INTEGRANTES	<br />JEIMY KATERIN ESPINOZA<br />CARLOS MAURICIO CASTELLANOS<br />JAIRO ANDRES WILCHES<br />FELIPE FRANCO HER...
Definición de mecatrónica<br />La mecatrónica surge de la combinación sinérgica de distintas ramas de la ingeniería, entre...
También podemos indicar que la mecatrónica  en un principio se definió como la integración de la mecánica y también de la ...
Historia de la mecatrónica<br />En el pasado, la división del trabajo propició el ambiente para la primera revolución indu...
A mediados de los años cuarenta del siglo pasado, la introducción del transistor semiconductor inicia la segunda revolució...
Etapas históricas de la mecatrónica<br />Históricamente pueden distinguirse tres etapas en la evolución de la mecatrónica<...
La tercera etapa puede considerarse como la que inicia la era de la mecatrónica, y se basa en el desarrollo de la intelige...
También podemos decir que la mecatrónica tiene áreas de aplicación en : <br /><ul><li>Robótica
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  1. 1. INTEGRANTES <br />JEIMY KATERIN ESPINOZA<br />CARLOS MAURICIO CASTELLANOS<br />JAIRO ANDRES WILCHES<br />FELIPE FRANCO HERNANDEZ<br />JOSEPH FABIAN MONZALVE <br />ANGELICA ALEJANDRA ARIAS<br />
  2. 2. Definición de mecatrónica<br />La mecatrónica surge de la combinación sinérgica de distintas ramas de la ingeniería, entre las que destacan: la mecánica de precisión, la electrónica, la informática y los sistemas de control. Su principal propósito es el análisis y diseño de productos y de procesos de manufactura automatizados.<br />
  3. 3. También podemos indicar que la mecatrónica en un principio se definió como la integración de la mecánica y también de la electrónica en una máquina o producto, pero luego se consolidó como una especialidad de la ingeniería e incorporó otros elementos como los sistemas de computación, los desarrollos de la microelectrónica, la inteligencia artificial, la teoría de control y otros relacionados con la informática, estabilidad y alcanzabilidad. Teniendo como objetivo la optimización de los elementos industriales a través de la optimización de cada uno de sus subprocesos con nuevas herramientas sinérgica.<br />
  4. 4. Historia de la mecatrónica<br />En el pasado, la división del trabajo propició el ambiente para la primera revolución industrial que trajo como consecuencia el desarrollo de la sociedad y, en especial, el desarrollo de los países que crearon máquinas para el aumento de la cantidad y calidad de los productos de consumo masivo<br />
  5. 5. A mediados de los años cuarenta del siglo pasado, la introducción del transistor semiconductor inicia la segunda revolución industrial, la miniaturización de los componentes electrónicos acoplados en circuitos integrados, dio origen al computador digital, un producto que cambió la mentalidad en la industria y en la sociedad.<br />
  6. 6. Etapas históricas de la mecatrónica<br />Históricamente pueden distinguirse tres etapas en la evolución de la mecatrónica<br /><ul><li>La primera etapa corresponde a la introducción de la palabra en el medio industrial y su aceptación; se caracteriza porque cada una de las tecnologías que la integran se desarrolla independientemente.</li></li></ul><li><ul><li> La segunda etapa se inicia a comienzos de los años 1980s, y se caracteriza por la integración sinérgica de sus diferentes tecnologías (como la integración de la óptica a la electrónica para conformar la opto electrónica y el diseño integrado de hardware/software).
  7. 7. La tercera etapa puede considerarse como la que inicia la era de la mecatrónica, y se basa en el desarrollo de la inteligencia computacional y los sistemas de información. Una característica importante de esta última etapa es la miniaturización de los componentes en forma de micro actuadores y micro sensores, integrados en sistemas micro electromecánicos o en micro mecatrónica.</li></li></ul><li>Área de aplicación de la mecatrónica<br />La educación en la mecatrónica ha seguido diferentes direcciones de acuerdo con las necesidades de desarrollo del país que la considera, pero se pueden destacar tres orientaciones fundamentales: desarrollo de software y hardware para computadores digitales, desarrollo de máquinas y sistemas inteligentes, y desarrollo de la automatización industrial. <br />
  8. 8. También podemos decir que la mecatrónica tiene áreas de aplicación en : <br /><ul><li>Robótica
  9. 9. sistemas de transporte
  10. 10. sistemas de manufactura
  11. 11. máquinas de control numérico
  12. 12. nanomáquinas y biomecatrónica.</li></li></ul><li>Ámbitos de aplicación de la mecatrónica en nuestro país. <br />La mecatrónica se encargan de contribuir al desarrollo del país mediante los sistemas mecatrónicos mejorando las industrias para lograr estándares de productividad. Al finalizar la carrera, un ingeniero mecatrónico está en la capacidad de:<br />
  13. 13. Desarrollar, integrar y mantener, preventiva y productivamente, soluciones para el funcionamiento autónomo de procesos, el aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad de los productos.<br />Construir, inventar e investigar soluciones para el sistema de producción celular, avanzada y flexible, que incluye en el diseño y manufactura.<br />Integrar, construir e innovar algoritmo inteligente computacional, robots estáticos o móviles para cumplir tareas específicas, de tal forma que realicen labores humanas con mejor calidad, eficiencia y precisión.<br />Mejorar los procesos tradicionales con el uso de tecnologías de punta y la integración de sus conocimientos en ingeniería.<br />
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