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Aviso a la Comunidad Estudiantil:
Ser una comunidad educativa reconocida en la región por su alta calidad en la formación integral, sustentanda en un Módelo Educativo congruente con el carisma lasallista y con un sentido de responsabilidad social que contribuya a construir una sociedad más justa, equitativa y pacífica.
Antecedentes Académicos de Ingreso: Preferentemente haber cursado el Área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías en el bachillerato.
Tipo de Ciclo: Semestral
Duración del Ciclo: 16 Semanas
Clave del Plan de Estudios: 2025
Modalidad: Escolarizada/Presencial
*Los planes y programas pueden cambiar derivado de las actualizaciones que indica la normatividad aplicable.
Conoce a los maestros de la Escuela de Ingeniería.
Es recomendable que las y los aspirantes a la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, cuenten con las siguientes características:
Conocimientos:
Nociones de matemáticas, física y química.
Habilidades y Aptitudes:
Dibujo técnico y representación gráfica
Pensamiento lógico y analítico
Trabajo colaborativo
Manejo básico de herramientas informáticas y software de uso general.
Actitudes y Valores:
Sensibilidad por los problemas y necesidades de la sociedad.
Orientación a la resolución de problemas
Disposición para la búsqueda, análisis de información y el aprendizaje continuo
Formar profesionales con una visión humanista y de responsabilidad social que sean capaces de:
Diseñar, modelar y optimizar sistemas mecatrónicos complejos mediante la integración de saberes en matemáticas, física, electrónica, programación, control, manufactura y robótica, apoyados en herramientas digitales, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, para responder con liderazgo ético e innovación tecnológica a los desafíos de la Industria 5.0.
Implementar soluciones automatizadas, sostenibles y centradas en la persona,mediante sistemas inteligentes de manufactura digital, automatización, uso eficiente de energía, robótica colaborativa y redes de internet de las cosas, promoviendo el desarrollo sustentable, el respeto por el medio ambiente y la dignidad humana, desde una ética profesional fundamentada en valores humanistas.
Al término de la Licenciatura, los egresados serán capaces de:
Diseñar, implementar y optimizar soluciones mecatrónicas sostenibles, integrando conocimientos en electrónica, control, programación, robótica y manufactura digital, a fin de mejorar procesos industriales y la calidad de vida.
Modelar y simular sistemas complejos mediante herramientas digitales avanzadas, inteligencia artificial, gemelos digitales y tecnologías emergentes, para transformar procesos industriales, tecnológicos y energéticos.
Desarrollar e integrar sistemas inteligentes de automatización y manufactura digital, incorporando sensores, dispositivos embebidos, Internet de las cosas (IoT) y robótica autónoma, con criterios de eficiencia energética y funcionalidad operativa.
Aplicar principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en el diseño de tecnologías y procesos, promoviendo el uso de energías renovables y la reducción del impacto ecológico en la industria.
Diseñar vehículos electromóviles mediante la integración de sistemas electrónicos, mecánicos y energéticos eficientes, aplicando tecnologías avanzadas en control, propulsión eléctrica y manufactura digital, para promover soluciones sostenibles de movilidad urbana y reducir el impacto ambiental.
Aplicar conceptos avanzados de ingeniería mecatrónica, estándares industriales, normativas y equipos especializados en proyectos del sector aeroespacial, con el fin de contribuir a la innovación tecnológica, la calidad de procesos y la competitividad de la industria aeroespacial.
Colaborar en la evaluación técnica, económica, social y ambiental de proyectos de ingeniería mecatrónica, aplicando principios básicos de planeación, análisis financiero y sostenibilidad, con el propósito de justificar inversiones viables y responsables, en coordinación con equipos multidisciplinarios.
Integrar conocimientos, herramientas tecnológicas y habilidades colaborativas en entornos multidisciplinarios para gestionar información técnica, proponer soluciones innovadoras, sostenibles y factibles, así como coordinar procesos de transformación digital en ingeniería.
Demostrar una conducta ética, compromiso y responsabilidad social mediante la aplicación de principios de justicia, equidad, sostenibilidad, solidaridad y respeto por la dignidad humana en los ámbitos personal, profesional y comunitario.
Comunicar de manera efectiva, en español y en una lengua extranjera, con claridad y argumentación, promoviendo el diálogo y la construcción de acuerdos en diversos contextos; participando activamente en equipos de trabajo colaborativo y diseñar propuestas de mejora para su entorno con un enfoque innovador.
