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INFORMÁTICA INDUSTRIAL

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Evaluación |
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Recursos Bibliográficos |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1707013 | INFORMÁTICA INDUSTRIAL | Créditos Teóricos | 4.5 |
Descriptor | INDUSTRIAL INFORMATION TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 4.5 | |
Titulación | 1707 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C140 | INGENIERIA EN AUTOMÁTICA, ELECTRÓNICA, ARQUITECTURA Y REDES DE COMPUTADORES | ||
Curso | 3 | |||
Créditos ECTS | 7 |
Para el curso | Créditos superados frente a presentados | Créditos superados frente a matriculados |
2007-08 | 91.1% | 45.1% |
Profesores
Eduardo Romero Bruzón Víctor Sánchez Corbacho
Situación
Prerrequisitos
En los actuales planes de estudio no existe ningún tipo de requisito para la impartición y docencia de la materia troncal Informática Industrial
Contexto dentro de la titulación
Según se desprende del descriptor, la materia guarda una muy estrecha relación con el perfil particular de la titulación, encuadrándose en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de especialidad. Tras la adquisición de las pertinentes competencias en electrónica básica, analógica y sistemas digitales, el alumnado entra en contacto con el microprocesador como elemento nuclear de un computador. Las competencias adquiridas en esta materia troncal resultan imprescindibles para la aplicación práctica, y en sistemas concretos, de los conocimientos impartidos en otras disciplinas de la titulación (automatización industrial, regulación automática, interfaces y periféricos, etcétera) así como para el futuro desarrollo profesional. El motivo reside en el hecho de que en ella se adquieren conocimientos suficientes tanto para el diseño de sistemas basados en microprocesador o microcontrolador como para su programación, además de familiarizarse con su utilidad y empleo en aplicaciones empotradas y de supervisión, control y adquisición de datos, tan comunes todas ellas en el ámbito industrial.
Recomendaciones
Es importante que el alumno posea una base sólida sobre sistemas digitales (combinacionales y secuenciales). Igualmente, es deseable el adecuado dominio de los fundamentos informáticos impartidos en la materia troncal de primer curso Fundamentos de Informática. Lo relativo a programación y rudimentos de algoritmia, impartido en esa asignatura, habrá dotado al alumnado de un bagaje y actitud mental que favorecerá la más rápida asimilación de la metodología de la programación de los sistemas basados en microprocesadores o microcontroladores. Esta cuestión es fundamental puesto que el uso del computador así como la metodología de la programación resultan herramientas de trabajo consustanciales e imprescindibles en la materia troncal que nos ocupa. Dado que los conocimientos adquiridos en Fundamentos de Informática lo han sido con dos años de antelación, resulta por ello recomendable que el alumnado refresque tales aspectos. Es igualmente recomendable haber realizado la asignatura optativa "Diseño y desarrollo de aplicaciones en Ingeniería"
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Instrumentales: - Capacidad de análisis y síntesis. - Capacidad de organización y planificación. Personales: - Trabajo en equipo. - Razonamiento crítico. Sistémicas: - Aprendizaje autónomo. - Adaptación a nueva situaciones.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Informática Industrial. - Sistemas microprocesadores y microcontroladores.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Mantenimiento y diseño de equipos y sistemas relacionados con la especialidad.
Actitudinales:
- Trabajo en equipo. - Autoaprendizaje. - Toma de decisiones.
Objetivos
Se pretende que el alumnado adquiera conocimientos sólidos sobre microprocesadores y microcontroladores, de modo que se encuentre capacitado para afrontar tanto el diseño como la programación de sistemas basados en tales dispositivos, aplicados al control de procesos. Igualmente, poner de relieve la importancia del computador en los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos, tan comunes en el ámbito industrial.
Programa
Programa teórico: 1. Introducción a la Informática Industrial. 2. Microcontroladores. 3. Programación de microcontroladores. 3.1. Instrucciones. 3.2. Organización de programas. 3.3. Excepciones. 4. Aplicaciones de microcontroladores. Programa práctico: 1. Introducción al entorno de desarrollo para el LPC2378-STK. 2. Programación en Ensamblador ARM(I). 3. Programación en Ensamblador ARM(II). 4. Programación en Ensamblador ARM(III). 5. Programación en Ensamblador ARM(IV). 6. Programación en C del LPC2378. 7. Tratamiento de interrupciones del LPC2378. 8. Puertos de E/S del LPC2378. 9. Timers del LPC2378. 10. Convertidor A/D del LPC2378. 11. Interfase RS232 del LPC2378. 12. Otros periféricos.
Actividades
Realización de diseño de programas en clase de problemas. Realización de tests. Trabajos teóricos. Trabajos prácticos. Presentación y defensa de trabajos. Prácticas en laboratorio.
Metodología
Clases presenciales Tutoría presencial y no presencial por Campus Virtual Información de la asignatura en Campus Virtual Foro de temas por Campus Virtual Exámenes presenciales y no presenciales por Campus Virtual
Distribución de horas de trabajo del alumno
Nº de Horas (indicar total): 175
- Clases Teóricas: 45
- Clases Prácticas: 24
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 8
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesor: 13
- Sin presencia del profesor: 16
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 66
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
La calificación final de la asignatura será la suma ponderada de los siguientes apartados: examen (60%), actividades (20%), trabajos (20%) Es imprescindible superar el examen teórico con al menos un 4(sobre 10), así como las practicas con un 5, para considerar el resto de pruebas de la asignatura. El apto en prácticas no será guardado para el curso siguiente. La asistencia a clase en un 75% de la asistencia máxima, supondrá un incremento de 0,5 puntos en la nota final.
Recursos Bibliográficos
-Manuales datos técnicos de equipos -Addison Wesley - ARM System-on-Chip Architecture, 2nd Edition -Arm System Developers Guide-Designing And Optimizing System Software -The Insider's Guide To The NXP LPC2300-2400 Based Microcontrollers (lpc2300_book_v2_srn) -ARM Architecture Reference Manual (14128) -ARM-instructionset -Pappas, C.H.; Murray, W.H. Manual de Borland C++3.1 Ed. McGraw- Hill -Schildt, H. Turbo C/C++. Manual de referencia Ed. McGraw- Hill -Balcells J., Romeral J.L.. Autómatas Programables. Ed. Marcombo -Rico López, R. Sistema de adquisición y tratamiento de datos Ed. Universidad de Alcalá -Morcillo, P., Cócera, J. Comunicaciones Industriales Ed. Paraninfo 2000 -Li, Qing; Yao, Caroline, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books -Labrosse, Jean J., MicroC/OS-II The Real-Time Kernel 2nd Edition, CMP Books
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