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Realiza este Master Mecatrónica convirtiéndote en un experto en este sector con una Titulación expedida por Euroinnova International Online Education

Modalidad
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Equipo Docente
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Alumnos

Plan de estudios de Master mecatrónica

MASTER MECATRÓNICA. Realiza este Master Online de Mecatrónica. Aprende todo lo necesario para hacerte con los conocimientos de Ingeniería Mecatrónica. Gracias a este master obtendrás una Titulación expedida por Euroinnova International Online Education. Finalmente, no dudes en contactar con nosotros y aumenta tu formación desde casa. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Master mecatrónica
Con el presente Máster en Ingeniería Mecatrónica recibirá una formación amplia y especializada en la materia. La mecatrónica es aquella ciencia que se encarga de estudiar la aplicación de los automatismos para ayudar al ser humano a realizar labores, para ello, la mecatrónica hace uso de sistemas de ingeniería mecánica, electrónica, computacional y de control. Con el presente Máster en Ingeniería Mecatrónica aprenderá a desarrollar diseñar y desarrollar automatismos.
Objetivos
de Master mecatrónica
Este Master en Ingeniería Mecatrónica va a facilitar la consecución de los siguientes objetivos: - Familiarizar al alumno con la estructura interna de los autómatas, su modo de funcionamiento y su manejo. - Montar sistemas de automatización industrial. - Mantener sistemas de automatización industrial. - Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de automatización industrial. - Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial. - Aprender los principios de la Automatización. - Conocer los dispositivos de mando automáticos. - Conocer el procedimiento para el arranque y manejo de motores. - Aprender los autómatas programables, y conocer la programación Omron. - Conocer los sistemas secuenciales con autómatas. - Obtener los conocimientos necesarios en la hidráulica aplicada y los circuitos hidráulicos. - Conocer las principales técnicas de Inteligencia Artificial y, para cada una de ellas, su inspiración, biológica, física o incluso matemática, así como los distintos conceptos y principios (sin entrar en detalles matemáticos), con ejemplos y gráficos para cada uno de ellos. - Aprender sobre los dominios de aplicación se ilustran mediante aplicaciones reales y actuales. - Diferenciar y observar un ejemplo de implementación genérico, que se completa con una aplicación práctica, desarrollada en C#. - Conocer y analizar la tecnología de impresión 3D - Describir y determinar el proceso de fabricación e impresión de un objeto - Comprender el montaje y utilización de una impresora 3D - Conocer la relación de la impresión 3D con la robótica y la fabricación digital - Analizar e identificar el uso de la impresión 3D en diferentes sectores
Salidas profesionales
de Master mecatrónica
Master en Ingeniería Mecatrónica fomentará tus habilidades en este sector además de ampliar tus salidas laborales hacia empleos en Automatización Industrial así como en Programación y desarrollo informático. ¡Si estas buscando especializarte en este ámbito de la la tecnología y programación, te animamos a plantearte la mecatrónica como una opción!
Para qué te prepara
el Master mecatrónica
El presente Máster en Ingeniería Mecatrónica le proporcionará la formación necesaria para comprender, diseñar y desarrollar sistemas automátizados, siendo algo muy demandado en un sector en continua evolución y desarrollo, donde para incrementar la productividad se tienda a desarrollar sistemas automatizados o semiautomatizados.
A quién va dirigido
el Master mecatrónica
El presente curso está dirigido a todos aquellos ingenieros informáticos, electrónicos o industriales que quieran ampliar sus conocimientos, recibir una formación especializada en la materia y marcar el factor diferenciador en un mundo cada vez más importante y en continuo cambio.
Metodología
de Master mecatrónica
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Master mecatrónica

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  1. ¿Qué es la mecatrónica?
  2. Mecatrónica: ventajas vs inconvenientes
  3. La figura del profesional en mecatrónica
  4. El proceso de diseño
  5. La importancia de los sistemas en la mecatrónica
  6. - Sistemas de medición

    - Sistemas de control

    - Controlador lógico programable

  1. Sensores y transductores: introducción
  2. - Terminología del funcionamiento

  3. Desplazamiento, posición y proximidad
  4. Velocidad y movimiento
  5. - Transductores y velocidad

    - Transductores y movimiento

  6. Fuerza
  7. Presión de fluidos
  8. Flujo de líquidos
  9. Nivel de líquidos
  10. Temperatura
  11. Luz
  1. Introducción al acondicionamiento de señales
  2. - Procesos del acondicionamiento de señales

