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UPV - Departamento de Ingeniería Electrónica

Master en Ingeniería de los Sistemas Electrónicos


UPV - Departamento de Ingeniería Electrónica (España)
UPV - Universidad Politécnica de Valencia

Master Oficial - Presencial

Lugar

Valencia

Créditos

60

Duración

1.500 Horas

Requisitos

Para poder acceder a cursar un Master de un Programa Oficial de Posgrado es necesario cumplir alguna... ver más de las siguientes condiciones: - Poseer un título universitario oficial. - Poseer un título conforme a estudios universitarios extranjeros (previa aceptación u homologación). - Ser un estudiante con estudios parciales de doctorado (siempre que sean admitidos en el programa oficial). Para poder acceder al Doctorado de un Programa Oficial de Posgrado es necesario cumplir alguna de las siguientes condiciones: - Poseer un título oficial de Master. - Haber obtenido un mínimo de 60 créditos en Programas Oficiales de Posgrado.

Precio

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Detalles del curso

Tipo Master Oficial Duración 1.500 Horas Antigüedad desde 2007 en emagister
Método / lugar contactar con el responsable Presencial en Valencia dónde
Créditos 60,00 ECTS
Certificado / Título Título Oficial expedido por la Universidad Politécnica de Valencia.
Requisitos
Para poder acceder a cursar un Master de un Programa Oficial de Posgrado es necesario cumplir alguna de las siguientes condiciones: - Poseer un título universitario oficial. - Poseer un título conforme a estudios universitarios extranjeros (previa aceptación u homologación). - Ser un estudiante con estudios parciales de doctorado (siempre que sean admitidos en el programa oficial). Para poder acceder al Doctorado de un Programa Oficial de Posgrado es necesario cumplir alguna de las siguientes condiciones: - Poseer un título oficial de Master. - Haber obtenido un mínimo de 60 créditos en Programas Oficiales de Posgrado.
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Temario

Master en Ingeniería de los Sistemas Electrónicos
.- Master en Ingeniería de los Sistemas Electrónicos

Coordinación


Director del Master:

Emilio Figueres Amorós.
  • Comisión académica:
    • Emilio Figueres Amorós.
    • Enrique Guijarro Estellés.
    • Joaquín Cerdá Boluda.
    • Gabriel Garcerá Sanfelíu.
    • Javier Valls Coquillat.
Duración
Entre 60 y 120 créditos dependiendo de la formación inicial del estudiante.