Aplicar el pensamiento crítico y creativo para proponer soluciones pertinentes e innovadoras a problemas complejos, integrando saberes inter y multidisciplinarios, herramientas digitales y principios de emprendimiento, con un enfoque ético y humanista.
De manera específica, se enuncian los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las aptitudes, las actitudes y los valores que las personas egresadas habrán de desarrollar durante su formación:
Las y los egresados contarán con conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos que le permitan:
Bases sólidas de matemáticas, física, química, programación y estadística aplicadas a la ingeniería mecatrónica.
Principios de electrónica, control, automatización y procesamiento de señales para el diseño de sistemas inteligentes.
Modelado matemático y simulación de sistemas dinámicos y complejos, con apoyo en herramientas digitales y gemelos digitales.
Procesos de manufactura sostenible: transformación de materiales, reutilización y economía circular.
Fundamentos de la dinámica de fluidos, termodinámica y mecánica aplicados a sistemas de actuación y conversión de energía.
Etapas del ciclo de vida de productos y procesos industriales, considerando criterios de sostenibilidad.
Técnicas de control clásico, digital, avanzado e inteligente (IA, lógica difusa, redes neuronales, MPC).
Principios de robótica industrial, robótica móvil y humanoide, así como de sistemas ciberfísicos.
Diseño y operación de sistemas de manufactura digital, automatización flexible e instalaciones industriales inteligentes.
Arquitectura de sistemas embebidos y de comunicación IoT aplicados a entornos industriales.
Gestión de proyectos de ingeniería, modelos de negocio tecnológicos y emprendimiento innovador.
Marco legal, normativo y ético de la ingeniería, con enfoque en sostenibilidad y responsabilidad social.
Modelar, simular y optimizar sistemas mecatrónicos aplicando software especializado (CAD/CAE, Matlab/Simulink, TIA Portal, etc.).
Diseñar, evaluar y poner en operación sistemas de control, robots y prototipos mecatrónicos, verificando su desempeño en laboratorio o simulación.
Integrar tecnologías emergentes (Inteligencia artificial, Big data, visión artificial, internet de las cosas) en procesos industriales y proyectos de innovación.
Automatizar procesos industriales con soluciones de robótica colaborativa y manufactura flexible.
Diseñar y evaluar instalaciones industriales seguras, eficientes y sostenibles.
Construir y validar prototipos físicos y digitales (gemelos digitales), documentando procesos conforme a estándares internacionales.
Analizar datos provenientes de sensores y sistemas embebidos para diagnosticar y predecir fallas.
Implementar estrategias de eficiencia energética y gestión ambiental en proyectos industriales.
Elaborar estudios de viabilidad técnica, económica y financiera para proyectos de ingeniería.
Liderar equipos multidisciplinarios en contextos internacionales y colaborar en proyectos académicos e industriales.
Compromiso ético y honesto en la elaboración de proyectos, informes y evaluaciones académicas y profesionales.
Valoración de la autoría intelectual y rechazo de toda forma de deshonestidad académica o profesional.
Sensibilización ante la situación energética y ambiental global, promoviendo soluciones sostenibles e innovadoras.
Actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo y la actualización tecnológica.
Respeto y valoración de la diversidad cultural y profesional en contextos nacionales e internacionales.
Disposición al trabajo colaborativo, multidisciplinario e interdisciplinario, con liderazgo ético y responsable.
Enfoque humanista y lasallista, orientado al servicio, la dignidad de la persona y el compromiso social.
En el sector industrial, nacional e internacional: automotriz, aeroespacial, domótica y productos electrodomésticos.
Evaluación, selección e integración de elementos y máquinas mecatrónicas, como robots, equipos de control numérico, controladores lógicos programables, instrumentos de medición, entre otros.
Generación de soluciones basadas en la creatividad, la innovación y la mejora continua de los sistemas de control y automatización de los procesos industriales.
Emprendimiento de su propia empresa en las áreas de consultoría.
Diseño de producto.
Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico.
