El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y profesor responsable de las áreas de electrónica analógica y digital, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, sistemas de tiempo real, Internet de las Cosas, comunicaciones industriales y desarrollo de hardware electrónico.
Desde su posición en SEIUM dirige la planificación académica de los programas vinculados al diseño, integración, programación, validación y mantenimiento de sistemas electrónicos utilizados en automoción, aeronáutica, robótica, energía, industria, telecomunicaciones, transporte, tecnología médica, electrónica de consumo y sistemas autónomos.
Su enfoque académico parte de una visión completa del producto electrónico. Para el Dr. O’Connor, un sistema embebido no puede reducirse a una placa electrónica o a un programa ejecutado en un microcontrolador. Es una arquitectura integrada en la que intervienen componentes electrónicos, alimentación, sensores, actuadores, firmware, comunicaciones, procesamiento de señales, ciberseguridad, compatibilidad electromagnética, gestión térmica y requisitos funcionales.
Esta visión resulta especialmente importante en sectores donde la electrónica controla funciones críticas. Un sistema de control de vuelo, una unidad electrónica de un automóvil, un controlador industrial, un dispositivo médico o una plataforma robótica deben mantener un comportamiento predecible incluso cuando aparecen errores de sensor, interferencias, fallos de alimentación, pérdida de comunicación o condiciones ambientales adversas.
El Dr. O’Connor impulsa una metodología docente basada en el desarrollo completo de sistemas. Los estudiantes comienzan definiendo requisitos y arquitectura, continúan con el diseño de circuitos y software embebido, y terminan realizando pruebas, depuración, integración y validación.
Bajo su dirección, el EET forma profesionales capaces de transformar una necesidad técnica en un producto electrónico funcional, documentado, verificable y preparado para integrarse en sistemas de mayor complejidad.
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.
El Dr. Kevin O’Connor presenta un perfil multidisciplinar situado entre la ingeniería electrónica, las telecomunicaciones, la informática industrial y el desarrollo de sistemas embebidos.
Su trayectoria profesional se desarrolla alrededor del diseño de hardware, la programación de bajo nivel, el procesamiento digital de señales, la integración de sensores, las comunicaciones y la validación de sistemas electrónicos.
Su experiencia abarca las principales fases del ciclo de desarrollo de un producto electrónico: identificación de necesidades, definición de requisitos, diseño de arquitectura, selección de componentes, diseño esquemático, desarrollo de PCB, programación de firmware, integración de interfaces, pruebas, certificación y preparación para fabricación.
A lo largo de su carrera habría participado en proyectos relacionados con unidades electrónicas de control, sistemas de adquisición de datos, módulos de comunicación, dispositivos IoT, plataformas industriales, sensores inteligentes, convertidores electrónicos, sistemas de navegación y equipos de procesamiento en tiempo real.
Una parte relevante de su actividad profesional se centra en el diseño de sistemas embebidos que deben operar con recursos limitados. En estos dispositivos, la capacidad de memoria, el consumo energético, la velocidad de procesamiento y el coste están restringidos. El ingeniero debe seleccionar cuidadosamente la arquitectura y optimizar tanto el hardware como el software.
También cuenta con experiencia en FPGA y sistemas de lógica programable. Estas tecnologías permiten desarrollar arquitecturas digitales específicas para procesamiento rápido, control determinista, comunicaciones y cálculo paralelo.
En telecomunicaciones trabaja con sistemas cableados e inalámbricos, redes industriales, protocolos digitales, radiofrecuencia y comunicaciones entre dispositivos. Su actividad incluye la selección de interfaces, análisis de ancho de banda, latencia, integridad de señal y robustez frente a interferencias.
El Dr. O’Connor presta especial atención a la compatibilidad electromagnética. Un diseño puede funcionar correctamente en laboratorio y presentar problemas cuando se integra junto a motores, convertidores, transmisores de radio o cables de potencia. Por ello, considera que la inmunidad, las emisiones y la integridad de la señal deben estudiarse desde las primeras fases.
Su perfil también comprende la validación de software y hardware crítico. En sistemas industriales, automotrices o aeroespaciales, cada requisito debe disponer de una estrategia de prueba y una evidencia de cumplimiento.