Objetivos

El master aspira a ofrecer una oferta formativa con una doble vertiente académica y profesional.
Esta dualidad se ve facilitada por el carácter tecnológico y enormemente dinámico de la Tecnología Electrónica, lo que permite conjugar de forma adecuada la formación encaminada hacia el desempeño profesional y la impartición de contenidos que se sitúan en la frontera del conocimiento.
  • Los objetivos generales del master son:
    • Reconvertir el programa de doctorado Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia, distinguido con la mención de calidad del Ministerio de Educación, para adaptar tanto la estructura como sus contenidos al marco del Espacio Europeo de Educación Superior y facilitar la proyección internacional de la oferta formativa.
    • Potenciar la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia con el tejido industrial de la Comunidad Valenciana, creando vínculos permanentes que de forma dinámica permitan adaptar la oferta formativa a las necesidades de su entorno.
    • Formar profesionales de alta cualificación en el área de la tecnología electrónica y sus aplicaciones industriales y del sector de la información y las comunicaciones, que enriquezcan el entorno socioeconómico de la Comunidad Valenciana.
    • Formar investigadores altamente cualificados que se sitúen en la frontera del conocimiento de las áreas descritas y puedan integrarse rápidamente tanto en laboratorios de I+D+i de empresas tecnológicas como en centros de investigación.
Conocimientos, Aptitudes y Destrezas
A continuación se describe la relación de conocimientos, aptitudes y destrezas que los estudiantes pueden adquirir cursando el master:
  • Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita mediante la preparación y defensa de informes técnicos, potenciando la capacidad de trabajo en equipo.
  • Conocer la metodología de trabajo orientada a la investigación, el desarrollo y la innovación en equipos y sistemas electrónicos.
  • Conocer la normativa de compatibilidad electromagnética que deben cumplir los equipos eléctricos y electrónicos comerciales, y las técnicas de medida asociadas.
  • Estudiar las diferentes técnicas de reducción de ruido en los circuitos eléctricos y electrónicos: apantallamiento, puesta a masa, aislamiento, transmisión de señales, etc.
  • Aprender los conceptos asociados a la emisión de interferencias electromagnéticas y susceptibilidad.
  • Adquirir destreza en las técnicas de diseño de placas de circuito impreso, cableados y apantallamientos.
  • Conocer las principales topologías de inversores de potencia en sus versiones monofásica y trifásica, adquiriendo capacitación para el diseño de estos convertidores.
  • Analizar las principales topologías de conversión de continua a continua y fuentes de alimentación conmutadas, incluyendo el diseño de estos convertidores.
  • Analizar y aprender las técnicas de modelado, control y modulación de la forma de onda en convertidores de potencia.
  • Estudiar las principales aplicaciones de los inversores de potencia: control de motores eléctricos, sistemas de alimentación ininterrumpida, generación de energía a partir de fuentes renovables, filtros activos para reducción de armónicos en redes eléctricas, etc.
  • Diseñar sistemas electrónicos de potencia completos, integrando convertidor, sensores y control tanto analógico como digital.
  • Conocer los fundamentos de la regulación digital de procesos industriales para ser implementados sobre un sistema electrónico DSP o FPGA.
  • Aprender la estructura y el funcionamiento de los principales buses de comunicaciones industriales.
  • Diseñar aplicaciones de instrumentación programada y virtual, así como de monitorización de procesos industriales y sistemas SCADA.
  • Adquirir los conocimientos fundamentales de modelado de accionamientos eléctricos en continua y en alterna, orientado al control electrónico de éstos.
  • Conocer las principales técnicas de control escalar y vectorial de motores eléctricos, con énfasis en la interacción entre el convertidor electrónico de alimentación, los circuitos de control y el motor.
  • Utilizar paquetes informáticos de simulación de circuitos y sistemas electrónicos como herramienta de apoyo al diseño y análisis de funcionamiento.
  • Obtener una visión global del concepto de sistema, y ser capaz de plantear estrategias de particionado hardware -software.
  • Conocer las últimas tendencias en fabricación y diseño de circuitos integrados.
  • Conocer y ser capaz de seguir el proceso integral de diseño: modelización síntesis-verificación, utilizando herramientas profesionales.
  • Diseñar sistemas multicomponente y de alta frecuencia.
  • Diseñar sistemas digitales para aplicaciones de alta velocidad, tales como telecomunicación y adquisición de datos.
  • Diseñar circuitos impresos multi-capa para diseños de alta velocidad
  • Identificar la plataforma hardware (microprocesador, microcontrolador, DSP, ASIC, FPGA) más adecuada para el diseño de un sistema digital
  • Diseñar e implementar algoritmos de tratamiento digital de la señal en dispositivos de lógica programable, aplicando técnicas aritméticas, arquitecturales y de transformación de algoritmos para mejorar las prestaciones del sistema (velocidad, área, consumo, precisión, relación señal-ruido o el BER del sistema).
  • Implementar un sistema de comunicaciones digital de altas prestaciones.
  • Aprender las técnicas de medida sobre los dispositivos de las prestaciones de los circuitos (máxima frecuencia, consumo, EVM, BER, etc.) y valorar los resultados obtenidos empleando de manera adecuada la instrumentación de laboratorio.
Programa: Ingeniería Electrónica.
Titulación: master en Ingeniería de Sistemas Electrónicos.

Créditos establecidos para obtener la titulación

Docentes: 98.0 Créditos.
Tesina: 22.0 Créditos.
Total: 120.0 Créditos.