Plan de Estudios
Primer Semestre
Álgebra I
Cálculo I
Física para ingeniería
Química para ingeniería
Ciencias experimentales aplicadas: la materia y sus transformaciones
Elementos básicos de programación
Manufactura básica
Creatividad e innovación para la resolución de problemas
Segundo Semestre
Álgebra II
Cálculo II
Estática
Electricidad y magnetismo
Ciencias experimentales aplicadas: fuerzas mecánicas y eléctricas en equilibro
Programación para aplicaciones en ingeniería
Dibujo y diseño asistido por computadora
Autoconocimiento e inteligencia emocional
Tercer Semestre
Cálculo III
Dinámica
Ciencias experimentales aplicadas: estados de movimiento de la materia
Introducción a los componentes mecatrónicos
Medición e instrumentación
Introducción al diseño e innovación
Lengua extranjera I
Identidad cristiana
Cuarto Semestre
Ingeniería de materiales
Análisis de circuitos eléctricos
Señales y sistemas
Dinámica de fluidos para sistemas de actuación y control
Probabilidad y estadística
Taller de investigación y comunicación técnica asistida con inteligencia artificial
Lengua extranjera II
Humanismo cristiano
Quinto Semestre
Mecanismos I
Procesos industriales de manufactura
Dispositivos electrónicos
Diseño lógico
Sistemas dinámicos
Automatización industrial
Analítica de datos aplicada
Ética, ciudadanía y responsabilidad profesional
Sexto Semestre
Mecanismos II
Diseño de elementos de máquinas
Electrónica analógica
Microcontroladores
Control
Administración de organizaciones
Seminario de innovación en ingeniería para el desarrollo sostenible
Asignatura optativa I del Área Curricular Común
Bioética y cultura para la paz
Bienestar emocional
Inteligencia espiritual
Religiones y cultura del encuentro
Séptimo Semestre
Diseño en ingeniería
Máquinas eléctricas industriales
Control avanzado
Fundamentos de robótica
Finanzas para la toma de decisiones
Laboratorio de transformación digital
Fundamentos de sostenibilidad y emprendimiento
Octavo Semestre
Integración de sistemas de manufactura
Control inteligente
Diseño de vehículos electromóviles
Robótica y manufactura flexible
Evaluación de proyectos
Seminario de tecnologías emergentes en la ingeniería
Asignatura optativa II del Área Curricular Común
Liderazgo y gestión ejecutiva
Gestión de proyectos de emprendimiento
Proyecto de innovación para el cambio social
Noveno Semestre
Aplicaciones aeroespaciales
Instalaciones mecatrónicas industriales
Robótica humanoide
Administración de proyectos
Liderazgo, negociación y toma de decisiones en ingeniería
Pensamiento sistémico y resolución de problemas complejos
Antecedentes Académicos de Ingreso: Preferentemente haber cursado el Área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías en el bachillerato.
Tipo de Ciclo: Semestral
Duración del Ciclo: 16 Semanas
Clave del Plan de Estudios: 2025
Modalidad: Escolarizada/Presencial
*Los planes y programas pueden cambiar derivado de las actualizaciones que indica la normatividad aplicable.
Conoce a los maestros de la Escuela de Ingeniería.
Es recomendable que las y los aspirantes a la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, cuenten con las siguientes características:
Conocimientos:
Nociones de matemáticas, física y química.
Habilidades y Aptitudes:
Dibujo técnico y representación gráfica
Pensamiento lógico y analítico
Trabajo colaborativo
Manejo básico de herramientas informáticas y software de uso general.
Actitudes y Valores:
Sensibilidad por los problemas y necesidades de la sociedad.
Orientación a la resolución de problemas
Disposición para la búsqueda, análisis de información y el aprendizaje continuo
Formar profesionales con una visión humanista y de responsabilidad social que sean capaces de:
Diseñar, modelar y optimizar sistemas mecatrónicos complejos mediante la integración de saberes en matemáticas, física, electrónica, programación, control, manufactura y robótica, apoyados en herramientas digitales, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, para responder con liderazgo ético e innovación tecnológica a los desafíos de la Industria 5.0.
Implementar soluciones automatizadas, sostenibles y centradas en la persona,mediante sistemas inteligentes de manufactura digital, automatización, uso eficiente de energía, robótica colaborativa y redes de internet de las cosas, promoviendo el desarrollo sustentable, el respeto por el medio ambiente y la dignidad humana, desde una ética profesional fundamentada en valores humanistas.
Al término de la Licenciatura, los egresados serán capaces de:
Diseñar, implementar y optimizar soluciones mecatrónicas sostenibles, integrando conocimientos en electrónica, control, programación, robótica y manufactura digital, a fin de mejorar procesos industriales y la calidad de vida.
