Ingeniería Electrónica (Mérida, Yucatán)

Universidad del Valle de México Institución privada

Título ofrecido:Ingeniero Electrónico

Título oficial

Ubicación:Mérida - Yucatán

Duración:9 Semestres

Tipo:Licenciaturas

Modalidad:Presencial

Características

Estudia Ingeniería Electrónica en la UVM y amplía tus oportunidades en un campo clave para la tecnología y la innovación. La demanda de ingenieros electrónicos sigue en crecimiento debido a su impacto en telecomunicaciones, diseño de instrumentación electrónica y resolución de problemas informáticos. Es una de las 20 carreras con mayor número de estudiantes en el país.

Perfil de ingreso

    Conocimientos

    • Tener gusto por las ciencias básicas y exactas.
    • Poseer nociones del contexto tecnológico.
    • Contar con bases de la informática.
    • Tener pasión por la electrónica e interés por entender cómo funcionan los dispositivos electrónicos.
    • Contar con conocimientos sólidos en matemáticas y física para comprender los principios de la electrónica.

    Habilidades

    • Ser capaz de desarrollar el estudio independiente.
    • Dar seguimiento de instrucciones.
    • Desarrollar el razonamiento lógico-matemático.
    • Ser capaz de descomponer problemas complejos para entender sus interacciones.
    • Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico para diseñar y solucionar circuitos electrónicos.

    Aptitudes

    • Tener interés por los avances de la ciencia y la tecnología.
    • Estar enfocado en su desarrollo personal y profesional.
    • Aspirar a ser profesionales que agreguen valor a la sociedad.
    • Estar dispuesto a explorar nuevas tecnologías para encontrar soluciones a desafíos electrónicos.
    • Ser capaz de trabajar eficazmente en equipo es esencial.

Perfil de egreso

    Conocimientos

    • Emplear procesos de ingeniería para implementar proyectos que cumplan necesidades específicas.
    • Diseñar sistemas de conversión y control de recursos energéticos aplicando la electrónica.
    • Resolver problemas de investigación en función de las necesidades del contexto social.
    • Diseñar y desarrollar sistemas electrónicos avanzados para aplicaciones en diversas industrias.
    • Desarrollar habilidades de resolución de problemas para abordar desafíos técnicos en electrónica.

    Habilidades

    • Crear soluciones basadas en el uso de sistemas embebidos para incorporarlos en sistemas electrónicos.
    • Formular soluciones de la electrónica de potencia para el uso eficiente de las energías renovables. *Mejorar el desempeño de los convertidores de potencia integrando tecnologías emergentes.
    • Ser competente en la planificación y ejecución de proyectos electrónicos.
    • Adoptar y aplicar nuevas tecnologías y tendencias inteligencia artificial y nanotecnología.

    Aptitudes

    • Resolver problemas complejos de ingeniería aplicando las ciencias básicas e ingeniería.
    • Aplicar técnicas y herramientas orientadas a la electro movilidad para su gestión eficiente
    • Impulsar soluciones en las organizaciones basadas en innovación y tecnologías potenciales
    • Aplicar la ética en la práctica profesional y considerar la sostenibilidad en el diseño de sistemas electrónicos.
    • Expresar de manera clara y persuasiva las ideas técnicas para colaborar y presentar proyectos.

Plan de estudios

Primer Semestre


  • Álgebra

  • Física

  • Química

  • Arquitectura de computadoras

  • Inglés general 1

  • Estrategias de aprendizaje y habilidades digitales


Segundo Semestre


  • Empatía para resolver

  • Cálculo

  • Estadística descriptiva

  • Lógica y programación estructurada

  • Electricidad y magnetismo

  • Inglés general 2


Tercer Semestre


  • Cálculo vectorial

  • Solucionar para cambiar

  • Estadística inferencial

  • Enfoque sistémico

  • Electrónica

  • Inglés general 3


Cuarto Semestre


  • Transformar para impactar

  • Ecuaciones diferenciales y series

  • Métodos numéricos

  • Electrónica de potencia

  • Análisis y diseño de circuitos electrónicos

  • Inglés general 4


Quinto Semestre


  • Sistemas de lógica combinatoria y secuencial

  • Rectificadores

  • Simulación de circuitos electrónicos

  • Inglés general 5

  • Electrónica de potencia para sistemas de energías renovables

  • Diseñar para compartir


Sexto Semestre


  • Integrar para masificar

  • Bases metodológicas de la investigación

  • Sistemas embebidos electrónicos

  • Electrónica avanzada

  • Dispositivos semiconductores

  • Control analógico


Séptimo Semestre


  • Sensores e instrumentación

  • Resolver para escalar

  • Propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas de los materiales

  • Convertidores

  • Inversores

  • Control digital


Octavo Semestre


  • Cultura internacional del trabajo

  • Taller de fortalecimiento al egreso 1

  • Cicloconvertidores

  • Sistemas de control y automatización

  • Inteligencia artificial aplicada a la electrónica de potencia

  • Sistemas de almacenamiento de energía


Noveno Semestre


  • Taller de fortalecimiento al egreso 2

  • Prácticas profesionales