Ser una comunidad educativa reconocida en la región por su alta calidad en la formación integral, sustentanda en un Módelo Educativo congruente con el carisma lasallista y con un sentido de responsabilidad social que contribuya a construir una sociedad más justa, equitativa y pacífica.
Antecedentes Académicos de Ingreso: Bachillerato o Equivalente
Tipo de Ciclo: Semestral
Duración del Ciclo: 16 Semanas
Clave del Plan de Estudios: 2020
Modalidad: Escolar/Presencial
Conoce a los maestros de la Escuela de Ingeniería.
Es recomendable que el interesado en estudiar la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica cuente con las siguientes características:
Antecedentes Académicos:
Preferentemente haber cursado el área de físico-matemáticas de bachillerato.
Conocimientos:
Física y matemáticas preuniversitarias.
Disposición para (habilidades y destrezas):
Pensamiento lógico-analítico.
Pensamiento convergente y divergente.
Interpretación abstracta de la realidad.
Trabajo colaborativo y multidisciplinario.
Solución de problemas desde una perspectiva reflexiva y lógico-matemática.
Manejo de herramientas, máquinas, materiales y equipos.
Construcción de soluciones que integren tecnologías, con el apoyo de herramientas computacionales.
Actitudes y Valores:
Sensibilidad por los problemas y necesidades de la sociedad.
Consideración de principios éticos y de respeto.
Responsabilidad y autodisciplina.
Perspectiva comunitaria.
Formar profesionales con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que les permitan: Integrar equipos multidisciplinarios para el desarrollo de tecnologías híbridas innovadoras, mediante la sinergia de sistemas mecánicos, electrónicos, computacionales, de control e inteligentes,con base en estándares de calidad, seguridad y mitigación de riesgos, que atiendan necesidades en el sector productivo de diversa naturaleza y complejidad, desde una perspectiva social de responsabilidad y sostenibilidad medioambiental.
Al término de la Licenciatura, los egresados serán capaces de:
Proponer soluciones a procesos industriales integrando tecnologías emergentes, a fin de incidir en la productividad y la calidad de los productos y servicios, con visión de desarrollo sostenible.
Integrar sistemas industriales inteligentes, mediante la sinergia de tecnologías que considere los principios y las herramientas derivados de la mecánica, la electrónica, la computación y el control.
Diseñar e implementar brazos manipuladores o robots móviles, utilizando la programación de visión artificial y las herramientas de la ciencia de datos, para su integración en sistemas industriales inteligentes.
Diseñar mecanismos de precisión y procesos dinámicos de control, utilizando herramientas de manufactura avanzada, que integren tecnologías CIM.
Modelar elementos mecánicos y su interconexión con dispositivos electrónicos, para ofrecer soluciones de control e inteligentes, tendientes a la mejora continua de servicios, productos y sistemas industriales.
Diagnosticar el funcionamiento de equipos y procesos industriales, mediante la simulación o la construcción de modelos y prototipos mecatrónicos, que aseguren su operación óptima.
Diseñar y gestionar proyectos vinculados a su desarrollo profesional ocupacional, con actitud emprendedora e innovadora, bajo un enfoque de sustentabilidad y de responsabilidad social, a partir del trabajo multidisciplinar y colaborativo, considerando las características de la sociedad actual a nivel local y global.
Incorporar en su práctica profesional, la utilización de estrategias de autorregulación y comunicación eficaz en español e inglés, así como las TIC como herramientas para la gestión de información y la actualización permanente en su campo disciplinar, con el fin de favorecer el intercambio de ideas en contextos multidisciplinarios tanto académicos como profesionales.
Consolidar una actitud de respeto y valoración por sí mismo, los demás y diversas culturas incluida la propia, así como contraer un compromiso de servicio a nivel personal y profesional hacia la sociedad actual, a partir de la reflexión y definición de sus posturas con respecto a los valores trascendentes de la existencia humana.
De manera específica, se enuncian los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores que los egresados habrán de desarrollar durante su formación:
Bases conceptuales de álgebra, cálculo, probabilidad, estadística, física, química, dibujo y programación aplicados a problemas de ingeniería.
Principios y técnicas de diseño de circuitos eléctricos, dispositivos electrónicos digitales y semiconductores básicos, así como funciones matemáticas para la representación de señales y sistemas.
Métodos numéricos aplicados al campo de la ingeniería.
