Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
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Imparte:
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Modalidad:Presencial
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Precio:Información no disponible
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Comienzo:Información no disponible
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Lugar:Madrid
España -
Duración:304 ECTS
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Titulación:Titulo Oficial de Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
PRIMER CURSO
Primer Cuatrimestre
Cálculo infinitesimal
Álgebra lineal
Física I
Química
Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador
Segundo Cuatrimestre
Estadística
Ampliación de matemáticas
Física II
Informática
Métodos numéricos en ingeniería
SEGUNDO CURSO
Primer Cuatrimestre
Economía general y de la empresa
English for professional and academic communication
Ciencia de materiales
Resistencia de materiales
Teoría de circuitos
Termodinámica
Segundo Cuatrimestre
Medio ambiente
Automática
Tecnologías de fabricación
Máquinas eléctricas
Electrónica
Transmisión de calor
Teoría de circuitos II
TERCER CURSO
Primer Cuatrimestre
Oficina técnica
Teoría de máquinas y mecanismos
Electrónica analógica
Electrónica digital y microprocesadores
Regulación automática
Teoría de circuitos III
Segundo Cuatrimestre
Electrónica de potencia
Instrumentación electrónica
Mecánica de fluidos
Automatización industrial II
Informática industrial y comunicaciones
CUARTO CURSO
Primer Cuatrimestre
Instalaciones eléctricas de baja tensión
Ampliación de máquinas eléctricas
Líneas subterráneas de AT y centros de transformación
Sistemas electrónicos digitales
Sistemas electrónicos industriales
Ingeniería de control
Segundo Cuatrimestre
Organización industrial
Medidas eléctricas
Cálculo y diseño de máquinas eléctricas
Diseño de centrales eléctricas
Líneas áreas de alta tensión
Robótica
QUINTO CURSO
Primer Cuatrimestre
Sistemas electrónicos industriales
Protecciones eléctricas
Cálculo y diseño de subestaciones
Sistemas eléctricos y de potencia
Energías renovables
Control de máquinas y accionamientos eléctricos
Segundo Cuatrimestre
Seguridad y salud en el trabajo
Proyecto fin de grado en ingeniería eléctrica
Proyecto fin de grado en ingeniería electrónica industrial y automática
Primer Cuatrimestre
Cálculo infinitesimal
Álgebra lineal
Física I
Química
Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador
Segundo Cuatrimestre
Estadística
Ampliación de matemáticas
Física II
Informática
Métodos numéricos en ingeniería
SEGUNDO CURSO
Primer Cuatrimestre
Economía general y de la empresa
English for professional and academic communication
Ciencia de materiales
Resistencia de materiales
Teoría de circuitos
Termodinámica
Segundo Cuatrimestre
Medio ambiente
Automática
Tecnologías de fabricación
Máquinas eléctricas
Electrónica
Transmisión de calor
Teoría de circuitos II
TERCER CURSO
Primer Cuatrimestre
Oficina técnica
Teoría de máquinas y mecanismos
Electrónica analógica
Electrónica digital y microprocesadores
Regulación automática
Teoría de circuitos III
Segundo Cuatrimestre
Electrónica de potencia
Instrumentación electrónica
Mecánica de fluidos
Automatización industrial II
Informática industrial y comunicaciones
CUARTO CURSO
Primer Cuatrimestre
Instalaciones eléctricas de baja tensión
Ampliación de máquinas eléctricas
Líneas subterráneas de AT y centros de transformación
Sistemas electrónicos digitales
Sistemas electrónicos industriales
Ingeniería de control
Segundo Cuatrimestre
Organización industrial
Medidas eléctricas
Cálculo y diseño de máquinas eléctricas
Diseño de centrales eléctricas
Líneas áreas de alta tensión
Robótica
QUINTO CURSO
Primer Cuatrimestre
Sistemas electrónicos industriales
Protecciones eléctricas
Cálculo y diseño de subestaciones
Sistemas eléctricos y de potencia
Energías renovables
Control de máquinas y accionamientos eléctricos
Segundo Cuatrimestre
Seguridad y salud en el trabajo
Proyecto fin de grado en ingeniería eléctrica
Proyecto fin de grado en ingeniería electrónica industrial y automática
Usar principios científicos para controlar variables como el flujo magnético, la potencia, la energía, la tensión y la intensidad eléctricas.
Diseñar y analizar sistemas físicos de complejidad diversa, instalaciones, equipos y productos, en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica.
Realizar y firmar proyectos, dirección de obras, mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos, sin restricción alguna dentro de su ámbito de conocimiento.
Calcular y diseñar máquinas eléctricas.
Calcular y diseñar instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión.
Calcular y diseñar líneas eléctricas y sistemas de transporte de energía eléctrica.
Calcular, diseñar y gestionar centrales y plantas de generación de energía eléctrica mediante tecnologías de producción limpia, ecológica y sostenible.
Aplicar sus conocimientos al desarrollo de sistemas que introduzcan mejoras en los más variados procesos industriales (robótica, industria del automóvil, etc.). Pero también en sistemas electrónicos en ámbitos como la medicina, la agricultura, los procesos de distribución de mercancías, en sistemas de gestión de tráfico, en producción y distribución de energía, tecnología espacial, aviónica, etc.
Conocer los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica, digital y microprocesadores.
Capacitar para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
Capacitar para el modelado y simulación de sistemas.
Capacitar para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
Diseñar y analizar sistemas físicos de complejidad diversa, instalaciones, equipos y productos, en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica.
Realizar y firmar proyectos, dirección de obras, mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos, sin restricción alguna dentro de su ámbito de conocimiento.
Calcular y diseñar máquinas eléctricas.
Calcular y diseñar instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión.
Calcular y diseñar líneas eléctricas y sistemas de transporte de energía eléctrica.
Calcular, diseñar y gestionar centrales y plantas de generación de energía eléctrica mediante tecnologías de producción limpia, ecológica y sostenible.
Aplicar sus conocimientos al desarrollo de sistemas que introduzcan mejoras en los más variados procesos industriales (robótica, industria del automóvil, etc.). Pero también en sistemas electrónicos en ámbitos como la medicina, la agricultura, los procesos de distribución de mercancías, en sistemas de gestión de tráfico, en producción y distribución de energía, tecnología espacial, aviónica, etc.
Conocer los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica, digital y microprocesadores.
Capacitar para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
Capacitar para el modelado y simulación de sistemas.
Capacitar para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
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