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Presentación
 A cargo de los estudiantes :
Ricardo Alberto Mueses Arias
Oscar Duvan Benavides
Ingeniería mecatrónica
 es una disciplina que une
sinérgicamente la ingeniería
mecánica, ingeniería
electrónica, ingeniería de
control eingeniería
informática; la cual sirve para
diseñar y desarrollar
productos que involucren
sistemas de control para el
diseño de productos o
procesos inteligentes, lo cual
busca crear maquinaria más
compleja
Historia………..
 La mecatrónica tiene como antecedentes
inmediatos a la investigación en el área de
cibernética realizada en 1936 por Alan
Turing, en 1948 por Norbert
Wiener y Morthy, las máquinas de control
numérico, desarrolladas inicialmente en
1946 por George Devol, los
manipuladores, ya sean teleoperados, en
1951 por Goertz, o robotizados, en 1954
por Devol, y los autómatas
programables, desarrollados por Bedford
Associates en 1968.
 En 1969, Tetsuro Mori, ingeniero de la
empresa japonesa Yaskawa Electric
Co., acuña el término mecatrónica, y en 1971
se le otorga el derecho de marca. En 1982
Yaskawa permite el libre uso del término.
mismo tiempo, se están usando
novedososmicrosensores y microactuadores
en nuevos productos. Los sistemas
microelectromecánicos como los diminutos
acelerómetros de silicio que activan las
bolsas de aire de los automóviles.
 En los años setenta, la mecatrónica se ocupó principalmente de
la tecnología de servomecanismos usada en productos como
puertas automáticas, máquinas automáticas de autoservicio y
cámaras auto-focus. En este enfoque pronto se aplicaron
métodos avanzados de control. En los años ochenta, cuando la
tecnología de la información fue introducida, los ingenieros
empezaron a incluir microprocesadores en los sistemas
mecánicos para mejorar su desempeño. Las máquinas de control
numérico y los robots se volvieron más compactos, mientras que
las aplicaciones automotrices como los mandos electrónicos del
motor y los sistemas anticerrado y frenando se hicieron extensas.
Por los años noventa, se agregó la tecnología de
comunicaciones, creando productos que podían conectarse en
amplias redes. Este avance hizo posibles funciones como la
operación remota de manipuladores robóticos.
Áreas del conocimiento
 La mecatrónica nace para suplir tres necesidades latentes; la
primera, encaminada a automatizar la maquinaría y lograr así
procesos productivos ágiles y confiables; la segunda crear
productos inteligentes, que respondan a las necesidades del
mundo moderno; y la tercera, por cierto muy
importante, armonizar entre los componentes mecánicos y
electrónicos de las máquinas, ya que en muchas ocasiones, era
casi imposible lograr que tanto mecánica como electrónica
manejaran los mismos términos y procesos para hacer o reparar
equipos.
 Un ingeniero en mecatrónica es un profesional con amplio
conocimiento teórico, práctico y multidisciplinario capaz de
integrar y desarrollar sistemas automatizados y/o autónomos que
involucren tecnologías de varios campos de la ingeniería. Este
especialista entiende sobre el funcionamiento de
los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y
computacionales de los procesos industriales, y tiene como
referencia el desarrollo sostenible.
 Tiene la capacidad de seleccionar los mejores métodos
y tecnologías para diseñar y desarrollar de forma
integral un producto o proceso, haciéndolo más
compacto, de menor costo, con valor agregado en su
funcionalidad, calidad y desempeño. Su enfoque
principal es la automatización industrial, la
innovación en el diseño y la construcción de
dispositivos y máquinas inteligentes.7
 Como ingeniero mecatrónico se capacita para:
 Diseñar, construir e implementar productos y sistemas
mecatrónicos para satisfacer necesidades
emergentes, bajo el compromiso ético de su impacto
económico, social, ambiental y político.
 Generar soluciones basadas en la
creatividad, innovación y mejora continua de sistemas
de control y automatización de procesos industriales.
 Apoyar a la competitividad de las empresas a través de
la automatización de procesos.
 Evaluar, seleccionar e integrar dispositivos y máquinas
mecatrónicas, tales como robots, tornos de control
numérico, controladores lógicos
programables, computadoras industriales, entre
otros, para el mejoramiento de procesos industriales
de manufactura.
