Nivel | Licenciatura |
Duración | 9 a 12 semestres |
Antecedentes | Bachillerato en Físico Matemáticas, Único o Equivalente. |
Coordinador de Carrera | Ing. Ricarda Lucrecia Basurto Benitez |
[email protected] | |
Programa Académico Acreditado | |
Folleto Informativo (pdf) | |
Especialidad: Industria 4.0
OBJETIVO
Esta especialidad aporta al perfil del Ingeniero en Electrónica el desarrollo de competencias que le permiten llevar a cabo proyectos de automatización electrónica, de control automático, de actualización y adaptación tecnológica, de implementación de nuevas tecnologías, todos ellos basados en tecnologías emergentes que apoyan y fortalecen el concepto de Industria 4.0, mismos que contribuyan al fortalecimiento tecnológico y desarrollo económico de la industria de la transformación agropecuaria y pesquera, de igual manera, en el sector de productos y servicios en el área de influencia del Instituto Tecnológico de Los Mochis.
PLAN DE ESTUDIOS
Especialidad: Industria 4.0
Primer Semestre |
Sexto Semestre |
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Cálculo Diferencial | Control I | ||
Mecánica Clásica | Amplificadores Operacionjales | ||
Química | Fundamentos Financieros | ||
Taller de Ética | Microcontroladores | ||
Fundamentos de Investigación | Optoelectrónica | ||
Comunicación Humana | Taller de Investigación II | ||
Segundo | Séptimo Semestre |
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Cálculo Integral | Control II | ||
Probabilidad y Estadística | Electrónica de Potencia | ||
Desarrollo Sustentable | Instrumentación | ||
Mediciones Eléctricas | Control de Procesos (Especialidad) | ||
Tópicos Selectos de Física | Controladores Lógicos Programables | ||
Desarrollo Humano | Desarrollo y Evaluación de Proyectos | ||
Tercer Semestre |
Octavo Semestre |
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Cálculo Vectorial | Control Digital | ||
Electromagnetismo | Introducción a las Telecomunicaciones | ||
Álgebra Lineal | Protocolos Inalámbricos (Especialidad) |
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Física de Semiconductores | Administración Gerencial | ||
Programación Estructurada | Supervisión y Automatización Industrial (Especialidad) | ||
Marco Legal de la Empresa | Modelado e Impresión 3D (Especialidad) |
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Cuarto Semestre |
Noveno Semestre |
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Ecuaciones Diferenciales | Residencia Profesional | ||
Circuítos Eléctricos I | Sistemas Embebidos (Especialidad) | ||
Diodos y Transistores | |||
Análisis Numéricos | |||
Diseño Digital | |||
Desarrollo Profesional | |||
Quinto Semestre |
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Circuítos Eléctricos II | |||
Diseño con Transistores | |||
Teoría Electromagnética | |||
Máquinas Eléctricas | |||
Diseño Digital con VHDL | |||
Programación Visual | |||
PERFIL DE EGRESO
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
- Capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones.
- Capacidad de investigación.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Capacidad de comunicación oral y escrita.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Colaboración intergrupal.
- Capacidad de evaluar las técnicas para su aplicación en diferentes contextos.
- Capacidad de aprender.
- Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
- Capacidad para formular y gestionar proyectos.
- Habilidad para trabajar en forma autónoma.
- Específicas
- Diseña e implementa sistemas distribuidos de control automático y adquisición de datos de procesos industriales, comerciales y residenciales basados en la aplicación de sistemas embebidos con capacidad para implementar tecnologías basadas en la Industria 4.0.
- Diseña e implementa sistemas de control automático implementados en la nube basadas en la programación de sistemas embebidos.
- Optimiza la adquisición de datos, el almacenamiento, procesamiento y representación gráfica y visual de los procesos productivos basados en tecnologías Industria 4.0.
- Conoce, comprende y aplica los fundamentos de los sensores inteligentes para el desarrollo de sistemas de control distribuido mediante redes de sensores inalámbricos con capacidad de telecomunicaciones avanzadas para la Industria 4.0.
- Analizar y aplicar los elementos que intervienen en desarrollo y administración un sistema de control distribuido.
- Conocer, comprender la estructura básica de un sensor inteligente y las características de los protocolos de comunicación inalámbricos.
- Conocer y comprender el funcionamiento, programación y puesta en servicio de un dispositivo controlador de comunicaciones inalámbricas bajo protocolo Zigbee.
- Diseñar sistemas de adquisición de datos, monitoreo y control de procesos en base a una red inalámbrica Zigbee.
- Conocer y comprender la estructura interna de un módulo de comunicaciones con protocolo WiFi.
- Diseñar e implementar sistemas de adquisición de datos basados en redes WiFi.
- Diseñar y desarrollar un protocolo de comunicación básico para permitir la interoperabilidad de dispositivos ZB y WiFi.
- Diseñar e implementar redes de sensores inteligentes basados en protocolos inalámbricos ZB y WiFi.
- Estudiar y analizar las características fundamentales de los sistemas de control digitales.
- Diseñar sistemas de control básicos y adquisición de datos.
- Diseñar e implementar sistemas de control supervisorio basados en unidades de control diversas.
- Conocer y comprender las características de la estructura de control distribuido y el procedimiento básico para la implementación de un sistema de control en red.
- Diseñar, implementar y adaptar un sistema de control supervisorio SCADA.
- Conoce y comprende los métodos de monitoreo y comunicación con el PLC mediante software especial.
- Conoce y comprende las diferentes topologías de redes.
- Diseña e implementa redes de PLC´s con configuraciones Maestro-Esclavo.
- Conoce y comprende las características de los sistemas servidores de datos OPC servers, y la comunicación con el hardware controlador.
- Diseña sistemas de control SCADA utilizando tecnología OPC server.
- Identificar las áreas de oportunidad para el desarrollo de aplicaciones con los Controladores Lógicos Programables en el ámbito de la ingeniería electrónica.
- Desarrollar aplicaciones basadas en Controladores Lógicos Programables, para la solución de problemas reales.
- Comprender la evolución de los sistemas embebidos (SE) y el impacto que tienen en la sociedad.
- Identificar las características de los SE, su hardware y su software.
- Capacidad de programar y depurar sistemas embebidos basados en microcontroladores de 32 bits utilizando entornos de desarrollo actuales.
- Realizar aplicaciones relacionados con manejo de puertos de entrada-salida, temporizadores y contadores, convertidores análogo-digital, el PWM y RTCC.
- Capacidad de comunicar un SE basado en un microcontrolador de 32 bits, con otros dispositivos y/o computadora personal utilizando distintos protocolos de comunicación.
- Capacidad de identificar los recursos que proporcional los RTOS en los SE.
- Habilidad en la implementación de RTOS en aplicaciones reales.
- Identificar las áreas de oportunidad para el desarrollo de aplicaciones con los sistemas embebidos a base de microcontroladores de 32 bits en el ámbito de la ingeniería electrónica.
- Desarrollar aplicaciones basadas en sistemas embebidos, para la solución de problemas reales.
- Capacidad de interpretar las definiciones dadas para sensores, funcionamiento identificando los criterios para la selección de sensores de medición y aplicación de sensores en procesos industriales.
- Interpretar las definiciones de neumática y electroneumática, Clasificar los tipos actuadores y válvulas de mando y aplicar técnicas de caracterización para utilizarlos en la automatización de los procesos industriales.