  3. Amplificador operacional
  4. - Amplificador inversor

    - Amplificador no inversor

    - Amplificador sumador

    - Amplificador integrador

    - Amplificador diferencial

    - Amplificador logarítmico

    - Comparador

  5. Filtrado de la señal
  6. Puente de Wheatstone
  7. Modulación por pulsos
  1. Introducción a las señales digitales
  2. Señal analógica
  3. Señal digital
  4. Señales analógicas vs. Señales digitales
  5. Convertidores de señal
  6. - De digital a analógica

    - De analógica a digital

    - El teorema de Nyquist

    - El teorema del muestreo

  7. Adquisición de datos
  8. Procesamiento de señales digitales
  1. Multiplexores: introducción
  2. - Multiplexores y bits

    - Multiplexores de 1 bit y sus expresiones booleanas

    - Multiplexores con dos entradas de selección

    - Multiplexor con cualquier número de entradas de selección

    - Demultiplexores

    - Multiplexores con entrada de validación (ENABLE)

    - Extensión de multiplexores

  1. El concepto de lógica digital
  2. - Lógica: tipologías

  3. Compuertas lógicas
  4. Compuertas lógicas básicas
  5. - AND

    - OR

    - NOT

  6. Compuertas lógicas combinadas
  7. - NAND

    - NOR

    - XOR

    - NXOR

  1. Modelos matemáticos.
  2. - Construcción de modelos matemáticos.

    - Representación algebraica.

  3. Sistemas mecánicos.
  4. - Bloques funcionales.

    - Modelado de sistemas mecánicos.

  5. Sistemas eléctricos.
  6. - Magnitudes eléctricas.

    - Bloques funcionales.

    - Modelado de sistemas eléctricos.

  7. Sistemas de fluidos.
  8. - Bloques funcionales y modelado.

  9. Sistemas térmicos.
  10. - Bloques funcionales.

    - Modelado de sistemas térmicos.

  1. Introducción al modelado de sistemas dinámicos.
  2. - Ecuaciones diferenciales: importancia.

    - Orden de una ecuación diferencial.

    - Ecuación diferencial lineal.

  3. Respuestas.
  4. Formas de entradas.
  5. Sistemas de primer orden.
  6. Sistemas de segundo orden.
  7. Sistemas en mecatrónica: identificación.
  1. Introducción a la función de transferencia.
  2. Transformada de Laplace.
  3. - Transformada de Laplace de funciones fundamentales.

    - Reglas básicas.

    - Transformada inversa.

  4. Sistemas de primer orden.
  5. Sistemas de segundo orden.
  6. Otros sistemas.
  1. Sistemas LTI: análisis en frecuencia.
  2. - La entrada senoidal: características.

    - Respuesta del sistema para una entrada senoidal.

  3. Determinación de la respuesta en frecuencia.
  4. Diagramas de Bode.
  5. Desempeño y estabilidad.
  1. Tipologías de procesos: continuos y discretos.
  2. Conceptos de interés.
  3. Modos de control.
  4. - De dos posiciones.

    - De control proporcional.

    - Control derivativo.

    - Control integral.

    - Control o controlador PID.

    - Control digital.

  5. Controlabilidad del proceso.
  1. Inteligencia Artificial: introducción.
  2. Inteligencia de los seres vivos.
  3. Inteligencia Artificial.
  4. Dominios de aplicación.
  5. El campo de la mecatrónica.
  6. Las posibilidades de la Inteligencia Artificial.
  7. Mecatrónica e Inteligencia Artificial.
  1. ¿Qué es un sistema experto en polígonos?
  2. Estructura de un sistema experto.
  3. Inferencia: tipos.
  4. Construcción de sistemas expertos.
  5. - Fases de construcción de un sistema.

    - Rendimiento y mejoras.

    - Dominios de aplicación.

    - Creación de un sistema experto en C#.

    - Añadir incertidumbre y probabilidades.

  1. Introducción a la lógica difusa.
  2. Conjuntos difusos y grados de pertenencia.
  3. Operadores sobre los conjuntos difusos.
  4. Creación de reglas.
  5. Fuzzificación y defuzzificación.
  1. Introducción a la búsqueda de rutas.
  2. Rutas y grafos.
  3. - Ejemplo.

  4. Algoritmos exhaustivos de búsqueda de rutas e "inteligentes".
  5. Implementación.
  1. ¿Qué son los algoritmos genéticos?
  2. Evolución biológica y artificial.
  3. Elección de la representación.
  4. Evaluación, selección y supervivencia.
  5. Reproducción: crossover y mutación.
  6. Dominios de aplicación.
  1. Introducción a las redes neuronales.
  2. Origen biológico.
  3. La neurona formal.
  4. Perceptrón.
  5. Redes feed-forward.
  6. Aprendizaje.
  7. Otras redes.
  1. Concepto de Automatización.
  2. - Automatización y mecatrónica.

  3. Tipos de automatización.
  4. Áreas principales de aplicación.
  5. - Estructura fundamental de un sistema automático.

    - Sistemas de control de un proceso.

  6. Tipos de procesos industriales.
  7. - Procesos Continuos.

    - Procesos Discretos.

    - Procesos discontinuos o por lotes.

  8. Controladores secuenciales.
  9. - Controladores Asíncronos.

    - Controladores Síncronos.

  1. Introducción al Álgebra de Boole.
  2. Funcionamiento digital de un Sistema.
  3. Operaciones de lógica básica.
  4. - Función AND (Función Y).

    - Función Lógica OR (Función O).

    - Función Lógica NOT (Función Negación).

  5. Operaciones en el Álgebra de Boole.
  6. - Adición o Suma.

    - Operación Producto.

    - Operación Complementación.

  7. Teoremas importantes del Álgebra de Boole.
  8. Funciones en el Álgebra de Boole.
  9. Tabla de Verdad de una función lógica.
  10. Realización de Funciones Lógicas.
  11. - Realización con puertas lógicas.

    - Realización de Esquemas con Contactos.

    - Análisis de Circuitos combinacionales sencillos.

    - Tabla de Karnaugh.

  1. Introducción a los circuitos combinacionales.
  2. Decodificadores.
  3. Codificadores.
  4. Multiplexores.
  5. Demultiplexores.
  6. Comparadores binarios.
  7. Circuito semisumador.
  1. Definición de Autómata Programable.
  2. - ¿Cómo es un Autómata?

    - Clasificación de los Autómatas.

  3. Sistemas programados. Programación básica.
  4. Representación de Entradas y Salidas.
  5. Programación de contactos de apertura y cierre.
  6. Instrucciones básicas STEP 7 y en KOP.
  7. Programación en formato FUP.
  1. Realización de programas KOP a partir del esquema cableado.
  2. - Realización de Automatismos básicos.

    - Relés incompatibles pasando por paro.

    - Relés incompatibles sin pasar por paro.

  3. Programación con temporizadores.
  4. Programación con Contadores.
  1. Introducción a los sistemas de actuación.
  2. Sistemas neumáticos e hidráulicos.
  3. Preparación del aire comprimido.
  4. - Propiedades del aire comprimido.

    - Compresión del aire.

    - Secado del aire comprimido.

    - Tratamiento del aire comprimido.

  5. Fuentes de energía.
  1. Válvulas: conceptos fundamentales.
  2. - Válvulas para control de dirección.

    - Válvulas de control de presión.

  3. Cilindros.
  4. Servoválvulas y válvulas de control proporcional.
  5. - Servoválvulas.

    - Válvulas de control proporcional.

  6. Válvulas para el control de procesos.
  7. Actuadores giratorios.
  1. Sistemas mecánicos.
  2. Tipos de movimiento.
  3. Cadenas cinemáticas.
  4. Levas.
  5. Engranes.
  6. Trinquete.
  7. Bandas y cadenas de transmisión.
  8. Cojinetes (chumaceras).
  1. Sistemas eléctricos.
  2. Interruptores mecánicos.
  3. Interruptores de estado sólido.
  4. Solenoides.
  5. Motores de cd.
  6. Motores de ca.
  7. Motores paso a paso.
  1. Control.
  2. Sistemas microprocesadores IS.
  3. Microcontroladores.
  4. - ¿Diferencia entre microcontrolador y microprocesador?

    - Procesador o CPU.

    - Memoria para el programa.

    - Memoria de datos.

    - Líneas de E/S.

    - Generador de impulsos de reloj.

  5. Aplicaciones en Mecatrónica.
  6. Programación.
  1. Lenguajes
  2. - Paradigmas de programación.

    - Algunos lenguajes de programación.

  3. Conjuntos de instrucciones.
  4. - Modelos de arquitectura.

    - Tipos de instrucciones.

    - Registros.

  5. Programas en lenguaje ensamblador.
  6. - IDE.

    - Hola mundo.

    - Programa Suma.

  7. Subrutinas.
  8. - Instrucciones.

    - Ejemplo.

  9. Tablas de consulta.
  10. Sistemas embebidos.
  11. - Componentes.

    - Arquitectura.

  1. Mecatrónica, ¿por qué el lenguaje C?
  2. - Preparación del entorno.

    - Primer programa en C.