Principales ecuaciones para el análisis dimensional y de semejanza, así como modelación matemática del funcionamiento de los materiales.
Procesos de transformación de materiales, reutilización y reciclaje, para reducir efectos ambientales.
Etapas del ciclo de vida y fabricación de productos y procesos.
Comportamiento cinemático y dinámico de mecanismos y máquinas.
Leyes, principios y variables de termodinámica y de fluidos, aplicados al diseño de máquinas sistemas industriales.
Elementos de control automático y digital, de sistemas dinámicos y características de microcontroladores.
Etapas del proceso de diseño mecatrónico y condiciones técnicas de la ingeniería mecatrónica.
Principales técnicas de sistemas de control y de cómputo inteligente.
Fundamentos de sistemas dinámicos desde la perspectiva de las técnicas del espacio de estado, su controlabilidad y observabilidad, así como el diseño de controladores.
Funcionamiento y operación de robots manipuladores, niveles y tipos de lenguajes para su programación.
Estructura de los sistemas de producción automatizados, desde la perspectiva de los avances en el campo de la robótica.
Características de los equipos de proceso de instalaciones industriales.
Fundamentos de sistemas automatizados de manufactura.
Tipología de instrumentos empleados en la medición de variables físicas en la industria.
Componentes y programación de sistemas de automatización industrial, así como leyes físicas de sistemas dinámicos.
Comportamiento dinámico y tipos de movimiento de mecanismos y máquinas, así como parámetros de diseño bajo ciertas condiciones específicas de trabajo.
Principios de gestión administrativa, económica y financiera de las organizaciones y su importancia para la toma de decisiones empresariales, así como la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión en el campo de la ingeniería.
Conceptos fundamentales de sostenibilidad y ambiente, causas que provocan la contaminación del aire, agua y suelo, con énfasis en los procesos industriales y sociales que pueden ser factores de contaminación.
Contexto de la actividad profesional ocupacional y el emprendimiento profesional.
Contexto local y global de las empresas y sus principales formas de comercialización.
Evaluar tecnologías asistidas por computadora para el diseño, análisis, manufactura y control de la producción.
Realizar pruebas, simulación y manufactura de sistemas mecatrónicos, así como verificar su comportamiento.
Evaluar propiedades y costos de los materiales utilizados en ingeniería mecatrónica.
Construir prototipos físicos y proponer alternativas de solución a problemas de diseño y funcionamiento de elementos mecatrónicos.
Documentar procesos de diseño y evaluación de prototipos a partir de estándares establecidos.
Analizar alternativas de solución a problemas de diseño de componentes mecatrónicos.
Utilizar software especializado para simulación de diseños de ingeniería.
Aplicar herramientas de modelado en CAD/CAE para el diseño de productos.
Determinar las propiedades de sistemas, tales como controlabilidad, observabilidad y estabilidad, utilizando las herramientas matemáticas correspondientes.
Diseñar controladores básicos y avanzados para sistemas dinámicos.
Evaluar mejoras a sistemas de control industrial, mediante inteligencia artificial.
Diseñar y construir robots manipuladores con las especificaciones de la estructura mecánica, sistemas de control, accionamientos, percepción y lenguajes de programación.
Automatizar procesos por medio de robots.
Analizar necesidades de instalaciones industriales y diseñar equipos de proceso con base en principios mecatrónicos y condiciones de operación.
Diseñar elementos estructurales, con base en el análisis matemático y las condiciones de operación.
Manejo de instrumentos de medición y de experimentación, de herramientas físicas y de software.
Interpretar y elaborar diagramas y gráficos para explicar el comportamiento de los materiales y seleccionarlos para diferentes procesos industriales.
Proponer soluciones a procesos automatizados de manufactura.
Solucionar problemas de movimiento de cuerpos rígidos y de vibración en maquinarias.
Diseñar estrategias de prevención, control y mitigación de contaminantes para instalaciones industriales y actividades que puedan alterar o modificar el ambiente, atendiendo el marco legal nacional e internacional que existe en la materia.
Realizar estudios para evaluar la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión en el campo de la ingeniería.
Identificar y gestionar riesgos profesionales.
Sensibilización ante la situación energética actual y prospectiva, a nivel nacional e internacional y compromiso con el cuidado del medio ambiente.
Actuación ética y responsable sobre la función del ingeniero para mejorar los productos y procesos de producción, con perspectiva sostenible.
Observancia de las normas de seguridad en el manejo de materiales y maquinarias industriales.
