Universidad de Jaén

Menú local

Guía docente 2023-24 - 14412002 - Automática industrial



TITULACIÓN: Grado en Ingeniería química industrial (14412002)
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES)
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería mecánica (14612001)
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES)
TITULACIÓN: Doble Grado en Ingeniería eléctrica e Ingeniería mecánica (14812002)
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES)
TITULACIÓN: Doble Grado en Ingeniería de recursos energéticos e Ing. química industrial (15112002)
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES)
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería eléctrica (14712002)
CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES)
CURSO: 2023-24
ASIGNATURA: Automática industrial
GUÍA DOCENTE
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: Automática industrial
CÓDIGO: 14412002 (*) CURSO ACADÉMICO: 2023-24
TIPO: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.0 CURSO: 2 CUATRIMESTRE: SC
WEB: https://platea.ujaen.es
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: MARTINEZ GILA, DIEGO MANUEL
IMPARTE: [Profesor responsable]
DEPARTAMENTO: U133 - ING. ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA
ÁREA: 520 - INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
N. DESPACHO: D - 175 E-MAIL: dmgila@ujaen.es TLF: 953 212 43
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/56351
URL WEB: -
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4150-5967
NOMBRE: GÜIDO TOLEDO, JUAN LUIS
IMPARTE: Teoría - Prácticas
DEPARTAMENTO: U133 - ING. ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA
ÁREA: 520 - INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
N. DESPACHO: - E-MAIL: - TLF: -
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/68287
URL WEB: -
ORCID: -
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES
PRERREQUISITOS:
-
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:

La asignatura Automática Industrial pertenece a la materia de Electricidad y Electrónica y se imparte en el segundo curso, segundo cuatrimestre de los Grados en Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial, Mecánica y Organización Industrial.

 

Proporciona una visión global de la aplicabilidad de la automática en entornos industriales. Además, ofrece los conocimientos básicos sobre las distintas tecnologías aplicadas al control de procesos continuos y discretos.

RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES:

Es aconsejable para el normal desarrollo docente de la asignatura, que el alumno domine los conocimientos básicos
de materias como: Física II y Matemáticas.

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Código Denominación de la competencia
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CC6 Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
CT1 Capacidad para trabajar, dirigir y gestionar conflictos en un grupo multidisciplinar y un entorno multilingüe
CT2 Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria para la práctica de la ingeniería
CT4 Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación
 
Resultados de aprendizaje
Resultado Resul-30 Conocer los fundamentos en los que se basa la automatización de sistemas industriales
Resultado Resul-31 Capacidad de abordar proyectos sencillos de automatización de sistemas industriales de eventos discretos
Resultado Resul-32 Conocer el equipamiento habitualmente empleado en la industria para la automatización de sistemas
Resultado Resul-33 Capacidad para diseñar e instalar reguladores básicos tipo PID
5. CONTENIDOS

  • Fundamentos de automatización industrial.
  • Sensores y actuadores.
  • Automatización de sistemas de eventos discretos.
  • Automatismos cableados: eléctricos, neumáticos y electroneumáticos.
  • Automatización programada. Autómatas programables (KOP)
  • Fundamentos de interfaces y buses de campo.
  • Introducción al control PID.

Fundamentos de automatización industrial.
Sensores y actuadores.
Automatización de sistemas de eventos discretos.
Automatismos cableados: eléctricos, neumáticos y electroneumáticos.
Automatización programada. Autómatas programables (KOP)
Fundamentos de interfaces y buses de campo.
Introducción al control PID.

