El Diplomado en Diseño y Verificación de Hardware Aeronáutico (DO-254) se centra en el desarrollo de hardware aeronáutico cumpliendo con la normativa DO-254, crucial para la certificación de sistemas electrónicos en aviación. Aborda el diseño, desarrollo, verificación y validación de hardware, incluyendo FPGA, ASIC y otros componentes electrónicos críticos, considerando aspectos de seguridad funcional y ciclo de vida del desarrollo. Se enfoca en el uso de herramientas y metodologías para la gestión de requisitos, análisis de riesgos y pruebas de verificación, asegurando la integridad y fiabilidad del hardware en sistemas aeronáuticos.
El programa proporciona conocimientos prácticos en el uso de herramientas de diseño asistido por ordenador (EDA) y simulación, así como en la implementación de procesos de desarrollo según la normativa DO-254. Incluye formación en análisis de cobertura de código y pruebas de conformidad, preparando a los participantes para desempeñar roles como ingenieros de diseño de hardware, ingenieros de verificación, gestores de proyectos y especialistas en certificación DO-254. El diplomado asegura el cumplimiento de estándares de seguridad como ARP4754A y ARP4761.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Hardware aeronáutico, DO-254, certificación aeronáutica, FPGA, ASIC, verificación de hardware, diseño de hardware, seguridad funcional, gestión de requisitos, análisis de riesgos.
1.699 €
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. Curso Intensivo en Diseño, Verificación y Certificación DO-254 para Hardware Aeronáutico: Qué aprenderás
5. **Maestría en Diseño y Certificación DO-254 para Hardware Aeronáutico: ¿Qué Aprenderás?**
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.
Requisitos recomendados: Se recomienda tener conocimientos básicos en aerodinámica, control y estructuras. Se requiere un nivel de idioma ES/EN B2+/C1. Si es necesario, se ofrecen bridging tracks (cursos de nivelación).
2.1 Principios Fundamentales de DO-254
2.2 El Proceso de Diseño de Hardware Aeronáutico
2.3 Ciclo de Vida del Hardware y Actividades Clave
2.4 Conceptos de Seguridad y Mitigación de Riesgos
2.5 Documentación y Gestión de Configuración
2.6 Herramientas y Tecnologías Comunes en DO-254
2.7 Introducción a los Niveles de Aseguramiento de Diseño (DAL)
2.8 Relación con Otras Normativas Aeronáuticas
2.9 Caso de Estudio: Análisis de un Proyecto DO-254
2.10 Consideraciones de Certificación y Aprobación
2.2 Fundamentos de la norma DO-254 y su contexto
2.2 Definición y análisis de requisitos de hardware aeronáutico
2.3 Proceso de diseño de hardware bajo DO-254
2.4 Verificación y validación de requisitos de hardware
2.5 Gestión de configuración y control de cambios
2.6 Documentación requerida según DO-254
2.7 Integración de hardware y software
2.8 Herramientas y técnicas de análisis estático y dinámico
2.9 Auditorías y revisiones de cumplimiento
2.20 Estudio de casos y ejemplos prácticos
3.3. Planificación del proceso de implementación DO-254.
3.2. Definición de requisitos de hardware y software.
3.3. Diseño de hardware y software: arquitectura, componentes y herramientas.
3.4. Implementación de hardware y software: codificación, pruebas unitarias e integración.
3.5. Verificación del hardware y software: pruebas de sistema y análisis.
3.6. Gestión de la configuración y el control de cambios.
3.7. Documentación y trazabilidad.
3.8. Proceso de certificación y aprobación.
3.9. Herramientas y metodologías para la implementación DO-254.
3.30. Estudios de caso y mejores prácticas en la implementación DO-254.
4.4 Proceso de Verificación DO-254: Planificación y Estrategias
4.2 Diseño para la Verificación: Técnicas y Herramientas
4.3 Revisión de Requisitos y Análisis de Trazabilidad
4.4 Verificación de Diseño: Métodos y Técnicas
4.5 Pruebas de Hardware: Ejecución y Reportes
4.6 Revisión de Código Fuente y Análisis Estático
4.7 Validación del Hardware: Integración y Pruebas de Sistema
4.8 Gestión de Configuración y Control de Cambios
4.9 Elaboración de Documentación para Certificación
4.40 Auditorías y Revisiones de Certificación
5.5 Introducción a la Aeronáutica y el Hardware
5.5 Fundamentos de la Norma DO-554
5.3 Ciclo de Vida del Hardware Aeronáutico
5.4 Roles y Responsabilidades en el Desarrollo DO-554
5.5 Documentación Esencial: Planes y Especificaciones
5.6 Análisis de Riesgos en el Diseño de Hardware
5.7 Técnicas de Diseño para cumplir con DO-554
5.8 Verificación y Validación: Enfoque y Metodologías
5.9 Proceso de Certificación y Aprobación
5.50 Herramientas y Tecnologías para el Cumplimiento DO-554
6.6 Introducción a la Norma DO-254: Historia y Contexto
6.2 Objetivos y Alcance de DO-254
6.3 Ciclo de Vida del Hardware Aeronáutico
6.4 Niveles de Diseño de Hardware (DAL)
6.5 Documentación y Planificación DO-254
6.6 Estándares Relacionados y Referencias
6.7 Importancia de la Seguridad en Hardware Aeronáutico
6.8 Conceptos Clave: Requisitos, Diseño, Implementación, Verificación
6.9 Gestión de Configuración y Control de Cambios
6.60 El Papel de las Autoridades de Aviación
2.6 Principios de Diseño de Hardware para Aplicaciones Aeronáuticas
2.2 Arquitecturas de Hardware Comunes y Consideraciones
2.3 Selección de Componentes y Evaluación
2.4 Diseño de Circuitos Electrónicos y Consideraciones de Seguridad
2.5 Diseño de Sistemas de Procesamiento Integrados
2.6 Diseño de Sistemas de Comunicación
2.7 Consideraciones de Integridad de Datos
2.8 Diseño para la Tolerancia a Fallos y la Redundancia
2.9 Herramientas de Diseño Asistido por Computadora (CAD)
2.60 Documentación de Diseño y Control de Cambios
3.6 Proceso de Implementación de Hardware bajo DO-254
3.2 Selección de Lenguajes de Programación y Herramientas
3.3 Implementación de Circuitos Digitales y Analógicos
3.4 Implementación de Sistemas de Procesamiento Integrados
3.5 Codificación y Desarrollo de Firmware y Software Integrado
3.6 Diseño y Fabricación de Circuitos Impresos (PCB)
3.7 Consideraciones de Integración y Ensamblaje
3.8 Gestión de la Implementación y Control de Cambios
3.9 Aseguramiento de la Calidad en la Implementación
3.60 Revisión y Auditoría de la Implementación
4.6 Estrategias de Verificación y Validación
4.2 Métodos de Verificación: Revisión, Análisis, Prueba
4.3 Pruebas de Unidad y Pruebas de Integración
4.4 Pruebas de Sistema y Pruebas de Aceptación
4.5 Generación y Gestión de Casos de Prueba
4.6 Cobertura de Pruebas y Análisis de Resultados
4.7 Herramientas de Verificación y Validación
4.8 Verificación Basada en Modelos
4.9 Validación en el Contexto de DO-254
4.60 Documentación de Verificación y Validación
5.6 El Proceso de Certificación bajo DO-254
5.2 El Papel de las Autoridades de Aviación
5.3 Preparación para la Certificación: Documentación y Evidencia
5.4 Cumplimiento de los Objetivos de Diseño de Hardware (DHA)
5.5 Cumplimiento de los Objetivos de Diseño de Desarrollo (DDC)
5.6 Auditorías y Revisiones de Certificación
5.7 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas
5.8 La Certificación en Diferentes Tipos de Hardware
5.9 Renovación y Mantenimiento de la Certificación
5.60 Casos de Estudio de Certificación
6.6 Interpretación Detallada de los Requisitos de DO-254
6.2 Análisis de los Objetivos de Diseño de Hardware (DHA)
6.3 Análisis de los Objetivos de Diseño de Desarrollo (DDC)
6.4 Gestión de la Seguridad y la Integridad de los Datos
6.5 Análisis de Riesgos y Mitigación de Riesgos
6.6 El Papel de la Gestión de Configuración y el Control de Cambios
6.7 Técnicas Avanzadas de Verificación y Validación
6.8 Aplicación de Herramientas de Análisis Estático y Dinámico
6.9 Análisis de las Deficiencias y Mejora Continua
6.60 Desafíos y Tendencias en el Cumplimiento de DO-254
7.6 Herramientas de Diseño de Hardware Asistido por Computadora (CAD)
7.2 Herramientas de Simulación y Modelado
7.3 Herramientas de Verificación y Validación
7.4 Herramientas de Análisis Estático y Dinámico
7.5 Herramientas de Gestión de Configuración
7.6 Herramientas de Gestión de Pruebas
7.7 Herramientas para el Análisis de Cobertura de Código
7.8 Metodologías de Desarrollo Ágil y DO-254
7.9 Mejores Prácticas en el Uso de Herramientas
7.60 Selección y Evaluación de Herramientas
8.6 Estudio de Caso: Sistemas de Control de Vuelo
8.2 Estudio de Caso: Sistemas de Comunicación
8.3 Estudio de Caso: Sistemas de Navegación
8.4 Estudio de Caso: Sistemas de Visualización
8.5 Estudio de Caso: Sistemas de Gestión de Motores
8.6 Aplicaciones de DO-254 en Drones y Vehículos Aéreos No Tripulados
8.7 Aplicaciones de DO-254 en Satélites y Sistemas Espaciales
8.8 Integración de DO-254 con Otros Estándares de Seguridad
8.9 Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas
8.60 Tendencias Futuras en el Diseño y Certificación de Hardware Aeronáutico
7.7 Introducción al Hardware Aeronáutico y la Norma DO-274
7.2 Ciclo de Vida del Hardware Aeronáutico según DO-274
7.3 Niveles de Diseño y Certificación: DAL (Design Assurance Level)
7.4 Componentes Críticos y No Críticos en Hardware Aeronáutico
7.7 Documentación Requerida en DO-274
7.6 Proceso de Diseño y Desarrollo de Hardware según DO-274
7.7 Verificación y Validación: Métodos y Herramientas
7.8 Gestión de Configuración y Control de Cambios
7.9 Aseguramiento de Calidad en el Proceso DO-274
7.70 Introducción a las Herramientas de Análisis de Hardware
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación