El Curso de Verificación de FPGA/ASIC en Aviónica se centra en el diseño y verificación de sistemas electrónicos complejos en la industria aeroespacial. Aborda el uso de lenguajes de descripción de hardware (HDL) y metodologías de verificación, como simulación y pruebas formales, para asegurar la funcionalidad y fiabilidad de FPGA/ASIC en entornos críticos de aviación. Incluye el estudio de estándares de seguridad como DO-254. Se enfoca en la aplicación de técnicas avanzadas para la verificación de sistemas digitales, el análisis de rendimiento y fiabilidad y la gestión de pruebas y la documentación.
El curso proporciona experiencia práctica en el uso de herramientas de simulación, depuración y verificación, preparando a los profesionales para roles como ingenieros de verificación, diseñadores de FPGA/ASIC, y especialistas en aviónica, cumpliendo con los requisitos de la industria aeroespacial y fortaleciendo la empleabilidad en el sector. Se aborda el diseño de arquitecturas seguras y el análisis de errores y fallos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): FPGA, ASIC, verificación, aviónica, DO-254, HDL, simulación, pruebas formales, seguridad, ingenieros de verificación.
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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. Diseño, Implementación y Verificación de Sistemas FPGA/ASIC para Aviónica
5. Verificación de Hardware en Aviónica: FPGA/ASIC, Metodologías y Certificación
6. Ingeniería FPGA/ASIC en Aviónica: Verificación Integral y Conformidad Aeronáutica
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras de aeronaves. Dominio del español y/o inglés a nivel B2+ / C1 (se valorará el dominio de ambos idiomas). Se ofrecen recursos de apoyo (bridging tracks) para nivelar conocimientos si fuese necesario.
1.1 Introducción a la Arquitectura FPGA/ASIC en Aviónica
1.2 Fundamentos de VHDL/Verilog para Diseño Digital
1.3 Diseño de Circuitos Digitales con FPGAs: Flujo de Trabajo
1.4 Simulación de Circuitos FPGA/ASIC: Herramientas y Técnicas
1.5 Diseño de Pruebas y Verificación Funcional
1.6 Modelado de Señales y Análisis de Timing
1.7 Implementación de Proyectos: Diseño y Simulación
1.8 Optimización y Análisis de Resultados
1.9 Introducción a la Certificación Aeronáutica
1.10 Casos Prácticos de Diseño y Simulación en Aviónica
2. 2 Fundamentos de la Metodología FPGA/ASIC en Aviónica
3. 2 Ciclo de Vida del Diseño de Hardware: Desde la Especificación hasta la Implementación
4. 3 Diseño para la Verificación (DFV) y Testbench Avanzados
5. 4 Simulación Funcional y Temporal: Herramientas y Técnicas
6. 5 Metodologías de Validación: Cobertura de Código y de Diseño
7. 6 Técnicas de Validación Formal: Model Checking y Equivalencia
8. 7 Consideraciones de Certificación: DO-254 y Normativas Aeronáuticas
9. 8 Implementación de Pruebas Unitarias y de Integración
20. 9 Análisis de Fallos y Modos de Fallo (FMEA)
22. 20 Documentación y Gestión de la Configuración del Diseño FPGA/ASIC
3.3 Introducción a FPGA/ASIC en Aviónica
3.2 Arquitecturas FPGA/ASIC para Aplicaciones Aeronáuticas
3.3 Ciclo de Vida del Diseño de Sistemas FPGA/ASIC
3.4 Herramientas y Entornos de Desarrollo
3.5 Fundamentos de la Programación en VHDL y Verilog
3.6 Normativas y Estándares Aplicables
3.7 Aplicaciones Típicas en Aviónica
3.8 Tendencias en la Industria
2.3 Metodologías de Verificación: Revisión, Simulación, y Testeo
2.2 Metodologías de Verificación Funcional
2.3 Verificación Formal y Modelado
2.4 Verificación basada en Restricciones
2.5 Diseño para Verificabilidad (DFV)
2.6 Técnicas de Cobertura: Funcional y de Código
2.7 Metodologías de Certificación: DO-254
2.8 Gestión de la Verificación
3.3 Simulación Digital: Entornos y Flujos
3.2 Testbench Avanzados: Creación y Diseño
3.3 Generación Automática de Test Cases
3.4 Depuración de Errores en Simulación
3.5 Pruebas en Hardware (HIL)
3.6 Instrumentación y Monitoreo Avanzado
3.7 Análisis de Resultados y Reportes