Modelar y simular sistemas complejos mediante herramientas digitales avanzadas, inteligencia artificial, gemelos digitales y tecnologías emergentes, para transformar procesos industriales, tecnológicos y energéticos.
Desarrollar e integrar sistemas inteligentes de automatización y manufactura digital, incorporando sensores, dispositivos embebidos, Internet de las cosas (IoT) y robótica autónoma, con criterios de eficiencia energética y funcionalidad operativa.
Aplicar principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en el diseño de tecnologías y procesos, promoviendo el uso de energías renovables y la reducción del impacto ecológico en la industria.
Diseñar vehículos electromóviles mediante la integración de sistemas electrónicos, mecánicos y energéticos eficientes, aplicando tecnologías avanzadas en control, propulsión eléctrica y manufactura digital, para promover soluciones sostenibles de movilidad urbana y reducir el impacto ambiental.
Aplicar conceptos avanzados de ingeniería mecatrónica, estándares industriales, normativas y equipos especializados en proyectos del sector aeroespacial, con el fin de contribuir a la innovación tecnológica, la calidad de procesos y la competitividad de la industria aeroespacial.
Colaborar en la evaluación técnica, económica, social y ambiental de proyectos de ingeniería mecatrónica, aplicando principios básicos de planeación, análisis financiero y sostenibilidad, con el propósito de justificar inversiones viables y responsables, en coordinación con equipos multidisciplinarios.
Integrar conocimientos, herramientas tecnológicas y habilidades colaborativas en entornos multidisciplinarios para gestionar información técnica, proponer soluciones innovadoras, sostenibles y factibles, así como coordinar procesos de transformación digital en ingeniería.
Demostrar una conducta ética, compromiso y responsabilidad social mediante la aplicación de principios de justicia, equidad, sostenibilidad, solidaridad y respeto por la dignidad humana en los ámbitos personal, profesional y comunitario.
Comunicar de manera efectiva, en español y en una lengua extranjera, con claridad y argumentación, promoviendo el diálogo y la construcción de acuerdos en diversos contextos; participando activamente en equipos de trabajo colaborativo y diseñar propuestas de mejora para su entorno con un enfoque innovador.
Aplicar el pensamiento crítico y creativo para proponer soluciones pertinentes e innovadoras a problemas complejos, integrando saberes inter y multidisciplinarios, herramientas digitales y principios de emprendimiento, con un enfoque ético y humanista.
De manera específica, se enuncian los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las aptitudes, las actitudes y los valores que las personas egresadas habrán de desarrollar durante su formación:
Las y los egresados contarán con conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos que le permitan:
Bases sólidas de matemáticas, física, química, programación y estadística aplicadas a la ingeniería mecatrónica.
Principios de electrónica, control, automatización y procesamiento de señales para el diseño de sistemas inteligentes.
Modelado matemático y simulación de sistemas dinámicos y complejos, con apoyo en herramientas digitales y gemelos digitales.
Procesos de manufactura sostenible: transformación de materiales, reutilización y economía circular.
Fundamentos de la dinámica de fluidos, termodinámica y mecánica aplicados a sistemas de actuación y conversión de energía.
Etapas del ciclo de vida de productos y procesos industriales, considerando criterios de sostenibilidad.
Técnicas de control clásico, digital, avanzado e inteligente (IA, lógica difusa, redes neuronales, MPC).
Principios de robótica industrial, robótica móvil y humanoide, así como de sistemas ciberfísicos.
Diseño y operación de sistemas de manufactura digital, automatización flexible e instalaciones industriales inteligentes.
Arquitectura de sistemas embebidos y de comunicación IoT aplicados a entornos industriales.
Gestión de proyectos de ingeniería, modelos de negocio tecnológicos y emprendimiento innovador.
Marco legal, normativo y ético de la ingeniería, con enfoque en sostenibilidad y responsabilidad social.
Modelar, simular y optimizar sistemas mecatrónicos aplicando software especializado (CAD/CAE, Matlab/Simulink, TIA Portal, etc.).
Diseñar, evaluar y poner en operación sistemas de control, robots y prototipos mecatrónicos, verificando su desempeño en laboratorio o simulación.
Integrar tecnologías emergentes (Inteligencia artificial, Big data, visión artificial, internet de las cosas) en procesos industriales y proyectos de innovación.
Automatizar procesos industriales con soluciones de robótica colaborativa y manufactura flexible.
Diseñar y evaluar instalaciones industriales seguras, eficientes y sostenibles.
