13849, aborda el diseño robusto y el desarrollo de safety cases aplicados a sistemas electrónicos críticos en aeronáutica, incluyendo plataformas eVTOL y vehículos UAM. Esta disciplina integra áreas técnicas como análisis de riesgos, modelado de sistemas, verificación y validación bajo metodologías basadas en hardware-in-the-loop (HIL) y software-in-the-loop (SIL), garantizando la integridad funcional en arquitecturas AFCS y FBW, así como la conformidad con requisitos de seguridad inherentes al ciclo de vida certificado.
Los laboratorios especializados disponen de capacidades avanzadas para pruebas de EMC, análisis de vibraciones y adquisición de datos en entornos simulados, facilitando la trazabilidad y el cumplimiento normativo con estándares internacionales y la normativa aplicable en seguridad aeronáutica. Esta formación prepara perfiles profesionales en ingeniería de sistemas, testing de software, gestión de seguridad, certificación, control de calidad y desarrollo de productos aeroespaciales.
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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.
3. Seguridad Funcional en Electrónica: IEC 61508, ISO 13849 y Desarrollo de Safety Case.
Requisitos sugeridos: Conocimientos básicos en aerodinámica, control y estructuras. Nivel de idioma Español/Inglés B2+/C1. Se proporcionan cursos de nivelación (bridging tracks) para cubrir posibles lagunas de conocimiento.
1.1 Fundamentos de Seguridad Funcional Electrónica: alcance, terminología y objetivos
1.2 IEC 61508: ciclo de vida, niveles de integridad SIL y arquitectura de sistemas
1.3 ISO 13849-1: Performance Level (PL), arquitectura de seguridad y clasificación de sistemas
1.4 Safety Case: conceptos, estructura y evidencia necesaria para certificación
1.5 Principios de diseño seguro en electrónica: redundancia, fail-safe y diagnóstico
1.6 Análisis de riesgos y métodos de evaluación: FMEA/FMEDA, FTA y HAZOP aplicados a electrónica
1.7 Verificación y validación de sistemas seguros: pruebas, simulaciones y criterios de aceptación
1.8 Gestión de requisitos y MBSE para seguridad: trazabilidad, control de cambios y PLM
1.9 Integración de seguridad en procesos de desarrollo naval-electrónico: requisitos, verificación y validación en fases de diseño
1.10 Caso práctico: elaboración de un borrador de Safety Case y revisión de riesgos
2.1 Seguridad Electrónica Naval: fundamentos de IEC 62508, ISO 23849 y Safety Case
2.2 Normas y marcos de certificación aplicables a sistemas electrónicos en navegación
2.3 Arquitecturas de seguridad: SIL/PL, redundancia, diagnósticos y fail-operational
2.4 Análisis de riesgos y eventos peligrosos en sistemas electrónicos marinos
2.5 Diseño conforme a Seguridad Funcional: prácticas de hardware y software para entornos náuticos
2.6 Implementación de funciones de seguridad: distribución, interfaces, monitorización y fail-safe
2.7 Desarrollo y estructuración de Safety Case: evidencia, argumentos y organización
2.8 Verificación, validación y pruebas de seguridad funcional: métodos, simulaciones y ensayos en buque
2.9 Gestión del ciclo de vida y mantenimiento: MBSE/PLM, control de cambios y actualizaciones del Safety Case
2.10 Auditoría, certificación y gobernanza de la seguridad electrónica naval: cumplimiento normativo y reporte
3.1 Principios de seguridad funcional: definición, alcance y normas IEC 63508 e ISO 33849
3.2 Identificación de funciones de seguridad y evaluación de riesgos
3.3 Arquitecturas de seguridad: redundancia, diagnósticos y modos fail-safe
3.4 Asignación de SIL/PL y criterios de aceptación
3.5 Diseño para diagnósticos y monitorización de salud del sistema
3.6 Verificación, validación y pruebas de seguridad (V&V)
3.7 Safety Case: estructura, evidencia y argumentos
3.8 Gestión de cambios, trazabilidad y MBSE/PLM para seguridad
3.9 Integración y compatibilidad electrónica en entornos marinos
3.10 Casos prácticos: ejercicios de go/no-go con matrices de riesgo
4.1 Fundamentos de seguridad funcional: conceptos, SIL/PL y arquitectura de seguridad
4.2 Normativas y marcos: IEC 64508, ISO 43849-4, IEC 62064; aplicación naval
4.3 Ciclo de vida de la seguridad funcional: requerimientos, diseño, implementación, verificación, validación, operación y mantenimiento
