Certification active — échéance 31/08/2031RNCP 42563

Ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon (CPE), spécialité électronique et informatique

Tout ce qu'un organisme de formation doit savoir pour proposer, préparer et gérer cette certification : référentiel, habilitation, obligations réglementaires — et pilotage dans Loop.

Niveau7 (Bac+5)
CertificateurEcole Sup Chimie Phys El…
Blocs de compétences10 blocs
Éligible CPFOui

📋L'essentiel de la fiche RNCP 42563

IntituléIngénieur diplômé de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon (CPE), spécialité électronique et informatique
Code RNCPRNCP42563
Niveau de qualificationNiveau 7 (Bac+5)
CertificateurEcole Sup Chimie Phys Electroniq Lyon +1 co-certificateur
Date d'échéance31 août 2031
Début des parcours1er septembre 2026
Code NSFs255 — Electricite, électronique326 — Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
Code ROMEsH1202 — Conception et dessin de produits électriques et électroniquesH1210 — Intervention technique en études, recherche et développementJ1306 — Imagerie médicaleM1804 — Études et développement de réseaux de télécomsM1805 — Études et développement informatique

🎯Objectifs de la certification

L’évolution rapide des technologies numériques, la montée en puissance des objets connectés, l’automatisation industrielle et les besoins croissants en traitement de données, notamment embarquées, ont profondément transformé le paysage industriel et scientifique. Dans ce contexte, la demande en ingénieurs polyvalents, à la croisée de l’électronique, de l’informatique, des systèmes embarqués, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité, ne cesse de croître.
La certification « Ingénieur Électronique et Informatique » de CPE Lyon répond à ces besoins en certifiant des ingénieurs capables de concevoir, développer, intégrer et sécuriser des systèmes technologiques complexes, en s’appuyant sur des compétences solides en électronique, informatique et traitement du signal. Elle couvre des champs d’application variés – systèmes embarqués, microélectronique, traitement de données, traitement d’image, intelligence artificielle, infrastructures réseau, cybersécurité – au service de secteurs aussi stratégiques que l’aéronautique, l’automobile, la défense, la santé, l’énergie ou l’industrie 4.0.
L’intelligence artificielle connaît une croissance exponentielle en termes d’applications industrielles : maintenance prédictive, inspection visuelle automatisée, traitement d’images médicales, conduite autonome, cybersécurité comportementale, etc. Ces domaines exigent des ingénieurs capables de modéliser, d’implémenter et d’intégrer des algorithmes d’apprentissage automatique dans des systèmes embarqués ou distribués. Selon le rapport Numeum 2023, l’IA représente l’un des principaux moteurs de recrutement dans le numérique pour les années à venir.
En complément, les données issues de l’APEC confirment que les offres d’emploi pour les ingénieurs spécialisés en systèmes embarqués, cybersécurité, data engineering et intelligence artificielle sont en forte augmentation. Le secteur de la microélectronique, soutenu par le plan national France 2030, bénéficie également d’investissements massifs pour renforcer la souveraineté technologique dans ce domaine.
Selon les projections de France Stratégie (rapport Les métiers en 2030), les besoins en ingénieurs dans les filières scientifiques, techniques et numériques figurent parmi les plus élevés sur la décennie à venir. L’étude souligne notamment une tension forte sur les profils en électronique embarquée, cybersécurité industrielle, intelligence artificielle et automatisation, avec des difficultés de recrutement persistantes sur l’ensemble du territoire.
La certification d’ingénieur proposée par CPE Lyon repose sur un cursus de trois ans intégrant tronc commun scientifique, spécialisation progressive, projets technologiques, mises en situation professionnelles et stages en entreprise.
Cette certification vise ainsi à garantir une employabilité durable et une capacité d’adaptation à long terme, en préparant les diplômés à répondre aux grandes transformations industrielles, environnementales et sociétales en cours. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale et européenne de renforcement des compétences dans les filières à forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique.

