El Curso de Interacción Hardware-Software en Aeronaves explora los fundamentos y aplicaciones de la integración de sistemas de hardware y software en el entorno aeronáutico. Cubre el desarrollo y la implementación de sistemas embebidos, el diseño de interfaces de comunicación, y la seguridad y fiabilidad en la aviación, abordando temas como ARINC, DO-178C y DO-254. Se centra en la aplicación de técnicas de desarrollo de software para sistemas críticos, análisis de errores, y pruebas de validación, fundamentales para garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de los sistemas de a bordo.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre arquitectura de sistemas, protocolos de comunicación aeronáutica, y metodologías de desarrollo y pruebas para aplicaciones en vuelo. Se prepara a los participantes para roles en diseño de sistemas aeronáuticos, ingeniería de software embebido, validación y verificación y certificación de sistemas, impulsando la empleabilidad en la industria aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas embebidos, sistemas aeronáuticos, desarrollo de software, DO-178C, ARINC, certificación aeronáutica, ingeniería de sistemas.
399 €
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. Desarrollo de Habilidades en Interacción Hardware-Software Aeronáutica
6. Análisis y Programación de Sistemas Aeronáuticos
Recomendaciones: Se sugiere contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras de aeronaves. Se requiere un nivel de idioma ES/EN equivalente a B2+ / C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para facilitar la adaptación a los contenidos del curso.
1. Dominio Hardware-Software en Aeronaves
1.1 Sistemas de control de vuelo: principios y arquitectura.
1.2 Sensores y actuadores en aeronaves: tipos y funcionamiento.
1.3 Arquitectura de computadoras de a bordo (OBC): diseño y componentes.
1.4 Interfaces de comunicación en aviación: ARINC, CAN bus, Ethernet.
1.5 Desarrollo de software aeronáutico: metodologías y estándares (DO-178C).
1.6 Pruebas y verificación de software aeronáutico: técnicas y herramientas.
1.7 Integración de hardware y software: desafíos y soluciones.
1.8 Ciberseguridad en sistemas aeronáuticos: amenazas y protección.
1.9 Análisis de fallas y gestión de riesgos en sistemas de control.
1.10 Tendencias futuras en hardware-software aeronáutico.
2.2 Introducción al diseño y análisis de rotores
2.2 Aerodinámica de rotores: principios fundamentales
2.3 Modelado y simulación de rotores
2.4 Optimización del rendimiento de rotores
2.5 Materiales y fabricación de rotores
2.6 Vibraciones y dinámica de rotores
2.7 Ruido y acústica de rotores
2.8 Diseño y análisis de sistemas de control de rotores
2.9 Pruebas y validación de rotores
2.20 Aplicaciones avanzadas y tendencias futuras en rotores aeronáuticos
3.3 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
3.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
3.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
3.4 Design for maintainability y modular swaps
3.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
3.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
3.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
3.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
3.9 IP, certificaciones y time-to-market
3.30 Case clinic: go/no-go con risk matrix
4.4 Fundamentos de la interacción Hardware-Software en Aeronaves
4.2 Arquitectura de sistemas aeronáuticos: componentes y comunicación
4.3 Lenguajes de programación y entornos de desarrollo para la aviación
4.4 Pruebas y validación de software aeronáutico
4.5 Control de versiones y gestión de configuración
4.6 Introducción a la seguridad en sistemas aeronáuticos
4.7 Desarrollo de interfaces de usuario (UI) para aplicaciones aeronáuticas
4.8 Implementación de protocolos de comunicación aeronáutica
4.9 Integración de hardware y software: ejemplos prácticos
4.40 Estudio de casos: Análisis de sistemas hardware-software específicos
5.5 Arquitectura de sistemas hardware-software en aeronaves
5.5 Diseño y desarrollo de sistemas embebidos
5.3 Protocolos de comunicación aeronáutica
5.4 Pruebas y validación de sistemas hardware-software
5.5 Sistemas de gestión de vuelo y control de vuelo
5.6 Diseño de interfaces hombre-máquina (HMI)
5.7 Seguridad y fiabilidad de sistemas aeronáuticos
5.8 Ciberseguridad en sistemas aeronáuticos
5.9 Mantenimiento predictivo y análisis de datos
5.50 Marco regulatorio y estándares de la industria
6.6 Principios de Programación para Sistemas Aeronáuticos
6.2 Arquitecturas de Software en Aviación: Estructura y Funcionalidad
6.3 Lenguajes de Programación Especializados: Ada, C/C++
6.4 Desarrollo de Software Embarcado: Control de Vuelo y Sistemas
6.5 Simulación y Modelado de Sistemas Aeronáuticos
6.6 Pruebas y Validación de Software: Aseguramiento de Calidad
6.7 Sistemas Operativos en Tiempo Real (RTOS)
6.8 Ciberseguridad en Sistemas Aeronáuticos: Protección de Datos
6.9 Integración de Hardware y Software: Comunicación y Control
6.60 Automatización y Robótica en Aviación: Programación de Sistemas
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación