El Curso de Integración de Electrónica en Plataformas de Movilidad explora la convergencia de la electrónica con la movilidad, abarcando el diseño, la implementación y la optimización de sistemas electrónicos en vehículos, drones y otros dispositivos móviles. Se enfoca en la integración de componentes como sensores, actuadores, sistemas de comunicación y unidades de control electrónico (ECUs), considerando aspectos críticos como la seguridad funcional, la ciberseguridad y la gestión de la energía. Se relaciona con disciplinas como la mecatrónica, la ingeniería de control y el desarrollo de software embebido.
El curso ofrece una formación práctica en el desarrollo de prototipos, la simulación de sistemas y la prueba de la electrónica en entornos de movilidad. Se estudian estándares y protocolos como CAN bus, Ethernet automotriz y metodologías de desarrollo automotriz (AUTOSAR). Esta formación prepara para roles como ingenieros de sistemas embebidos, especialistas en electrónica automotriz, diseñadores de hardware y analistas de validación, impulsando la empleabilidad en la industria de la movilidad eléctrica, la conducción autónoma y la robótica móvil.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): electrónica automotriz, sistemas embebidos, sensores, actuadores, ECUs, movilidad eléctrica, conducción autónoma, ingeniería de control, AUTOSAR, CAN bus.
750 €
## ¿Qué Aprenderás? Optimización Electrónica en Vehículos: Integración y Rendimiento
A través de este curso, te sumergirás en el mundo de la optimización electrónica aplicada a vehículos, adquiriendo conocimientos y habilidades clave para la integración eficiente y el máximo rendimiento de los sistemas electrónicos. Aprenderás a:
1. Comprender y aplicar los principios fundamentales de la electrónica automotriz, incluyendo sensores, actuadores, unidades de control electrónico (ECUs) y sistemas de comunicación a bordo.
2. Analizar y diagnosticar fallos en sistemas electrónicos complejos, utilizando herramientas avanzadas de diagnóstico y simulación.
3. Optimizar el rendimiento de los sistemas electrónicos, ajustando parámetros y configuraciones para maximizar la eficiencia energética, la respuesta del vehículo y la seguridad.
4. Integrar nuevos componentes electrónicos en vehículos existentes, asegurando la compatibilidad y el correcto funcionamiento con los sistemas preexistentes.
5. Desarrollar habilidades en el uso de software y hardware especializados para la programación, calibración y optimización de sistemas electrónicos en vehículos.
6. Aplicar técnicas de gestión de energía y reducción de emisiones en sistemas electrónicos, contribuyendo a la sostenibilidad y la eficiencia.
7. Entender las normativas y estándares de la industria automotriz relacionados con la seguridad, la compatibilidad electromagnética (EMC) y el rendimiento de los sistemas electrónicos.
8. Profundizar en áreas específicas de la electrónica automotriz, como la gestión de la batería, el control de motores eléctricos, los sistemas de asistencia al conductor (ADAS) y la conectividad del vehículo.
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.
6. Electrónica Integrada para Movilidad: Desarrollo de Plataformas
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Introducción a la electrónica en la movilidad: conceptos fundamentales y tendencias.
1.2 Arquitecturas electrónicas en vehículos: componentes y sistemas clave.
1.3 Diseño de circuitos electrónicos para movilidad: principios y prácticas.
1.4 Selección de componentes electrónicos: criterios y especificaciones.
1.5 Herramientas de simulación y diseño electrónico: software y aplicaciones.
1.6 Integración de sensores y actuadores en sistemas de movilidad.
1.7 Diseño de sistemas de gestión de energía y baterías.
1.8 Diseño y simulación de sistemas de comunicación y conectividad vehicular.
1.9 Normativas y estándares de seguridad electrónica en la industria automotriz.
1.10 Estudio de casos: análisis de diseños electrónicos exitosos en vehículos.
2. 2 Sistemas Electrónicos para la Navegación: Fundamentos y Aplicaciones
3. 2 Componentes Electrónicos Marinos: Selección y Mantenimiento
4. 3 Diseño de Circuitos Electrónicos para Embarcaciones
5. 4 Sensores y Actuadores en Sistemas Navales
6. 5 Instrumentación Electrónica a Bordo: Integración y Calibración
7. 6 Comunicación Electrónica en Entornos Marítimos
8. 7 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y Navegación
9. 8 Automatización y Control Electrónico en Buques
20. 9 Ciberseguridad en Sistemas Electrónicos Navales
22. 20 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas Electrónicos Marinos
3.3 Componentes Electrónicos Clave en Sistemas de Movilidad
3.2 Fundamentos de la Electrónica Automotriz
3.3 Arquitecturas Electrónicas en Vehículos Modernos
3.4 Sensores y Actuadores: Principios y Aplicaciones
3.5 Sistemas de Gestión de la Energía en Movilidad Eléctrica
3.6 Redes de Comunicación en Vehículos (CAN, LIN, Ethernet)
3.7 Diagnóstico y Mantenimiento Electrónico
3.8 Normativas y Estándares de Seguridad Electrónica
3.9 Introducción a la Electrónica de Potencia en Vehículos
3.30 Tendencias Futuras en la Electrónica de Movilidad
4.4 Arquitectura de Sistemas Electrónicos en Movilidad: Componentes y Funcionalidades
4.2 Diseño de Circuitos Electrónicos para Entornos de Movilidad: Consideraciones Específicas
4.3 Integración de Sensores y Actuadores en Sistemas de Movilidad
4.4 Gestión de Energía y Sistemas de Alimentación en Vehículos
4.5 Electrónica de Control en Sistemas de Movilidad: Motores, Frenos, Dirección
4.6 Comunicaciones y Redes de a Bordo: CAN, Ethernet, Protocolos
4.7 Seguridad Funcional y Normativas en Sistemas Electrónicos de Movilidad
4.8 Pruebas y Validaciones de Sistemas Electrónicos: Hardware-in-the-Loop (HIL)
4.9 Diseño para la Fiabilidad, Mantenimiento y Durabilidad (DFR, DFM, DFT)
4.40 Tendencias Futuras y Avances en la Integración Electrónica para Movilidad
5.5 Diseño de Circuitos Electrónicos para Movilidad
5.5 Arquitecturas Electrónicas Integradas en Vehículos
5.3 Selección de Componentes Electrónicos y su Integración
5.4 Diseño de Subsistemas Electrónicos para Movilidad
5.5 Implementación de Protocolos de Comunicación en Sistemas de Movilidad
5.6 Pruebas y Verificación de Sistemas Electrónicos
5.7 Optimización del Rendimiento y Eficiencia Energética
5.8 Consideraciones de Seguridad y Normativas en el Diseño Electrónico
5.9 Gestión de Proyectos y Ciclo de Vida del Diseño Electrónico
5.50 Tendencias Futuras en la Electrónica para Movilidad
6.6 Sensores y actuadores en vehículos autónomos
6.2 Arquitecturas electrónicas automotrices: CAN, Ethernet, LIN
6.3 Sistemas de gestión de baterías (BMS) y control de carga
6.4 Diseño de sistemas de iluminación y señalización LED
6.5 Diagnóstico y mantenimiento electrónico de vehículos
6.6 Sistemas de infoentretenimiento y conectividad
6.7 Seguridad funcional en sistemas electrónicos automotrices
6.8 Electrificación de trenes motrices y vehículos híbridos
6.9 Pruebas y validación de componentes electrónicos automotrices
6.60 Tendencias futuras en electrónica automotriz
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.
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