 Dirigir equipos de trabajo multidisciplinario.8
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Ingeniería mecatrónica

  • 1.
  • 2. Presentación  A cargo de los estudiantes : Ricardo Alberto Mueses Arias Oscar Duvan Benavides
  • 3. Ingeniería mecatrónica  es una disciplina que une sinérgicamente la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control eingeniería informática; la cual sirve para diseñar y desarrollar productos que involucren sistemas de control para el diseño de productos o procesos inteligentes, lo cual busca crear maquinaria más compleja
  • 4. Historia………..  La mecatrónica tiene como antecedentes inmediatos a la investigación en el área de cibernética realizada en 1936 por Alan Turing, en 1948 por Norbert Wiener y Morthy, las máquinas de control numérico, desarrolladas inicialmente en 1946 por George Devol, los manipuladores, ya sean teleoperados, en 1951 por Goertz, o robotizados, en 1954 por Devol, y los autómatas programables, desarrollados por Bedford Associates en 1968.
  • 5.  En 1969, Tetsuro Mori, ingeniero de la empresa japonesa Yaskawa Electric Co., acuña el término mecatrónica, y en 1971 se le otorga el derecho de marca. En 1982 Yaskawa permite el libre uso del término. mismo tiempo, se están usando novedososmicrosensores y microactuadores en nuevos productos. Los sistemas microelectromecánicos como los diminutos acelerómetros de silicio que activan las bolsas de aire de los automóviles.
  • 6.  En los años setenta, la mecatrónica se ocupó principalmente de la tecnología de servomecanismos usada en productos como puertas automáticas, máquinas automáticas de autoservicio y cámaras auto-focus. En este enfoque pronto se aplicaron métodos avanzados de control. En los años ochenta, cuando la tecnología de la información fue introducida, los ingenieros empezaron a incluir microprocesadores en los sistemas mecánicos para mejorar su desempeño. Las máquinas de control numérico y los robots se volvieron más compactos, mientras que las aplicaciones automotrices como los mandos electrónicos del motor y los sistemas anticerrado y frenando se hicieron extensas. Por los años noventa, se agregó la tecnología de comunicaciones, creando productos que podían conectarse en amplias redes. Este avance hizo posibles funciones como la operación remota de manipuladores robóticos.
  • 7. Áreas del conocimiento  La mecatrónica nace para suplir tres necesidades latentes; la primera, encaminada a automatizar la maquinaría y lograr así procesos productivos ágiles y confiables; la segunda crear productos inteligentes, que respondan a las necesidades del mundo moderno; y la tercera, por cierto muy importante, armonizar entre los componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas, ya que en muchas ocasiones, era casi imposible lograr que tanto mecánica como electrónica manejaran los mismos términos y procesos para hacer o reparar equipos.  Un ingeniero en mecatrónica es un profesional con amplio conocimiento teórico, práctico y multidisciplinario capaz de integrar y desarrollar sistemas automatizados y/o autónomos que involucren tecnologías de varios campos de la ingeniería. Este especialista entiende sobre el funcionamiento de los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y computacionales de los procesos industriales, y tiene como referencia el desarrollo sostenible.
  • 8.  Tiene la capacidad de seleccionar los mejores métodos y tecnologías para diseñar y desarrollar de forma integral un producto o proceso, haciéndolo más compacto, de menor costo, con valor agregado en su funcionalidad, calidad y desempeño. Su enfoque principal es la automatización industrial, la innovación en el diseño y la construcción de dispositivos y máquinas inteligentes.7  Como ingeniero mecatrónico se capacita para:
  • 9.
  • 10.  Diseñar, construir e implementar productos y sistemas mecatrónicos para satisfacer necesidades emergentes, bajo el compromiso ético de su impacto económico, social, ambiental y político.  Generar soluciones basadas en la creatividad, innovación y mejora continua de sistemas de control y automatización de procesos industriales.  Apoyar a la competitividad de las empresas a través de la automatización de procesos.
  • 11.  Evaluar, seleccionar e integrar dispositivos y máquinas mecatrónicas, tales como robots, tornos de control numérico, controladores lógicos programables, computadoras industriales, entre otros, para el mejoramiento de procesos industriales de manufactura.  Dirigir equipos de trabajo multidisciplinario.8