Objetivo de la licenciatura
Formar profesionales en Ingeniería Mecatrónica capaces de integrar tecnologías provenientes de la
electrónica, la informática y la
mecánica a los procesos de transformación, con el fin de perfeccionar la
calidad de los productos y de alcanzar mejores niveles de sustentabilidad y competitividad.
Diseñar y desarrollar nuevas tecnologías de control, micromecanismos y automatización en procesos inteligentes, que favorezcan el avance tecnológico nacional.
Desarrollar e implementar
sistemas que integren los procesos de transformación y sus dispositivos mecatrónicos, minimizando
costos, mejorando las condiciones laborales y aportando productos de calidad.
Integrar grupos de trabajo multidisciplinarios, que aborden problemas relacionados con el control y la automatización de equipos y sistemas de manufactura inteligente.
Perfil del egresado
Al finalizar la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, el egresado podrá desempeñarse en todos los ramos industriales que contemplen la automatización de procesos.
Propondrá soluciones integrales a problemas que requieran la intervención de tecnologías provenientes de la mecánica y la electrónica
Diseñará, planificará, innovará, mantendrá y desarrollará nuevas tecnologías de control y automatización de procesos inteligentes
Participará como agente en la innovación y la transferencia tecnológica con responsabilidad social
Hará eficiente el uso de los sistemas existentes, proporcionará asesoría y acompañamiento en los procesos de apropiación, uso y gestión de tecnologías alternativas; todo esto a través de su formación de excelencia, que implica un adecuado balance entre el desarrollo humano, tecnológico y la identidad cultural
Campo de trabajo
En el sector industrial, donde podrá realizar actividades relacionadas con el control de procesos de manufactura asistida por computadora; la supervisión de producción altamente automatizada; la administración y coordinación de proyectos de automatización, de innovación o de apropiación tecnológica; el
diseño de productos y procesos con actividades multidisciplinarias; el mantenimiento de equipo e instalaciones automatizadas; la capacitación para la operación y el mantenimiento de alta tecnología; y la aplicación de
sistemas mecatrónicos.
En el campo de la investigación, desarrollando modelos mecatrónicos, diseñando equipos automatizados, integrando sistemas y desarrollando interdisciplinariamente software y hardware.
Como consultor, seleccionando e integrando tecnologías para empresas y procesos, asesorando la automatización de líneas de producción y diseñando edificios inteligentes.
Forma de titulación
Una gran ventaja de realizar este programa en la Ibero Puebla es que nuestro plan de estudios contempla que el proceso de titulación finalice al concluir la licenciatura; es decir, que nuestros alumnos al terminar sus créditos se estarán titulando.
Requisitos
Preparatoria terminada o equivalente sin adeudo de materias
Acreditar la forma de ingreso (examen de admisión, pase directo por convenio o validación de examen)
Presentar examen de ubicación de inglés
Efectuar entrevista con el coordinador de la carrera
Realizar pago de la inscripción
Firmar carta compromiso
Traer documentos originales (acta de nacimiento, certificado de preparatoria y certificado de secundaria)
Plan de estudios
Primer semestre
Procesos metodológicos básicos
Procesos productivos básicos
Herramientas matemáticas de análisis I
Procesos químicos y físicos aplicados a la producción
Introducción al pensamiento universitario
Introducción a la ingeniería mectrónica
Segundo semestre
Procesos metodológicos
Taller de modelación gráfica y simbólica
Gestión empresarial
Herramientas matemáticas de análisis II
Estática y dinámica aplicadas a la producción
Entorno económico
Sustentabilidad y calidad de vida
Tercer semestre
Formulación de proyectos I
Modelos matemáticos de sistemas lineales y no lineales
Estructura de datos
Programación orientada a objetos
Herramientas matemáticas de análisis III
Materiales ferrosos
Procesos termodinámicos
Electricidad aplicada a la producción
Cuarto semestre
Análisis de señales continuas y discretas
Transformación de dominios
Integración de dispositivos desde la instrumentación
Algoritmos y programación avanzada
Comportamiento físico de materiales
Análisis estático y dinámico de cuerpos ideales
Humanización en convivencia
Quinto semestre
Análisis de señales en elementos pasivos y activos
Sistemas operativos
Interacción humano máquina
Laboratorio de aprendizaje de memoria
Análisis y síntesis de mecanismos
Vibraciones mecánicas
Cultura dominante y construcción de alternativas
Sexto semestre
Desarrollo de proyectos en ingeniería mecatrónica I
Modelado matemático de control moderno y discreto
Conversión de energía entre sistemas
Sistemas de control moderno y discreto
Base de datos
Inteligencia artificial
Máquinas eléctricas
Planeación y organización del mantenimiento industrial
Desarrollo humano en un mundo globalizado
Séptimo semestre
Servicio social
Materia de subsistema
Integración de dispositivos desde la alta potencia
Diseño de procesos de manufactura
Mecánica de fluidos
Diseño de elementos de máquina
Crisis civilizatoria y futuro humano
Octavo semestre
Desarrollo de proyectos en ingeniería mectrónica II
Materia de subsistema
Materia de subsistema
Materia de subsistema
Materia de subsistema
Materia de subsistema
Subsistema
Asignaturas optativas
Manufactura asistida por computadora
Diseño y análisis asistido por computadora
Robótica y biomecánica
Diseño de modelos mecánicos
Automatización de procesos industriales
Temas selectos de automatización
Mecanismos inteligentes
Robótica
Control remoto y herramientas de automatización
Realidad virtual aplicada