📋L'essentiel de la fiche RNCP 42540
| Intitulé | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Automatique et robotique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP42540 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Conservatoire National des Arts et Metiers +1 co-certificateur |
| Date d'échéance | 31 août 2029 |
| Début des parcours | 1er septembre 2026 |
| Code NSFs | 201 — Technologies de commandes des transformations industrielles201n — Conception en automatismes et robotique industriels, en informatique industrielle250 — Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite |
| Code ROMEs | H1102 — Management et ingénierie d'affairesH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1302 — Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industrielsH1401 — Management et ingénierie gestion industrielle et logistiqueH1501 — Direction de laboratoire d'analyse industrielle |
🎯Objectifs de la certification
Les défis environnementaux et sociétaux actuels entrainent la société, son économie et sa soutenabilité, dans une phase de transformation globale et systémique. Dans ce contexte, l’industrie 4.0, l’industrie du futur, est en développement, principalement par l’intégration profonde du numérique, qui impacte alors les modes de fabrication, les organisations et les interactions et vise à relier les composants, les machines et les hommes.
La certification ingénieur Automatique et Robotique du Cnam s’inscrit en support à cette mutation en visant des ingénieurs polyvalents, dont les deux parcours, légèrement différenciés, permettent une orientation des fondamentaux de l’automatique vers les procédés automatisés et robotisés de fabrication ou vers les produits mécatroniques.
Elle adresse dans ce cadre les problématiques de la robotique avancée, des véhicules autoguidés, des cobots, de l’Industrial Internet of Things (IIoT), de l’interface homme machine, de la commande et de la mécatronique par l’apport non seulement des bases théoriques et pratiques scientifiques et technologiques mais aussi de celles de la gestion de projet et d’équipes.
La certification ingénieur Automatique et Robotique du Cnam s’adresse à un public de techniciens de terrains expérimentés, au travers de son accès hors temps de travail, ou juniors, au travers de son accès en alternance, avides de devenir acteurs de cette transformation. Elle leur garantit les expertises technologique et pédagogique du Conservatoire national des arts et métiers dans ces domaines.
Activités visées
Le détenteur de la certification conçoit et réalise des systèmes Automatiques et Robotiques complexes et définit l’architecture des produits et des composants pour des applications de ce type dans différents contextes (automobile, aéronautique, objets mobiles et communicants, énergie, santé…).
Il réalise des activités :
- d’étude avant-projet en automatique et robotique : -- Étude des opportunités et de faisabilité technologique de l’application envisagée -- Analyse des contraintes techniques du système et des coûts -- Veille technologique (technologies, procédés, méthodes…) -- Définition de l’architecture matérielle et logicielle du projet -- Rédaction du cahier des charges fonctionnel en collaboration avec d’autres spécialistes impliqués dans le projet
- de traduction technique du besoin fonctionnel d’automatisation ou de robotisation : -- Analyse fonctionnelle détaillée des besoins utilisateurs -- Définition des interfaces fonctionnelles du produit -- Définition d’une solution d’architecture technique -- Élaboration et rédaction des spécifications fonctionnelles et des composants spécifiques -- Détermination et prise en compte de contraintes projet (spécificités techniques, délais, budgets, fiabilité) -- Étude de fiabilité, de disponibilité et de maintenabilité du produit -- Élaboration du cahier des charges technique sur la base des spécifications fonctionnelles -- Décomposition du projet en sous-projets spécialisés par modules, par exemple interfaces homme/machine, automatisation, robotisation.
- de conception et de développement de produit d’automatisation et de robotisation : -- Spécification et application de méthodes d’analyse du produit, du projet et du marché -- Modélisation et simulation des fonctions retenues -- Réalisation de prototype -- Conception des architectures logicielles, réseaux ou systèmes -- Synthèse de lois de commande -- Programmation d’algorithmes de commande -- Documentation des applications pour les développements ultérieurs et la mise en production -- Gestion des interfaces fonctionnelles avec les autres équipes techniques -- Amélioration des caractéristiques du produit.
- de test et de validation du système automatisé ou robotisé : -- Définition des protocoles et des scénarios de tests -- Réalisation des essais et validation de la conception -- Réalisation des tests unitaires et d'intégration -- Interprétation des résultats, rédaction des rapports d’essais -- Vérification de l’adéquation du système à la demande formulée par le client.
- de support à la production et aux utilisateurs : -- Soutien à la mise en production : installation et mise au point sur site -- Encadrement d’équipes -- Communication avec les parties prenantes internes et externes en contexte multiculturel -- Maintenance préventive et corrective -- Soutien technique aux équipes commerciales -- Formations des utilisateurs -- Élaboration et mise en œuvre de processus qualité.
🧩Les 5 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.