Valoración de la ingeniería mecatrónica como una disciplina científico-tecnológica con impacto en la automatización de procesos productivos sustentables.
Emprendimiento e innovación bajo un enfoque de sustentabilidad y de responsabilidad social.
Disposición al trabajo multidisciplinario y colaborativo.
Disposición para la autorregulación y comunicación eficaz en español e inglés.
Disposición para el manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Disposición para la actualización permanente en su campo disciplinar.
Disposición para colaborar y realizar investigación científica contribuyendo con sus conocimientos de ingeniería.
Apertura para el intercambio de ideas en contextos multidisciplinarios tanto académicos como profesionales.
Respeto y valoración por sí mismo, los demás y diversas culturas incluida la propia.
Compromiso de servicio a nivel personal y profesional hacia la sociedad actual.
Respeto a los valores trascendentes de la existencia humana.
En el sector industrial, nacional e internacional: automotriz, aeroespacial, domótica y productos electrodomésticos.
Evaluación, selección e integración de elementos y máquinas mecatrónicas, como robots, equipos de control numérico, controladores lógicos programables, instrumentos de medición, entre otros.
Generación de soluciones basadas en la creatividad, la innovación y la mejora continua de los sistemas de control y automatización de los procesos industriales.
Emprendimiento de su propia empresa en las áreas de consultoría.
Diseño de producto.
Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico.
Plan de Estudios
Primer Semestre
Vectores y Geometría
Cálculo Diferencial e Integral
Modelos Físicos Fundamentales
Composición y Transformaciones de la Materia
Ciencias Experimentales Aplicadas: la Materia y sus Transformaciones
Diseño de Programas
Introducción al Diseño e Innovación
Procesos y Expresión del Pensamiento
Segundo Semestre
Álgebra Lineal
Cálculo Vectorial
Estática
Ciencias Experimentales Aplicadas: Fuerzas Mecánicas y Eléctricas en Equilibrio
Introducción a los Componentes Mecatrónicos
Programación para Aplicaciones en Ingeniería
Creatividad y Comunicación
Tercer Semestre
Ecuaciones Diferenciales
Electricidad y Magnetismo
Dinámica
Medición e Instrumentación
Ciencias Experimentales Aplicadas: Estados de Movimiento de la Materia
Programación Avanzada
Manufactura Básica
La Persona y su Interacción con los Otros
Cuarto Semestre
Probabilidad y Estadística
Métodos Computacionales
Termodinámica
Análisis de Circuitos Eléctricos
Señales y Sistemas
Lengua Extranjera I
Diálogo Intercultural
Quinto Semestre
Mecánica de Fluidos
Ingeniería de Materiales
Análisis Cinemático de Mecanismos
Dispositivos Electrónicos
Diseño Lógico
Control de Sistemas Dinámicos
Lengua Extranjera II
Fe y Desarrollo Espiritual
Sexto Semestre
Procesos Industriales de Manufactura
Diseño de Elementos de Máquinas
Principios de Electrónica Analógica
Microcontroladores
Control Digital
Automatización Industrial
Análisis Económico y Financiero de la Empresa
Asignatura 1 del Área Curricular Común
Séptimo Semestre
Diseño en Ingeniería Mecatrónica
Control Avanzado
Fundamentos de Robots Manipuladores
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Evaluación de Proyectos de Ingeniería
Emprendimiento y Sustentabilidad
Valores y Ética Profesional
Octavo Semestre
Análisis Dinámico de Sistemas Mecatrónicos
Máquinas Eléctricas Industriales
Control Inteligente
Aplicaciones de Robots Industriales
Taller de Empleo, Autoempleo y Actividad Empresarial
Asignatura 2 del Área Curricular Común
Noveno Semestre
Integración de Sistemas Manufactura
Tendencias e Innovaciones en Ingeniería Mecatrónica
Instalaciones Mecatrónicas Industriales
Electiva del Área Profesionalizante
Actividad Curricular Complementaria
Taller de Proyecto Profesional Ocupacional
ASIGNATURA OPTATIVA 1 DEL ÁREA CURRICULAR COMÚN
El Fenómeno Religioso
El Mensaje Liberador de Jesús
Fe Religiosa y Mundo Actual
ASIGNATURA OPTATIVA 2 DEL ÁREA CURRICULAR COMÚN
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde las Humanidades
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde la Ciencia y la Tecnología
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde las Ciencias Económico-Administrativas
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde las Ciencias de la Vida
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde el Arte y el Diseño
Antecedentes Académicos de Ingreso: Bachillerato o Equivalente
Tipo de Ciclo: Semestral
Duración del Ciclo: 16 Semanas
Clave del Plan de Estudios: 2020
Modalidad: Escolar/Presencial
Conoce a los maestros de la Escuela de Ingeniería.
