El plan de estudios abarca diversas áreas. Por un lado se encuentran las asignaturas comunes a todas las ramas de la Ingeniería y por otro las específicas de la Ingeniería Electrónica: Circuitos y Microelectrónica, Telecomunicaciones y Procesamiento de Señales, Ingeniería de Computadoras, Robótica, Óptica y Electromagnetismo, Microondas, Propagación y Antenas, Sistemas y Control y Comunicación de Datos. Las asignaturas se encuentran actualizadas en función de los últimos avances de la tecnología.
Los conjuntos de materias electivas permiten orientar la carrera hacia diferentes campos profesionales:
Algunas de las asignaturas electivas son: Circuitos Integrados, Industria Electrónica, Radar, Comunicaciones en Tiempo Real, Redes WAN y LAN, Redes de Acceso, Sistemas de Control II, Control Digital, Identificación y Control Adaptativo, Control no Lineal, Control Óptimo, Control Robusto, Optoelectrónica, Electrónica Aplicada a la Medicina.
Los alumnos puedan llevar sus conocimientos a la realidad a través de las asignaturas de laboratorio:
El Departamento de Electrónica y Comunicaciones realiza investigación y desarrollo en temas de Telecomunicaciones en los que participan sus docentes y académicos y alumnos avanzados. Los resultados de los proyectos realizados y en curso son utilizados en importantes empresas de Telecomunicaciones de la Argentina. Entre las áreas de trabajo se encuentran:
El claustro docente está conformado por profesores de primer nivel académico. Son profesionales destacados en las áreas sobre las cuales ejercen la docencia y presentan una reconocida trayectoria en la Argentina y/o en el exterior.
Cada año la Facultad organiza charlas abiertas, debates y congresos en donde profesionales de la tecnología y la informática debaten sobre las últimas innovaciones y sus aplicaciones en el mercado.
Los estudiantes cuentan con la oportunidad de realizar intercambios con más de 150 universidades en todo el mundo.
Esta asignatura consiste en una introducción a las herramientas informáticas para la representación, análisis, síntesis, y simulación de circuitos. Asimismo se estudian herramientas automatizadas para cálculo, numérico, análisis simbólico, y programación de aplicaciones para ingeniería. Cada una de las herramientas se profundizará más adelante en la carrera a medida que sean utilizadas por los alumnos en las asignaturas de Ingeniería Electrónica.
En esta asignatura se estudia la física de los dispositivos involucrados en la emisión, recepción, y conducción de ondas electromagnéticas. Las diferentes tecnologías utilizadas en la construcción, de antenas, guías de onda, líneas de transmisión, y filtros de componentes distribuidos, son estudiadas para cada rango de frecuencias utilizado por los sistemas de telecomunicaciones modernos.
El tratamiento matemático de señales es la base de todos los sistemas de comunicaciones modernos. Esta disciplina que se desarrolló muchísimo en las últimas décadas con el advenimiento de los procesadores digitales, permitiendo un gran aumento del alcance, la capacidad y la complejidad de los sistemas celulares, de radar, de procesamiento de imágenes, de procesamiento del habla, etc. Entre los objetivos que persigue se encuentran: la caracterización de los procesos generadores de señales y sistemas, la recuperación de señales de interés de entre señales corruptas por ruido, la predicción de señales, la combinación señales en forma constructiva con su posterior separación. Y en general, la maximización de la performance de sistemas de comunicaciones.
Las comunicaciones modernas se apoyan en los resultados de esta teoría brillante iniciada en el siglo XX por Claude Shannon. La medición y significado del contenido de información de un mensaje puede analizarse matemáticamente para entender las posibilidades de transmisión, codificación, y almacenamiento. Asimismo los canales de comunicación pueden estudiarse, juntamente con su capacidad y probabilidad de error. Se estudia también el desempeño de diferentes esquemas de codificación y sus algoritmos y su adaptación a las características de los canales de comunicación, para minimizar la tasa de error, maximizar la información transmitida, y minimizar el costo de procesamiento en el emisor y receptor.