Optativas

  • Asignatura:
    1. Bioelectrónica. 4.5 Créditos
    2. Circuitos microelectrónicos. 4.5 Créditos
    3. Codiseño y verificación hardware-software. 5.0 Créditos
    4. Compatibilidad electromagnética. 5.0 Créditos
    5. Convertidores de potencia conmutados. 5.0 Créditos
    6. Diseño de circuitos electrónicos asistido por ordenador. 4.0 Créditos
    7. Diseño de circuitos y sistemas electrónicos. 6.0 Créditos
    8. Diseño de sistemas integrados digitales. 6.0 Créditos
    9. Diseño de sistemas integrados mixtos. 3.0 Créditos
    10. Diseño digital de alta velocidad. 5.0 Créditos
    11. Electroacústica y sistemas de audio. 6.0 Créditos
    12. Electrónica de potencia. 6.0 Créditos
    13. Electrónica de potencia. 6.0 Créditos
    14. Electrónica industrial. 6.0 Créditos
    15. Implementación de sistemas de comunicaciones digitales. 5.0 Créditos
    16. Ingeniería de control I. 6.0 Créditos
    17. Instrumentación electrónica. 6.0 Créditos
    18. Instrumentación industrial. 6.0 Créditos
    19. Laboratorio de tratamiento digital de la señal. 3.0 Créditos
    20. Microelectrónica analógica y digital. 5.0 Créditos
    21. Microsistemas y sistemas celulares complejos. 5.0 Créditos
    22. Optoelectrónica. 6.0 Créditos
    23. Programación avanzada. 4.5 Créditos
    24. Redes de comunicaciones industriales y entornos de instrumentación. 5.0 Créditos
    25. Seminario: aplicaciones de los subsistemas electrónicos de comunicaciones. 1.0 Créditos
    26. Seminario: aplicaciones industriales de arrancadores electrónicos y variadores de velocidad. 1.0 Créditos
    27. Seminario: avances recientes en nanotecnología. 1.0 Créditos
    28. Seminario: biosensores. 1.0 Créditos
    29. Seminario: design methodology for microelectronic circuits. 1.0 Créditos
    30. Seminario: introducción al calentamiento por inducción industrial. Aplicaciones y sectores. 1.0 Créditos
    31. Seminario: procesado de señales e imágenes biomédicas. 1.0 Créditos
    32. Seminario: redes de área personal y corporal. 1.0 Créditos
    33. Seminario: sistemas de adquisición de señales e imágenes biomédicas. 1.0 Créditos
    34. Seminario: sistemas de alimentación ininterrumpida. 1.0 Créditos
    35. Seminario: sistemas de potencia espaciales: sistemas electrónicos de potencia autónomos en un entorno hostil. 1.0 Créditos
    36. Seminario: sistemas electrónicos de comunicaciones inalámbricas de altas prestaciones. 1.0 Créditos
    37. Seminario: sistemas electrónicos orientados a domótica y seguridad. 1.0 Créditos
    38. Seminario: tecnología microelectrónica híbrida. 1.0 Créditos
    39. Seminario: tendencias en el sector de la energía solar fotovoltaica. 1.0 Créditos
    40. Seminario: wireless sensor networks. 1.0 Créditos
    41. Señales e imágenes biomédicas. 4.5 Créditos
    42. Sistemas de alimentación. 3.0 Créditos
    43. Sistemas de instrumentación programada. 4.5 Créditos
    44. Sistemas de percepción I. 3.0 Créditos
    45. Sistemas de percepción II. 3.0 Créditos
    46. Sistemas de radiocomunicaciones. 6.0 Créditos
    47. Sistemas de telemedicina. 4.5 Créditos
    48. Sistemas digitales de control industrial. 5.0 Créditos
    49. Sistemas electrónicos avanzados. 6.0 Créditos
    50. Sistemas electrónicos de conversión de energía. 5.0 Créditos
    51. Sistemas electrónicos digitales. 6.0 Créditos
    52. Subsistemas electrónicos de comunicaciones. 4.5 Créditos
    53. Técnicas analógicas avanzadas. 4.0 Créditos
    54. Técnicas analógicas especiales. 6.0 Créditos
    55. Técnicas de modulación y desmodulación. 4.0 Créditos
    56. Transductores y adquisición de datos. 6.0 Créditos
    57. Tratamiento digital de la señal en FPGA. 5.0 Créditos
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