Activités visées

La certification vise à préparer des ingénieurs capables d’exercer des activités de conception, développement, intégration, validation, sécurisation et pilotage de systèmes électroniques, informatiques et embarqués complexes.
Les activités visées par la certification sont :
Analyser un cahier des charges et extraire les contraintes techniques, économiques, énergétiques, réglementaires ou environnementales.
Définir les spécifications fonctionnelles et techniques d’un système électronique, embarqué ou logiciel.
Concevoir, modéliser et simuler des circuits électroniques analogiques, numériques, mixtes ou RF (CMOS, FPGA, ASIC, SoC).
Développer ou adapter des algorithmes de traitement, de commande ou d’intelligence artificielle sur microcontrôleurs, FPGA ou SoC.
Configurer, interconnecter et intégrer des composants matériels et logiciels au sein de systèmes embarqués ou distribués.
Réaliser des tests fonctionnels, des analyses de performances, des validations et ajustements.
Programmer dans plusieurs langages (Python, C, C++, Java, JavaScript…).
Concevoir et développer des applications web, mobiles ou embarquées.
Concevoir et programmer des interfaces utilisateur.
Développer des logiciels embarqués en prenant en compte les contraintes de temps réel, de mémoire et de portabilité.
Modéliser des architectures logicielles modulaires et sécurisées.
Manipuler et intégrer des bases de données relationnelles et non relationnelles dans des systèmes applicatifs.
Réaliser des tests logiciels, corriger les erreurs et optimiser le code.
Analyser les dysfonctionnements logiciels et proposer des solutions fonctionnelles.
Développer des algorithmes d’analyse et de traitement de l’information, du signal, de l’image ou de données massives.
Implémenter ces algorithmes sur des plateformes matérielles ou logicielles spécialisées (GPU, embarqué, cloud…).
Appliquer des méthodes mathématiques pour la simulation, la modélisation et l’optimisation des performances.
Développer des applications de vision par ordinateur, simulation 3D, réalité augmentée ou virtuelle.
Organiser les phases de test et superviser l’implémentation de solutions de traitement de l’information.
Intégrer capteurs, actionneurs, modules de communication et services cloud dans des systèmes communicants.
Analyser les performances des capteurs et orienter les choix technologiques.
Développer des interfaces matérielles et logicielles pour l’acquisition, le traitement et la transmission des données.
Intégrer et paramétrer des protocoles de communication filaires, sans fil, cloud ou IoT.
Prendre en compte les enjeux d’éthique, de cybersécurité, de sobriété énergétique et de développement durable dans la conception des systèmes.
Piloter des projets technologiques : objectifs, livrables, jalons et ressources.
Élaborer et suivre des plannings, gérer les moyens humains, matériels et financiers.

🧩Les 10 blocs de compétences

La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.

RNCP42563BC01

Concevoir, développer et mettre en œuvre des systèmes électroniques analogiques, numériques et embarqués

Voir les compétences du bloc (3)
  • Analyser un besoin fonctionnel et concevoir des circuits analogiques, numériques ou mixtes • Identifier un besoin à partir d’un cahier des charges en échangeant avec les donneurs d’ordre, utilisateurs ou experts métiers pour clarifier les attentes • Repérer les contraintes techniques, normatives et
  • Sélectionner les composants adaptés, modéliser et simuler des architectures électroniques • Concevoir des circuits en choisissant des composants adaptés aux contraintes de performance, de coût et de fiabilité en justifiant les choix auprès des parties prenantes et en tenant compte des contraintes d’
  • Intégrer ces circuits dans des systèmes embarqués en tenant compte des contraintes de consommation, de robustesse, d’interopérabilité matérielle et de connectivité réseau • Intégrer des circuits au sein d’un système embarqué en coordination avec les équipes logiciel, mécanique et système pour assure
RNCP42563BC02

Développer et déployer des applications logicielles modulaires et concurrentes en environnement embarqué ou distribué

Voir les compétences du bloc (5)
  • Concevoir, développer et maintenir des applications logicielles embarquées, distribuées (e.g. Web), en intégrant des contraintes de temps réel, d’accès concurrents, de communication réseau, de cybersécurité et de portabilité • Interpréter un besoin fonctionnel pour une application (embarquée, web ou
  • Mettre en œuvre différents paradigmes de programmation (orienté objet, impératif, fonctionnel, évènementiel) au travers de langages appropriés • Développer une application simple en utilisant des langages adaptés
  • Produire un code structuré, modulaire, lisible et sécurisé respectant les principes de la programmation orientée objet.
  • Intégrer les notions de tests, gestion des erreurs, maintenance • Produire une documentation technique claire facilitant la compréhension et la réutilisation par d’autres membres de l’équipe • Optimiser l’organisation du projet et les ressources mobilisées
  • Déployer ces applications dans des environnements Linux, virtualisés ou cloud, en assurant leur disponibilité, leur résilience et leur sécurité • Configurer et faire fonctionner une application sur un environnement ciblé et assurer son accessibilité. • Réaliser des tests de bon fonctionnement • Moni
RNCP42563BC03