Es recomendable que el interesado en estudiar la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica cuente con las siguientes características:
Antecedentes Académicos:
Preferentemente haber cursado el área de físico-matemáticas de bachillerato.
Conocimientos:
Física y matemáticas preuniversitarias.
Disposición para (habilidades y destrezas):
Pensamiento lógico-analítico.
Pensamiento convergente y divergente.
Interpretación abstracta de la realidad.
Trabajo colaborativo y multidisciplinario.
Solución de problemas desde una perspectiva reflexiva y lógico-matemática.
Manejo de herramientas, máquinas, materiales y equipos.
Construcción de soluciones que integren tecnologías, con el apoyo de herramientas computacionales.
Actitudes y Valores:
Sensibilidad por los problemas y necesidades de la sociedad.
Consideración de principios éticos y de respeto.
Responsabilidad y autodisciplina.
Perspectiva comunitaria.
Formar profesionales con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que les permitan: Integrar equipos multidisciplinarios para el desarrollo de tecnologías híbridas innovadoras, mediante la sinergia de sistemas mecánicos, electrónicos, computacionales, de control e inteligentes,con base en estándares de calidad, seguridad y mitigación de riesgos, que atiendan necesidades en el sector productivo de diversa naturaleza y complejidad, desde una perspectiva social de responsabilidad y sostenibilidad medioambiental.
Al término de la Licenciatura, los egresados serán capaces de:
Proponer soluciones a procesos industriales integrando tecnologías emergentes, a fin de incidir en la productividad y la calidad de los productos y servicios, con visión de desarrollo sostenible.
Integrar sistemas industriales inteligentes, mediante la sinergia de tecnologías que considere los principios y las herramientas derivados de la mecánica, la electrónica, la computación y el control.
Diseñar e implementar brazos manipuladores o robots móviles, utilizando la programación de visión artificial y las herramientas de la ciencia de datos, para su integración en sistemas industriales inteligentes.
Diseñar mecanismos de precisión y procesos dinámicos de control, utilizando herramientas de manufactura avanzada, que integren tecnologías CIM.
Modelar elementos mecánicos y su interconexión con dispositivos electrónicos, para ofrecer soluciones de control e inteligentes, tendientes a la mejora continua de servicios, productos y sistemas industriales.
Diagnosticar el funcionamiento de equipos y procesos industriales, mediante la simulación o la construcción de modelos y prototipos mecatrónicos, que aseguren su operación óptima.
Diseñar y gestionar proyectos vinculados a su desarrollo profesional ocupacional, con actitud emprendedora e innovadora, bajo un enfoque de sustentabilidad y de responsabilidad social, a partir del trabajo multidisciplinar y colaborativo, considerando las características de la sociedad actual a nivel local y global.
Incorporar en su práctica profesional, la utilización de estrategias de autorregulación y comunicación eficaz en español e inglés, así como las TIC como herramientas para la gestión de información y la actualización permanente en su campo disciplinar, con el fin de favorecer el intercambio de ideas en contextos multidisciplinarios tanto académicos como profesionales.
Consolidar una actitud de respeto y valoración por sí mismo, los demás y diversas culturas incluida la propia, así como contraer un compromiso de servicio a nivel personal y profesional hacia la sociedad actual, a partir de la reflexión y definición de sus posturas con respecto a los valores trascendentes de la existencia humana.
De manera específica, se enuncian los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores que los egresados habrán de desarrollar durante su formación:
Bases conceptuales de álgebra, cálculo, probabilidad, estadística, física, química, dibujo y programación aplicados a problemas de ingeniería.
Principios y técnicas de diseño de circuitos eléctricos, dispositivos electrónicos digitales y semiconductores básicos, así como funciones matemáticas para la representación de señales y sistemas.
Métodos numéricos aplicados al campo de la ingeniería.
Principales ecuaciones para el análisis dimensional y de semejanza, así como modelación matemática del funcionamiento de los materiales.
Procesos de transformación de materiales, reutilización y reciclaje, para reducir efectos ambientales.
