Ingeniería de UX para Ecosistema EV

Sobre nuestro Ingeniería de UX para Ecosistema EV

Ingeniería de UX para Ecosistema EV

aborda la integración avanzada de interfaces en aplicaciones móviles, sistemas vehículo-cargador y gestión de rutas optimizadas, focalizando en la mitigación de la ansiedad de autonomía mediante arquitecturas de experiencia usuario respaldadas por metodologías ágiles y modelos de simulación HMI/UX. El análisis incluye el empleo de FMEA aplicado a software de navegación EV, protocolos de comunicación OCPP para carga inteligente, y normas de interoperabilidad centradas en tecnologías V2G y V2X, combinando pruebas de usabilidad con algoritmos predictivos de carga y pago digital en entornos adaptativos de vehículos eléctricos, híbridos y eVTOL.

El desarrollo y validación contemplan entornos HIL/SIL para asegurar la robustez funcional, así como pruebas de EMC y ciberseguridad conforme a la normativa aplicable internacional para garantizar la integridad y confidencialidad de datos transaccionales y telemétricos. La trazabilidad de requisitos soporta la certificación bajo marcos de seguridad funcional ASIL (ISO 26262) y estándares de calidad ISO 21448, alineando la ingeniería con funciones de UX Engineers, Data Scientists, Embedded Systems Developers y especialistas en Cybersecurity para elevar la experiencia del usuario en ecosistemas integrados EV.

Ingeniería de UX para Ecosistema EV

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Diseño UX para Vehículos Eléctricos: Apps, Carga, Rutas, Pagos y Experiencia del Usuario

  • Analizar flujos de usuario en Apps de Vehículos Eléctricos: registro, autenticación y notificaciones de estado.
  • Diseñar experiencias en carga y rutas: gestión de estaciones, planificación de rutas y información en tiempo real.
  • Implementar pagos y seguridad en la experiencia: pagos móviles, protección de datos y conformidad con normativas.

1. Ingeniería UX: Del Automóvil Eléctrico a la Experiencia Completa (App, Carga, Rutas & Pagos)

  • Analizar la experiencia de usuario en el ecosistema de un automóvil eléctrico, integrando app, carga, rutas y pagos para una experiencia fluida.
  • Dimensionar interfaces y flujos de interacción en la UX de vehículos, con enfoque en usabilidad, accesibilidad, seguridad de datos y prototipado.
  • Implementar métricas de experiencia y investigación de usuarios para optimizar carga, rutas y pagos, incluyendo NPS, CSAT y heurísticas, además de seguridad y privacidad de datos.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

4. UX para EV: Diseño Integral de Apps, Carga, Rutas, Pagos y la Ansiedad de Autonomía

  • Analizar UX para EV en la app de control, integrando carga, rutas y pagos para reducir la ansiedad de autonomía.
  • Prototipar y evaluar interfaces que muestren estado de carga, autonomía estimada y rutas optimizadas con heurísticas y pruebas de usabilidad.
  • Desarrollar y validar flujos de pagos y retroalimentación en tiempo real para garantizar seguridad, fiabilidad y confianza durante el viaje.

5. UX para EV: Aplicaciones, Carga, Rutas, Pagos y la Ansiedad del Conductor

  • Analizar UX para EV en las áreas de Aplicaciones, Carga y Rutas, con foco en Ansiedad del Conductor.
  • Diseñar flujos de Pagos y de Carga con interfaz intuitiva, integrando wallet y seguridad de datos.
  • Evaluar y aplicar usabilidad, accesibilidad y confianza mediante datos en tiempo real y feedback visual para reducir la ansiedad y mejorar la adopción.

6. Diseño UX Centrado en EV: Apps, Carga, Rutas, Pagos y Eliminación de la Ansiedad de Autonomía

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de UX para Ecosistema EV

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería UX, Diseño de Interacción, Ingeniería de Software o disciplinas relacionadas.
  • Profesionales de empresas de desarrollo de aplicaciones, fabricantes de vehículos eléctricos (EV), proveedores de infraestructura de carga, o plataformas de movilidad.
  • Especialistas en experiencia de usuario (UX), diseño de interfaces (UI), diseño de interacción, investigación de usuarios, o gestión de productos.
  • Personas interesadas en la movilidad eléctrica (e-mobility), sostenibilidad, o el desarrollo de soluciones innovadoras para la experiencia del usuario en el contexto EV.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de diseño UX/UI, familiaridad con el desarrollo de aplicaciones móviles y web; Idioma: español o inglés (se valorará el dominio de ambos).

