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Analytics Engineer Tech Lead

icon building Empresa : Asaas
icon briefcase Tipo de Emprego : Periodo Integral

Descrição do Emprego - Analytics Engineer Tech Lead

Se você tem paixão por inovação e busca trabalhar em um ambiente ágil, colaborativo e desafiador, esta pode ser a sua oportunidade!


Para assumir a posição de Tech Lead de Analytics Engineer no nosso time de Data & AI, buscamos uma pessoa com perfil "mão na massa" para liderar o time responsável por sustentar e evoluir a plataforma analítica que todos os times de dados do Asaas utilizam. A missão principal é definir os padrões, o ferramental e os mecanismos de qualidade, governança e automação que permitem que os times de domínios entreguem modelagem com velocidade, consistência e confiança. Na prática, isso significa liderar frentes como padronização de desenvolvimento em dbt, CI/CD, testes e observabilidade de dados, documentação e catálogo, FinOps da plataforma, governança e iniciativas de IA & automação aplicadas ao ciclo de vida do dado.


Para o sucesso nessa posição, é essencial o domínio de dbt e SQL, experiência com engenharia de software aplicada a dados (versionamento, revisão de código, automação de pipelines), além de visão sistêmica, proatividade e energia para engajar o time em um ambiente complexo e dinâmico.


Se interessou pela oportunidade mas não reside em Joinville? Não tem problema, possibilitamos o trabalho remoto/home office.


  • Ser a referência técnica de Analytics Engineering no Asaas, definindo e garantindo os padrões de modelagem, versionamento, testes e documentação adotados por todos os times de dados.

  • Liderar a arquitetura da camada compartilhada da plataforma analítica, garantindo modularidade, reuso e escalabilidade dos artefatos que sustentam os times de domínio.

  • Evoluir o ferramental e a experiência de desenvolvimento do time — projeto dbt, macros e pacotes internos, CI/CD, ambientes e templates — reduzindo atrito e retrabalho no ciclo de entrega.

  • Estruturar e manter os mecanismos de qualidade e observabilidade de dados: testes automatizados, freshness, alertas, gestão de incidentes e indicadores de saúde das pipelines.

  • Assegurar governança e confiabilidade dos dados em parceria com o time de Governança, atuando em catálogo, documentação, políticas de acesso e ciclo de vida dos artefatos.

  • Acompanhar e otimizar custo e performance da plataforma de dados, equilibrando eficiência e capacidade de entrega.

  • Impulsionar automações e aplicar IA Generativa ao ciclo de vida do dado, acompanhando tendências de analytics engineering e traduzindo-as em ganhos concretos para o time.

  • Mentorar e desenvolver o time, disseminando boas práticas de engenharia de dados por meio de code review, pairing e fóruns técnicos.

  • Promover um ambiente colaborativo, inclusivo e orientado a impacto.

  • Experiência em liderança técnica (formal ou informal) de times de dados.
  • Experiência em modelagem dimensional e desenvolvimento de pipelines analíticos escaláveis.
  • Experiência com SQL Avançadopara estruturação, manipulação e transformação de grandes volumes de dados.
  • Experiência com dbt, incluindo organização de projeto, macros, testes e documentação.
  • Experiência com Databricks com Unity Catalog, Asset Bundles, gestão de permissões e de ambiente.
  • Experiência com Python para orquestração e automação de pipelines (Airflow ou equivalente).
  • Experiência com versionamento de código, utilizando Git e GitHub de forma estruturada.
  • Vivência com engenharia de software aplicadas a dados (automação via CI/CD, revisão de código e testes automatizados).

  • Vivência na definição e implementação de padrões técnicos (arquitetura, ferramentas ou fluxos) adotados de forma escalável por outras equipes de dados.



  • Graduação ou experiência equivalente em Engenharia, Ciência de Dados, Computação, Sistemas de Informação, Estatística, Economia ou áreas correlatas.

Diferenciais:

  • Atuação prévia em fintechs, meios de pagamento ou setores financeiros.
  • Conhecimento de IaC, com Terraform.
  • Experiência com produtização projetos de Machine Learning aplicados a produtos digitais (modelos de previsão, recomendação, personalização etc).
  • Participação em projetos de arquitetura de produtos digitais (data mesh, event-driven, CDC etc).
  • Experiência com testes estatísticos e mensuração de impacto de produto.

Modelo de trabalho: 

  • Carga horária de 8h por dia (segunda a sexta-feira). 
  • Contratação CLT.
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