4.4 Arquitecturas seguras y diagnóstico: redundancia, diagnóstico de fallos y mecanismos fail-safe
4.5 Safety Case: objetivo, estructura, evidencias y argumentos de seguridad
4.6 Análisis de riesgos y RAMS: métodos FMEA, FTA y HAZOP para sistemas electrónicos
4.7 Diseño seguro de sistemas electrónicos: principios de diseño, mitigación de fallos y pruebas de seguridad
4.8 Verificación y validación de seguridad: revisiones, pruebas funcionales, pruebas de diagnóstico y verificación MBSE
4.9 Gestión de cambios y trazabilidad: MBSE/PLM, gestión de requisitos, control de cambios y trazabilidad
4.10 Casos de estudio en entornos navales: ejemplos de implementación de seguridad funcional y Safety Case
5.1 Definición y Conceptos Clave de Seguridad Funcional.
5.2 Ciclo de Vida de la Seguridad Funcional (IEC 65508 e ISO 53849).
5.3 Normativas y Estándares Relevantes (IEC 65508, ISO 53849).
5.4 Niveles de Integridad de Seguridad (SIL) y Categorías de Rendimiento (PL).
5.5 Introducción al Análisis de Riesgos y Peligros.
5.6 Conceptos Básicos del Safety Case.
5.7 Arquitecturas de Sistemas Electrónicos Seguros.
5.8 Principios de Diseño para la Seguridad.
5.9 Terminología y Abreviaturas Comunes en Seguridad Funcional.
5.10 Importancia de la Seguridad Funcional en la Industria.
6.1 Introducción a la Seguridad Funcional y Normativas: IEC 66508, ISO 63849
6.2 Conceptos Clave: SIL, PL, Categorías de Seguridad
6.3 Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos (HARA)
6.4 Arquitecturas de Seguridad y Diseño de Hardware
6.5 Diseño de Software Seguro
6.6 Medidas de Reducción de Riesgos y Mitigación
6.7 El Proceso de Desarrollo Seguro
6.8 Gestión de la Seguridad Funcional y Verificación
6.9 Documentación y Evidencia: El Safety Case
6.10 Caso de Estudio: Aplicación Práctica y Análisis de Fallos
7. 1 Principios Fundamentales de la Seguridad Funcional.
7. 2 Introducción a las Normas IEC 67708 e ISO 73849.
7. 3 Conceptos Clave: Hazard, Riesgo, y Reducción de Riesgo.
7. 4 Ciclo de Vida de la Seguridad Funcional.
7. 5 Introducción al Safety Case: Propósito y Estructura.
7. 6 Terminología y Definiciones Clave en Seguridad Funcional Electrónica.
7. 7 Panorama General de las Aplicaciones de Seguridad Funcional.
7. 8 Importancia de la Seguridad Funcional en Diseño Electrónico.
7. 9 Organizaciones y Certificaciones Relevantes.
7. 10 Introducción a las Herramientas y Software de Apoyo.
8.1 Introducción a la Seguridad Funcional Electrónica.
8.2 Normativa IEC 68508: Fundamentos y Alcance.
8.3 Normativa ISO 83848: Principios y Aplicaciones.
8.4 Elaboración y Estructura del Safety Case.
8.5 Conceptos de Peligro, Riesgo y Seguridad.
8.6 Ciclo de Vida de la Seguridad Funcional.
8.7 Roles y Responsabilidades en la Seguridad Funcional.
8.8 Técnicas de Evaluación de Riesgos.
8.9 Introducción a los Niveles de Integridad de la Seguridad (SIL/PL).
8.10 Caso de Estudio: Aplicaciones de la Seguridad Funcional en la Industria Naval.
9.1 Conceptos Fundamentales de Seguridad Funcional.
9.2 Introducción a las Normas IEC 69508 e ISO 93849.
9.3 Importancia del Safety Case en el Diseño de Sistemas Electrónicos.
9.4 Ciclo de Vida de la Seguridad Funcional.
9.5 Niveles de Integridad de la Seguridad (SIL/PL).
9.6 Arquitecturas Seguras y Redundancia.
9.7 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos.
9.8 Introducción a la Verificación y Validación.
9.9 Ejemplos de Aplicaciones de Seguridad Funcional en la Industria.
9.10 Panorama General de la Certificación y Conformidad.
10.1 Fundamentos de la Seguridad Funcional: Conceptos clave y definiciones.
10.2 Introducción a la Norma IEC 61508: Estructura, alcance y aplicación.
10.3 Introducción a la Norma ISO 13849: Categorías de seguridad y performance level.
10.4 El Proceso de Desarrollo Seguro: Ciclo de vida de la seguridad.
10.5 Introducción al Safety Case: Propósito, estructura y contenido.
10.6 Análisis de Riesgos Preliminar: Identificación de peligros y evaluación inicial.
10.7 Diseño Conceptual de Sistemas Seguros: Principios y estrategias.
10.8 Integración de la Seguridad en el Diseño: Consideraciones de hardware y software.
10.9 Herramientas y Técnicas Básicas: FMEA, HAZOP y Fault Tree Analysis (FTA).
10.10 Estudios de Caso: Ejemplos prácticos de sistemas electrónicos seguros.
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
Validación ambiental: plan DO-160/IEC (vibración, térmico, EMI/rayo) con medidas de mitigación.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación