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Ficha de la asignatura: INFORMÁTICA INDUSTRIAL
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Ficha de la asignatura

GUÍA DOCENTE
37806 - INFORMÁTICA INDUSTRIAL (2017-18)

Código37806
Crdts. Europ.3


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCréditos teóricos presencialesCréditos prácticos presencialesDpto. Respon.Respon. Acta
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑALINGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA0,440,76


Estudios en los que se imparte
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA


Contexto de la asignatura para el curso 2017-18

Las principales características de los sistemas informáticos utilizados en la industria son la tolerancia a fallos y su capacidad de gestionar procesos en tiempo real. La tolerancia a fallos permite a un sistema mantenerse en funcionamiento pese a que alguno de sus componentes falle. Los sistemas de tiempo real aseguran una respuesta adecuada en un tiempo determinado. Estas dos características garantizan la estabilidad y controlabilidad de los procesos industriales gestionados por sistemas informáticos. Una de las principales arquitecturas capaz de integrar estas dos características son los microcontroladores.


En esta materia se presentan las principales arquitecturas de los sistemas informáticos industriales, destacando las arquitecturas basadas en microcontroladores. Se profundiza en la programación de microcontroladores para el desarrollo e implementación de sistemas industriales de tiempo real y tolerantes a fallos.


 



Profesor/a responsable
GARCIA GOMEZ, GABRIEL JESUS


Profesores (2017-18)
Grupo Profesor/a
TEORÍA DE 378061CANDELAS HERIAS, FRANCISCO ANDRES
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  GARCIA GOMEZ, GABRIEL JESUS
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 378061CANDELAS HERIAS, FRANCISCO ANDRES
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  GARCIA GOMEZ, GABRIEL JESUS
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO DE 378061CANDELAS HERIAS, FRANCISCO ANDRES
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  GARCIA GOMEZ, GABRIEL JESUS
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A


Matriculados en grupos principales (2017-18)
Grupo (*)Número
GRUPO 1: TEORÍA DE 37806 13
TOTAL 13


Grupos de matricula (2017-18)
Grupo (*)SemestreTurnoIdiomaDistribución
1  (PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 37806) 2do. T CAS desde NIF - hasta NIF -
1  (TEORÍA DE 37806) 2do. T CAS desde NIF - hasta NIF -
1  (SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO DE 37806) 2do. T CAS desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 1:GRUPO 1 - CAS


Consulta Gráfica de Horario
   Más informaciónPincha aquí


Horario (2017-18)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula 
CLASE TEÓRICA 1 26/02/2018 26/02/2018 L 16:00 18:30 0014PB061 
  1 27/02/2018 27/02/2018 M 16:00 19:30 0014PB061 
  1 28/02/2018 28/02/2018 X 16:00 18:30 0014PB061 
  1 14/03/2018 14/03/2018 X 16:00 18:30 0014PB061 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 1 28/02/2018 28/02/2018 X 18:30 21:00 0014PB061 
  1 14/03/2018 14/03/2018 X 18:30 21:00 0014PB061 
  1 21/03/2018 21/03/2018 X 16:00 21:00 0014PB061 
  1 28/03/2018 28/03/2018 X 16:00 21:00 0014PB061 
SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER 1 26/02/2018 26/02/2018 L 18:30 21:00 0014PB061 
  1 27/02/2018 27/02/2018 M 19:30 21:00 0014PB061 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 1: GRUPO 1 - CAS


Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Competencias Generales:

    Instrumentales
    • CG2: Tomar decisiones en el diseño y planificación de un proyecto de robótica y/o de automatización teniendo en cuenta criterios de calidad y medioambientales.
    • CG3: Poner en marcha y mantener sistemas robóticos y/o de automatización que satisfagan los requerimientos de aplicaciones industriales o de servicios.
    • CG6: Análisis, síntesis de problemas y toma de decisiones.

    Competencias Generales:

      Interpersonales
      • CG7: Trabajar, planificar, ordenar y supervisar el trabajo en equipos multidisciplinares.
      • CG9: Habilidad en las relaciones interpersonales.
      • CG10: Razonamiento crítico.

      Competencias Generales:

        Sistemáticas
        • CG13: Capacidad para trabajar y aprender de forma autónoma.
        • CG14: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones fomentando la creatividad y el espíritu emprendedor.

      Competencias Transversales Básicas de la UA
      • CGUA2: Competencias informáticas e informacionales.
      • CGUA3: Competencias en comunicación oral y escrita.

      Competencias específicas:

        Automatización
        • CEAU5: Capacidad de análisis y comprensión de todos los aspectos tecnológicos relacionados con los diferentes procesos de fabricación y sistemas informáticos en una planta industrial.
        • CEAU6: Aplicar métodos, técnicas e instrumentos específicos para desarrollar sistemas en tiempo real y tolerantes a fallos para el control, monitorización y tratamiento de datos en procesos industriales.
        • CEAU7: Tomar decisiones con relación al diseño y programación de sistemas industriales distribuidos mediante sistemas de comunicaciones industriales.


Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)
  • Comprensión de todos los componentes que se integran en un sistema informático industrial.
  • Proyectos de sistemas informáticos para el control en tiempo real de procesos industriales.
  • Capacidad de evaluación y gestión de fallos en la cadena de producción.
  • Diseño, planificación y gestión de sistemas de minería de datos.


