Diplomado en Sensórica Táctil/Par y Cumplimiento Activo
About us Diplomado en Sensórica Táctil/Par y Cumplimiento Activo
El Diplomado en Sensórica Táctil/Par y Cumplimiento Activo explora el uso de sensores táctiles avanzados y sistemas de cumplimiento activo en diversas aplicaciones, desde robótica hasta dispositivos médicos y la industria manufacturera. Se centra en la comprensión de los principios de funcionamiento de sensores táctiles, incluyendo capacitivos, piezorresistivos y ópticos, así como en el diseño e implementación de sistemas de control que aprovechan esta información para la manipulación robótica y la interacción con el entorno.
El diplomado incluye la integración de actuadores, algoritmos de control y procesamiento de señales para lograr un cumplimiento activo, es decir, la capacidad de un sistema para adaptarse a las fuerzas y deformaciones externas. Se estudian aplicaciones como la detección de contactos, la medición de fuerza y par, y el control de la rigidez en robots y sistemas de automatización. Se aborda el desarrollo de interfaces de usuario y la programación de sistemas de control en tiempo real, utilizando herramientas de simulación y prototipado.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sensores táctiles, robótica, cumplimiento activo, procesamiento de señales, manipulación robótica, actuadores, algoritmos de control, medición de fuerza, dispositivos médicos, industria manufacturera.
Diplomado en Sensórica Táctil/Par y Cumplimiento Activo
- Format: Online
- Duration: 8 months
- Hours: 900 H
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Strat date: 14-08-2026
- Available places: 2
849 $
Competencias y resultados
Qué aprenderás
1. Dominio Avanzado en Sensórica Táctil, Par y Cumplimiento Activo: Optimización Estratégica
Para quien va dirigido nuestro:
Diplomado en Sensórica Táctil/Par y Cumplimiento Activo
9.9 Principios fundamentales de la sensórica táctil, par y cumplimiento activo.
9.9 Arquitectura y componentes clave de los sistemas de sensórica.
9.3 Introducción a los conceptos de optimización estratégica.
9.4 Aplicaciones iniciales en entornos navales.
9.5 Fundamentos de la medición de fuerza y par en sistemas navales.
9.6 Sensores de cumplimiento activo: principios y aplicaciones.
9.7 Introducción a la gestión de datos y análisis básico.
9.8 Consideraciones de diseño y selección de sensores.
9.9 Integración básica en sistemas navales.
9.90 Análisis de casos prácticos y estudio de ejemplos.
9.9 Modelado de rotores: principios y metodologías.
9.9 Simulación de rendimiento de rotores: herramientas y técnicas.
9.3 Optimización del diseño de rotores: factores clave.
9.4 Eficiencia optimizada: estrategias y consideraciones.
9.5 Análisis de la influencia del diseño en el rendimiento.
9.6 Selección de materiales y su impacto en la eficiencia.
9.7 Metodologías de prueba y validación.
9.8 Estudios de casos prácticos y ejemplos de optimización.
9.9 Consideraciones sobre el rendimiento en entornos navales.
9.90 Modelado computacional avanzado y simulación CFD.
3.9 Estrategias avanzadas para mejorar la sensibilidad táctil.
3.9 Técnicas de calibración y ajuste fino de sensores de par y cumplimiento.
3.3 Optimización de algoritmos y procesamiento de señales.
3.4 Estrategias de alto rendimiento para sistemas de sensórica.
3.5 Análisis de datos y técnicas de filtrado avanzadas.
3.6 Mejora de la precisión y la fiabilidad de los sistemas.
3.7 Consideraciones de diseño para entornos de alto rendimiento.
3.8 Implementación de control de bucle cerrado.
3.9 Estudios de casos prácticos y aplicaciones avanzadas.
3.90 Integración de sensórica con sistemas de control y automatización.
4.9 Implementación de sistemas de sensórica táctil, par y cumplimiento activo en plataformas navales.
4.9 Diseño de sistemas y selección de componentes.
4.3 Configuración y puesta en marcha de sistemas de sensórica.
4.4 Métodos de prueba y verificación de sistemas.
4.5 Análisis de resultados y optimización de rendimiento.
4.6 Consideraciones de seguridad y fiabilidad.
4.7 Integración con otros sistemas a bordo.
4.8 Análisis de fallos y mantenimiento preventivo.
4.9 Estudios de casos prácticos y ejemplos de implementación.
4.90 Presentación de informes y documentación.
5.9 Diseño de sistemas de sensórica para aplicaciones navales específicas.
5.9 Consideraciones de diseño para entornos marinos.
5.3 Selección de sensores y componentes para entornos navales.
5.4 Integración de sistemas de sensórica en plataformas navales.
5.5 Implementación de sistemas de adquisición y procesamiento de datos.
5.6 Diseño de interfaces de usuario y visualización de datos.
5.7 Diseño e implementación de sistemas de control basados en sensórica.
5.8 Aspectos de seguridad y protección de la integridad de los datos.
5.9 Estudios de casos y ejemplos de diseño.
5.90 Adaptación a normativas y estándares navales.
6.9 Identificación de aplicaciones navales estratégicas para la sensórica táctil, par y cumplimiento activo.
6.9 Optimización de sistemas para aplicaciones específicas (navegación, control de armas, etc.).
6.3 Consideraciones de rendimiento en diferentes escenarios navales.
6.4 Optimización de la precisión y la fiabilidad en entornos navales.
6.5 Integración de sistemas de sensórica con sistemas de control y automatización.
6.6 Análisis de riesgos y mitigación de fallos.
6.7 Implementación de técnicas de redundancia y tolerancia a fallos.
6.8 Optimización de costos y eficiencia operativa.
6.9 Estudios de casos prácticos y ejemplos de optimización.
6.90 Tendencias futuras y desarrollos tecnológicos.
7.9 Estrategias para asegurar el cumplimiento de normativas y estándares navales.
7.9 Validación y verificación de sistemas de sensórica.
7.3 Optimización del rendimiento en escenarios operativos reales.
7.4 Evaluación de la fiabilidad y la seguridad de los sistemas.
7.5 Gestión del ciclo de vida de los sistemas de sensórica.
7.6 Análisis de datos y presentación de informes de rendimiento.
7.7 Implementación de mejoras basadas en la retroalimentación.
7.8 Optimización de la eficiencia operativa y reducción de costos.
7.9 Estudios de casos prácticos y análisis de rendimiento.
7.90 Desarrollo de estrategias de mantenimiento y soporte.
8.9 Aplicaciones integrales de la sensórica en plataformas navales.
8.9 Diseño y desarrollo de sistemas de sensórica completos.
8.3 Integración de sistemas en diferentes áreas de la plataforma (propulsión, armas, navegación, etc.).
8.4 Consideraciones de diseño para entornos operativos complejos.
8.5 Pruebas y evaluación de sistemas integrados.
8.6 Optimización del rendimiento y la eficiencia operativa.
8.7 Implementación de sistemas de control y automatización avanzados.
8.8 Consideraciones de seguridad y gestión de riesgos.
8.9 Estudios de casos prácticos y ejemplos de aplicación integral.
8.90 Tendencias futuras y desarrollos tecnológicos en la sensórica naval.
Proyectos tipo capstones
- Optimización de pala: BEMT + CFD; túnel de viento; ruido.
- Control de vuelo: hover/attitude hold, protección, SIL/HIL.
- Conversión tiltrotor: análisis de márgenes y rutas de vuelo.
- Aeroelasticidad: análisis modal; flutter clearance; mitigación.
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
Admisiones, tasas y becas
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