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TECH Universidad Tecnológica

Maestría en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

TECH Universidad Tecnológica - TECH

12 Meses

En línea

Materias: 10

La carrera Maestría en Ingeniería de Sistemas Electrónicos es una de las maestrías de ingeniería civil que imparte TECH Universidad Tecnológica. El título de Maestría en Ingeniería de Sistemas Electrónicos es el título que otorga TECH Universidad Tecnológica para la carrera de Maestría en Ingeniería.

Tabla de contenidos

Acerca de Maestría en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

La electrónica forma una parte esencial en la economía actual. Los productos y servicios que se consumen a diario hacen uso de ella, por lo que es fundamental abordar el almacenamiento de la energía que se genera y consume, y su distribución y venta, para lograr un conocimiento especializado de primer nivel. Este programa de TECH recopila toda esa información básica de la ingeniería de los sistemas electrónicos, que debe ser conocida en profundidad por los informáticos, con el principal objetivo de que adquieran un conocimiento especializado que les permita adquirir la capacitación necesaria para manejarse con éxito en un sector en auge.

Objetivos generales

  • Analizar técnicas actuales para implementar redes de sensores 
  • Determinar requisitos de Tiempo Real para sistemas embebidos 
  • Evaluar tiempos de procesado de microprocesadores
  • Proponer soluciones adaptadas a requisitos específicos de IoT
  • Determinar las etapas de un sistema electrónico
  • Analizar los esquemáticos de un sistema electrónico
  • Desarrollar los esquemáticos de un sistema electrónico simulando virtualmente su comportamiento
  • Examinar el comportamiento de un sistema electrónico
  • Diseñar el soporte de implementación de un sistema electrónico
  • Implementar un prototipo de sistema electrónico
  • Testear y Validar el prototipo
  • Proponer el prototipo para su comercialización
  • Compilar los principales materiales involucrados en microelectrónica, propiedades y aplicaciones
  • Identificar el funcionamiento de las estructuras fundamentales de los dispositivos microelectrónicos
  • Fundamentar los principios matemáticos que rigen la microelectrónica
  • Analizar señales y modificarlas
  • Analizar la documentación técnica examinando las características de diferentes tipos de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo
  • Identificar la simbología normalizada y las técnicas de trazado con el fin de analizar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos
  • Concretar averías y disfunciones para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados
  • Determinar los parámetros de calidad en los trabajos realizados para desarrollar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de evaluar procesos de gestión de calidad
  • Determinar la necesidad de los convertidores electrónicos de potencia en la mayoría de las aplicaciones reales
  • Analizar los distintos tipos de convertidores que podemos encontrar en base a su función
  • Diseñar e implementar convertidores electrónicos de potencia según la necesidad de uso
  • Analizar y simular el comportamiento de los convertidores electrónicos más empleados en circuitos electrónicos
  • Examinar las técnicas actuales de procesado digital
  • Implementar soluciones para el procesado de señales digitales (imágenes y audio)
  • Simular señales digitales y dispositivos capaces de procesarlas
  • Programar elementos para el procesado de señal
  • Diseñar filtros para procesado digital
  • Operar con herramientas matemáticas para el procesado digital
  • Valorar distintas opciones para el procesado de señales
  • Identificar y evaluar las señales bioeléctricas implicadas en una aplicación biomédica
  • Determinar un protocolo de diseño de una aplicación biomédica
  • Analizar y evaluar diseños de instrumentación biomédica
  • Identificar y definir las interferencias y el ruido de una aplicación biomédica
  • Evaluar y aplicar la normativa de seguridad eléctrica
  • Determinar las ventajas del despliegue de las smart grids
  • Analizar cada una de las tecnologías en las que se basan las smart grids
  • Examinar los estándares y mecanismos de seguridad válidos para las smart grids
  • Determinar las características de los sistemas en tipo real y reconocer la complejidad de la programación de este tipo de sistemas
  • Analizar los diferentes tipos de redes de comunicaciones disponibles
  • Valorar qué tipo de red de comunicaciones es la más idónea en determinados escenarios
  • Determinar las claves para un marketing eficaz en el mercado industrial
  • Desarrollar una gestión comercial para crear relaciones rentables y duraderas con los clientes
  • Generar conocimiento especializado para competir en un entorno globalizado y cada vez más complejo 

Competencias generales

  • Generar un conocimiento especializado en las nuevas líneas de mercado laboral dentro de un mundo cada día más dinámico, desde los sistemas embebidos, sistemas de tiempo real, energía, salud, transporte, distribución, comunicación y el marketing
  • Abordar proyectos electrónicos de futuro: energía sostenible, IoT, automóviles autónomos, edificios inteligentes, comunicaciones por satélite, generación, distribución y almacenamiento de energía, electrónica médica, robótica, control, seguridad...
  • Formar parte de una nueva generación de ingenieros informáticos, especializados en las últimas tecnologías y tendencias de investigación en sistemas electrónicos

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