Como Director Académico del EET, el Dr. O’Connor es responsable de definir la estrategia formativa de SEIUM en electrónica, sistemas embebidos, comunicaciones y desarrollo de hardware.
Su labor incluye la creación y actualización de másteres, diplomados, cursos especializados, microcredenciales, laboratorios y programas dirigidos a empresas.
También coordina a profesores asociados procedentes de fabricantes de semiconductores, empresas de automoción, compañías de telecomunicaciones, integradores industriales, centros de investigación, empresas de robótica y desarrolladores de productos electrónicos.
Una de sus responsabilidades principales consiste en garantizar la coherencia entre las asignaturas de circuitos, microcontroladores, firmware, comunicaciones, procesamiento de señales, FPGA, diseño de PCB, compatibilidad electromagnética y validación.
El Dr. O’Connor supervisa que los programas sigan una progresión técnica. El estudiante comienza comprendiendo componentes y circuitos, avanza hacia arquitecturas digitales y termina desarrollando sistemas embebidos completos.
También dirige los proyectos integradores del instituto. Estos proyectos pueden consistir en el desarrollo de una unidad de control, un dispositivo IoT, un sistema de adquisición de datos, una plataforma de visión embebida, un controlador de motor o una red de sensores.
Otra de sus funciones es mantener actualizadas las herramientas de laboratorio. El EET debe disponer de entornos de simulación, instrumentación, placas de desarrollo, analizadores, estaciones de soldadura, equipos de comunicaciones y plataformas de validación.
El profesor participa igualmente en la dirección de Trabajos Fin de Máster, la evaluación de proyectos industriales y la creación de acuerdos con empresas tecnológicas.
El perfil académico propuesto para el Dr. Kevin O’Connor incluye un Doctorado en Ingeniería Electrónica especializado en sistemas embebidos de tiempo real, procesamiento digital y arquitecturas reconfigurables.
Su investigación doctoral se habría centrado en el desarrollo de plataformas electrónicas capaces de procesar información procedente de múltiples sensores con requisitos estrictos de latencia, consumo y fiabilidad.
El trabajo integraría microcontroladores, FPGA, procesadores digitales de señal y sistemas de comunicación. El objetivo sería distribuir las funciones entre diferentes recursos de cálculo para obtener una arquitectura eficiente y predecible.
La investigación incluiría técnicas de procesamiento en tiempo real, filtrado digital, adquisición sincronizada, gestión de memoria y transmisión de datos.
Una parte importante estaría dedicada al diseño de sistemas tolerantes a fallos. Esto incluiría supervisión de alimentación, watchdogs, redundancia, detección de errores, reinicio seguro y operación degradada.
El doctorado también habría estudiado metodologías de verificación para firmware y hardware programable, así como procedimientos de prueba mediante simulación, bancos de ensayo y hardware-in-the-loop.
Previamente habría completado un Máster en Ingeniería Electrónica o Telecomunicaciones, con especialización en sistemas digitales, comunicaciones, control y procesamiento de señales.
Durante esta formación habría trabajado con electrónica analógica, diseño de circuitos, microprocesadores, sistemas de radiofrecuencia y arquitecturas digitales.
También habría desarrollado proyectos relacionados con transmisión de datos, diseño de PCB, control embebido y procesamiento de señales.
Su formación inicial se fundamentaría en un Grado en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o Ingeniería Eléctrica con especialidad electrónica.
Durante estos estudios habría adquirido conocimientos en circuitos, dispositivos semiconductores, electromagnetismo, señales, programación, control, comunicaciones y diseño digital.
Esta base le permitiría comprender tanto el comportamiento físico de los componentes como la lógica de los sistemas programables.
A lo largo de su trayectoria habría completado programas de especialización en arquitectura ARM, microcontroladores, sistemas operativos de tiempo real, FPGA, diseño avanzado de PCB, integridad de señal, EMC, comunicaciones inalámbricas y seguridad de dispositivos.
También contaría con preparación en metodologías de desarrollo funcionalmente seguro, testing de software, fabricación electrónica, gestión de calidad y análisis de fallos.