Etapas del ciclo de vida y fabricación de productos y procesos.
Comportamiento cinemático y dinámico de mecanismos y máquinas.
Leyes, principios y variables de termodinámica y de fluidos, aplicados al diseño de máquinas sistemas industriales.
Elementos de control automático y digital, de sistemas dinámicos y características de microcontroladores.
Etapas del proceso de diseño mecatrónico y condiciones técnicas de la ingeniería mecatrónica.
Principales técnicas de sistemas de control y de cómputo inteligente.
Fundamentos de sistemas dinámicos desde la perspectiva de las técnicas del espacio de estado, su controlabilidad y observabilidad, así como el diseño de controladores.
Funcionamiento y operación de robots manipuladores, niveles y tipos de lenguajes para su programación.
Estructura de los sistemas de producción automatizados, desde la perspectiva de los avances en el campo de la robótica.
Características de los equipos de proceso de instalaciones industriales.
Fundamentos de sistemas automatizados de manufactura.
Tipología de instrumentos empleados en la medición de variables físicas en la industria.
Componentes y programación de sistemas de automatización industrial, así como leyes físicas de sistemas dinámicos.
Comportamiento dinámico y tipos de movimiento de mecanismos y máquinas, así como parámetros de diseño bajo ciertas condiciones específicas de trabajo.
Principios de gestión administrativa, económica y financiera de las organizaciones y su importancia para la toma de decisiones empresariales, así como la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión en el campo de la ingeniería.
Conceptos fundamentales de sostenibilidad y ambiente, causas que provocan la contaminación del aire, agua y suelo, con énfasis en los procesos industriales y sociales que pueden ser factores de contaminación.
Contexto de la actividad profesional ocupacional y el emprendimiento profesional.
Contexto local y global de las empresas y sus principales formas de comercialización.
Evaluar tecnologías asistidas por computadora para el diseño, análisis, manufactura y control de la producción.
Realizar pruebas, simulación y manufactura de sistemas mecatrónicos, así como verificar su comportamiento.
Evaluar propiedades y costos de los materiales utilizados en ingeniería mecatrónica.
Construir prototipos físicos y proponer alternativas de solución a problemas de diseño y funcionamiento de elementos mecatrónicos.
Documentar procesos de diseño y evaluación de prototipos a partir de estándares establecidos.
Analizar alternativas de solución a problemas de diseño de componentes mecatrónicos.
Utilizar software especializado para simulación de diseños de ingeniería.
Aplicar herramientas de modelado en CAD/CAE para el diseño de productos.
Determinar las propiedades de sistemas, tales como controlabilidad, observabilidad y estabilidad, utilizando las herramientas matemáticas correspondientes.
Diseñar controladores básicos y avanzados para sistemas dinámicos.
Evaluar mejoras a sistemas de control industrial, mediante inteligencia artificial.
Diseñar y construir robots manipuladores con las especificaciones de la estructura mecánica, sistemas de control, accionamientos, percepción y lenguajes de programación.
Automatizar procesos por medio de robots.
Analizar necesidades de instalaciones industriales y diseñar equipos de proceso con base en principios mecatrónicos y condiciones de operación.
Diseñar elementos estructurales, con base en el análisis matemático y las condiciones de operación.
Manejo de instrumentos de medición y de experimentación, de herramientas físicas y de software.
Interpretar y elaborar diagramas y gráficos para explicar el comportamiento de los materiales y seleccionarlos para diferentes procesos industriales.
Proponer soluciones a procesos automatizados de manufactura.
Solucionar problemas de movimiento de cuerpos rígidos y de vibración en maquinarias.
Diseñar estrategias de prevención, control y mitigación de contaminantes para instalaciones industriales y actividades que puedan alterar o modificar el ambiente, atendiendo el marco legal nacional e internacional que existe en la materia.
Realizar estudios para evaluar la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión en el campo de la ingeniería.
Identificar y gestionar riesgos profesionales.
Sensibilización ante la situación energética actual y prospectiva, a nivel nacional e internacional y compromiso con el cuidado del medio ambiente.
Actuación ética y responsable sobre la función del ingeniero para mejorar los productos y procesos de producción, con perspectiva sostenible.
Observancia de las normas de seguridad en el manejo de materiales y maquinarias industriales.
Valoración de la ingeniería mecatrónica como una disciplina científico-tecnológica con impacto en la automatización de procesos productivos sustentables.
