Certification active — échéance 31/08/2028RNCP 41500

Ingénieur diplômé de l'Université Paris XIII spécialité Instrumentation

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)
CertificateurUniv Paris Xiii Paris-No…
Blocs de compétences6 blocs
Éligible CPFOui

📋L'essentiel de la fiche RNCP 41500

IntituléIngénieur diplômé de l'Université Paris XIII spécialité Instrumentation
Code RNCPRNCP41500
Niveau de qualificationNiveau 7 (Bac+5)
CertificateurUniv Paris Xiii Paris-Nord Villetaneuse - Institut Galilee
Date d'échéance31 août 2028
Début des parcours1er septembre 2025
Code NSFs115f — Physique appliquée aux processus industriels ; Physique des matériaux ; Mesures physiques appliquées au contrôle industriel ; Sciences physiques pour l'ingénieur201n — Conception en automatismes et robotique industriels, en informatique industrielle255m — Electricité, électronique
Code ROMEsH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1502 — Management et ingénierie qualité industrielle

🎯Objectifs de la certification

Aujourd'hui, les systèmes embarqués se retrouvent aussi bien dans l'industrie et la mobilité que dans l'environnement domestique ou hospitalier. Leurs domaines d'application sont extrêmement vastes allant de l'agriculture connectée, en passant par les moyens de transports (aéronautique, ferroviaire ou automobile) et l'industrie de la défense, les usines connectées. Les besoins en systèmes embarqués sont en forte croissance, que ce soit dans leur utilisation, leur mise en œuvre, leur maintenance ou leur conception, en particulier dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de l'énergie. Les défis actuels de ces nouvelles technologies sont à la croisée de l'émergence de l'intelligence artificielle et la nécessité de respecter les nouvelles contraintes environnementales.
La multiplication du nombre de ces domaines conjuguée à l’augmentation permanentes des performances nous offre une opportunité car les outils technologiques communs sont : l’électronique, les capteurs, le traitement du signal et les systèmes intelligents.
La spécialité Instrumentation de l'école d'ingénieurs Sup Galilée de l'Université Sorbonne Paris Nord (anciennement Paris 13), aussi appelée Sup Galilée, vise ainsi des ingénieurs compétents dans les domaines de la conception et de la mise en œuvre de systèmes de mesure et de contrôle pour des secteurs aussi variés que l'industrie, les transports ou les systèmes médicaux. Leurs compétences couvrent la physique des capteurs et des actionneurs, les méthodes de mesure et d'analyse, l'électronique, le traitement du signal et l'informatique industrielle. Ils peuvent aussi bien participer à la conception de systèmes de capteurs et d'actionneurs qu'à leur intégration au sein de systèmes d'acquisition, de traitement et de transmission de données, en maîtrisant l'ensemble des problématiques d'interfaçage et de commande, ainsi que le pilotage et la gestion de ces systèmes par des dispositifs programmables (microprocesseurs, microcontrôleurs, microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs de signal numérique). La même technologie pourrait donc être au service d’un dispositif médical ou d’une voiture. La certification repose sur la base commune de la maîtrise de l’interfaçage entre le monde physique et le monde numérique, via la conception d’architectures intégrant des capteurs, des actionneurs, des dispositifs de traitement temps réel et des interfaces de communication. Ces compétences sont déployées dans deux grands champs d’application :
* Les systèmes embarqués industriels : L'importance croissance des objets connectés depuis plusieurs années, impose de prendre en compte les contraintes du manque de composants et de la rationalisation de l'énergie depuis le processus de développement. Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle semble aussi s'étendre à la périphérie du réseau, les capteurs intelligents renvoient toujours plus de données, la ville intelligente nous propose de nouveaux marchés, l'industrie 4.0 et les jumeaux numériques imposent une réflexion sur le rôle des systèmes électroniques embarqués et de la remontée des données.
* Les dispositifs médicaux : Bien que le problème soit le plus prégnant dans le domaine médical, les entreprises auront besoin d'ingénieurs sensibles à l'éthique de la donnée et la sécurité de l'ensemble de la chaîne. L'interface entre le monde physique (contrôle/commande, mesure, capteur) et le monde logiciel qui est de plus en plus numérique, connecté et complexe, nécessite de nouvelles compétences pour décider de l'architecture permettant de d’assurer la précision et l’intégrité de la donnée médicale. Mais il est tout aussi indispensable de former l’ingénieur à la spécificité des modes opératoires des dispositifs médicaux comme l’imagerie, les laser ou la robotique ou l'instrumentation appliquée à l'acquisition et au traitement de signaux physiologiques dans des environnements médicaux soumis à des normes réglementaires strictes.