I. Introducción

Tema 1: Conceptos Introductorios.
1.1. Concepto de automatización
1.2. La automatización como disciplina: evolución histórica
1.3. Tipo de sistemas. Sistemas continuos, sistemas discretos
1.4. Aplicabilidad de la automatización
1.5 Desarrollo del concepto de Robótica. Diferencia entre la robótica industrial y la de servicios.
1.6. Conclusiones

II. Fundamentos de Automatismos

Tema 2: Conceptos básicos
2.1. Sistemas de eventos discretos
2.2. Concepto de estado. Transición entre estados
2.3. Automatismos
2.3.1. Definición y componentes
2.3.2. Automatismos combinacionales
2.3.3. Automatismos secuenciales
2.4. Diseño de Automatismo. (cableados vs programados)
2.5. Conclusiones
Tema 3: Automatismos cableados
3.1. Automatismos eléctricos
3.1.1. Introducción
3.1.2. Esquemas eléctricos
3.1.3. Identificación de marcado
3.1.4. Elementos de una instalación eléctrica
3.1.5. Esquemas de automatismos eléctricos
3.2. Automatismos neumáticos
3.2.1. Introducción
3.2.2. Representación y simbología
3.2.3. Componentes de un circuito neumático
3.2.4. Análisis de circuitos neumáticos
3.3. Automatismos electro-neumáticos
Tema 4: Automatismos programados
4.1. Introducción
4.2. Autómatas programables
4.2.1. Arquitectura
4.2.2. Entradas y Salidas: sensores y actuadores
4.2.3. Ciclo de ejecución
4.2.4. GRAFCET
4.2.5. Lenguajes de programación


III. Métodos de Control

Tema 5: Fundamentos de control de sistemas continuos
5.1. Sistemas dinámicos
5.2. Control Automático
5.3. Concepto de realimentación
5.4. Identificación de variables significativas
5.5. Lazos de control
5.6. Estructura de un sistema realimentado
5.7. Instrumentación. Sensores y actuadores
Tema 6: Modelado de sistemas
6.1. Introducción
6.2. Modelado matemático
6.2.1. Sistemas mecánicos
6.2.2. Sistemas eléctricos y electromecánicos
6.2.3. Sistemas hidráulicos
6.3. Modelado experimental
6.3.1. Sistemas de primer orden
6.3.2. Sistemas de segundo orden
6.3.3. Sistemas de orden superior
Tema 7: Diseño del controlador PID
7.1. Introducción
7.2. Análisis de estabilidad de un sistema
7.3. Error en régimen permanente
7.4. Acciones básicas de control
7.5. Controlador ON-OFF
7.6. Controlador PID
7.7. Sintonización de un PID
7.8. Conclusiones

IV Introducción a la robótica

Tema 8. Robótica industrial y de servicios y su aplicación a la automatización de procesos.
8.1. Introducción a la robótica.
8.2. Antecedentes históricos y de mercado. Situación actual.
8.3 Ejemplos de aplicaciones industriales y de servicios.


Práctica 1. Automatismos Neumáticos

El objetivo de esta práctica será el de mostrar y analizar el funcionamiento de diferentes componentes neumáticos habitualmente utilizados en la automatización industrial.

Práctica 2. Introducción al TIA PORTAL
Con esta práctica se persigue que el alumno tenga una primera toma de contacto con el entorno TIA PORTAL de Siemens para codificar el proyecto de automatización que se ejecutará en autómatas S7 - 1200.

Práctica 3. Automatismos Programados 1
Se trata de una primera toma de contacto en la resolución de un ejercicio básico de automatización. El alumno aprenderá a diseñar el sistema de control con GRAFCET, codificarlo en KOP y descargarlo en el PLC así como manejar el concepto de temporizadores.

Práctica 4. Automatismos Programados 2
Consistirá en la resolución de un ejercicio de dificultad media. El alumno cogerá destreza con el entorno TIA PORTAL y plasmará en el diseño de sistema de control estructuras más avanzadas como acciones simultáneas, exclusivas y paros de emergencia a fin de ciclo.

Práctica 5. Introducción a Matlab/Simulink
El objetivo de esta práctica es que el alumno tenga una primera toma de contacto con el entorno Matlab/Simulink.

Práctica 6. Modelado e Identificación de un sistema dinámico
En esta práctica se aplicarán las leyes pertinentes para modelar el comportamiento dinámico de una planta.

Práctica 7. Diseño y sintonización de un controlador PID
Con esta última práctica el alumno sintonizará mediante el método de prueba y error y/o el método experimental de Ziegler-Nichols una planta predefinida.