En la ficha oficial definitiva, cada formación deberá incluir entidad emisora, fecha, alcance y acreditación correspondiente.
El Dr. O’Connor presenta una trayectoria orientada al diseño y desarrollo de productos electrónicos de alta complejidad.
Durante las primeras etapas de su carrera habría trabajado como ingeniero de hardware, participando en selección de componentes, diseño esquemático, desarrollo de placas y pruebas de laboratorio.
Esta experiencia inicial le habría permitido comprender la importancia de los detalles físicos del diseño. La ubicación de un condensador, el recorrido de una pista, la selección de una resistencia o la estrategia de masa pueden determinar el funcionamiento del sistema.
Posteriormente se habría especializado en firmware. Su actividad incluiría programación de microcontroladores, desarrollo de drivers, gestión de interrupciones, comunicación con periféricos y optimización de recursos.
También habría trabajado con sistemas operativos de tiempo real. Estos entornos permiten organizar tareas, prioridades, temporizadores y comunicaciones de manera determinista.
En proyectos de comunicaciones habría desarrollado módulos Ethernet, CAN, LIN, RS-485, SPI, I²C, UART, Bluetooth, Wi-Fi, LoRa y otras tecnologías.
Su experiencia en FPGA incluiría diseño mediante lenguajes de descripción de hardware, simulación, síntesis, temporización e integración con procesadores.
También habría participado en proyectos de procesamiento digital de señales, trabajando con filtros, transformadas, detección, compresión y análisis espectral.
En entornos industriales habría desarrollado sistemas de adquisición, controladores, pasarelas de comunicación y plataformas de mantenimiento remoto.
En automoción habría trabajado con unidades electrónicas de control, redes CAN, diagnóstico y desarrollo de firmware.
En aeroespacial y defensa su actividad se habría orientado hacia sistemas críticos, redundancia, validación y funcionamiento bajo condiciones ambientales exigentes.
El Dr. O’Connor también habría participado en la industrialización de productos, trabajando con prototipos, pruebas de producción, documentación, proveedores y resolución de incidencias de fabricación.
En automoción, el Dr. O’Connor trabaja con unidades electrónicas de control, sensores, actuadores, comunicaciones y diagnóstico.
Los vehículos modernos incorporan decenas de controladores que deben intercambiar información mediante redes robustas.
Su actividad incluye CAN, CAN FD, LIN, Ethernet automotriz y protocolos de diagnóstico.
También estudia controladores de motor, sistemas de carrocería, infotainment, telemetría y plataformas de asistencia.
En sistemas aeroespaciales, la electrónica debe operar con elevada fiabilidad y trazabilidad.
El profesor trabaja con sensores, computadores de vuelo, buses de datos, actuadores y sistemas de navegación.
También analiza redundancia, tolerancia a fallos, software crítico y validación ambiental.
En industria desarrolla sistemas de adquisición, controladores, gateways y redes de comunicación.
Trabaja con PLC, microcontroladores, sensores, actuadores, buses de campo y plataformas de supervisión.
También estudia mantenimiento predictivo y monitorización remota.
En robótica, la electrónica integra motores, encoders, sensores, cámaras, comunicaciones y procesamiento.
El Dr. O’Connor analiza arquitecturas distribuidas, control en tiempo real y sincronización.
También estudia consumo, peso y robustez para robots móviles.
En sistemas energéticos trabaja con electrónica de medición, control, comunicaciones y supervisión.
Puede desarrollar dispositivos para inversores, baterías, redes inteligentes, estaciones de recarga o subestaciones.
En telecomunicaciones analiza sistemas de transmisión, modulación, antenas, radiofrecuencia y redes.
También trabaja con dispositivos IoT y comunicaciones de baja potencia.
En dispositivos médicos, la electrónica debe cumplir requisitos estrictos de seguridad, precisión y trazabilidad.
El profesor estudia adquisición de señales biomédicas, aislamiento, procesamiento y comunicaciones.
La electrónica analógica estudia circuitos que procesan señales continuas.
El Dr. O’Connor trabaja con amplificadores, filtros, referencias, reguladores, sensores y circuitos de acondicionamiento.
