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Modalidad
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600 horas
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sin intereses
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Equipo Docente
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Acompañamiento
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Nuestros alumnos opinan sobre: Maestria Internacional en Automatizacion Neumatica y Electroneumatica

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Andres Garcia

DURANGO

Opinión sobre Maestria Internacional en Automatizacion Neumatica y Electroneumatica

Los contenidos son fáciles de entender y bastante sencillos. Me ha gustado mucho la maestría, se lo voy a recomendar a un amigo.

Santiago Martin

GUANAJUATO

Opinión sobre Maestria Internacional en Automatizacion Neumatica y Electroneumatica

El precio es bastante competitivo y la web funciona muy bien. No me ha faltado nada, la verdad es que está bastante bien. Recomendado.

Lucas Tudela

CUSCO

Opinión sobre Maestria Internacional en Automatizacion Neumatica y Electroneumatica

Lo que más me ha gustado ha sido el temario y la duración de la formación. Todo genial.

Mauro Lorca

LIMA

Opinión sobre Maestria Internacional en Automatizacion Neumatica y Electroneumatica

Estoy satisfecha con esta maestría. El tema de me interesa un montón y he aprendido mucho. Me ha gustado todo, un 10.

Olga

TIJUANA

Opinión sobre Maestria Internacional en Automatizacion Neumatica y Electroneumatica

Me decidí por Euroinnova por el precio principalmente. El servicio de atención al alumnado está muy bien, te atienden enseguida y te solucionan el problema que tengas bastante rápido.
* Todas las opiniones sobre Maestria Internacional en Automatizacion Neumatica y Electroneumatica, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de la Maestría automatización neumática electroneumática

MAESTRÍA AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA ELECTRONEUMÁTICA. Con la Maestría Internacional en Automatización Neumática y Electroneumática podrás adquirir las habilidades y competencias adecuadas para desarrollar tu carrera profesional de la forma más rápida, cómoda y sencilla, sin salir de casa y, además, al mejor precio.

Resumen salidas profesionales
de la Maestría automatización neumática electroneumática
Formación Superior acerca de todo lo referente a generación, tratamiento y distribución del aire, para pasar posteriormente al estudio de las mecánicas que presentan los componentes neumáticos y electroneumáticos fundamentales, terminando con técnicas y esquemas de diseño de circuitos y aplicaciones.
Objetivos
de la Maestría automatización neumática electroneumática
Tras realizar la Maestría Automatización Neumática Electroneumática el alumno habrá alcanzado los siguientes objetivos: - Conocer los procesos existentes en la industria para la generación de aire comprimido. - Conocer los métodos existentes para la depuración del aire comprimido y su distribución por la planta. - Conocer los actuadores básicos que se pueden encontrar en las aplicaciones neumáticas, comprendiendo las posibilidades que ofrece la neumática en un sistema automático. - Conocer las diferentes válvulas para el control de los actuadores. - Conocer los métodos de diseño de aplicaciones neumáticas mediante el estudio de diferentes aplicaciones y casos prácticos.
Salidas profesionales
de la Maestría automatización neumática electroneumática
Sector industrial
Para qué te prepara
la Maestría automatización neumática electroneumática
Curso práctico para el diseño, programación y reparación de autómatas basados en la neumática y electroneumática.
A quién va dirigido
la Maestría automatización neumática electroneumática
Profesionales, estudiantes y desempleados que deseen adquirir, mejorar o actualizar sus conocimientos en esta área.
Metodología
de la Maestría automatización neumática electroneumática
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de la Maestría automatización neumática electroneumática