Objetivos específicos aportados por el profesorado para el curso 2017-18
  • Comprensión de todos los componentes que se integran en un sistema informático industrial.
  • Proyectos de sistemas informáticos para el control en tiempo real de procesos industriales.
  • Capacidad de evaluación y gestión de fallos en la cadena de producción.
  • Desarrollo de aplicaciones para procesos industriales basados en microcontrolador.


Contenidos para el curso 2017-18

Teoría:


Tema 1. Arquitectura de sistemas informáticos industriales y microcontroladores: ARDUINO



  • Elementos básicos: el procesador, la memoria y los módulos de Entrada / Salida.

  • Tipos de arquitecturas básicas.

  • Los registros del procesador.

  • La ejecución de instrucciones.

  • Interrupciones.

  • Jerarquía de memoria.

  • Técnicas de comunicación de Entrada / Salida.

  • Importancia de los microcontroladores.

  • Recursos comunes a todos los microcontroladores.

  • Tipos de microcontroladores.

  • ARDUINO:


    • Arquitectura interna y externa.

    • Organización de la memoria.

    • Repertorio de instrucciones.

    • Recursos fundamentales.

    • Interrupciones y recursos adicionales.




Tema 2. Sistemas en tiempo real. Programación multitarea.



  • Definición.

  • Generalidades de los Sistemas de Tiempo Real.

  • Clasificación.

  • Métodos de diseño.

  • Requisitos temporales.

  • Estructura de un Sistema de Tiempo Real.

  • Entrada / Salida en un Sistema de Tiempo Real.


Tema 3. Tolerancia a fallos. Sistemas distribuidos para la automatización.



  • Fiabilidad, averías y fallos.

  • Modos de fallo.

  • Prevención y tolerancia a fallos.

  • Redundancia estática y dinámica. Programación con N-versiones y bloques de recuperación.

  • Redundancia dinámica y excepciones.

  • Seguridad, fiabilidad y confiabilidad.



Prácticas:



  • Diseño e implementación del control de un robot XY utilizando microcontroladores ARDUINO.



Instrumentos y Criterios de Evaluación 2017-18

Para la convocatoria extraordinaria serán recuperables todas las partes, mediante las mismas entregas que se requieran durante el curso.

TipoCriterioDescripciónPonderación
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Los conocimientos y habilidades que el alumno ha adquirido en las clases de teoría y problemas se evaluarán según su participación y actitud en esas mismas clases, y según documentación entregada por el alumno con los resultados a problemas y trabajos propuestos.

Clases de teoría y problemas40
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Las habilidades adquiridas durante el desarrollo de las actividades en las prácticas se evaluarán mediante informes y trabajos realizados por los alumnos donde explicarán los resultados obtenidos y las conclusiones que se pueden extraer de las prácticas.

Prácticas50
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Se tendrá en cuenta que el alumno asista o estudie los seminarios de la materia, y los alumnos deberán entregar pequeños informes sobre los mismos, donde se destaquen los principales aspectos mostrados por los ponentes y las conclusiones. En las clases de teoría y problemas también se debatirá sobre los contenidos de los seminarios.

Seminarios10
TOTAL100


Fechas de exámenes oficiales para el curso 2017-18
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 08/06/2018   Prácticas
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster 05/07/2018   Prácticas
** La franja horaria asociada al examen solo hace referencia a la reserva del aula y no a la duración del propio examen **
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 1:GRUPO 1 - CAS


Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Microcontroladores PIC : diseño práctico de aplicaciónes. Segunda Parte. PIC16F87X, PIC18FXXXX
Autor(es):Angulo Usategui, José María; Romero Yesa, Susana & Angulo Martínez, Ignacio
Edición:Madrid : McGraw-Hill, 2006.
ISBN:978-84-481-4627-6
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores

Arduino: curso práctico de formación
Autor(es):TORRENTE ARTERO, Óscar
Edición:Madrid : RC Libros, 2013.
ISBN:978-84-940725-0-5
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Enlace al recurso bibliográfico

Arduino Robotics
Autor(es):WARREN, John-David ; ADAMS, Josh ; MOLLE, Harald
Edición:Datos no disponibles.
ISBN:978-1-4302-3183-7
Categoría:Complementario (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Enlace al recurso bibliográfico

Prácticas con microcontroladores : (familia 8051) : aplicaciones industriales
Autor(es):Javier Martinez Pérez, Mariano Barrón Ruiz ; revisión técnica, José Adolfo González Vazquez
Edición:Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L.1995.
ISBN:84-481-0101-4 (rúst.)
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Programming Interactivity: a designer`s guide to processing, Arduino, and open Frameworks
Autor(es):NOBLE, Joshua
Edición:Datos no disponibles.
ISBN:9780596154141
Categoría:Complementario (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Sistemas de tiempo real y lenguajes de programación
Autor(es):Burns, Alan; Wellings, Andy; Llamas, César
Edición:Madrid : Addison-Wesley, 2003.
ISBN:84-7829-058-3
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Microcontroladores PIC : diseño práctico de aplicaciones. Primera parte. PIC12F508 y PIC16F84A lenguajes ensamblador, C y PBASIC
Autor(es):ANGULO USATEGUI, José María; ANGULO MARTÍNEZ, I.; ETXEBARRIA RUIZ, Aritza
Edición:Madrid : McGraw-Hill, 2007.
ISBN:978-84-481-5647-3
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores
(*3) Estos apartados hacen referencia a la pertenencia de la obra para la asignatura, no a la calidad de la misma.
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios.


Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Es necesario que se firme en el departamento correspondiente.



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