Emprendimiento e innovación bajo un enfoque de sustentabilidad y de responsabilidad social.
Disposición al trabajo multidisciplinario y colaborativo.
Disposición para la autorregulación y comunicación eficaz en español e inglés.
Disposición para el manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Disposición para la actualización permanente en su campo disciplinar.
Disposición para colaborar y realizar investigación científica contribuyendo con sus conocimientos de ingeniería.
Apertura para el intercambio de ideas en contextos multidisciplinarios tanto académicos como profesionales.
Respeto y valoración por sí mismo, los demás y diversas culturas incluida la propia.
Compromiso de servicio a nivel personal y profesional hacia la sociedad actual.
Respeto a los valores trascendentes de la existencia humana.
En el sector industrial, nacional e internacional: automotriz, aeroespacial, domótica y productos electrodomésticos.
Evaluación, selección e integración de elementos y máquinas mecatrónicas, como robots, equipos de control numérico, controladores lógicos programables, instrumentos de medición, entre otros.
Generación de soluciones basadas en la creatividad, la innovación y la mejora continua de los sistemas de control y automatización de los procesos industriales.
Emprendimiento de su propia empresa en las áreas de consultoría.
Diseño de producto.
Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico.
Plan de Estudios
Primer Semestre
Vectores y Geometría
Cálculo Diferencial e Integral
Modelos Físicos Fundamentales
Composición y Transformaciones de la Materia
Ciencias Experimentales Aplicadas: la Materia y sus Transformaciones
Diseño de Programas
Introducción al Diseño e Innovación
Procesos y Expresión del Pensamiento
Segundo Semestre
Álgebra Lineal
Cálculo Vectorial
Estática
Ciencias Experimentales Aplicadas: Fuerzas Mecánicas y Eléctricas en Equilibrio
Introducción a los Componentes Mecatrónicos
Programación para Aplicaciones en Ingeniería
Creatividad y Comunicación
Tercer Semestre
Ecuaciones Diferenciales
Electricidad y Magnetismo
Dinámica
Medición e Instrumentación
Ciencias Experimentales Aplicadas: Estados de Movimiento de la Materia
Programación Avanzada
Manufactura Básica
La Persona y su Interacción con los Otros
Cuarto Semestre
Probabilidad y Estadística
Métodos Computacionales
Termodinámica
Análisis de Circuitos Eléctricos
Señales y Sistemas
Lengua Extranjera I
Diálogo Intercultural
Quinto Semestre
Mecánica de Fluidos
Ingeniería de Materiales
Análisis Cinemático de Mecanismos
Dispositivos Electrónicos
Diseño Lógico
Control de Sistemas Dinámicos
Lengua Extranjera II
Fe y Desarrollo Espiritual
Sexto Semestre
Procesos Industriales de Manufactura
Diseño de Elementos de Máquinas
Principios de Electrónica Analógica
Microcontroladores
Control Digital
Automatización Industrial
Análisis Económico y Financiero de la Empresa
Asignatura 1 del Área Curricular Común
Séptimo Semestre
Diseño en Ingeniería Mecatrónica
Control Avanzado
Fundamentos de Robots Manipuladores
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Evaluación de Proyectos de Ingeniería
Emprendimiento y Sustentabilidad
Valores y Ética Profesional
Octavo Semestre
Análisis Dinámico de Sistemas Mecatrónicos
Máquinas Eléctricas Industriales
Control Inteligente
Aplicaciones de Robots Industriales
Taller de Empleo, Autoempleo y Actividad Empresarial
Asignatura 2 del Área Curricular Común
Noveno Semestre
Integración de Sistemas Manufactura
Tendencias e Innovaciones en Ingeniería Mecatrónica
Instalaciones Mecatrónicas Industriales
Electiva del Área Profesionalizante
Actividad Curricular Complementaria
Taller de Proyecto Profesional Ocupacional
ASIGNATURA OPTATIVA 1 DEL ÁREA CURRICULAR COMÚN
El Fenómeno Religioso
El Mensaje Liberador de Jesús
Fe Religiosa y Mundo Actual
ASIGNATURA OPTATIVA 2 DEL ÁREA CURRICULAR COMÚN
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde las Humanidades
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde la Ciencia y la Tecnología
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde las Ciencias Económico-Administrativas
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde las Ciencias de la Vida
Seminario: Transformación de la Realidad Social desde el Arte y el Diseño