Concevoir et appliquer des méthodes avancées de traitement du signal pour l’analyse de données analogiques et numériques

Voir les compétences du bloc (3)
  • Modéliser et appliquer des outils d’analyse pour la caractérisation de signaux déterministes et stochastiques, continus comme discrets • Mobiliser les outils mathématiques et fréquentiels tel l’analyse temporelle, l’analyse spectrale et les techniques d’échantillonnage • Décrire, interpréter et repr
  • Caractériser et sélectionner de manière pertinente différents types de filtres pour l’extraction ou l’estimation du contenu utile • Identifier les filtres adaptés aux objectifs de traitement, tels que l’extraction du signal utile, l’amélioration du rapport signal sur bruit ou la détection d’informat
  • Synthétiser et implémenter différents types de filtres via des algorithmes adaptés ou des librairies dédiées sur plateformes embarquées ou environnements simulés, en tenant compte des contraintes de temps réel et de ressources matérielles ; généraliser les processus d’analyse et de filtrage à des si
RNCP42563BC04

Concevoir et valider des systèmes intelligents et pluridisciplinaires intégrant matériel, logiciel, traitement et communication

Voir les compétences du bloc (3)
  • Concevoir des systèmes complexes combinant capteurs, algorithmes, communications réseau et interfaces utilisateurs • Analyser et spécifier une architecture intégrant capteurs, traitement embarqué, communication réseau et interaction utilisateur en collaboration avec les parties prenantes du projet (
  • Intégrer des capteurs intelligents et des systèmes IoT dans des applications industrielles et embarquées • Comprendre le fonctionnement physique des capteurs au niveau thermiques, optiques, acoustiques, etc. • Analyser leurs caractéristiques techniques en termes de sensibilité, précision, bruit… • S
  • Valider le fonctionnement global du système et assurer la connectivité, l’automatisation et la structuration collaborative • Choisir et utiliser des protocoles de communication série filaires et sans fil • Concevoir des solutions d’acquisition, de traitement et de stockage de données dans des enviro
RNCP42563BC05

Piloter des projets technologiques innovants dans les domaines de l’électronique, de l’informatique, des réseaux et des systèmes embarqués, en intégrant les enjeux éthiques, environnementaux et de communication

Voir les compétences du bloc (3)
  • Mettre en œuvre une gestion de projet efficace, intégrer des démarches d’innovation technologique • Adopter une démarche rigoureuse et scientifique pour résoudre des problèmes complexes • Réaliser des analyses de faisabilité • Estimer les budgets, suivre les coûts et anticiper les risques • Maîtrise
  • Assurer la coordination d’équipes pluridisciplinaires et internationales et communiquer avec les parties prenantes • Coordonner des équipes • Prendre des décisions rapides face aux imprévus • Favoriser la coopération, la communication transversale et l’agilité • Documenter les choix techniques et ré
  • Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux, réglementaires et éthiques dans les choix technologiques • Intégrer les normes environnementales, les principes de durabilité, de cybersécurité (ex. RGPD), et les impacts sociétaux dès la conception des systèmes • Travailler en contexte multi
RNCP42563BC06

Concevoir des systèmes embarqués à forte complexité intégrant des composants analogiques, numériques, mixtes et reconfigurables (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (4)
  • Concevoir des systèmes analogiques, numériques ou mixtes, en respectant les contraintes fonctionnelles et technologiques • Concevoir des circuits électroniques analogiques, numériques, mixtes ou RF pour des systèmes embarqués ou intégrés en intégrant les besoins exprimés par les utilisateurs et les
  • Connaitre et maîtriser les technologies nécessaires à la réalisation de systèmes électroniques • Mobiliser les connaissances en composants analogiques, numériques, RF et technologies microélectroniques en s’appuyant sur des échanges avec les experts du domaine et l’état de l’art technologique • Maît
  • Utiliser les outils professionnels de modélisation, simulation, CAO, développement et test pour circuits électroniques et systèmes embarqués et partager les résultats avec les équipes projet
  • Synthétiser l’ensemble des savoir-faire de conception, implémentation et optimisation dans une approche système, depuis les spécifications jusqu’à la validation embarqué complet • Adopter une démarche pluridisciplinaire en intégrant les composants du système et en favorisant les échanges entre exper
RNCP42563BC07

