Master

ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE

LE HAVRE CEDEX, Normandie

Informatique Sciences fondamentales et applications Mon Master

À propos de cette formation

Le Master Électronique, Énergie Électrique, Automatique (EEEA) de l'Université Le Havre Normandie te plonge dans l’univers fascinant de l’électronique et de l’automatique. À travers une formation pluridisciplinaire, tu découvriras des notions essentielles telles que le traitement du signal, la conversion d'énergie et les outils mathématiques indispensables. Ce programme vise à te fournir un socle solide de connaissances scientifiques tout en te préparant à un projet professionnel concret.

Les premiers semestres te familiariseront avec les bases théoriques, tandis que les spécialités en L3 te permettront de te concentrer sur des domaines comme l’ingénierie électrique ou les systèmes embarqués. Tu apprendras à concevoir des systèmes électroniques, développer des systèmes de télécommunications, et à utiliser des logiciels de conception adaptés. Ce master est idéal si tu es passionné par les nouvelles technologies et que tu souhaites évoluer dans un secteur en constante évolution.

Les étudiants qui intègrent ce master viennent souvent de filières scientifiques, notamment des bacheliers généraux avec spécialités scientifiques ou des bacheliers technologiques STI2D. Si tu es curieux, organisé et prêt à relever des défis, cette formation est faite pour toi.

Conseils de candidature

Pour candidater au Master EEEA, tu devras passer par la procédure Parcoursup pour entrer en L1. Les bacheliers avec un bon dossier en spécialités scientifiques sont les plus recherchés. Si tu souhaites intégrer directement la L2 ou la L3, assure-toi d'avoir un parcours solide en classe prépa, BUT ou BTS dans un domaine connexe, car l’admission se fait sur dossier. Prépare également un projet professionnel clair, cela comptera dans ta sélection.

En raison de la sélectivité du programme, il est conseillé de bien te renseigner sur les débouchés et d'être prêt à démontrer ton intérêt pour l'électronique lors de l'entretien de sélection, surtout si tu postules en L3. N'hésite pas à mettre en avant tes compétences en communication et ta capacité d'analyse, qui sont essentielles pour réussir dans ce domaine.

Débouchés et insertion

Les diplômés du Master ÉEEA peuvent prétendre à divers métiers techniques, notamment technicien électronicien, intégrateur en électronique ou encore ingénieur dans le secteur des systèmes embarqués. Les secteurs d'activité sont variés : transports, automobile, aéronautique, télécommunications, et bien d'autres encore.

Le marché de l'emploi est dynamique, surtout dans la région du Havre, qui bénéficie d'un tissu économique riche en innovations technologiques. En termes de salaires, un jeune diplômé peut commencer avec un salaire brut annuel autour de 30 000 à 35 000 euros, selon le secteur et le poste occupé. En poursuivant des études, comme un doctorat, tu pourrais également te tourner vers des carrières dans la recherche ou l'enseignement supérieur.

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.