Diplomado en Diseño de Prototipos de Biosensores Wearable
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El Diplomado en Diseño de Prototipos de Biosensores Wearable explora el desarrollo de dispositivos portátiles para la monitorización de la salud, integrando sensores biológicos, electrónica miniaturizada y materiales biocompatibles. Se centra en el diseño de prototipos funcionales, desde la selección de sensores y la adquisición de datos hasta la integración en plataformas wearables y el análisis de señales biomédicas. Cubre aspectos como la biocompatibilidad, la ergonomía y la comunicación inalámbrica, preparando a los participantes para crear soluciones innovadoras en salud digital, monitoreo remoto de pacientes y medicina personalizada.
El programa ofrece experiencia práctica en el uso de herramientas de diseño CAD, impresión 3D, y plataformas de desarrollo de firmware para biosensors, además de la comprensión de algoritmos de procesamiento de señales. Los estudiantes aprenden a construir prototipos funcionales, evaluando el rendimiento y la precisión de los datos recolectados. La formación culmina con la capacidad de diseñar y prototipar dispositivos wearables con un enfoque en la validación, el cumplimiento normativo y las consideraciones éticas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): biosensores wearables, diseño de prototipos, sensores biológicos, salud digital, monitoreo remoto, adquisición de datos, análisis de señales, biocompatibilidad, electrónica miniaturizada.
Diplomado en Diseño de Prototipos de Biosensores Wearable
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
950 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Diseño de Prototipos de Biosensores Wearable
9.9 Fundamentos de la tecnología wearable
9.9 Tipos de biosensores y sus aplicaciones
9.3 Sensores biométricos y sus variables
9.4 Arquitectura general de un biosensor wearable
9.5 Componentes electrónicos básicos y su función
9.6 Diseño de circuitos y selección de componentes
9.7 Diseño de PCB para wearables
9.8 Introducción a las plataformas de desarrollo
9.9 Normativas y estándares de seguridad
9.9 Principios de diseño electrónico
9.9 Diseño de circuitos para biosensores
9.3 Selección de componentes y optimización
9.4 Prototipado rápido: técnicas y herramientas
9.5 Impresión 3D y fabricación aditiva
9.6 Diseño mecánico y de carcasas
9.7 Diseño de interfaz de usuario (UI) para wearables
9.8 Diseño de experiencia de usuario (UX)
9.9 Prototipado iterativo y pruebas
3.9 Selección de materiales biocompatibles
3.9 Materiales conductores y aislantes
3.3 Técnicas de fabricación de sensores
3.4 Fabricación de PCB flexibles y rígidas
3.5 Ensamble y montaje de componentes
3.6 Recubrimientos y protección de dispositivos
3.7 Diseño para la durabilidad y resistencia
3.8 Fabricación de carcasas y encapsulado
3.9 Métodos de esterilización
4.9 Adquisición y procesamiento de señales
4.9 Filtros digitales y analógicos
4.3 Técnicas de análisis de datos biométricos
4.4 Algoritmos de procesamiento de señales
4.5 Técnicas de Machine Learning aplicadas a biosensores
4.6 Visualización de datos y dashboards
4.7 Análisis de errores y calibración
4.8 Métricas de rendimiento y precisión
4.9 Estadística básica aplicada a wearables
5.9 Selección de microcontroladores y plataformas
5.9 Programación de microcontroladores para wearables
5.3 Diseño de firmware para biosensores
5.4 Comunicación inalámbrica: Bluetooth, WiFi, etc.
5.5 Diseño de aplicaciones móviles (Android, iOS)
5.6 Diseño de prototipos funcionales
5.7 Pruebas y validación del prototipo
5.8 Depuración y solución de problemas
5.9 Iteración y mejora del prototipo
6.9 Aplicaciones en salud y bienestar
6.9 Aplicaciones en deporte y fitness
6.3 Aplicaciones en monitorización de pacientes
6.4 Aplicaciones en investigación médica
6.5 Casos de estudio de biosensores wearable
6.6 Diseño de casos de uso específicos
6.7 Análisis de mercado y tendencias
6.8 Aspectos éticos y legales
6.9 Modelos de negocio y comercialización
7.9 Diseño de pruebas y experimentos
7.9 Validación de la precisión y fiabilidad
7.3 Pruebas de rendimiento y usabilidad
7.4 Optimización del diseño para el rendimiento
7.5 Optimización del consumo de energía
7.6 Optimización para la comodidad y ergonomía
7.7 Pruebas de seguridad y cumplimiento normativo
7.8 Análisis de retroalimentación de usuarios
7.9 Iteración y mejora del diseño basado en pruebas
8.9 Diseño detallado de circuitos y componentes
8.9 Diseño de PCB avanzado
8.3 Selección de componentes optimizada
8.4 Análisis de simulaciones y modelado
8.5 Diseño para la fabricación en masa
8.6 Análisis de riesgos y mitigación
8.7 Diseño de documentación técnica
8.8 Diseño de un plan de evaluación exhaustivo
8.9 Análisis de ciclo de vida (LCA)
9.9 Integración de sensores y plataformas
9.9 Conectividad y comunicación de datos
9.3 Diseño para la escalabilidad
9.4 Diseño de software y firmware actualizable
9.5 Diseño de la interfaz de usuario escalable
9.6 Diseño de la infraestructura de soporte
9.7 Diseño para la compatibilidad de plataformas
9.8 Plan de mantenimiento y actualizaciones
9.9 Consideraciones de costos y manufactura
Capstone-type projects
- Biosensor Wearable: Integración: Diseño, prototipado, y análisis funcional del dispositivo.
- SEO y Validación: Optimización SEO para alcance máximo, pruebas y análisis de datos.
- Wearable: Aplicaciones: Estudio de aplicaciones médicas y deportivas del dispositivo.
- Prototipado: Desarrollo y pruebas de prototipos funcionales y optimización.
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