3.8 Estrategias de Optimización de Testeo
4.3 Diseño de Sistemas Digitales para Aviónica
4.2 Arquitecturas FPGA/ASIC: Selección y Diseño
4.3 Diseño de Circuitos Digitales: Puertas Lógicas, Flip-Flops
4.4 Implementación en VHDL/Verilog
4.5 Diseño de Componentes IP
4.6 Técnicas de Optimización de Rendimiento
4.7 Consideraciones de Diseño para la Certificación
4.8 Prototipado y Evaluación en Hardware
5.3 Normativas de Certificación Aeronáutica (DO-254, DO-378C)
5.2 Proceso de Certificación: Planificación y Ejecución
5.3 Documentación Requerida para la Certificación
5.4 Análisis de Efectos de Modo y Falla (FMEA)
5.5 Gestión de Configuración y Control de Cambios
5.6 Herramientas para la Certificación
5.7 Auditorías de Certificación
5.8 Cumplimiento de Requisitos Específicos
6.3 Análisis de Requisitos: Especificación y Diseño
6.2 Validación del Diseño: Revisión y Análisis
6.3 Pruebas Estáticas y Dinámicas
6.4 Análisis de Cobertura y Calidad del Código
6.5 Herramientas de Análisis y Validación
6.6 Aseguramiento de la Calidad del Software
6.7 Análisis de Riesgos y Mitigación
6.8 Informes de Análisis y Validación
7.3 Verificación del Diseño a Nivel de Sistema
7.2 Integración de Componentes y Subsistemas
7.3 Pruebas de Interoperabilidad
7.4 Verificación del Rendimiento y Robustez
7.5 Pruebas de Estrés y Carga
7.6 Análisis de Fallos y Recuperación
7.7 Pruebas de Seguridad Funcional
7.8 Conformidad Aeronáutica: Estándares y Regulaciones
8.3 Diseño de Hardware y Software para Aviónica
8.2 Simulación y Testeo Integral
8.3 Pruebas de Hardware: Entorno Real
8.4 Certificación de Sistemas: Proceso y Requisitos
8.5 Pruebas de Vuelo
8.6 Documentación para la Certificación Aeronáutica
8.7 Optimización del Diseño para Certificación
8.8 Cumplimiento de Estándares Aeronáuticos
4.4 Diseño de Sistemas FPGA/ASIC para Aviónica: Introducción y Fundamentos
4.2 Arquitecturas FPGA/ASIC: Selección y Diseño a Nivel de Transferencia de Registros (RTL)
4.3 Implementación de Circuitos Digitales en FPGA/ASIC: Lenguajes de Descripción de Hardware (VHDL/Verilog)
4.4 Simulación y Verificación Funcional de Sistemas FPGA/ASIC
4.5 Testbench y Metodologías de Verificación: Diseño y Desarrollo
4.6 Diseño de Pruebas y Testeo Avanzado para Sistemas FPGA/ASIC
4.7 Integración y Validación en Plataforma Hardware: Entornos de Pruebas
4.8 Certificación y Cumplimiento Normativo en Aviónica: Consideraciones para FPGA/ASIC
4.9 Herramientas de Diseño y Simulación: Flujos de Trabajo y Automatización
4.40 Estudio de Casos: Diseño y Verificación de un Sistema FPGA/ASIC para un Aplicación Aeronáutica
5.5 Metodologías de Verificación: Introducción y Conceptos Fundamentales
5.5 Diseño de Pruebas: Estrategias y Técnicas para FPGA/ASIC
5.3 Simulación y Emulación: Herramientas y Flujos de Trabajo
5.4 Verificación Formal: Métodos y Aplicaciones
5.5 Metodologías de Verificación: Diseño basado en Modelos
5.6 Revisión de Código y Análisis Estático
5.7 Testbench: Creación y Gestión de Entornos de Prueba
5.8 Cobertura de Código y Análisis de Resultados
5.9 Certificación de Hardware: Normativas y Estándares Aeronáuticos
5.50 Integración de Metodologías: Flujos de Trabajo y Mejores Prácticas
6.6 Principios de la ingeniería FPGA/ASIC en Aviónica
6.2 Diseño de sistemas FPGA/ASIC para aplicaciones aeronáuticas
6.3 Verificación integral de diseños FPGA/ASIC
6.4 Metodologías de verificación formal y simulación
6.5 Conformidad aeronáutica y normativas aplicables
6.6 Proceso de certificación para sistemas FPGA/ASIC
6.7 Herramientas y técnicas para la verificación de hardware
6.8 Gestión del ciclo de vida de los sistemas FPGA/ASIC
6.9 Análisis de riesgos y mitigación en proyectos aeronáuticos
6.60 Estudio de casos: aplicación práctica 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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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”).
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