Activités visées

Les ingénieurs diplômés de la spécialité Instrumentation de Sup Galilée ont acquis des bases solides en électronique et en informatique industrielle, tant sur les aspects matériels que logiciels et conceptuels. Ils sont capables d’évoluer au sein d’équipes pluridisciplinaires impliquées dans la conception, le développement, l’optimisation et l’intégration de systèmes électroniques embarqués. Sur cette base commune, les activités peuvent évoluer progressivement selon les secteurs d’application visés, en particulier dans le domaine des systèmes médicaux, où les systèmes doivent répondre à des contraintes réglementaires et cliniques spécifiques, ou dans des environnements industriels et technologiques variés tels que les transports, l’industrie ou la défense, où les exigences portent davantage sur la robustesse, le temps réel et l’intégration système. L’ingénieur diplômé spécialité Instrumentation peut être amené à réaliser les activités suivantes :
Vers le secteur des systèmes embarqués :
* Identifier, analyser et étudier les besoins fonctionnels et techniques d'un système embarqué à partir d'un cahier des charges.
* Concevoir, développer et intégrer des systèmes électroniques embarqués, en mobilisant des compétences logicielles et matérielles, et en intégrant des composants variés.
* Étudier la faisabilité technologique de l'application envisagée et élaborer des propositions techniques adaptées.
* Mettre en œuvre les couches de communication pour assurer l'échange de données entre les différentes parties du système.
* Modéliser et valider l'architecture du système, depuis les blocs fonctionnels jusqu'au niveau global.
* Concevoir, tester et intégrer les sous-systèmes de contrôle-commande, les architectures hétérogènes et les composants électroniques et informatiques associés.
* Optimiser les architectures embarquées pour répondre aux exigences de performance, de fiabilité, de consommation et de coût.
* Conduire les phases d'industrialisation, de production et d'intégration, en assurant la vérification, le contrôle qualité et le maintien des systèmes dans le temps.
* Planifier et piloter des projets techniques, en assurant la coordination des équipes, la gestion des délais, des ressources et des relations avec les parties prenantes.
* Assurer une veille technologique pour anticiper les évolutions du domaine et améliorer les pratiques de conception et de gestion de projet.
Vers le secteur des systèmes médicaux :
* Identifier, analyser et étudier les besoins fonctionnels du dispositif médical parmi l’ensemble des dispositifs existants.
* Concevoir des systèmes électroniques embarqués à usage médical, en respectant les normes et contraintes spécifiques au domaine de la santé.
* Assurer la fiabilité et la sécurité des dispositifs pour garantir leur bon fonctionnement en environnement médical.
* Modéliser, développer et intégrer des dispositifs électroniques médicaux associant capteurs, traitement du signal, systèmes de commande et interfaçages.

🧩Les 6 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.

RNCP41500BC01

Définir et positionner un système d'instruments cyber-physique en s'appuyant sur les concepts fondamentaux de l'instrumentation

Voir les compétences du bloc (6)
  • Définir clairement les concepts fondamentaux de métrologie, de physique, d’électronique, de théorie du signal, d’automatique et d’informatique de façon à comprendre le fonctionnement des dispositifs physiques pour l’instrumentation.
  • Identifier précisément le besoin technique et fonctionnel lié au système d’instruments, grâce notamment au cahier des charges et les échanges avec les clients et les utilisateurs, de façon à cerner le domaine d’application, comprendre les contraintes environnementales, les exigences de performance,
  • Recueillir les spécifications et normes pertinentes de façon à les mettre en perspective avec les concepts fondamentaux.
  • Analyser les solutions, technologies et méthodes d’instrumentation déjà disponibles ou utilisées dans des contextes similaires. Cerner leurs avantages, limites et pertinence pour le projet de façon à choisir les concepts et les outils technologiques répondant à la fois aux contraintes du dispositif
  • Intégrer la gestion du budget dans la définition des objectifs spécifiques en évaluant les ressources financières disponibles ainsi qu’en adaptant les choix technologiques, de façon à assurer la faisabilité, la performance et l’estimation des coûts du système d’instrumentation
  • Définir les objectifs spécifiques à atteindre (précision, robustesse, sureté, coût...) en calculant et simulant la faisabilité et la performance de la solution envisagée en s’appuyant sur des hypothèses et à l’aide d’outils technologiques, informatiques et mathématiques.
RNCP41500BC02

