El Diplomado en FPGA/ASIC Safety-Critical y CEM de Aviónica se enfoca en el diseño, verificación y certificación de sistemas electrónicos para la aviación, abordando la seguridad funcional (Safety-Critical), la compatibilidad electromagnética (CEM) y el uso de FPGA/ASIC. Se centra en el desarrollo de habilidades para el diseño y la implementación de sistemas electrónicos robustos y confiables, asegurando el cumplimiento de normativas como DO-254 y DO-160. Incluye el análisis y mitigación de interferencias electromagnéticas, cruciales para la integridad de los sistemas de aviónica.
El programa proporciona experiencia práctica en el diseño, simulación y validación de sistemas electrónicos críticos, incluyendo la implementación de HIL (Hardware-in-the-Loop) y el uso de herramientas de análisis y simulación avanzadas. Prepara a profesionales para roles como ingenieros de aviónica, ingenieros de seguridad funcional, especialistas en CEM y diseñadores de FPGA/ASIC, fortaleciendo su capacidad para trabajar en la industria aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Safety-Critical, CEM, FPGA/ASIC, aviónica, DO-254, DO-160, diseño de aviónica, certificación aeronáutica, compatibilidad electromagnética.
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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.
4. Implementación y Validación en FPGA/ASIC para Aviónica: Cumplimiento CEM y Sistemas de Seguridad Esenciales
5. Ingeniería FPGA/ASIC para Aviónica: Diseño CEM, Seguridad Crítica y Certificación
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.
Que deseen adquirir conocimientos en áreas de compliance y seguridad.
Módulo 1 — Desarrollo Seguro FPGA/ASIC: Aviónica CEM
1.1 Fundamentos de FPGA/ASIC para Aviónica: Arquitectura y Diseño
1.2 Principios de Compatibilidad Electromagnética (CEM) en el Diseño
1.3 Diseño para la Seguridad Crítica: Conceptos y Aplicaciones
1.4 Herramientas y Metodologías para el Desarrollo Seguro
1.5 Verificación y Validación en FPGA/ASIC
1.6 Diseño de Circuitos Digitales para Aviónica
1.7 Implementación de Protocolos de Comunicación en FPGA/ASIC
1.8 Integración de Sistemas y Pruebas en Entornos Aviónicos
1.9 Normativas y Estándares de la Industria (DO-254, etc.)
1.10 Casos de Estudio: Implementación CEM exitosa y desafíos en seguridad
2.2 Introducción al Análisis FPGA/ASIC en Aviónica: Contexto y Necesidad
2.2 Fundamentos de CEM (Compatibilidad Electromagnética) y su Impacto en el Diseño
2.3 Diseño de Seguridad Crítica: Principios y Metodologías Aplicadas
2.4 Análisis Estático y Dinámico de Circuitos FPGA/ASIC para Aviónica
2.5 Herramientas de Simulación y Verificación para Diseño CEM
2.6 Certificación en Aviónica: Normativas y Estándares Relevantes
2.7 Análisis de Riesgos y Mitigación en Sistemas FPGA/ASIC
2.8 Diseño para la Fiabilidad y la Tolerancia a Fallos
2.9 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Caso en Aviónica
2.20 Preparación para la Certificación: Examen y Evaluación
3.3 Fundamentos de FPGA/ASIC en Aviónica: Arquitectura y Diseño
3.2 Diseño CEM (Compatibilidad Electromagnética) para Sistemas FPGA/ASIC
3.3 Diseño para Seguridad Crítica en FPGA/ASIC: Conceptos y Aplicaciones
3.4 Herramientas y Flujos de Diseño para FPGA/ASIC en Aviónica
3.5 Implementación de Sistemas FPGA/ASIC: Técnicas y Prácticas
3.6 Verificación y Validación de Diseños FPGA/ASIC para Aviónica
3.7 Certificación de Sistemas FPGA/ASIC: Estándares y Procesos
3.8 Aplicaciones de FPGA/ASIC en Sistemas de Control de Vuelo
3.9 Aplicaciones de FPGA/ASIC en Sensores y Actuadores
3.30 Estudios de Caso: Diseño y Implementación en Aviónica
4.4 Implementación de Diseño FPGA/ASIC para Cumplimiento CEM
4.2 Validación de Sistemas de Seguridad Esenciales en FPGA/ASIC
4.3 Diseño de Hardware para Sistemas de Aviónica Seguros
4.4 Desarrollo de Firmware para FPGA/ASIC en Entornos Críticos
4.5 Pruebas y Verificación de Sistemas FPGA/ASIC con Enfoque CEM
4.6 Integración de Componentes FPGA/ASIC Certificados
4.7 Diseño para la Tolerancia a Fallos en Sistemas FPGA/ASIC
4.8 Gestión de Configuración y Control de Versiones en FPGA/ASIC
4.9 Documentación y Certificación de Sistemas FPGA/ASIC
4.40 Estudio de Casos: Implementación Exitosa en Aviónica
5.5 Fundamentos de Diseño en FPGA/ASIC para Aviónica
5.5 Principios de Diseño para la Compatibilidad Electromagnética (CEM)
5.3 Diseño de Sistemas de Seguridad Crítica en Aviónica
5.4 Metodologías de Verificación y Validación
5.5 Proceso de Certificación para Sistemas FPGA/ASIC
5.6 Arquitecturas y Diseño Digital Avanzado
5.7 Integración de Hardware y Software en Sistemas Aviónicos
5.8 Análisis de Fallos y Diseño para la Tolerancia a Fallos
5.9 Herramientas y Entornos de Desarrollo para FPGA/ASIC
5.50 Consideraciones de Diseño para el Cumplimiento de Normativas
6.6 Arquitecturas de Diseño para FPGA/ASIC en Aviónica
6.2 Implementación de Diseño CEM en FPGA/ASIC
6.3 Validación de Cumplimiento CEM en Hardware
6.4 Aplicaciones Safety-Critical en FPGA/ASIC: Fundamentos
6.5 Diseño de Sistemas de Seguridad Esenciales
6.6 Verificación y Validación de Sistemas Críticos
6.7 Certificación de Diseño en FPGA/ASIC para Aviónica
6.8 Metodologías y Herramientas de Diseño Certificado
6.9 Gestión de Riesgos en el Diseño de Aviónica
6.60 Caso Práctico: Implementación Certificada
7.7 Fundamentos de Diseño CEM en FPGA/ASIC para Aviónica
7.2 Diseño de Hardware con Enfoque en Seguridad Crítica
7.3 Certificación de Sistemas Aviónicos: Marco Regulatorio
7.4 Herramientas y Metodologías de Diseño para FPGA/ASIC
7.7 Implementación Práctica de Circuitos en FPGA/ASIC
7.6 Verificación y Validación de Sistemas Aviónicos
7.7 Gestión de Riesgos y Seguridad en el Diseño
7.8 Desarrollo de Documentación para Certificación
7.9 Pruebas CEM y Cumplimiento Normativo
7.70 Case Studies: Aplicaciones Reales y Desafíos
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.
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