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el temario en PDF
  1. Conceptos previos
  2. Objetivos de la automatización
  3. Grados de automatización
  4. Clases de automatización
  5. Equipos para la automatización industrial
  6. Diálogo Hombre-máquina, HMI y SCADA
  1. La robótica
  2. Evolución de los robots industriales. Cobótica
  3. Fabricantes de robots manipuladores
  4. Definición de Robot
  5. Componentes básicos de un sistema robótico
  6. Subsistemas estructurales y funcionales
  7. Aplicaciones de la robótica
  8. Criterios de clasificación de los robots
  1. Principios y propiedades de la corriente eléctrica
  2. Fenómenos eléctricos y electromagnéticos
  3. Medida de magnitudes eléctricas. Factor de potencia
  4. Leyes utilizadas en el estudio de circuitos eléctricos
  5. Sistemas monofásicos. Sistemas trifásicos
  1. Tipos de motores y parámetros fundamentales
  2. Procedimientos de arranque e inversión de giro en los motores
  3. Sistemas de protección de líneas y receptores eléctricos
  4. Variadores de velocidad de motores. Regulación y control
  5. Dispositivos de protección de líneas y receptores eléctricos
  1. Automatismos secuenciales y continuos. Automatismos cableados
  2. Elementos empleados en la realización de automatismos: elementos de operador, relé, sensores y transductores
  3. Cables y sistemas de conducción de cables
  4. Técnicas de diseño de automatismos cableados para mando y potencia
  5. Técnicas de montaje y verificación de automatismos cableados
  1. Reglajes y ajustes de sistemas mecánicos, neumáticos e hidráulicos
  2. Reglajes y ajustes de sistemas eléctricos y electrónicos
  3. Ajustes de Programas de PLC entre otros
  4. Reglajes y ajustes de sistemas electrónicos
  5. Reglajes y ajustes de los equipos de regulación y control
  6. Informes de montaje y de puesta en marcha
  1. Interpretación de documentación técnica
  2. Tipología de las averías
  3. Diagnóstico de averías del sistema eléctrico-electrónico
  4. Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento
  5. Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos
  6. Mantenimiento de los equipos
  7. Reparación de sistemas de automatismos eléctricos-electrónicos. Verificación y puesta en servicio
  8. Reparación y mantenimiento de cuadros eléctricos
  1. Sistemas de alimentación y orientación de piezas a maquinas.
  2. Sistemas de transporte de piezas a maquinas.
  3. Robótica y manipulación de piezas: Tipos. Estructura. Actuadotes. Cadena cinemática. Características y aplicaciones.
  1. Fundamentos de la neumática. Principios. Leyes básicas y propiedades de los gases.
  2. Generación, preparación y distribución del aire comprimido
  3. Preparación del aire comprimido en el puesto de trabajo: Filtros. Reguladores de presión. Lubricadores.
  4. Cilindros, actuadores lineales y de giro, pinzas: Tipos. Características. Aplicación. Selección. Parámetros de cálculo.
  5. Válvulas distribuidoras, de caudal, de presión, lógicas, combinadas: Tipos. Características. Aplicación. Selección.
  6. Sensores: Neumáticos. Eléctricos. Electrónicos. Magnéticos.
  7. Componentes para vacío: Eyectores. Filtros. Ventosas. Vacuostatos. Vacuometros.
  8. Racordaje. Tubería y accesorios.
  9. Simbología neumática.
  10. Interpretación, elaboración, simulación y montaje de esquemas neumáticos. Realización de los cálculos de las magnitudes y parámetros básicos del sistema.
  11. Análisis del equipo de control ante situaciones de emergencia.
  1. Fundamentos de hidráulica: Principios. Leyes básicas y propiedades de los líquidos.
  2. Cilindros lineales, actuadores de giro, motores: Tipos. Características. Aplicación. Selección. Parámetros de cálculo.
  3. Válvulas direccionales, de caudal, de presión, proporcionales y servos: Tipos. Características. Aplicación. Selección.
  4. Bombas: Tipos. Características. Aplicación. Selección. Parámetros de cálculo.
  5. Acumuladores: Tipos. Características.
  6. Accesorios: Tuberías. Racordaje. Estanqueidad. Manómetros. Caudalimetros.
  7. Simbología hidráulica.
  8. Interpretación, elaboración, simulación y montaje de esquemas hidráulicos.
  9. Análisis del funcionamiento del sistema, diferenciando los distintos modos y sus características.
  10. Realización de los cálculos de las magnitudes y parámetros básicos del sistema.
  11. Análisis del equipo de control ante situaciones de emergencia.

    - Principios.

  1. Leyes básicas y propiedades de los gases.
  2. Elementos de mando neumático y electroneumático:
  3. - Características.

    - Campo de aplicación y criterios de selección.

  4. Simbología y representación gráfica.
  5. Sistemas de control neumático y electroneumático funciones y características.
  6. Fallos en los sistemas neumáticos y electroneumáticos.
  7. Parámetros y magnitudes fundamentales en los sistemas automáticos.
  1. Principios. Leyes básicas y propiedades de los fluidos.
  2. Elementos de mando hidráulico y electrohidráulico:
  3. - Características.