  3. Estructura de un programa.
  4. Control de flujo y ciclos.
  5. - Las sentencias alternativas.

    - Las sentencias repetitivas.

  6. Arreglos.
  7. - Array unidimensional.

    - Array multidimensional.

  8. Apuntadores.
  9. Desarrollo de programas.
  1. Introducción a las interfaces.
  2. Direccionamiento entrada/salida.
  3. Requerimientos de una interfaz.
  4. Adaptadores de interfaz para dispositivos periféricos.
  5. - Dispositivos periféricos.

    - Adaptadores.

  6. Interfaz para comunicaciones en serie.
  7. - Métodos E/S para comunicaciones en serie.

  8. Ejemplos de acoplamiento mediante interfaz.
  1. Controladores lógicos programables.
  2. Estructura básica del PLC.
  3. Procesamiento de la entrada/salida.
  4. - Entradas/Salidas Centralizadas.

    - Entradas/Salidas Distribuidas.

    - Procesamiento E/S.

  5. Programación en escalera.
  6. Lista de instrucciones.
  7. Enclavamiento y relevadores internos.
  8. Secuenciación.
  9. Temporizadores y contadores.
  10. Registros de corrimiento.
  11. Controles maestro y de salto.
  12. Manejo de datos.
  13. Entrada/salida analógica.

Titulación de Master mecatrónica

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings. Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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Master Mecatrónica

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Master Mecatrónica

¿Qué estudia la mecatrónica?

La mecatrónica es una rama de la ingeniería donde se combinan distintas disciplinas como lo son la electrónica y la mecánica. Al contar con electrónica es necesario tener conocimientos en la informática y en el control de la actividad automatizada que realiza este sistema. Es por ello que la ingeniería mecatrónica es considerada como una rama multidisciplinar. 

El objetivo principal de los sistemas mecatrónicos es lograr una maquinaria más eficiente y con la tecnología más actualizada posible, consiguiendo realizar actividades de forma automática mientras se monitorean a distancia, esto se logra con la integración de distintas tecnologías, creando sinergias. 

Son cada vez más los objetos industriales que tienen la capacidad de realizar actividades por sí mismos y tener una inteligencia, esto es debido a la ingeniería mecatrónica. 

Aplicaciones que damos a la mecatrónica

La mecatrónica se puede aplicar en muchas áreas, por lo que su aplicación es flexible y amplia. Gracias a la configuración de sistemas mecatrónicos se puede conseguir unos productos en los que se utilicen distintas ingenierías sin que sean de manera aislada como si se hizo en el pasado. De esta manera los productos y sistemas tienen una gran flexibilidad para realizar distintas tareas, incluso modificar su uso. 

El principal objetivo de la mecatrónica es satisfacer las necesidades en las industrias con actividades como:

  • Automatización de máquinas, con ello se logran productos con acabados uniformes, obteniendo siempre la misma calidad y forma, además de reducir el error humano y los riesgos que conllevan la realización de algunas actividades. 
  • Productos inteligentes, estos ayudan a las personas en su día a día. 
  • Electrónica y mecánica, gracias a los sistemas mecatrónicos se logra complementar la electrónica con la mecánica, de esta manera los productos que combinan ambas ingenierías están mejor desarrollados y la integración afecta a la experiencia del usuario y al acabado de los productos. 

Mecatrónica industrial

Son varias las aplicaciones industriales de la mecatrónica, entre las que más demandan la mecatrónica encontramos las siguientes:

  • Industria de la manufactura flexible, esta se encarga de la producción de sistemas electrónicos de manera automática, es por ello que la mecatrónica permite adaptarse a distintas producciones, teniendo un carácter flexible. Esto se consigue a través de la configuración de los sistemas mecatrónicos para la nueva producción. 
  • Industria automatización, es la industria principal de la mecatrónica, en esta se utilizan distintos sistemas mecatrónicos para conseguir el control de las máquinas y con ello programar, supervisar y monitorear la actividad realizada dentro de los distintos procesos industriales. 
  • Industria biomédica, son cada vez más las áreas donde se necesitan elementos mecatrónicos para realizar procesos, normalmente las intervenciones que se realizan con la ayuda de esta tecnología son poco invasivos. 
  • Automoción, la mecatrónica es muy conocida dentro de este sector, cada vez son más los automóviles que usan esta tecnología en algunas de sus piezas, en concreto, donde más común es la mecatrónica es en las cajas de cambios. Muchos de los mecánicos profesionales han tenido que formarse en mecatrónica para conseguir reparar cajas de cambios con problemas en este apartado.

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¿Dónde estudiar mecatrónica en España?

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