En sistemas reales, las señales procedentes de sensores suelen ser pequeñas, ruidosas o sensibles a interferencias. El diseño debe amplificarlas y filtrarlas sin introducir errores significativos.
También analiza offset, ruido, precisión, estabilidad y deriva térmica.
La electrónica digital trabaja con niveles lógicos, puertas, registros, contadores, memorias y procesadores.
El profesor enseña cómo se construyen arquitecturas a partir de elementos simples y cómo se gestionan temporización, sincronización y estados.
También estudia lógica combinacional, secuencial y sistemas síncronos.
Los sistemas embebidos son dispositivos electrónicos diseñados para realizar funciones específicas.
El Dr. O’Connor trabaja con microcontroladores, procesadores, firmware, periféricos y comunicaciones.
La selección de arquitectura depende de potencia de cálculo, consumo, coste, memoria, velocidad y seguridad.
Su especialización incluye plataformas ARM Cortex, AVR, PIC, ESP32 y otras familias.
Los estudiantes trabajan con registros, interrupciones, temporizadores, ADC, PWM, DMA y periféricos de comunicación.
El objetivo es comprender qué ocurre a nivel de hardware y no limitarse a utilizar bibliotecas.
Un RTOS organiza tareas, prioridades, eventos, semáforos y comunicaciones.
El Dr. O’Connor trabaja con FreeRTOS, Zephyr y entornos equivalentes.
También estudia planificación, latencia, bloqueo, concurrencia y recursos compartidos.
Las FPGA permiten implementar hardware digital configurable.
El profesor trabaja con VHDL, Verilog y SystemVerilog.
Analiza máquinas de estados, interfaces, pipelines, procesamiento paralelo y control determinista.
También estudia síntesis, temporización, recursos y verificación.
El diseño de una placa requiere transformar un esquema en una disposición física fabricable.
El Dr. O’Connor analiza placement, routing, planos de masa, alimentación, impedancia y retorno de corriente.
También estudia fabricación, ensamblaje, testabilidad y control de calidad.
El Dr. O’Connor puede definir arquitecturas electrónicas, seleccionar componentes y desarrollar circuitos.
También analiza márgenes eléctricos, tolerancias, consumo y protección.
Posee competencias en placas multicapa, señales rápidas, alimentación, EMC y fabricación.
Puede revisar esquemas, layouts, stack-up y reglas de diseño.
Trabaja con C, C++, Rust embebido y ensamblador cuando resulta necesario.
También desarrolla drivers, bootloaders, protocolos y aplicaciones de tiempo real.
Puede diseñar arquitecturas basadas en tareas, eventos, colas y temporizadores.
También analiza prioridades, latencia y concurrencia.
Trabaja con VHDL, Verilog, síntesis, simulación y análisis temporal.
Puede desarrollar procesadores de señal, interfaces y sistemas de control.
Posee competencias en CAN, LIN, Ethernet, USB, SPI, I²C, UART y RS-485.
También trabaja con protocolos industriales y automotrices.
Altium Designer constituye una de las herramientas principales utilizadas por el Dr. O’Connor para diseño de esquemas y PCB.
Se emplea en creación de librerías, esquemas, reglas, placement, routing y preparación de fabricación.
Los estudiantes aprenden a desarrollar proyectos ordenados y documentados.
KiCad se utiliza como plataforma abierta para diseño electrónico.
El profesor lo emplea en proyectos académicos, prototipos y formación de acceso abierto.
Estas herramientas se utilizan en proyectos complejos y placas de alta densidad.
Permiten desarrollar esquemas, simulación, layout y análisis.
Se emplean para simulación de circuitos analógicos y de potencia.
Los estudiantes analizan transitorios, frecuencia, estabilidad y consumo.
MATLAB se utiliza en procesamiento de señales, comunicaciones, modelado y análisis de datos.
Simulink permite desarrollar algoritmos, controladores y modelos de sistemas.
El profesor trabaja con microcontroladores STM32, configuración de periféricos, desarrollo de firmware y depuración.
MPLAB se utiliza con microcontroladores PIC y dsPIC
RAMS, ciber-OT, GDPR y DIH integrados en todo el ciclo de desarrollo técnico.