    - Campo de aplicación y criterios de selección.

  4. Simbología y representación gráfica.
  5. Sistemas de control hidráulico y electrohidráulico funciones y características.
  6. Fallos en los sistemas hidráulicos y electrohidráulicos.
  7. Parámetros y magnitudes fundamentales en los sistemas automáticos.
  1. Elementos del cuadro, neumático e hidráulico:
  2. - Distribución.

    - Canalizaciones.

    - Sujeciones.

  3. Conducciones normalizadas.
  4. Herramientas empleadas en el montaje de instalaciones, neumáticas e hidráulicas.
  5. Montaje de cuadros, electroneumáticos y electrohidráulicos.
  6. Conexionado auxiliares y de control.
  7. Medidas de prevención de riesgos laborales en el montaje de sistemas neumáticos e hidráulicos.
  8. Equipos de protección individual y colectiva.
  9. Normativas de seguridad vigentes.
  1. Características generales de la neumática industrial
  2. Tipos de señales en automatismos.
  3. Objetivos de la automatización
  4. Grados de automatización
  5. Clases de automatización
  6. Técnicas empleadas en la realización de los automatismos digitales
  7. Etapas en la implantación de una automatización digital
  1. Presión: conceptos fundamentales.
  2. Presión atmosférica.
  3. Unidades de presión
  4. Caudal: conceptos fundamentales
  5. Caudal másico y caudal volumétrico
  6. Unidades de caudal
  7. Leyes fundamentales de los gases perfectos
  8. Ley de Charles Gay-Lussac
  9. Ley de Boyle
  10. Definición de Potencia Neumática.
  11. Pérdidas
  12. Índice de carga de un cilindro
  1. Tipos de compresores
  2. Compresores de desplazamiento Alternativo
  3. Compresores de desplazamiento Rotativo
  4. Compresores dinámicos
  5. Determinación experimental del rendimiento volumétrico de un compresor
  6. Elección de un compresor
  7. Depósitos de aire comprimido
  8. Dimensiones óptimas de un depósito
  9. Instalación de centrales compresoras
  10. Pequeños compresores
  1. Humedad en el aire comprimido
  2. Tensión de vapor
  3. Humedad relativa
  4. Punto de rocío
  5. Proceso de compresión del aire
  6. Necesidad del secado del aire comprimido
  7. Daños producidos en función de las principales aplicaciones del aire comprimido
  8. Tratamiento del aire comprimido
  9. Tratamiento básico
  10. Filtración, regulación y lubricación del aíre comprimido en los puntos de utilización
  11. Tratamiento completo
  1. Línea principal
  2. Tuberías utilizadas
  3. Tipos de redes
  4. Precauciones para evitar condensaciones
  5. Dimensionado de las tuberías
  6. Perdidas de carga en redes de aire comprimido
  7. Líneas secundarias.
  8. Racordaje
  9. Mantenimiento de las redes de aire comprimido
  10. Consideraciones a tener en cuenta en las redes de aire comprimido
  1. Actuadores neumáticos rotativos
  2. Motores de Aletas
  3. Motores de Pistón o de Émbolo
  4. Motores de Turbina o Turbo Motores
  5. Motores de Engranajes
  6. Cilindros neumáticos
  7. Cilindros de simple efecto
  8. Cilindro de membrana
  9. Cilindros de doble efecto
  10. Cilindros de impacto
  11. Cilindros de doble vástago
  12. Cilindros Tandem
  13. Cilindros con vástago cuadrado
  14. Cilindros telescópicos
  15. Cilindro de carrera variable
  16. Cilindros multiposición
  17. Cilindros sin vástago
  18. Unidades de par
  19. Cilindros magnéticos
  20. Pinzas de presión neumáticas
  21. Bombas de vacío y ventosas
  22. Unidades de vacío, eyectores y multieyectores
  23. Ventosas.
  24. Ejemplo de utilización
  25. Velocidad de desplazamiento del vástago de un cilindro
  26. Relaciones fuerza-carrera-velocidad
  27. Métodos para gobernar la velocidad de desplazamiento del vástago
  28. Amortiguación de los cilindros neumáticos
  29. Elección de un cilindro neumático
  30. Fuerza de un cilindro
  31. Pandeo en cilindros.
  32. Consumo de aire en cilindros
  1. Válvulas direccionales o distribuidores
  2. Conceptos de vías y posiciones
  3. Tipos de cierre
  4. Tipos de accionamiento
  5. Paso de los distribuidores: Factores de Caudal
  6. Válvulas de bloqueo
  7. Válvulas de caudal
  8. Válvulas de presión
  9. Condiciones de servicio de los distribuidores
  1. Convertidores de presión
  2. Convertidores de superficie libre aire-aceite
  3. Convertidor de émbolo
  4. Convertidores de vejiga elástica
  5. Posicionado de cilindros en puntos intermedios de su carrera
  6. Ejemplos de aplicación
  7. Sincronización de movimientos en cilindros
  8. Multiplicadores de presión
  9. Bombas oleoneumaticas
  10. Regulación de la velocidad de cilindros neumáticos. Unidades de avance
  11. Unidad de avance con hidrocontrol
  1. Circuitos neumáticos (I)
  2. Esquema 1.1. Mando a distancia con distribuidor monoestable
  3. Esquema 1.2. Accionamiento del cilindro desde varias posiciones distintas
  4. Esquema 1.3. Mando semiautomático
  5. Esquema 1.4. Mando automático
  6. Esquema 1.5. Secuencia automática semiautomática optativa
  7. Esquema 1.6. Ciclo automático con válvulas de secuencia
  8. Esquema 1.7. Temporización en salida y entrada de vástago
  9. Esquema 1.8. Mando con un solo pulsador para salida y entrada
  10. Esquema 1.9. Movimiento automático de un cilindro durante 1 minuto
  11. Circuitos neumáticos (II). Sistema intuitivo. Diagramas espacio-fase-tiempo
  12. Esquema 2.1. Ciclo rectangular. Transposición de paquetes
  13. Esquema 2.2. Ciclo en L. Secuencia= A+A-B+B-
  14. Esquema 2.3. Engrase de rodamientos
  15. Esquema 2.4. Dispositivo para decorar helados
  16. Esquema 2.5.Dispositivo para embutir
  17. Esquema 2.6. Dispositivo de abocardar
  18. Esquema 2.7. Dispositivo para taladrar
  19. Circuitos neumáticos (III). Sistema Cascada
  20. Esquema 3.1. Estampado de letras. S= A+A-B+B-
  21. Esquema 3.2. Estampado de perfiles especiales. S=A+A-B+B-C+C-
  22. Esquema 3.3. Secuencia=A+B+A-C+C-B-
  23. Esquema 3.4. Estampado de ranuras en el interior de una pieza
  24. Esquema 3.5. Secuencia= A+A-B+A+A-B-
  1. Lógica o sistemas programables
  2. Definición de autómata programable
  3. Ventajas de los autómatas programables
  4. Lógica o sistemas cableados
  5. Electroválvulas
  6. Islas de válvulas
  7. Presostatos
  8. Interfac hombre maquina
  9. Pulsadores electromecánicos
  10. Interruptor electromecánico
  11. Adquisición de datos. Sensores
  12. Finales de carrera electromecánicos (por contacto)
  13. Contacto eléctrico tipo “reed” (electromagnético)
  14. Detectores de proximidad inductivos
  15. Detectores fotoeléctricos
  16. Detectores de proximidad capacitivos
  17. Elementos eléctricos para el procesamiento de señales.
  18. El relé
  19. Elementos asociados
  20. Conceptos básicos de circuitos eléctricos
  21. Circuitos eléctricos de mando directo
  22. Circuitos eléctricos de mando indirecto
  23. Funciones lógicas
  24. Retención o realimentación de señales
  25. Ejemplos electroneumáticos básicos (I)
  26. Esquema 10.1. Secuencia A+A- automático
  27. Esquema 10.2. Secuencia A+A- con mando semiautomatico y electroválvula monoestable
  28. Esquema 10.3. S=A+A- con distribuidor monoestable
  29. Esquema 10.4. Secuencia A+A- con distribuidor monoestable y detector de proximidad magnético
  30. Esquema 10.5. Secuencia A+A- semiautomática
  31. Esquema 10.6. Secuencia = A+A- automática
  32. Esquema 10.7. Secuencia A+A- usando relé con retardo a la desconexión.
  33. Esquema 10.8. S=A+A- con contacto con retardo a la desconexión