El diseño de circuitos a frecuencias elevadas requiere de habilidades y técnicas especiales que no se estudian en el caso de circuitos regulares. Se abarcan los siguientes temas: características en frecuencia de componentes pasivos integrados, sistemas distribuidos, técnicas de estimación de ancho de banda, diseño de amplificadores en altas frecuencias y estrategias para extensión del ancho de banda, ruido en circuitos de altas frecuencias, amplificadores de bajo ruido, mezcladores, sistemas realimentados y compensación, amplificadores de potencia en radio frecuencias, osciladores y lazos realimentados de fase.
La construcción de sistemas digitales se realiza sobre circuitos que implementan las funciones digitales, y que deben conseguir robustez, repetibilidad, velocidad, bajo consumo, bajo delay, y la menor ocupación de área posible. El tema de estudio de esta asignatura es el diseño de estos circuitos, su estandarización en familias lógicas, cómo se adapta cada una de estas familias a la tecnología constructiva, y cómo de implementan las diferentes funciones lógicas en cada familia. Se estudian las opciones estáticas y también las dinámicas, tan utilizadas en los circuitos integrados actuales.
Esta asignatura introduce a los alumnos al control de procesos en forma automática. Esta disciplina alcanza una gran variedad de aplicaciones entre la que se encuentran: control industrial, control de navegación y de vuelo, robótica. Entre los temas estudiados se incluye el modelado matemático de los procesos físicos a controlar, y el estudio de la realimentación como mecanismo para determinar de la actuación a realizar sobre los procesos y alcanzar específicos. Esta asignatura abre la posibilidad de ingresar a las asignaturas electivas del área de control, que cubren las diferentes herramientas y estrategias de control, para las múltiples necesidades que se presentan al ingeniero de control.
Los laboratorios de comunicaciones utilizan una cantidad de conceptos y herramientas que habitualmente no están presentes en los laboratorios de electrónica tradicionales. Mediciones en rangos de frecuencias a los que pocas veces llega un osciloscopio, con instrumentos y puntas que afectan grandemente en los dispositivos a medir, son típicas de estos laboratorios.
Fundamental para el desarrollo y testeo de sistemas de comunicaciones, son los conceptos y prácticas realizadas en esta asignatura, que ayuda a comprender las especificaciones y las limitaciones que los caracterizan.
La construcción de sistemas de telecomunicaciones, requiere de la utilización de dispositivos que muchas veces no se realizan a partir de tecnologías estándares empleadas en los sistemas electrónicos. Tubos electrónicos de vacío, cavidades resonantes, resonadores de cristal o de cerámica, díodos especiales para microondas, y varias otras, son tecnologías que el ingeniero de sistemas de microondas debe utilizar aunque no domine las características constructivas del dispositivo empleado.
En esta asignatura se estudian estos dispositivos de microondas, no para el desarrollo mismo de estos dispositivos, sino para su integración en sistemas complejos, utilizando sus modelos equivalentes más convenientes para el diseño y análisis de sistemas de comunicaciones.
Esta asignatura integra los conocimientos de sistemas y circuitos digitales para el diseño y construcción de sistemas que integren microprocesadores, lógicas reconfigurables, arquitecturas de memoria, interfases, y buses de datos, en sistemas digitales complejos para fines determinados. Es una asignatura de característica proyectual y de laboratorio.
Esta asignatura encara conceptos matemáticos de: Conjuntos numéricos. Intervalos reales. Funciones Reales. Función inversa. Funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas. Funciones trigonométricas. Dominios. Gráficas. Concepto de Límite. Límites finitos e infinitos. Continuidad. Asíntotas. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Cálculo de derivadas. Recta tangente y normal. Aplicación: Regla de L’Hospital.
En esta asignatura se encaran los conceptos de derivadas e integrales: Aplicaciones de la derivada: Extremos locales, puntos de inflexión. Integración. La integral indefinida. La integral definida. Aplicaciones: cálculo de áreas. La integral impropia. Funciones de varias variables. Límite, continuidad. Derivadas parciales. Plano tangente a una superficie. Derivadas direccionales. Extremos locales. Extremos condicionados.
