El Curso de Desarrollo de Software Embarcado en Aviones se enfoca en la creación y validación de software para sistemas críticos aeronáuticos. Aborda el diseño, desarrollo, implementación y pruebas de software, integrando metodologías como DO-178C y lenguajes de programación como C/C++, cruciales para el funcionamiento seguro y eficiente de sistemas como control de vuelo, sistemas de navegación y monitoreo de motores. Incluye aspectos de arquitectura de software, seguridad funcional y certificación.
El curso proporciona conocimientos prácticos en herramientas y entornos de desarrollo específicos de la industria aeronáutica, con énfasis en simulación, análisis estático y pruebas unitarias. Se prepara a profesionales para roles como ingenieros de software aeronáutico, desarrolladores de sistemas embebidos y analistas de validación, cumpliendo con los más altos estándares de la industria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): software embarcado, sistemas aeronáuticos, DO-178C, control de vuelo, certificación, seguridad funcional, C/C++, desarrollo de software, ingeniería aeronáutica.
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
Módulo 2 — Dominio del Desarrollo de Software Aéreo
2.1 Arquitectura de software aeronáutico: conceptos y componentes
2.2 Lenguajes de programación y estándares (Ada, C/C++, ARINC 653)
2.3 Sistemas operativos en tiempo real (RTOS) y su aplicación
2.4 Diseño de software seguro: principios y prácticas
2.5 Gestión de requisitos y trazabilidad
2.6 Pruebas unitarias, de integración y sistema
2.7 Herramientas de desarrollo y simulación
2.8 Validación y verificación del software
2.9 Normativas de seguridad (DO-178C)
2.10 Estudios de caso: análisis de software de vuelo
2.2 Introducción a los Sistemas Aeronáuticos Embarcados
2.2 Componentes y Subsistemas Críticos
2.3 Sensores y Actuadores en Aviación
2.4 Protocolos de Comunicación Aeronáutica
2.5 Sistemas de Gestión de Vuelo (FMS)
2.6 Sistemas de Control de Vuelo
2.7 Diseño y Funcionamiento de la Arquitectura de Software
2.8 Sistemas de Navegación Aérea
2.9 Sistemas de Visualización y Display
2.20 Aspectos de Seguridad y Fiabilidad en Sistemas Embarcados
2.2 Estructura y Diseño de la Arquitectura de Software
2.2 Modelado y Diseño de Software Aeronáutico
2.3 Lenguajes de Programación y Herramientas
2.4 Estándares y Normativas en el Desarrollo de Software
2.5 Diseño Orientado a Objetos en Aviación
2.6 Sistemas Operativos en Tiempo Real (RTOS)
2.7 Consideraciones de Seguridad Funcional
2.8 Pruebas y Verificación de Software
2.9 Gestión del Ciclo de Vida del Software (SDLC)
2.20 Case Studies: Análisis de Arquitecturas Existentes
3.3 Arquitectura de software aeronáutico: capas y componentes
3.2 Sistemas operativos en tiempo real (RTOS) para aeronaves
3.3 Programación segura y certificable: DO-378C
3.4 Diseño de software basado en modelos (MBSE)
3.5 Pruebas unitarias, de integración y sistema
3.6 Control de versiones y gestión de configuración
3.7 Herramientas de desarrollo y depuración
3.8 Protocolos de comunicación aeronáuticos
3.9 Sistemas de gestión de vuelo (FMS)
3.30 Simuladores y entornos de prueba
4.4 Introducción a la Historia y Evolución de la Aviación
4.2 Principios Fundamentales de la Aerodinámica
4.3 Sistemas de Control de Vuelo y sus Componentes
4.4 Motores Aeronáuticos: Tipos y Funcionamiento
4.5 Navegación Aérea: Principios y Técnicas
4.6 Instrumentación Aeronáutica: Funciones y Aplicaciones
4.7 Sistemas de Comunicación Aeronáutica: VHF, HF, SATCOM
4.8 Regulaciones y Normativas Aeronáuticas
4.9 Seguridad Aérea: Factores Humanos y Prevención de Accidentes
4.40 Introducción a los Sistemas Embarcados en Aeronaves
5. Módulo 5 — Introducción a la Electrónica Aeronáutica
5.5 Principios de la Electrónica: Componentes y circuitos básicos
5.5 Sistemas de Comunicación Aeronáuticos: VHF, HF, SATCOM
5.3 Sensores y Actuadores Aeronáuticos: Tipos y funcionamiento
5.4 Arquitecturas de Sistemas Electrónicos: Diseño y configuración
5.5 Normativas y Estándares Aeronáuticos: DO-578C, DO-554
5.6 Interfaces y Protocolos de Comunicación: ARINC, Ethernet
5.7 Análisis de Fallos y Seguridad: Diseño a prueba de fallos
5.8 Instrumentación Electrónica de Vuelo: Indicadores y sistemas
5.9 Sistemas de Gestión del Motor (FADEC): Funcionamiento y control
5.50 Introducción a la aviónica moderna y sistemas de navegación
6.6 Diseño y Programación de Sistemas Aeroespaciales
6.2 Sistemas de Control de Vuelo Avanzados
6.3 Arquitecturas de Software Crítico
6.4 Desarrollo de Software para Sistemas de Navegación
6.5 Pruebas y Verificación de Software Aeronáutico
6.6 Programación de Microcontroladores para Aviación
6.7 Seguridad Funcional en el Software Aeroespacial
6.8 Modelado y Simulación de Sistemas Aéreos
6.9 Diseño de Interfaces Hombre-Máquina (HMI) para Aeronaves
6.60 Integración de Software en Hardware Aeronáutico
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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