El Curso de normativas FAA/EASA en aviónica se centra en la comprensión y aplicación de las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), específicamente en el campo de la aviónica. El curso cubre los requisitos normativos para el diseño, instalación, certificación y mantenimiento de sistemas aviónicos, incluyendo instrumentación de vuelo, sistemas de navegación, comunicaciones y control de vuelo. Se aborda la importancia de la seguridad aérea y el cumplimiento de las normas internacionales, preparando a los profesionales para trabajar en la industria aeroespacial.
El programa proporciona una base sólida en la legislación aeronáutica, la gestión de la seguridad operacional y el control de calidad en la aviónica. Se enfoca en la interpretación y aplicación de las normativas, el manejo de la documentación técnica y el entendimiento de los procedimientos de certificación. Los participantes adquieren las habilidades necesarias para asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad en todos los aspectos de la ingeniería de aviónica y sus diferentes áreas, incluyendo software aeronáutico y hardware aeronáutico.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): normativas FAA, normativas EASA, aviónica, certificación aeronáutica, seguridad aérea, ingeniería de aviónica, sistemas aviónicos.
780 €
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. Interpretación y Aplicación de las Regulaciones FAA/EASA en Aviónica
Aquí tienes el contenido solicitado:
Recomendaciones: Se sugiere contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control y estructuras. Se requiere un nivel de inglés B2+ / C1 (ES/EN). Ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks) para complementar tus conocimientos.
Módulo 1 — Marco Regulatorio FAA/EASA Aviónica
1.1 Introducción a la FAA y EASA: Estructura y Funciones
1.2 Normativas FAA y EASA: Visión General y Comparativa
1.3 Reglamentos Aplicables a Aviónica: Parte 21, 25, 145, etc.
1.4 Documentación de Certificación: Manuales, Especificaciones Técnicas
1.5 Proceso de Certificación de Aviónica: Tipos y Fases
1.6 Conformidad con las Normativas: Métodos de Demostración
1.7 Control de Cambios y Modificaciones: Directivas y Boletines
1.8 Auditorías y Cumplimiento: Inspecciones y Verificación
1.9 Responsabilidades del Personal: Roles y Competencias
1.10 Estudios de Caso: Análisis de Incidentes Relacionados con Aviónica
2.2 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
2.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
2.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
2.4 Design for maintainability y modular swaps
2.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
2.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
2.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
2.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
2.9 IP, certificaciones y time-to-market
2.20 Case clinic: go/no-go con risk matrix
3.3 Dominio de las Normativas FAA/EASA en la práctica de aviónica
3.2 Análisis de las regulaciones FAA/EASA en el diseño de aviónica
3.3 Implementación de las regulaciones FAA/EASA en sistemas de aviónica
3.4 Interpretación de los requisitos FAA/EASA en la certificación
3.5 Adaptación de las normativas FAA/EASA en la ingeniería aviónica
3.6 Cumplimiento de los estándares FAA/EASA en aviónica
3.7 Evaluación de las normativas FAA/EASA en proyectos de aviónica
3.8 Aplicación de las regulaciones FAA/EASA en el análisis de sistemas
3.9 Implementación práctica de las normativas FAA/EASA
3.30 Certificación y cumplimiento de estándares FAA/EASA
4.4 Alcance y significado de las normativas FAA/EASA en aviónica
4.2 Estructura y jerarquía de las regulaciones FAA/EASA aplicables
4.3 Interpretación de documentos regulatorios: manuales, directivas, circulares
4.4 Aplicación práctica de los requisitos de documentación y registro
4.5 Análisis de la terminología técnica y abreviaturas comunes en FAA/EASA
4.6 Identificación y comprensión de las responsabilidades regulatorias
4.7 Relación entre las normativas FAA/EASA y los estándares de la industria
4.8 Estudio de casos: interpretación de normativas en situaciones reales
4.9 Gestión de cambios y actualizaciones en las normativas FAA/EASA
4.40 Recursos y herramientas para la interpretación de las normativas FAA/EASA
5.5 Fundamentos de la Certificación FAA/EASA en Aviónica
5.5 Proceso de Certificación y Documentación
5.3 Estándares de Diseño y Rendimiento en Aviónica
5.4 Pruebas y Verificación según FAA/EASA
5.5 Gestión de la Conformidad y Control de Calidad
5.6 Mantenimiento y Operaciones Certificadas
5.7 Análisis de Fallos y Seguridad en Aviónica
5.8 Adaptación a Cambios Regulatorios FAA/EASA
5.9 Auditorías y Cumplimiento Continuo
5.50 Casos de Estudio: Certificación Exitosa en Aviónica
6.6 Análisis de Requisitos y Adaptación a Normativas FAA/EASA en el Diseño
6.2 Evaluación de Cambios y Adaptaciones en la Certificación de Aviónica
6.3 Adaptación de Estándares FAA/EASA en Sistemas de Aviónica Existentes
6.4 Evaluación de Impacto de Normativas FAA/EASA en el Ciclo de Vida de la Aviónica
6.5 Ajuste de Estrategias de Certificación para Cumplir con FAA/EASA
6.6 Análisis de Riesgos y Mitigación en la Adaptación de Aviónica
6.7 Evaluación de la Flexibilidad y Escalabilidad de los Sistemas de Aviónica
6.8 Adaptación de la Documentación y Procesos de Ingeniería Aviónica
6.9 Evaluación de la Eficiencia de la Adaptación de la Aviónica
6.60 Estudios de Casos: Adaptación de Proyectos Aviónicos a FAA/EASA
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