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Introducción a UX para Ecosistemas EV: definición, alcance y actores (usuarios, operadores, fabricantes y proveedores de servicio)
1.2 Principios de diseño centrado en el usuario aplicados a movilidad eléctrica: usabilidad, utilidad y deseo
1.3 Arquitectura de un ecosistema EV: apps, carga, rutas, pagos y experiencia del conductor
1.4 Métodos de investigación de usuarios para movilidad eléctrica: perfiles, escenarios y jobs to be done
1.5 Modelos de flujo de tareas y experiencia de usuario en apps de EV: onboarding y onboarding inverso
1.6 Diseño de flujos para carga y pagos: experiencias de inicio de sesión, transacciones seguras y gestión de tarifas
1.7 Métricas y evaluación UX en EV: satisfacción, ansiedad de autonomía, esfuerzo percibido y tiempo de tarea
1.8 Accesibilidad e inclusión en ecosistemas EV: consideraciones para diversidad de usuarios y dispositivos
1.9 Prototipado rápido y validación en contexto EV: herramientas, pruebas de usabilidad y feedback iterativo
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para un proyecto de UX en ecosistema EV y plan de mitigación

2.1 Contexto del UX en EVs: usuarios, escenarios de uso y retos de autonomía
2.2 Diseño integral de UX para EVs: visión de conjunto de apps, carga, rutas y pagos
2.3 Métodos de Ingeniería UX aplicados a EV: investigación, ideación, prototipado y validación
2.4 Arquitectura de información para el ecosistema EV: apps, interfaces del vehículo y paneles de control
2.5 Diseño de interacción en apps de carga y monitorización de batería: estados, notificaciones y reservas
2.6 Planificación de rutas y navegación en EVs: estimación de autonomía, restricciones y estaciones
2.7 Modelos de pago y gestión de transacciones en el ecosistema EV: wallets, tarjetas, suscripciones y seguridad
2.8 Diseño para eliminar la ansiedad de autonomía: feedback confiable, mensajes y redundancias
2.9 Prototipado y pruebas de usabilidad en EV: herramientas, escenarios y métricas
2.10 Caso práctico: diseño integral de una app EV desde investigación hasta validación

3.1 Introducción a UX en Ecosistema EV: objetivos, alcance y terminología clave de la experiencia del conductor
3.2 Arquitectura del ecosistema EV: apps, vehículo, carga, rutas y pagos
3.3 Principios de diseño UX para movilidad eléctrica: usabilidad, accesibilidad y consistencia
3.4 Métodos de investigación de usuarios en EV: perfiles, escenarios y pruebas
3.5 Customer journey en EV: mapeo de viaje, puntos de dolor y oportunidades de mejora
3.6 Diseño de interfaces para carga y monitorización: estaciones, reservas, notificaciones
3.7 Flujo de pagos y seguridad en el ecosistema EV
3.8 Diseño de rutas y navegación en apps EV
3.9 Métricas y evaluación de UX en EV: CSAT, tiempo de tarea, esfuerzo y retención
3.10 Caso práctico: go/no-go para un rediseño de la app EV con criterios de éxito y gestión de riesgo

4.1 Introducción a la Ingeniería UX en EVs: alcance, objetivos y beneficios
4.2 Contexto de la movilidad eléctrica y su impacto en la experiencia del usuario
4.3 Arquitectura de la experiencia: apps, carga, rutas y pagos
4.4 Principios de diseño centrado en EV y usabilidad
4.5 Métodos de investigación de usuarios para EV
4.6 Roles, procesos y entregables en proyectos de UX para EV
4.7 Definición de problemas, framing y definición de KPI UX
4.8 Prototipado rápido y validación temprana en contextos EV
4.9 Accesibilidad, inclusión y usabilidad en interfaces EV
4.10 Casos de estudio y ética en UX para EV

5.1 Arquitectura de la información en apps EV
5.2 Diseño de interfaces de usuario (UI) para carga
5.3 Experiencia de usuario (UX) en la planificación de rutas
5.4 Diseño de mapas y navegación para vehículos eléctricos
5.5 Integración de pagos y gestión de la carga
5.6 Consideraciones de accesibilidad en apps EV
5.7 Diseño de notificaciones y alertas para el conductor
5.8 Pruebas de usabilidad y validación de diseños
5.9 Diseño de la experiencia del usuario post-venta
5.10 Análisis de la competencia y tendencias en UX para EVs

