Departamento de Ingeniería Electrónica
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Bienvenido. En este departamento se estudian e investigan aquellas áreas relacionadas con la Microelectrónica y la Electrónica, así como sistemas de redes y comunicaciones.
Se subdivide en dos áreas de conocimiento, la primera se encarga del estudio de los principios de la electrónica, adquisición de datos, instrumentación y tratamiento digital de señales. La segunda se centra en las redes de computadores y sistemas de comunicación.
La ingeniería electrónica es una disciplina de la ingeniería que se relaciona con la emisión, comportamiento y efectos de los electrones (como los electrones en un tubo de rayos catódicos y en los transistores) y con los dispositivos, sistemas y equipos electrónicos. Los temas cubiertos dentro del campo de la electrónica incluyen la teoría de circuitos, diseño de circuitos analógicos y digitales, modelado de componentes, electrónica de potencia, ingeniería de la instrumentación, telecomunicaciones, diseño de circuitos semiconductores y de control, entre otras.
La ingeniería electrónica es una de las carreras de ingeniería que más campo cubre, desde el diseño de pequeños juguetes hasta controles de motores, sistemas de vigilancia, sistemas biomédicos, sistemas de control de aeronaves, entre muchas otras cosas.
[editar] Objetivos
El estudio de la electrónica implica conocimientos de física, química y matemáticas. El principal objetivo de esta carrera es precisamente conocer los fundamentos y las aplicaciones mediante circuitos analógicos y digitales.
Conforme se vaya avanzando en los cursos, se resolverán problemas y se realizarán simulaciones; siempre tomando en cuenta que estas son idealizadas, por lo que al desarrollar un circuito, lo diseñaremos de manera robusta.
Otro de los objetivos es el uso correcto de los instrumentos de medición y lectura de datos técnicos, conocimiento de los elementos electrónicos (resistores, capacitores, inductores).
Las comunicaciones electrónicas son un amplio campo fundamentado especialmente en el análisis de señales mediante transformadas de Fourier y últimamente usando Wavelets, por lo que deberemos tener buenas bases matemáticas. Nuestro objetivo sera el desarrollo de simulaciones y aplicaciones prácticas de estos sistemas.
[editar] Participantes
- Chlewey (discusión | email | contribuciones)
- Jimyxt (discusión | email | contribuciones)
- avaca_87 (discusión | email | contribuciones)
[editar] Plan de trabajo
- Crear unos objetivos
- Crear los planes de estudio de las carreras
- Crear asignaturas
- Colaborar con la Wikipedia creando artículos y creando libros para Wikilibros.
[editar] Disciplinas
- Electrónica
- Sistemas de Potencia
- Teoría de Control
- Procesamiento de Señal
- Comunicaciones Analógicas
- Comunicaciones Digitales
- Comunicaciones RF
- Electromagnetismo
- Telecomunicaciones
- Óptica
- Microsistemas o Nanosistemas
- Biomedicina
- Robótica
[editar] Cursos
- Principios de Electricidad
- Diseño de Lógica Digital
- Sistemas y señales
- Electrónica Análoga
- Organización de Computadores
- Campos Electromagnéticos
- Ondas Electromagnéticas
- Introducción a la Mecánica Cuántica
- Procesamiento de Señales Digitales
- Física de los dispositivos semiconductores
- Sistemas de comunicación Análogos
- El concepto de valencia
- Diseño VLSI - Very Large Systems Integration
- Procesamiento Digital de Imágenes
- Sistemas de Comunicación Digital
- Introducción a la Fotónica
- Láser y óptica Cuántica
- Sistemas de Comunicación de Fibra Óptica
- Estructuras fotónicas semi conductoras
- Matemáticas para ingenieros electrónicos
- Álgebra lineal con aplicaciones a la ingeniería eléctrica
- Ecuaciones diferenciales con aplicaciones a la ingeniería eléctrica
- Estructura atómica fundamental
- Análisis de Fourier
- Probabilidad y procesos estocásticos
- Temas avanzados de ingeniería eléctrica
- Herramientas del intercambio
- Medidores Análogos
- Medidores Digitales
- Osciloscopios
- Analizadores de Espectro
- Analizadores Lógicos
- Reflectometría en Dominio del Tiempo / Transmisiometría en Dominio del Tiempo(TDR / TDT)
- Dibujos Esquemáticos
- Diseño de tarjetas de circuito impreso (PCB)