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
 
ACTIVIDADES HORAS PRESEN­CIALES HORAS TRABAJO AUTÓ­NOMO TOTAL HORAS CRÉDITOS ECTS COMPETENCIAS (códigos)
A1 - Clases expositivas en gran grupo
  • M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
  • M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales
  • M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias
40.0 60.0 100.0 4.0
  • CB2
  • CC6
  • CT2
  • CT4
A2 - Clases en grupos de prácticas
  • M11 - Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios
  • M13 - Clases en grupos de prácticas: Otros
  • M6 - Clases en grupos de prácticas: Actividades prácticas
  • M8 - Clases en grupos de prácticas: Debates
10.0 27.5 37.5 1.5
  • CC6
  • CT1
  • CT2
  • CT4
A3 - Tutorias Colectivas
  • M14 - Tutorias Colectivas/Individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
  • M17 - Aclaración de dudas
  • M18 - Tutorias Colectivas/Individuales: Comentarios de trabajos individuales
5.0 7.5 12.5 0.5
  • CC6
  • CT4
TOTALES: 55.0 95.0 150.0 6.0  
 
INFORMACIÓN DETALLADA:

Clases teóricas
Las clases teóricas se organizan en tres sesiones semanales de una hora a lo largo del cuatrimestre. En alguna de estas sesiones se realizarán metodologías activas de aprendizaje como clases invertidas y resolución cooperativa
de problemas. En concreto, estas metodologías activas se aplicarán al final de las lecciones: 3, 4, 6 y 7.
Estas metodologías requieren que los estudiantes trabajen de forma autónoma, con antelación a las sesiones. Los alumnos dispondrán del material específico para estas sesiones en el LMS de la Universidad de Jaén. Al final de
la sesión el alumno realizará un test on-line individual para medir el nivel de aprendizaje. Este feedback será de utilidad en futuras sesiones para aclarar dudas.
Durante las sesiones teóricas el estudiante adquiere las competencias: CB2R, CT1, CT2, CT4 y CC6. Es importante mencionar que el hecho de utilizar bibliografía y material en inglés ayuda al estudiante a adquirir la capacidad de
trabajar en un entorno multilingüe.

Sesiones prácticas
A lo largo del semestre se realizarán sesiones prácticas de dos horas en semanas alternas. En estas sesiones los estudiantes trabajarán en parejas y pondrán en práctica los conceptos adquiridos en las clases teóricas. Antes de
estas sesiones los alumnos deben realizar un trabajo previo basado en herramientas de simulación ya que deben trabajar con equipos industriales.
En las sesiones prácticas los estudiantes adquieren las competencias: CT2, CT1, CT4 y CC6.

Seminario
Al final del curso se presentará un proceso industrial de automatización.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales Asistencia y participación activa en prácticas, y asimilación de los conceptos impartidos Notas del profesor y examen práctico 10.0%
Conceptos teóricos de la materia Dominio de los conocimientos teóricos y operativos de la materia Examen teórico-práctico 75.0%
Realización de trabajos, casos o ejercicios Dominio de los conocimientos operativos de la materia. Pruebas de evaluación continua. 5.0%
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC Diseño y desarrollo de actividades prácticas en el laboratorio. Examen escrito y/o prueba oral, junto con la revisión de memorias de las prácticas realizadas. 10.0%
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial
INFORMACIÓN DETALLADA:

Para aprobar la asignatura será necesario superar de forma independiente tanto el examen teórico como las prácticas de la asignatura.

En el examen teórico se deberá obtener una calificación homogénea en cada uno de los bloques que forman la asignatura. La evaluación del dominio de los Conocimientos Teóricos y Operativos de la materia (S2) supone un 75% de la calificación global de la asignatura en el que se encuentran incluidas dos actividades dirigidas, una por bloque. Estas actividades se integran en el sistema de evaluación mediante un porcentaje del 25% del instrumento examen teórico. La evaluación de las prácticas se realizará mediante informes y test de evaluación. En el test se plantearán cuestiones y casos prácticos asociados a las tareas llevadas a cabo en el laboratorio. Durante la sesión práctica se evaluará el trabajo autónomo (informe) realizado por el alumno de forma previa a la sesión. Debe señalarse que la realización de las prácticas es obligatoria y no asistir a ellas implica no superar las mismas de forma automática. El peso total de las prácticas (S1 y S4) de la asignatura supone el 20% de la calificación global.

