Director
D. Pablo Pérez García
(Tecnología Electrónica)
Unidad Promotora
Cátedra USECHIP
Impartición
Del 01/02/2026 al 30/06/2026
Modalidad
Presencial
Idioma de impartición
Español
Lugar de impartición
A4.33
12,00 €
(tasas incluidas)
9,00 ECTS
Prácticas
No
Preinscripción
Del 23/12/2025 al 15/01/2026
Matrícula
Del 01/01/2026 al 15/01/2026
Objetivos
El objetivo principal de este curso es capacitar al estudiante en el ciclo completo de diseño y desarrollo de sistemas electrónicos con aplicación clínica. Se busca dotar al alumno de una visión integral que abarque desde la conceptualización teórica y normativa hasta la materialización física del dispositivo.
Los objetivos específicos se estructuran para garantizar una curva de aprendizaje efectiva:
Dominio de la Instrumentación Biomédica: Comprender los principios físicos y electrónicos detrás de la adquisición de señales fisiológicas, así como las técnicas de monitorización y regulación esenciales en el entorno hospitalario y clínico.
Competencia en Herramientas de Diseño (EDA): Lograr un manejo avanzado del software de diseño electrónico KiCAD. El alumno aprenderá a trasladar un esquema teórico a una placa de circuito impreso (PCB) funcional y optimizada para su fabricación.
Aplicación de Normativa y Seguridad: Introducir al alumno en el marco regulatorio específico de los productos sanitarios, factor crítico para la viabilidad comercial y clínica de cualquier desarrollo.
Desarrollo de Prototipos Reales: Fomentar la capacidad de integración mediante la creación de "entregables" tangibles (PCBs y envolventes mecánicas). A través de una metodología de proyectos de dificultad incremental, el alumno ganará autonomía para enfrentar problemas de diseño complejos, culminando en la creación de un dispositivo portable.
Análisis de Casos de Éxito: Estudiar casos reales testados en ensayos clínicos para comprender la transición del laboratorio al paciente.
Competencias
A continuación, se detallan las competencias generales y específicas que el alumnado adquirirá durante la formación. Estas competencias están diseñadas para cubrir tanto el conocimiento teórico fundamental como las habilidades técnicas prácticas necesarias en la industria de la tecnología médica.
A. Competencias Conceptuales y de Entorno Clínico
Comprensión de la Biofísica de Sensores: Capacidad para identificar y seleccionar los sensores y transductores adecuados para la captación de variables fisiológicas (ECG, temperatura, oximetría, etc.), comprendiendo su interacción con el cuerpo humano.
Conocimiento del Marco Regulatorio: Competencia básica para navegar por los requisitos de regulación de dispositivos médicos.
Visión Práctica del Ciclo de Vida: Capacidad para analizar el flujo completo de un dispositivo médico, aprendiendo de experiencias reales de diseño, lo que aporta una perspectiva realista sobre la validación y verificación del producto.
B. Competencias Técnicas y de Diseño Electrónico (KiCAD)
Dominio del Flujo de Diseño EDA: Capacidad para gestionar un proyecto electrónico completo utilizando la herramienta KiCAD, desde la gestión de librerías hasta la generación de archivos de fabricación.
Diseño de Esquemáticos (Schematic Capture): Habilidad para crear diagramas electrónicos claros, jerárquicos y libres de errores.
Diseño de PCBs (Layout): Competencia para realizar el trazado de pistas en placas de circuito impreso..
Integración Electromecánica: Capacidad para visualizar y diseñar la integración de la electrónica dentro de envolventes mecánicas (cajas o carcasas), asegurando que el dispositivo final sea ergonómico, montable y funcional como un sistema portable.
Preparación para la Manufactura (DFM): Habilidad para generar la documentación técnica necesaria (archivos Gerber, listas de materiales BOM, planos de montaje) para enviar el diseño a una casa de fabricación profesional.
C. Competencias Metodológicas
Aprendizaje Incremental y Resolución de Problemas: Capacidad para abordar problemas complejos dividiéndolos en etapas manejables, evolucionando desde circuitos básicos hasta sistemas microcontrolados completos mediante una metodología guiada.
Autonomía en el Prototipado: Habilidad para transformar una idea abstracta en un prototipo funcional, gestionando las restricciones de tiempo, coste y complejidad técnica.
