Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones

Universidad Carlos III de Madrid
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    Información no disponible
  • Comienzo:
    Información no disponible
  • Lugar:
    Campus Puerta de Toledo
    Madrid
    España
  • Duración:
    60 ECTS
  • Idioma:
    El Curso se imparte en Español
  • Titulación:
    Título Oficial de Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones

Presentación

Los sistemas electrónicos y los componentes asociados se encuentran virtualmente en todos los productos electrónicos, desde los ordenadores y teléfonos móviles, hasta los coches y edificios. La inteligencia que aportan los sistemas microelectrónicos, nanoelectrónicos y fotónicos suponen una buena parte de la economía mundial y su papel se verá incrementado a medida que los productos y servicios futuros sean más digitales y estén más conectados. La electrónica de potencia los dota con ventajas competitivas al aumentar su autonomía, reducir el peso final y mejorar su eficiencia energética.

Requisitos

Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Objetivos

Que los alumnos adquieran conocimientos científicos y tecnológicos avanzados sobre sistemas electrónicos y las tecnologías relacionadas. Para ello, se les formará en un conjunto de principios teóricos, métodos formales e instrumentos tecnológicos que les capaciten para llevar a cabo el desarrollo de un sistema electrónico en el entorno profesional, así como para iniciar tareas de investigación e innovación en esta área.

Programa

Primer cuatrimestre
Diseño de subsistemas analógicos y digitales (O)
Componentes electrónicos, fotónicos y electroópticos (O)
Técnicas y herramientas para el diseño de sistemas electrónicos (O)

Itinerario I
Integración de sistemas electrónicos digitales e interfaces web (I1) (OP)
Sistemas empotrados (I1) (OP)
Redes de sensores y comunicación de sistemas empotrados (I1) (OP)

Itinerario II
Subsistemas fotónicos (I2) (OP)
Optimización de convertidores electrónicos de potencia (I2) (OP)
Nuevas Tendencias y Aplicaciones
Sistemas de ayuda a la dependencia (OP)

Primer y/o Segundo Cuatrimestre
Seminarios I+D+I (I) (O)
Seminarios I+D+I (II) (OP)

Segundo cuatrimestre
Proyectos Experimentales I (O)
Proyectos Experimentales II (OP)

Itinerario I
Modelado y control de sistemas electrónicos de potencia (I1) (OP)
Diseño en compatibilidad electromagnética (EMC) (I1) (OP)

Itinerario II
System-on-Chip y técnicas eficientes de integración de circuitos (I2) (OP)
Circuitos en óptica integrada (I2) (OP)
Microsistemas y nanoelectrónica (I2) (OP)
Nuevas tendencias y aplicaciones
Sistemas de seguridad electrónicos (OP)
Convertidores en la industria, transporte más eléctrico y energías renovables (OP)
Nuevos sensores en aplicaciones industriales, medioambientales y biomédicas (OP)
Trabajo Fin de Máster (O)

Competencias

Entre las capacidades específicas que obtendrán los alumnos tras su formación se encuentran:

Identificar los bloques de un sistema electrónico, las especificidades de su diseño, posibles subsistemas a utilizar, su integración y su verificación final.Manejo de herramientas que ayuden al diseño de sistemas electrónicos.Conocer las tendencias en diferentes aplicaciones de sistemas electrónicos, las tecnologías subyacentes y las experiencias aprendidas en casos reales.Manejo de instrumentos de medida y de la electrónica para controlar diferentes dispositivos con aplicación en aviónica, óptica, automoción, comunicaciones y energías renovables.Capacidad de selección de componentes, tecnologías y subsistemas novedosos de uso en sistemas electrónicos.

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