6.1 Diseño de la interfaz de usuario (UI) para aplicaciones EV: navegación intuitiva y personalización.
6.2 Experiencia de usuario (UX) en la carga de vehículos eléctricos: diseño de la interfaz de usuario y flujo de carga.
6.3 Planificación de rutas inteligentes para vehículos eléctricos: optimización de rutas y puntos de carga.
6.4 Integración de pagos sin fricciones para la carga de EV: métodos de pago y gestión de transacciones.
6.5 Diseño de la experiencia del usuario para mitigar la ansiedad por la autonomía.
6.6 Pruebas de usabilidad y validación del diseño UX en entornos EV.
6.7 Accesibilidad y diseño inclusivo en aplicaciones y sistemas EV.
6.8 Integración con sistemas de información del vehículo (IVIS) y pantallas en el automóvil.
6.9 Diseño de interacciones y notificaciones para una experiencia de usuario optimizada.
6.10 Casos de estudio: análisis de las mejores prácticas en UX-EV.

7.1 Principios de UX aplicados a vehículos eléctricos: usabilidad, accesibilidad y diseño centrado en el usuario.
7.2 Diseño de interfaces de usuario (UI) para apps de EVs: estructura, navegación y elementos interactivos.
7.3 Diseño de la experiencia del usuario (UX) en apps de carga: búsqueda de estaciones, disponibilidad y pago.
7.4 Diseño de rutas inteligentes para EVs: optimización de trayectos considerando la autonomía y estaciones de carga.
7.5 Integración de sistemas de pago en apps de EVs: métodos de pago, seguridad y gestión de transacciones.
7.6 Diseño de mapas y navegación en apps de EVs: visualización de estaciones de carga y autonomía en tiempo real.
7.7 Consideraciones de diseño UX para la ansiedad de autonomía: indicadores, alertas y recomendaciones.
7.8 Pruebas de usabilidad y prototipado: evaluación y mejora de la experiencia del usuario.
7.9 Diseño responsivo y multiplataforma: adaptación de apps a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.
7.10 Casos de estudio: análisis de apps de EVs existentes y mejores prácticas.

8.1 Fundamentos de UX en Vehículos Eléctricos: Introducción a la movilidad eléctrica y sus desafíos de diseño.
8.2 Diseño de Apps para EV: Diseño de interfaces intuitivas y funcionales para la gestión del vehículo.
8.3 Carga Inteligente: Diseño de experiencias de carga eficientes y optimizadas.
8.4 Gestión de la Ansiedad de Autonomía: Estrategias de diseño para reducir la preocupación por la autonomía.
8.5 Diseño de Rutas y Planificación de Viajes: Incorporando estaciones de carga y optimización de la ruta.
8.6 Integración de Pagos: Sistemas de pago integrados para una experiencia fluida.
8.7 User Testing y Validacion: Métodos para probar y validar el diseño UX.
8.8 Accesibilidad y Diseño Inclusivo: Consideraciones para usuarios con diferentes necesidades.
8.9 Tendencias en UX para EV: Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial y otras tecnologías emergentes.
8.10 Caso práctico: Análisis de diseño de apps de EV y creación de prototipos.

9.1 Fundamentos UX en movilidad eléctrica: principios y conceptos clave.
9.2 Arquitectura de información para apps EV: estructura y navegación.
9.3 Diseño de interfaces para carga: estaciones, conectores y pagos.
9.4 Planificación de rutas inteligentes para EV: algoritmos y datos.
9.5 Diseño de la experiencia del usuario en apps de navegación.
9.6 Integración de sistemas de pago: seguridad y facilidad de uso.
9.7 Testeo de usabilidad y prototipado en apps EV.
9.8 Análisis de la competencia y benchmarking en diseño UX.
9.9 Accesibilidad y diseño inclusivo para usuarios de EV.
9.10 Casos de estudio: mejores prácticas y tendencias en UX para EV.

10.1 Diseño de apps UX para vehículos eléctricos: Principios y mejores prácticas
10.2 UX en sistemas de carga EV: Diseño intuitivo y accesible
10.3 Experiencia de usuario en planificación de rutas EV: Optimizando la autonomía y la eficiencia
10.4 Integración UX en sistemas de pago para EV: Simplificando transacciones
10.5 Gestionando la ansiedad de autonomía a través del diseño UX
10.6 Arquitectura de la información y flujo de usuarios en apps EV
10.7 Diseño de interfaces de usuario (UI) para vehículos eléctricos
10.8 Pruebas de usabilidad y validación del diseño UX en EV
10.9 Accesibilidad y diseño inclusivo en la experiencia EV
10.10 Case study: Diseño UX integral para un ecosistema EV exitoso

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

Si, contamos con certificacion internacional

Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.

No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización

Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).

Recomendado. También hay retos internos y consorcios.

Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).