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MECATRÓNICA
Fragalá, Santiago IES 9-015
¿QUÉ ES LA MECATRÓNICA?

La Mecatrónica es una disciplina que combina la
ingeniería mecánica, la electrónica y la ingeniería
de control para crear sistemas automatizados, es
decir, Integra la mecánica, la electrónica y la
informática en un solo sistema funcional.
¿QUÉ ES LA MECATRÓNICA?
 Permite el diseño de productos y procesos más
eficientes y tecnológicamente avanzados. Se aplica
en áreas como la robótica, la automatización
industrial, la medicina y los vehículos autónomos.
¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
 Su objetivo es sincronizar y optimizar los
componentes mecánicos y electrónicos para lograr
un rendimiento superior.
SUS 4 CAMPOS
 Mecánica: Se refiere al estudio y diseño de
componentes y sistemas mecánicos, como
motores, actuadores, sistemas de transmisión de
movimiento y estructuras.
 Electrónica: Se centra en el desarrollo y la
aplicación de circuitos electrónicos, sensores,
actuadores y sistemas de control, que permiten la
interacción entre los sistemas mecánicos y los
componentes electrónicos.
SUS 4 CAMPOS
 Informática: Involucra el uso de software y
programación para controlar y monitorear sistemas
mecatrónicos. Se utilizan algoritmos y técnicas de
programación para el control y la toma de
decisiones en tiempo real.
 Sistemas de control: Se ocupa del diseño y la
implementación de algoritmos de control que
permiten regular y supervisar el comportamiento de
los sistemas mecatrónicos. Esto implica el uso de
técnicas de control automático para mantener el
rendimiento deseado y corregir desviaciones o
errores.
SUS 4 CAMPOS
 Estos cuatro campos se entrelazan y se
complementan en la mecatrónica, lo que permite el
diseño y desarrollo de sistemas automatizados y de
alta tecnología.
CONCLUSIÓN
 En conclusión, la Mecatrónica es una disciplina que integra la
ingeniería mecánica, la electrónica, la informática y los sistemas de
control para crear sistemas automatizados avanzados. Su enfoque
principal es optimizar y sincronizar los componentes mecánicos y
electrónicos, lo que permite el diseño de productos y procesos más
eficientes y tecnológicamente avanzados.

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Mecatrónica y sus Campos Fragala Santiago

  • 2. ¿QUÉ ES LA MECATRÓNICA?  La Mecatrónica es una disciplina que combina la ingeniería mecánica, la electrónica y la ingeniería de control para crear sistemas automatizados, es decir, Integra la mecánica, la electrónica y la informática en un solo sistema funcional.
  • 3. ¿QUÉ ES LA MECATRÓNICA?  Permite el diseño de productos y procesos más eficientes y tecnológicamente avanzados. Se aplica en áreas como la robótica, la automatización industrial, la medicina y los vehículos autónomos.
  • 4. ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?  Su objetivo es sincronizar y optimizar los componentes mecánicos y electrónicos para lograr un rendimiento superior.
  • 5. SUS 4 CAMPOS  Mecánica: Se refiere al estudio y diseño de componentes y sistemas mecánicos, como motores, actuadores, sistemas de transmisión de movimiento y estructuras.  Electrónica: Se centra en el desarrollo y la aplicación de circuitos electrónicos, sensores, actuadores y sistemas de control, que permiten la interacción entre los sistemas mecánicos y los componentes electrónicos.
  • 6. SUS 4 CAMPOS  Informática: Involucra el uso de software y programación para controlar y monitorear sistemas mecatrónicos. Se utilizan algoritmos y técnicas de programación para el control y la toma de decisiones en tiempo real.  Sistemas de control: Se ocupa del diseño y la implementación de algoritmos de control que permiten regular y supervisar el comportamiento de los sistemas mecatrónicos. Esto implica el uso de técnicas de control automático para mantener el rendimiento deseado y corregir desviaciones o errores.
  • 7. SUS 4 CAMPOS  Estos cuatro campos se entrelazan y se complementan en la mecatrónica, lo que permite el diseño y desarrollo de sistemas automatizados y de alta tecnología.
  • 8. CONCLUSIÓN  En conclusión, la Mecatrónica es una disciplina que integra la ingeniería mecánica, la electrónica, la informática y los sistemas de control para crear sistemas automatizados avanzados. Su enfoque principal es optimizar y sincronizar los componentes mecánicos y electrónicos, lo que permite el diseño de productos y procesos más eficientes y tecnológicamente avanzados.