Automatiser les processus industriels (bloc optionnel Automatique)
Voir les compétences du bloc (7)
- Maitriser les processus de production afin de les formaliser
- Analyser et piloter l’amélioration d’un processus de production à partir d’indicateurs de performance afin d’identifier des dysfonctionnements et définir des actions correctives
- Définir et organiser l’architecture fonctionnelle d’un système automatisé en coordonnant les contraintes techniques, économiques, environnementales et réglementaires issues du cahier des charges
- Dimensionner, sélectionner et justifier les composants d’un système automatisé (capteurs, actionneurs, automates, réseaux industriels) en fonction des exigences fonctionnelles et de performance en encadrant les choix technologiques
- Concevoir, programmer et superviser la mise en œuvre d’un système de commande automatisé garantissant un fonctionnement séquentiel optimal
- Déployer, paramétrer et sécuriser des réseaux industriels en assurant la continuité de service, la coordination des interfaces et la sécurité
- Planifier, encadrer et valider des essais afin de statuer sur la conformité du système et autoriser sa mise en service.
Concevoir des systèmes mécatroniques et embarqués (bloc optionnel Mécatronique)
Voir les compétences du bloc (6)
- Bloc de compétences spécifique au parcours Mécatronique de la formation continue Hors temps de travail
- Analyser et hiérarchiser les exigences d’un système mécatronique en mobilisant les sciences de l’ingénieur et les référentiels normatifs
- Concevoir et coordonner le développement de sous-systèmes mécatroniques en sélectionnant et en intégrant des solutions matérielles et logicielles
- Développer et intégrer des systèmes embarqués (microcontrôleurs, FPGA, DSP) en pilotant les choix d’architecture et d’implémentation
- Évaluer, arbitrer et optimiser les performances d’un système en tenant compte des contraintes temps réel, de fiabilité et d’usage
- Définir, organiser et conduire les démarches de vérification et de validation afin de garantir la conformité aux exigences fonctionnelles et techniques.
Modéliser et commander des systèmes dynamiques
Voir les compétences du bloc (5)
- Modéliser et formaliser des systèmes dynamiques multi-physiques en structurant les hypothèses et les approches de modélisation
- Analyser et interpréter les comportements dynamiques afin d’orienter les choix de conception et de commande à partir de la caractérisation de leurs performances et de leurs limites
- Traduire et piloter la transformation d’exigences fonctionnelles en spécifications dynamiques exploitables
- Concevoir, justifier et valider des lois de commande assurant stabilité, robustesse et performance
- Simuler, comparer et décider des solutions techniques en intégrant les perturbations et les incertitudes.
Concevoir et piloter des systèmes robotisés
Voir les compétences du bloc (5)
- Modéliser et analyser les comportements cinématique et dynamique de systèmes robotisés afin d’orienter les choix de conception et de pilotage
- Définir et optimiser les trajectoires et lois de mouvement en prenant en compte les contraintes opérationnelles
- Programmer, intégrer et superviser des algorithmes de commande robotique en environnement temps réel
- Concevoir et organiser l’intégration de cellules robotisées dans leur environnement de production
- Analyser, prévenir et maitriser les risques liés aux interactions humain-robot et robot-robot en appliquant les normes en vigueur.
Piloter des projets d’ingénierie en automatique et robotique
Voir les compétences du bloc (7)
- Recueillir, analyser et formaliser un besoin afin d’élaborer un cahier des charges fonctionnel et technique
- Évaluer et argumenter, notamment en anglais, la faisabilité technique, économique et organisationnelle d’un projet
- Identifier, comparer et sélectionner des solutions techniques et des composants en menant une recherche fournisseurs, en analysant les offres (coûts, performances, délais, durabilité) et en justifiant les choix technologiques
- Planifier, coordonner et piloter un projet en mobilisant et en organisant les ressources humaines et techniques
- Assurer et structurer une veille technologique, normative et de marché, à partir notamment de documents en anglais, afin d’anticiper les évolutions et orienter les choix d’innovation
- Manager, animer et développer une équipe en favorisant la collaboration, la montée en compétences et la performance collective, notamment en contexte international
- Intégrer et promouvoir les enjeux de sécurité, d’éthique, de responsabilité sociétale et de durabilité dans la conduite des projets.
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Secteur d’activités ciblés (INSEE NAF) - 28 : Fabrication de machines et équipements - 71.12B : Ingénierie, études techniques
Secteur d’activités accessibles (INSEE NAF) - Industries alimentaires - Industrie du papier et du carton - Industrie chimique - Industrie pharmaceutique - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optique - Fabrication d’équipements électriques - Fabrication de machines et équipements - Industrie automobile - Fabrication d’autres matériels de transport - Production, transport et distribution d’électricité - Captage, traitement et distribution d’eau - Collecte et traitement des eaux usées
Types d'emplois accessibles
- Ingénieur automatisme - Ingénieur automatique - Ingénieur informatique industrielle - Ingénieur d’étude - Responsable automatisation - Responsable automatique - Responsable robotique - Chargé d’affaire automatismes - Ingénieur maintenance et automatique
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Conservatoire National des Arts et Metiers — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- 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.
- 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.
- 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 :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 42540 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 42540 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
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- Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Énergétique RNCP 39054
- Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité énergétique RNCP 42416
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.