La materia relaciona la teoría y los modelos que emplean ecuaciones diferenciales para representar problemas de la realidad. Ecuaciones diferenciales ordinarias. De primer orden y primer grado. De variables separables, homogéneas, exactas. Ecuaciones diferenciales lineales. Sucesiones y series numéricas. Series de funciones. Diferenciación e integración de una serie de potencias. Series de Fourier. Desarrollo en series de Fourier de funciones periódicas. Diferenciación e integración de series de Fourier. Transformada de Laplace. Aplicación a problemas de valor inicial en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
La asignatura introduce en los conceptos de Estadística y Probabilidades: Estadística descriptiva. Probabilidad. Probabilidad condicional. Teorema de Bayes. Distribuciones discretas y continuas: binomial, Poisson, uniforme, exponencial. Distribución normal. Teorema central del límite. Ley de los grandes números. Población y muestra. Inferencia estadística. Estimadores. Intervalos de confianza. Test de hipótesis.
Distribución t de Student. Distribución Chi-cuadrado. Diferencia entre medias y varianzas poblacionales. Prueba z. Prueba t.
En esta materia se introducen Elementos de lógica proposicional. Proposiciones. Valor de verdad. Equivalencias lógicas. Cuantificadores existenciales y universales. Razonamientos válidos. Pruebas formales. Conjuntos. Relaciones: de orden y de equivalencia, Clases de equivalencia. Partición de un conjunto no vacío. Estructuras algebraicas: Matrices. Determinante de una matriz cuadrada. Sistemas de ecuaciones lineales. Matriz del sistema. Clasificación. Resolución.
En esta materia se aborda el conjunto de los enteros. Congruencias. Razonamiento matemático. Pruebas Formales. Demostración Directa, demostración por el absurdo. Demostraciones por inducción. Geometría analítica. Vectores. Operaciones. Rectas en el plano y en el espacio. Planos en el espacio. Distancia. Cónicas. Estructuras algebraicas. Espacios Vectoriales. Subespacios. Espacios vectoriales euclídeos. Bases ortogonales y ortonormales. Transformaciones Lineales. Isomorfismos.
En esta materia se estudia la constitución de la materia. Elementos químicos. La tabla periódica. Valencia. Compuestos químicos. Sistemas de materiales. Reacciones químicas. Estequiometría. Disoluciones.
Gases, líquidos y sólidos. Comportamiento químico de la materia. Termoquímica y cinética. Reacciones químicas reversibles. Estado de equilibrio. Química inorgánica: Metales y no metales. Elementos de interés en la industria electrónica: silicio, fósforo, boro y germanio. Propiedades de semiconductores.
La asignatura desarrollará los siguientes temas: Magnitudes escalares y vectoriales. Estática. Cinemática. Movimiento rectilíneo. Aceleración. Caída libre. Tiro vertical. Dinámica. Leyes de Newton. Fuerzas. Fuerzas centrífuga y centrípeta. Trabajo. Potencia. Energía cinética y energía potencial. Ley de conservación de la energía mecánica. Impulso y cantidad de movimiento. Centro de inercia. Cuerpo Rígido. Gravitación. Movimiento oscilatorio. Ondas. Óptica geométrica.
Los contenidos de esta materia abarcan: Electrostática. Propiedades eléctricas de la materia. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial eléctrico Diferencia de potencial. Energía potencial. Capacitores. Corriente eléctrica. Intensidad. Resistencia. Ley de Ohm. Ley de Joule. Campo magnético. Imanes. Inducción Electromagnética. Ley de Faraday. Inductancia. Corriente alterna. Fuerza electromotriz. Impedancia. Potencia.Ecuaciones de Maxwell. Física Cuántica. Dualidad onda-partícula. Espectros atómicos. Moléculas. Radiactividad. Fisión y fusión nuclear. Relatividad. Postulados de Einstein.