[editar] Lecciones
[editar] Teoría de Circuitos Eléctricos
- w:Circuito eléctrico
- Ley de Ohm
- Ley de Corriente de Kirchhoff
- Ley de Voltaje de Kirchhoff
- Códigos de Resistencias
- El papel de las resistencias en los circuitos
- Divisores de Tensión
- El Diodo de unión
- El Transistor BJT
- El Transistor FET
- El Amplificador Operacional
- Fuentes de alimentación lineales
- Fuentes de alimentación conmutadas
- Teorema de Superposición
- Teorema de Thévenin-Norton
- El Circuito RC
- El Circuito RL
- El Circuito RLC
- Curso de Introducción a la Arquitectura de Redes de Computadores
[editar] Objetivos de formación
Este proyecto de aprendizaje busca formar competencias similares a las requeridas para optar por un grado universitario de ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica o doctorado en ingeniería con énfasis en ingeniería electrónica. En consecuencia este proyecto de aprendizaje requiere que al finalizar el estudiante haya desarrollado destrezas acordes en campos tales como:
Es importante a su vez que el estudiante posea o desarrolle destrezas en
[editar] Temas de profundización
[editar] Proyectos de aprendizaje complementarios
[editar] Orientation
[editar] Cursos
[editar] Nivel 1
- IE 111 Digital Electronics
- IE 112 Electronics fundamentals
- IE 113 Analog Electronics
- IE 114 Computer Organization
- IE 116 PCB Layout
- IE 103 Workshop Practice
- Science, Technology and Society
- Engineering Mathematics
- Engineering Physics
- Engineering Chemistry
- Computer Programming
[editar] Nivel 2
- IE 211 Electronic Circuits
- IE 212 Digital Circuits and Systems
- IE 213 Analogoue Integrated Circuits
- IE 214 Computer Aided Circuit Analysis
- Quantum Mechanics
- IE 202 Signals and Systems
- CSE Operating System
- CSE Data Structure and Algorithm
- TEL 101 Telecommunication Principles
- CSE 203 Database Management System
- ME 106 Thermofluid Mechanics
[editar] Nivel 3
- IE 311 Microprocessors
- IE 312 Solid State Electronics
- IE 313 Wireless Transmission System
- IE 314 Assembly Language
- IE 315 Industrial Electronics
- IE 316 Television Engineering
- IE 317 Peripherals
- IE 318 Lasers and Quantum Optics
- Biomedical Engineering
- TEL Optical Communication
- TEL Radio Communications
- Social Studies
[editar] Nivel 4
- IE 411 Digital Signal Processing
- IE 412 Digital Image Processing
- IE 413 Semiconductor Devices
- IE 414 Integrated Circuits
- IE 415 Photonics
- IE 416 VLSI
- IE 417 Advanced Electronics
- IE 418 Semiconductor Photonic Structures
- IE 419 Schematic drawings
- BE Biomedical Information Engineering
- CSE System Analysis and Design
[editar] Véase también
Programa en Ingeniería electrónica. Nivel de tecnología.
[editar] Objetivos de formación
Este proyecto de aprendizaje busca formar competencias similares a las requeridas para optar por un título de tecnologo en electrónica o de ingeniero técnico en electrónica. En consecuencia este proyecto de aprendizaje requiere que al finalizar el estudiante haya desarrollado destrezas acordes en campos tales como:
[editar] Temas de profundización
[editar] Véase también
Programa en Ingeniería electrónica. Nivel universitario de pregrado.
[editar] Objetivos de formación
Este proyecto de aprendizaje busca formar competencias similares a las requeridas para optar por un grado universitario de ingeniero electrónico. En consecuencia este proyecto de aprendizaje requiere que al finalizar el estudiante haya desarrollado destrezas acordes en campos tales como:
Es importante a su vez que el estudiante posea o desarrolle destrezas en
[editar] Temas de profundización
[editar] Véase también
Programa en Ingeniería electrónica. Nivel de postgrado.
[editar] Objetivos de formación
Este proyecto de aprendizaje busca formar competencias similares a las requeridas para optar por un grado universitario de magíster en ingeniería electrónica o doctorado en ingeniería con énfasis en ingeniería electrónica. En consecuencia este proyecto de aprendizaje requiere que al finalizar el estudiante haya desarrollado destrezas acordes en campos tales como:
Es importante a su vez que el estudiante posea o desarrolle destrezas en
- Matemáticas
- Física
- Español
- Metodología de la investigación