  34. Esquema 10.9. Secuencia A+B+A-B-, con electroválvulas biestables
  35. Esquema 10.10. Secuencia A+B+A-B- con electroválvulas monoestables
  36. Ejercicios electroneumáticos (II). Sistema Cascada.
  37. Esquema 11.1. S=A+B+B-A- con biestables
  38. Esquema 11.2. Estampado de letras. S=A+A-B+B- realizada con biestables y un solo relé
  39. Esquema 11.3. S=A+A-B+B- realizada con monoestables
  40. Esquema 11.4. Máquina de montar helados
  41. Esquema 11.5. Remachadora de pasadores. Simbología europea
  42. Esquema 11.6. Torno semiautomático. Simbología europea
  43. Esquema 11.7. S= A+A-B+B-C+C-
  44. Esquema 11.7. S=A+B+C+(A-B-)D+D-C-
  45. Esquema 11.9. Secuencia S= A+B+B-A- con cascada y biestables
  46. Esquema 11.10. Secuencia S= A+B+B-A- con cascada y monoestables
  47. Esquema 11.11. Secuencia S= A+A-B+B-C+C- con cascada y biestables
  48. Esquema 11.12. Secuencia S=A+B+C+V-A-D+D-C- con cascada y monoestables
  1. Proyectos de automatización. Automatismos
  2. Tipos de automatismos
  3. Estructura de un sistema automático
  4. Sistemas de control de un proceso
  5. Tipos de procesos industriales
  6. Controladores Secuenciales
  1. Sistema Binario
  2. Sistema Octal
  3. Sistema hexadecimal
  4. Códigos decimales codificados en binario (BCD)
  5. Otros códigos binarios
  6. Códigos alfanuméricos
  1. Sistema digital
  2. Funciones lógicas básicas
  3. Operaciones en el Álgebra de Boole
  4. Postulados del Álgebra de Boole
  5. Teoremas importantes del Álgebra de Boole
  6. Funciones en el Álgebra de Boole
  7. Tabla de la verdad de una función lógica
  8. Realización de funciones lógicas
  1. Introducción
  2. Codificadores
  3. Descodificadores
  4. Multiplexores
  5. Demultiplexores
  6. Comparadores binarios
  1. Sistema secuencial
  2. Elementos biestables
  3. Registro de desplazamiento
  4. Contadores
  1. Modelo autómata de Mealy
  2. La máquina de Moore
  3. Método de programación GRAFCET
  1. Introducción
  2. Motores de corriente continua
  3. Motores de corriente alterna
  4. Procedimientos de arranque e inversión de giro en los motores
  1. Sistemas de alimentación
  2. Sistemas de protección
  3. Sistemas de arranque
  4. Sistemas de control
  5. Situaciones de emergencia que pueden presentarse en el proceso automático
  1. Reglamento electrotécnico para baja tensión
  2. Instalaciones a puesta a tierra
  1. Realización de esquemas básicos
  2. Automatismos cableados
  3. Encendido de una lámpara mediante un relé
  4. Automatismos con temporizadores
  1. Definición de autómata programable
  2. Representación de entradas y salidas
  3. Programación de contactos de apertura y cierre
  4. Sistemas programados. Programación básica
  5. Juego de instrucciones y programación
  6. Instrucciones básicas STEP7 en KOP
  7. Programación en formato FUP
  1. Realización de programas KOP a partir del esquema de cableado
  2. Programación de temporizadores
  3. Programación de Contadores
  1. Serie CPM2A
  2. Serie CJ2H
  3. Direccionamiento de entradas y salidas
  4. Cable RS-232 de conexión
  5. Control de flancos
  1. Principios fundamentales de la neumática
  2. Propiedades del aire comprimido
  3. Componentes neumáticos
  4. Simbología neumática e hidráulica
  1. Tipos de mandos neumáticos
  2. Instalaciones neumáticas
  3. Electroneumática
  1. Principios fundamentales de la hidráulica
  2. Propiedades principales de los fluidos hidráulicos
  3. Realización de los cálculos de las magnitudes y parámetros básicos
  4. Elementos hidráulicos
  1. Mando de un cilindro de simple efecto
  2. Mando de un cilindro de doble efecto
  3. Regulación de la velocidad de avance de un cilindro
  4. Regulación de presión
  5. Electrohidráulica

Titulación de la Maestría automatización neumática electroneumática

Titulación de Maestría Internacional en Automatización Neumática y Electroneumática con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

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Maestría Automatización Neumática Electroneumática

¿Estás pensando en adentrarte en el campo de la automatización industrial neumática y electroneumática? ¿Quieres seguir formándote en este aspecto del automatismo de sistemas y la robótica? ¿No puedes desplazarte para realizar la formación? Si esto es así, en Euroinnova te ofrecemos esta Maestría Automatización Neumática Electroneumática, para que puedas realizarlo sin problemas y con flexibilidad horaria total, sin tener que desplazarte.

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Maestría Automatización Neumática Electroneumática

Qué es la robótica y sus ventajas

La robótica es la ciencia que se encarga de diseñar máquinas robotizadas, dotándolas con la capacidad de llevar a cabo tareas de forma automática. Gracias al uso de herramientas pertenecientes a distintos campos de tecnológicos, es posible diseñar software cada vez más capaces.

Actualmente, la robótica está presente en muchos sectores. Generalizando, podemos decir que son cuatro los grandes usos de la robótica:

  • Industrial
  • De servicios
  • Social
  • Medicina

Ventajas 

El uso de la robótica hoy en día puede ofrecer numerosas ventajas en diversos ámbitos:

  • Permite obtener una mayor precisión en algunos trabajos mecánicos
  • Puede ayudar emocionalmente a las personas
  • Puede sustituir a personas en trabajo de riesgo
  • Ofrece mayor velocidad de la que puede ofrecer un humano
  • A largo plazo supone un coste menor
  • Puede realizar funciones que las personas no

¿Qué es la automatización industrial?

Llamamos automatización industrial a la acción de motorizar y controlar una cierta maquinaria a través de las tecnologías que más resalten mediante sensores, transmisores de área, sistemas de control, software y recolección de datos. La automatización busca reducir los costes de producción y realizarla de la manera más eficiente y de mayor calidad posible sin la intervención humana.

Tipos de automatismos

Los automatismos industriales se pueden clasificar en dos principales grupos:

  • Automatismos mediante cable: Como su propio nombre indica, necesitan la presencia de un cable para su funcionamiento, estos automatismos funcionan creando circuitos que unen todos los elementos propios de la automatización, por lo que permite que la totalidad de los componentes interactúen.
  • Automatismos mediante programación: Es un tipo de automatización bastante más avanzada que la de cableado, en los automatismos programados, el software va procesando la información trasmitida por los objetos que están conectados a un dispositivo electrónico.
  • Automatismos de ajuste: Se adaptan a cualquier inconveniente para su empleo
  • Automatismos de control: Gestionan los procesos de producción
  • Automatismos de supervisión: Se encargan de supervisar que se está llevando a cabo de manera adecuada el proceso
  • Automatismos de aprendizaje: Se usan de modo educativo
  • Automatismos de seguridad: Estos automatismos son empleados para garantizar la mayor seguridad posible

Ventajas de la automatización industrial

La automatización ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años debido al gran avance de las tecnologías, esto provoca que sean cada vez más las ventajas que esta nos produce.

  1. Resulta mucho más productiva y eficiente para los negocios
  2. Se organiza y genera a la vez
  3. Se gestiona de mejor manera el stock, ya que es más rápida la producción
  4. Mejor optimización del tiempo humano, puesto que pueden dedicar ese tiempo a otras tareas
  5. Mayor acierto en tareas que no son humanas
  6. Realización por parte de las máquinas de tareas poco agradables o repetitivas 

Las funciones principales de los automatismos industriales son: controlar el funcionamiento de máquinas y equipos, mejorar el rendimiento y reducir el número de fallos. 

Realiza esta Maestría Automatización Neumática Electroneumática y adquiere conocimientos sobre las funciones de la automatización, las ventajas y desventajas de su uso y el crecimiento de la robótica en la actualidad.

Puedes entrar a nuestra web para ver más información sobre nuestros cursos, informarse de nuestros servicios y ventajas, pero también podrás facilitarnos tus datos de contacto y le atenderemos mediante una llamada o correo electrónico

La metodología que ofrecemos está basado en la educación a distancia, la cual te permite que puedas formarte dónde quieras y cuándo quieras, de la forma que te resulte más cómoda y que más se adapte a tu estilo de vida. Tu lugar de residencia puede encontrarse en cualquier sitio y esto no va a interferir para nada en el proceso.

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Preguntas al director académico sobre la Maestría automatización neumática electroneumática

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