Construir y validar prototipos físicos y digitales (gemelos digitales), documentando procesos conforme a estándares internacionales.
Analizar datos provenientes de sensores y sistemas embebidos para diagnosticar y predecir fallas.
Implementar estrategias de eficiencia energética y gestión ambiental en proyectos industriales.
Elaborar estudios de viabilidad técnica, económica y financiera para proyectos de ingeniería.
Liderar equipos multidisciplinarios en contextos internacionales y colaborar en proyectos académicos e industriales.
Compromiso ético y honesto en la elaboración de proyectos, informes y evaluaciones académicas y profesionales.
Valoración de la autoría intelectual y rechazo de toda forma de deshonestidad académica o profesional.
Sensibilización ante la situación energética y ambiental global, promoviendo soluciones sostenibles e innovadoras.
Actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo y la actualización tecnológica.
Respeto y valoración de la diversidad cultural y profesional en contextos nacionales e internacionales.
Disposición al trabajo colaborativo, multidisciplinario e interdisciplinario, con liderazgo ético y responsable.
Enfoque humanista y lasallista, orientado al servicio, la dignidad de la persona y el compromiso social.
En el sector industrial, nacional e internacional: automotriz, aeroespacial, domótica y productos electrodomésticos.
Evaluación, selección e integración de elementos y máquinas mecatrónicas, como robots, equipos de control numérico, controladores lógicos programables, instrumentos de medición, entre otros.
Generación de soluciones basadas en la creatividad, la innovación y la mejora continua de los sistemas de control y automatización de los procesos industriales.
Emprendimiento de su propia empresa en las áreas de consultoría.
Diseño de producto.
Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico.
Plan de Estudios
Primer Semestre
Álgebra I
Cálculo I
Física para ingeniería
Química para ingeniería
Ciencias experimentales aplicadas: la materia y sus transformaciones
Elementos básicos de programación
Manufactura básica
Creatividad e innovación para la resolución de problemas
Segundo Semestre
Álgebra II
Cálculo II
Estática
Electricidad y magnetismo
Ciencias experimentales aplicadas: fuerzas mecánicas y eléctricas en equilibro
Programación para aplicaciones en ingeniería
Dibujo y diseño asistido por computadora
Autoconocimiento e inteligencia emocional
Tercer Semestre
Cálculo III
Dinámica
Ciencias experimentales aplicadas: estados de movimiento de la materia
Introducción a los componentes mecatrónicos
Medición e instrumentación
Introducción al diseño e innovación
Lengua extranjera I
Identidad cristiana
Cuarto Semestre
Ingeniería de materiales
Análisis de circuitos eléctricos
Señales y sistemas
Dinámica de fluidos para sistemas de actuación y control
Probabilidad y estadística
Taller de investigación y comunicación técnica asistida con inteligencia artificial
Lengua extranjera II
Humanismo cristiano
Quinto Semestre
Mecanismos I
Procesos industriales de manufactura
Dispositivos electrónicos
Diseño lógico
Sistemas dinámicos
Automatización industrial
Analítica de datos aplicada
Ética, ciudadanía y responsabilidad profesional
Sexto Semestre
Mecanismos II
Diseño de elementos de máquinas
Electrónica analógica
Microcontroladores
Control
Administración de organizaciones
Seminario de innovación en ingeniería para el desarrollo sostenible
Asignatura optativa I del Área Curricular Común
Bioética y cultura para la paz
Bienestar emocional
Inteligencia espiritual
Religiones y cultura del encuentro
Séptimo Semestre
Diseño en ingeniería
Máquinas eléctricas industriales
Control avanzado
Fundamentos de robótica
Finanzas para la toma de decisiones
Laboratorio de transformación digital
Fundamentos de sostenibilidad y emprendimiento
Octavo Semestre
Integración de sistemas de manufactura
Control inteligente
Diseño de vehículos electromóviles
Robótica y manufactura flexible
Evaluación de proyectos
Seminario de tecnologías emergentes en la ingeniería
Asignatura optativa II del Área Curricular Común
Liderazgo y gestión ejecutiva
Gestión de proyectos de emprendimiento
Proyecto de innovación para el cambio social
Noveno Semestre
Aplicaciones aeroespaciales
Instalaciones mecatrónicas industriales
Robótica humanoide
Administración de proyectos
Asignatura optativa del Área profesionalizante
Liderazgo, negociación y toma de decisiones en ingeniería
Pensamiento sistémico y resolución de problemas complejos