Analyser, développer et mettre en œuvre un système d'instrumentation cyber-physique

Voir les compétences du bloc (6)
  • Choisir et déployer les équipements de mesure et de contrôle adaptés aux exigences normatives et techniques, en assurant leur intégration au sein d’un système d’instrumentation cyber-physique
  • Réaliser des tests de façon à assurer le fonctionnement de chaque instrument indépendamment.
  • Raccorder les instruments aux systèmes de contrôle et aux réseaux selon les schémas associés et définis (physique, électriques, numériques, informatiques).
  • Vérifier l'intégrité des liaisons et la cohérence des signaux échangés entre les instruments configurés et le système de supervision à destination des utilisateurs finaux.
  • Valider l’ensemble du système à partir des données recueillies en s’assurant de la cohérence entre les données recueillies et les résultats attendus
  • Restituer l’ensemble des analyses et de la mise en œuvre à travers un rapport ou une présentation destinée à un public novice ou expert.
RNCP41500BC03

Architecturer, concevoir et exploiter les dispositifs électroniques entre le monde physique et les dispositifs de traitements numériques

Voir les compétences du bloc (6)
  • Identifier les exigences à partir d’un cahier des charges, en caractérisant les grandeurs physiques, la précision de mesure, et les technologies pertinentes.
  • Concevoir et simuler un circuit analogique adapté à l’interfaçage cyber-physique en respectant les contraintes techniques et en choisissant les composants adaptés.
  • Choisir un échantillonnage une quantification en accord avec les exigences du système
  • Réaliser un prototype d'interfaçage cyber-physique en vue de le tester
  • Tester et optimiser un système d’interfaçage en cohérence avec le cahier des charges et les normes de fiabilité ou de Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM)
  • Rédiger et présenter la documentation associée de façon accessible et compréhensible tant pour un lecteur expert que novice.
RNCP41500BC04

Concevoir un système biomédical pour un usage médical (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (6)
  • Recueillir les besoins fonctionnels et techniques des utilisateurs finaux et des équipes médicales, afin de bien cerner les objectifs thérapeutiques ou diagnostiques et les contraintes spécifiques au contexte médical d’usage ;
  • Intégrer les exigences normatives et les certifications nécessaires (normes médicales, ISO, bonnes pratiques) dès les phases de conception et de développement des dispositifs médicaux en collaboration avec les experts concernés ;
  • Assurer le respect du process liés au développement et à la fabrication des dispositifs médicaux dans un cadre médical en travaillant en étroite coordination avec les services qualité et les équipes de production ;
  • Définir clairement pour ces dispositifs médicaux, les performances attendues, les interfaces utilisateurs et les contraintes matérielles et environnementales de façon à élaborer un cahier des charges fonctionnel en prenant en compte les retours des différents acteurs (utilisateurs, régulateurs, fabr
  • Concevoir l’architecture technique en collaboration avec les équipes d’ingénierie électronique et logicielle, pour développer un prototype fonctionnel du dispositif médical final destiné à la validation et à la certification ;
  • Organiser et mener les phases de test, validation et vérification en collaboration avec les professionnels de santé et les instances réglementaires, afin de garantir la fiabilité, la sécurité et la conformité du système médical dans son environnement clinique.
RNCP41500BC05

Concevoir un système embarqué pour les usages industriels (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (5)
  • Recueillir et analyser les besoins fonctionnels et techniques du système embarqué avec une approche systémique, en interaction avec les différents corps de métier et en fonction des usages ciblés ;
  • Identifier les contraintes opérationnelles et environnementales, les exigences de performance du système embarqué (ex. : temps réel, fiabilité, efficacité énergétique) ainsi que les normes et réglementations applicables au domaine considéré (RE2020, ISO 50001, etc.) ;
  • Rédiger un cahier des charges fonctionnel, structuré et adapté au contexte et au public concerné ;
  • Prendre en compte les processus et pratiques propres aux secteurs concernés (sécurité, maintenance, environnement, exploitation) ;
  • Proposer, dimensionner et valider des solutions techniques à travers des prototypes ou des simulations du système embarqué, et concevoir des plans de test pour évaluer leur performance, leur conformité et leur intégration dans leur environnement réel.
RNCP41500BC06

Co-conduire un projet innovant de mise en place de systèmes Instrumentaux pour les systèmes embarqués ou le génie biomédical avec les professionnels impliqués.

