
- Teacher: Juan Carlos Jallaza
- Teacher: benecio andres mena

La Materia de Electrónica Digital I introduce al estudiante en el estudio de los sistemas digitales, los cuales se caracterizan por trabajar con señales discretas, generalmente representadas mediante dos estados lógicos: nivel bajo (0) y nivel alto (1). Este enfoque contrasta con los sistemas analógicos, donde las señales varían de manera continua.
El desarrollo de la electrónica digital ha permitido la creación de dispositivos altamente eficientes, confiables y versátiles, tales como computadoras, teléfonos inteligentes, sistemas de control industrial y dispositivos de automatización. En este contexto, la Electrónica Digital I proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para comprender cómo se representa, procesa y manipula la información en forma digital.
La Materia de Electrónica Digital II representa la continuación natural de la materia de Electrónica Digital I y se enfoca en el estudio de circuitos digitales que incorporan memoria, conocidos como circuitos secuenciales. A diferencia de los circuitos combinacionales, en estos sistemas la salida depende tanto de las entradas actuales como del estado previo del sistema.
Este tipo de circuitos es fundamental en el diseño de sistemas complejos como computadoras, microprocesadores, sistemas de control y dispositivos de almacenamiento de información.
La materia de Sistemas de Diseño Mecánico constituye el lenguaje fundamental y el eje articulador en la formación del Ingeniero Electromecánico, pues trasciende la mera representación gráfica para convertirse en una disciplina de síntesis técnica y toma de decisiones. A través de su estudio, el estudiante adquiere competencias críticas en la interpretación y creación de documentación técnica normalizada bajo estándares internacionales (ISO/ANSI), desarrollando una visión espacial avanzada que le permite proyectar soluciones complejas mediante el análisis de cortes, secciones y tolerancias de precisión. La cualidad distintiva de esta materia radica en su enfoque pragmático y de fabricabilidad: no se diseña para el papel, sino para la realidad industrial. El enfoque principal es transformar una necesidad abstracta en un prototipo funcional, seguro y económicamente viable, integrando la precisión de la mecánica con la versatilidad de los sistemas eléctricos. En última instancia, esta cátedra forja el criterio profesional necesario para que el ingeniero sea capaz de garantizar que cada componente diseñado pueda ser fabricado, ensamblado y operado con absoluta exactitud en el mundo real.