Procedimiento de evaluación
Asistencia, Trabajos
Requisitos
Requisitos específicos de admisión a los estudios
- Personal de las empresas adscritas a la Cátedra USECHIP. - Estudiantes y egresados de titulaciones adscritas a los centros ETSII, EPS, Facultad de Física, ETSI.
Criterios de selección de alumnos
- Acceso prioritario al personal de las empresas adscritas a la Cátedra USEChip y a los alumnos inscritos en el plan de mentoría.
- Las plazas vacantes se otorgarán según criterio de la comisión académica e idoneidad de los candidatos.
Módulos / Asignaturas
Módulo/Asignatura 1. Introducción a la Instrumentación Biomédica 01/02/2026 - 15/02/2026 | 1,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 01/02/2026 - 15/02/2026
Horario: Martes Tarde, Jueves Tarde
Contenido
Módulo I: Fundamentos de Instrumentación Biomédica y Regulación Este módulo establece la base teórica necesaria para comprender el entorno en el que operan los dispositivos médicos. No se trata solo de electrónica, sino de electrónica aplicada a la salud.
Introducción a la Instrumentación: Estudio de las cadenas de medida, tipos de sensores biomédicos y técnicas de acondicionamiento de señal específicas para variables fisiológicas.
Marco Regulatorio y Seguridad: Visión general de las normativas vigentes para el desarrollo de productos sanitarios, enfocándose en la seguridad del paciente y los requisitos de diseño.
Estudio de Caso Real: Análisis profundo de un dispositivo médico real diseñado por el equipo docente. Se desgranará el proceso de desarrollo de un equipo que ha sido validado en ensayo clínico, permitiendo a los alumnos ver los retos reales.
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 01/02/2026 - 30/06/2026
Horario: Martes Tarde, Jueves Tarde
Contenido
Taller de Diseño Electrónico con KiCAD Este es el núcleo práctico del curso. A través de una serie de proyectos de dificultad incremental, el alumno pasará de ser un usuario novel a diseñar sistemas completos.
Introducción al Entorno KiCAD: Configuración del software, gestión de librerías de símbolos y huellas, y flujo de trabajo general.
Proyectos Guiados (Nivel Inicial e Intermedio): Realización de circuitos sencillos para familiarizarse con la captura de esquemáticos y el enrutado de PCBs. Se abordarán conceptos como anchos de pista, planos de masa y colocación de componentes.
Proyecto Final Integrador (Dispositivo Portable): El curso culmina con el diseño completo de un dispositivo electrónico portable con aplicación clínica.
Diseño del Circuito: Selección de microcontrolador, sensores y gestión de energía (baterías).
Diseño de la PCB: Layout avanzado considerando la miniaturización y la portabilidad.
Integración Mecánica: Diseño y visualización 3D de la PCB dentro de su envolvente mecánica para asegurar el ajuste final.
Documentación de Fabricación: Generación de archivos Gerber y BOM listos para enviar a fábrica.
Profesorado
Personal Académico
- Dª. Gloria Huertas Sánchez . Universidad de Sevilla - Electrónica y Electromagnetismo
- D. Pablo Pérez García . Universidad de Sevilla - Tecnología Electrónica
- D. Santiago Joaquín Fernández Scagliusi . Universidad de Sevilla - Ingeniería Electrónica
Profesorado
- D. Alberto Olmo Fernández . Universidad de Sevilla - Tecnología Electrónica
- D. Alberto Yúfera García . Universidad de Sevilla - Tecnología Electrónica
- D. Antonio Algarín Pérez . Universidad de Sevilla - Tecnología Electrónica
- D. Daniel Martín Fernández . Universidad de Sevilla - Biología Celular
- D. Germán Cano Quiveu . Universidad de Sevilla - Tecnología Electrónica
- Dª. Gloria Huertas Sánchez . Universidad de Sevilla - Electrónica y Electromagnetismo
- D. Luis Giménez Miranda - Hospital Universitario Virgen del Rocío
- D. Manuel Jiménez Través - Instituto de Microelectrónica de Sevilla
- D. Pablo Pérez García . Universidad de Sevilla - Tecnología Electrónica
- D. Santiago Joaquín Fernández Scagliusi . Universidad de Sevilla - Ingeniería Electrónica
- D. Valentín Gutiérrez Gil . Universidad de Sevilla - Electrónica y Electromagnetismo