Voir les compétences du bloc (6)
  • Analyser le besoin et définir les spécifications du projet, les contraintes et les acteurs du projet en collaboration avec les ingénieurs procédé, le client et le chef de projet et les utilisateurs de façon à cerner les paramètres à mesurer, les contraintes de sécurité ou environnementales, et forma
  • Concevoir de l'architecture d'instrumentation sur la base des spécifications validées, concevoir l'architecture d'instrumentation du système. En choisissant les capteurs, transmetteurs et autres équipements de mesure, ainsi que leur intégration aux systèmes de contrôle et en étroite collaboration av
  • Planifier et suivre les tests et l’installation lors de la phase d'installation d'équipements sur site en s'assurant du bon positionnement, du câblage, de la conformité aux exigences techniques et réglementaires, ainsi que de la coordination entre les différents intervenants (techniciens, sous-trait
  • Mise en service et suivi de la mise en service des instruments en conditions réelles jusqu’à la validation du bon fonctionnement des boucles de mesure et de régulation, ajustement des paramètres si nécessaire, et accompagnement des opérateurs pendant la phase de démarrage. Il joue aussi un rôle clé
  • Communiquer les résultats en rédigeant la documentation finale (plans, notices, rapports) et en organisant une réunion de bilan avec les parties prenantes. Présenter son travail de façon claire et pédagogique à un public expert ou non, en français ou en anglais.
  • Collecter systématiquement les avis, les retours d’expérience, identifier les points d'amélioration et assurer l'archivage des données techniques, contribuant ainsi à l'enrichissement des bonnes pratiques pour les projets futurs, en faisant preuve de réflexivité.

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

💼Secteurs et débouchés

Secteurs d'activité

Les ingénieurs Sup Galilée de la spécialité Instrumentation de l'Université Sorbonne Paris Nord sont amenés à travailler dans les secteurs industriels ou du génie biomédical :
* Des transports automobiles, ferroviaires et aéronautiques
* De l'électronique et de la robotique
* De l'instrumentation biomédicale
* De la sécurité
* Du nucléaire et de l'industrie pétrolière
* Télécommunications
* Électronique grand public (objets connectés, domotique)
* Défense et sécurité
* Énergie (réseaux intelligents, contrôle industriel)
* De la robotique
* De l’électronique
* De l'informatique industrielle
* De l'instrumentation scientifique
* De l'industrie des dispositifs médicaux
* De l'imagerie médicale (IRM, scanner, échographie)
* De l'équipement hospitalier (moniteurs, respirateurs, pompes à perfusion)
* De la biotechnologies et recherche biomédicale
* De la santé connectée (télémédecine, wearables)
* Pharmaceutique (analyse et contrôle des équipements)
* De la réhabilitation et des prothèses
* Des laboratoires de contrôle qualité et validation
* Des services techniques hospitaliers
Leur activité peut aussi bien se dérouler au sein des grands groupes industriels qu'en Petites ou Moyennes Industries ou Entreprises.

Types d'emplois accessibles

* Ingénieur chef de projet
* Ingénieur d'études
* Ingénieur Recherche & Développement
* Ingénieur en systèmes embarqués
* Ingénieur en instrumentation-capteurs
* Ingénieur en métrologie
* Ingénieur Intégration, Vérification, Validation, Qualification (IVVQ)
* Ingénieur support technique et maintenance
* Ingénieur en imagerie médicale
* Ingénieur en électronique médicale
* Consultant en technologies biomédicales
* Ingénieur en contrôle-commande
* Ingénieur validation sur site des systèmes biomédicaux

🏫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 Univ Paris Xiii Paris-Nord Villetaneuse - Institut Galilee — 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 (Univ Paris Xiii Paris-Nord Villetaneuse - Institut Galilee) — 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 41500 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 6 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 41500 est-elle valable ?
La fiche est active jusqu'au 31 août 2028, date d'échéance de son enregistrement au RNCP, sauf renouvellement par le certificateur.

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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.