etudier et concevoir des systèmes antennaires, Utiliser les logiciels de conception et de simulation pour les différentes composantes d’un système microélectronique (du capteur à l’antenne), Utiliser les langages de description de composants et ceci à différents niveaux de la conception, Concevoir et programmer des systèmes embarqués, Exploiter et programmer des réseaux locaux sans fil. Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et en anglais, et dans un registre adapté à un public de spécialistes ou de non-spécialistes

Métiers et débouchés

Secteurs d'activité

Les diplômés pourront travailler dans tous les secteurs industriels biotechnologique et pharmaceutique. Tous les types d’entreprise sont concernés : PME, TPE, secteurs public et privé, collectivités territoriales, associations. Une partie des diplômés pourra s’orienter, sous réserve d’une poursuite en thèse, vers l’enseignement supérieur ou les métiers de la recherche (privée ou publique).

Poursuites d'études

Après 2 à 4 semestres validés, possibilité de préparer une licence professionnelle en électronique ou électrotechnique, en lien avec un secteur d’activité (transports, automobile, aéronautique, télécommunications, par exemple) ou pour acquérir une double compétence (technico-commerciale notamment). Avec une licence validée (L3), la plupart des diplômés poursuivent en master (2 ans d'études) en fonction de leur parcours et de leur projet. Les titulaires d'une L2 ou d'une L3 peuvent intégrer une école d'ingénieurs via les admissions parallèles.Le recrutement s'effectue sur concours commun, ou sur dossier et entretien. Certaines universités dispensent des parcours renforcés de licence pour préparer ces admissions.

Les informations affichées proviennent des données publiques de Mon Master. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.