Conception et intégration de systèmes robotiques autonomes, interactifs et adaptatifs (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (5)
  • Concevoir et développer des algorithmes avancés ou d’intelligence artificielle pour la perception, l'interaction, la planification et la navigation robotique • Analyser les besoins fonctionnels et techniques d’un robot autonome en concertation avec les utilisateurs et les parties prenantes du projet
  • Sélectionner et intégrer des briques matérielles et logicielles (capteurs, actionneurs, caméras, logiciel embarqué) adaptées à l’environnement du robot • Concevoir l’architecture matérielle d’un robot en intégrant les capteurs et actionneurs nécessaires à sa mission en lien avec les contraintes de c
  • Valider l’intégration par des tests fonctionnels sur plateforme réelle et dans des environnements simulés en interaction avec les équipes de développement, de test et d’exploitation
  • Déployer une architecture système complète combinant matériel, cloud, simulation et modélisation pour des robots robustes et adaptatifs • Concevoir et mettre en œuvre des systèmes hybrides embarqué-cloud pour permettre la supervision distante, l’analyse en temps réel et la mise à jour continue des m
  • Utiliser des outils et protocoles de communication pour assurer l’interconnexion entre la plateforme mobile et les services distants
RNCP42563BC08

Concevoir et développer des systèmes applicatifs sécurisés, intelligents, évolutifs, respectant les principes d’architecture logicielle moderne et intégrant le traitement de données massives (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (3)
  • Concevoir des applications logicielles complexes exploitant des architectures distribuées (microservices, conteneurs, serveurs sans état), intégrant des pipelines de traitement de données massives et des modules d’apprentissage automatique • Concevoir et déployer des architectures logicielles modern
  • Extraire des données pertinentes et réaliser des modèles prédictifs à l’aide du data mining et du deep learning • Prétraiter des données complexes et en extraire les variables significatives. • Mettre en œuvre des algorithmes d’apprentissage supervisé ou non supervisé, en évaluant les performances e
  • Garantir la sécurité, la scalabilité et la résilience des systèmes dans des environnements cloud, hybrides ou embarqués, tout en assurant l’interopérabilité et le respect des normes de cybersécurité • Sécuriser les applications en intégrant chiffrement, contrôle d’accès et protection des données, en
RNCP42563BC09

Concevoir des solutions logicielles intégrant la vision par ordinateur, le traitement d’images, la modélisation et l’informatique graphique (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (3)
  • Concevoir des algorithmes pour l’analyse, le traitement et la représentation d'images de nature variée (médicale, vidéo, multidimensionnelle), dans le but d'extraire ou de préserver l'intégrité du contenu d’intérêt • Mettre en œuvre des techniques avancées de traitement d'image pour segmenter, filtr
  • Représenter une image ou un modèle 3D sous forme de modèle mathématique afin de formaliser son évolution en fonction de son environnement ou de contraintes données • Utiliser des outils de modélisation géométrique et physique pour simuler des scènes dynamiques ou des transformations d’objets en inte
  • Maîtriser la chaîne de génération d'une scène 3D, de la géométrie de base au rendu graphique, à partir de l'implémentation de codes en C++ et sur cartes graphiques (GPU) • Programmer des moteurs de rendu en exploitant les capacités de calcul parallèle des GPU tout en tenant compte des contraintes de
RNCP42563BC10

Concevoir, sécuriser et déployer des infrastructures réseau avancées intégrant IoT, Cloud et virtualisation (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (3)
  • Concevoir des architectures réseau complexes intégrant des dispositifs IoT, des systèmes cloud hybrides et des solutions de virtualisation (SDN, NFV) • Définir une architecture réseau complète, configurer les équipements tels que routeurs, switchs et points d’accès, ainsi que les protocoles associés
  • Mettre en œuvre des politiques de sécurité avancées (authentification forte, segmentation, chiffrement) • Administrer des systèmes Linux en assurant la sécurité des accès, des données et des communications • Appliquer des pratiques de sécurisation sur l’ensemble des composants réseau • Tenir compte
  • Assurer la supervision et la haute disponibilité des services, et gérer la qualité de service dans des environnements dynamiques et distribués • Mettre en œuvre des solutions de supervision et de gestion de la QoS pour garantir la performance des services, notamment pour la VoIP et les applications

💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion

💼Secteurs et débouchés

Secteurs d'activité

La certification délivrée permet aux diplômés d’évoluer dans de nombreux secteurs à forte intensité technologique, où les compétences en électronique, informatique, télécommunications, systèmes embarqués, intelligence artificielle et traitement de l’information sont particulièrement recherchées.
Ces secteurs couvrent des domaines industriels, scientifiques et numériques, dans lesquels les diplômés interviennent à toutes les étapes du cycle de vie des systèmes : analyse des besoins, conception, développement, intégration, sécurisation, test et validation de solutions techniques complexes.
On peut citer à titre indicatif, les secteurs suivants : - Électronique et microélectronique - Télécommunications et réseaux - Informatique et développement logiciel - Systèmes embarqués et robotique de service - Traitement et synthèse d’images - Organismes publics de recherche - Transports et mobilité - Objets connectés (IoT)
- Électronique grand public - Services, conseil et ingénierie

Types d'emplois accessibles

Conception et développement de systèmes électroniques / embarqués - Développeur en systèmes électroniques ou embarqués - Chargé d’étude et de conception de systèmes électroniques - Concepteur / Intégrateur de sous-systèmes électroniques ou embarqués - Ingénieur en conception électronique (analogique, numérique, RF) - Ingénieur FPGA / ASIC / SoC - Ingénieur intégration et validation de systèmes électroniques - Ingénieur systèmes embarqués - Ingénieur développement logiciel embarqué - Chef de projet technique ou R&D dans les systèmes embarqués ou électroniques
Robotique et systèmes intelligents - Ingénieur roboticien - Ingénieur systèmes embarqués en robotique - Ingénieur R&D en robotique ou en perception intelligente - Concepteur de robots de service ou d’intervention - Architecte système robotique - Ingénieur en navigation autonome ou en traitement de données capteurs - Chef de projet en innovation robotique
Développement logiciel et cloud - Développeur logiciel web ou embarqué - Analyste-programmeur - Développeur ou intégrateur applicatif junior - Ingénieur développeur full-stack (web & mobile) - Ingénieur logiciel cloud / DevOps - Architecte logiciel (SOA, microservices) - Collaborateur technique en architecture logicielle - Consultant technique ou junior en développement logiciel ou transformation numérique
Données, IA et vision - Ingénieur en traitement du signal et de l’image - Ingénieur en vision par ordinateur - Développeur d’algorithmes pour systèmes embarqués - Ingénieur R&D en algorithmique ou traitement de données - Ingénieur Data / Data Engineer / Data Analyst - Développeur Big Data / Machine Learning - Ingénieur en intelligence artificielle* - Ingénieur IA appliquée à l’image ou à la vision par ordinateur
Réseaux, télécoms et cybersécurité - Ingénieur cyber

🏫Proposer cette certification dans votre organisme

  1. Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ecole Sup Chimie Phys Electroniq Lyon — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
  2. Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
  3. Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
  4. Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.

🔄Gérer cette certification dans Loop

Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :

Sessions et convocationsPlanification des sessions, convocations et relances automatiques des candidats.
Émargement numériqueFeuilles d'émargement dématérialisées, conformes aux exigences de preuve Qualiopi.
Suivi par blocs de compétencesProgression de chaque candidat bloc par bloc, attestations d'acquisition.
Documents automatiquesConventions, programmes, certificats de réalisation générés depuis vos modèles.
BPF pré-rempliLes heures et effectifs de vos sessions alimentent automatiquement votre Bilan Pédagogique et Financier.
Preuves d'audit centraliséesTous les documents d'une session archivés et retrouvables en un clic pour l'audit Qualiopi.

Essayer Loop gratuitement

Questions fréquentes

Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
Pour préparer et délivrer cette certification, votre organisme doit être habilité par le certificateur (Ecole Sup Chimie Phys Electroniq Lyon) — les modalités d'habilitation figurent sur la fiche officielle France Compétences. La certification Qualiopi est requise pour mobiliser des financements publics ou mutualisés (CPF, France Travail, OPCO).
La certification RNCP 42563 est-elle éligible au CPF ?
Oui. Les formations sanctionnées par une certification active enregistrée au RNCP sont éligibles au Compte Personnel de Formation, dans le respect des conditions d'habilitation du certificateur.
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Oui. La fiche comporte 10 blocs de compétences qui peuvent être acquis séparément, par la formation ou par la VAE. L'organisme doit alors suivre les acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Jusqu'à quand la fiche RNCP 42563 est-elle valable ?
La fiche est active jusqu'au 31 août 2031, date d'échéance de son enregistrement au RNCP, sauf renouvellement par le certificateur.

🔗Autres certifications RNCP

Toutes les certifications RNCP →

Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.