Complementariamente, la asistencia y participación en clase (S3) será valorada a través de test parciales al final de cada tema a realizar en clase con el móvil (kahoot), o casos prácticos planteados en las clases invertidas (5% de la calificación global).

Con las prácticas se evalúan las competencias: CT1, CT2 y CC6.

Los resultados de aprendizaje correspondientes al examen práctico son: 31, 32, 33.

El examen teórico evalúa las competencias: CBR2, CT2, CT4 y CC6.

Los resultados de aprendizaje correspondientes al examen teórico son: 30, 31, 33

8. DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA O BÁSICA:
  • Automatización: problemas resueltos con autómatas programables. Edición: 4ª ed. 4ª reimp. Autor: Romera Ramírez, Juan Pedro.. Editorial: Paraninfo  (C. Biblioteca)
  • Diseño básico de automatismos eléctricos. Edición: 6ª ed. Autor: Ubieto Artur, Pedro. Editorial: Paraninfo  (C. Biblioteca)
  • Neumática. Edición: 4ª ed. Autor: Serrano Nicolás, Antonio.. Editorial: Paraninfo  (C. Biblioteca)
  • Sistemas de control moderno . Edición: 10ª ed., [última repr.]. Autor: Dorf, Richard C.. Editorial: Pearson Prentice Hall  (C. Biblioteca)
GENERAL Y COMPLEMENTARIA:
  • Comunicaciones industriales. Edición: -. Autor: Morcillo Ruiz, Pedro. Editorial: Paraninfo  (C. Biblioteca)
  • Instrumentación industrial . Edición: 7ª ed. Autor: Creus Solé, Antonio.. Editorial: Marcombo  (C. Biblioteca)
  • Ingeniería de control moderna . Edición: [8ª imp.]. Autor: Ogata, Katsuhiko. Editorial: Prentice Hall Internacional  (C. Biblioteca)
9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre)
 
Semana A1 - Clases expositivas en gran grupo A2 - Clases en grupos de prácticas A3 - Tutorias Colectivas Trabajo autónomo Observaciones
Nº 1
29 ene. - 4 feb. 2024
3.01.00.0 5.0 Tema 0 y Tema1 y Práctica 0
Nº 2
5 - 11 feb. 2024
3.00.00.0 5.5 Tema 2 y 3
Nº 3
12 - 18 feb. 2024
3.02.00.0 7.0 Tema 3 y Práctica 1
Nº 4
19 - 25 feb. 2024
3.00.00.0 5.0 Tema 3 y 4
Nº 5
26 feb. - 3 mar. 2024
3.02.00.0 7.5 Tema 4 y Práctica 2
Nº 6
4 - 10 mar. 2024
3.00.00.0 5.5 Tema 4
Nº 7
11 - 17 mar. 2024
3.02.00.0 7.5 Tema 4 y Práctica 3
Nº 8
18 - 22 mar. 2024
0.00.03.0 5.5 Repaso (resolución ejercicios de examen bloques I y II).
Período no docente: 23 - 31 mar. 2024
Nº 9
1 - 7 abr. 2024
3.02.00.0 7.5 Tema 5 y 6 y Práctica 4
Nº 10
8 - 14 abr. 2024
3.00.00.0 5.5 Tema 6
Nº 11
15 - 21 abr. 2024
3.02.00.0 7.5 Tema 6 y Práctica 5
Nº 12
22 - 28 abr. 2024
3.00.00.0 5.5 Tema 7
Nº 13
29 abr. - 5 may. 2024
3.02.00.0 7.5 Tema 7 y Práctica 6
Nº 14
6 - 12 may. 2024
3.00.00.0 5.5 Tema 8
Nº 15
13 - 17 may. 2024
1.02.02.0 7.5 Repaso(resolución ejercicios de examen) y Práctica 7
Total Horas 40.0 15.0 5.0 95.0  
10. ESCENARIO MIXTO

1. METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Con carácter general, en el escenario multimodal o mixto, el formato será "presencial al 100%" o "presencial al 50%
rotativa". Las clases de teoría se desarrollarán en modalidad presencial al 100% en aquellas titulaciones y cursos
con un número de estudiantes reducido que lo permita de acuerdo con la capacidad de las aulas disponibles.
En las que no, las clases serán presenciales para el 50% de los estudiantes, estableciendo dos subgrupos, que
rotarán la presencialidad en semanas alternas. Las clases serán retransmitidas por videoconferencia al subgrupo
de estudiantes que esa semana no asistan a clase, para lo cual se instalarán cámaras de videoconferencia en
las aulas.
La metodología docente consistirá en dos tipos de actividades:
* Clases expositivas, impartidas en el aula (también por vía telemática de forma síncrona en el caso de formato "
presencial al 50% rotativo") . En estas clases el profesor expondrá y explicará los conceptos correspondientes
al apartado de contenidos. Asimismo, se resolverán ejercicios relacionados con la materia estudiada. Las
metodologías empleadas serán: Clases magistrales, Exposición de teoría y ejemplos generales, Actividades
introductorias y Conferencias.
* Sesiones de laboratorio: se llevarán a cabo cinco sesiones de laboratorio de dos horas cada una. Las mismas
se impartirán de manera presencial en el laboratorio (también por vía telemática de forma síncrona en el caso
de formato " presencial al 50% rotativo") . Dichas sesiones constarán de una breve introducción teórica, seguida
de la adquisición de las mediciones por los estudiantes en el laboratorio o, en su caso, la provisión de los
valores necesarios para realizar los cálculos correspondientes. Los estudiantes posteriormente analizarán los
resultados, comparándolos con los conceptos teóricos estudiados y, finalmente, podrán realizar un informe
individual de cada sesión. Las metodologías utilizadas serán: Actividades prácticas, Laboratorios, Aulas de
informática, Resolución de ejercicios, Presentaciones/exposiciones, Seminarios o Videotutoriales.

Se considera un escenario en el que el número potencial de estudiantes está por debajo del aforo limitado del aula.

Actividades Formativas

Formato (presencial/online)*

Metodología docente Descripción

A1. Clases expositivas en

gran grupo

Presencial al 50% (*)

Clase en el horario y aula asignados a una parte del grupo y retransmisión por videoconferencia al resto, con rotación periódica de

estudiantes, según determine el Centro.

40 sesiones de clases magistrales participativas, de una hora de duración cada una, realizadas en  el aula y retransmitiendo por videoconferencia al resto del grupo.

A2 - Clases en grupos de

prácticas

Presencial al 50% (*)

Rotación periódica de estudiantes.

 

Clase a todos los estudiantes del grupo en el horario y aula asignados .

Desarrollo de 5 sesiones prácticas, de dos horas de duración cada una, y una sesión introductoria de 1 hora, en laboratorios aplicando

la rotación en grupos reducidos del 50%.

 

Retransmisión de clases prácticas al resto del grupo.

A3 - Tutorías Colectivas

Presencial + Online

Algunas sesiones de tutorías se realizarán de forma presencial y otras online (síncrona y asíncrona)

(*) El Centro podrá establecer un porcentaje de presencialidad distinto dependiendo del número de estudiantes y aforo del aula/laboratorio.

(**) El Centro podrá establecer presencialidad rotativa dependiendo del número de estudiantes y aforo del aula/ laboratorio de (clase en el horario y aula/laboratorio asignados a una parte del grupo y retransmisión por videoconferencia al resto, con rotación periódica de estudiantes, según determine el Centro).

 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN


Convocatoria ordinaria

Prueba de evaluación

Formato (presencial/

online síncrono o

asíncrono)

Descripción

Porcentaje

Prácticas de laboratorio

Presencial

Durante las sesiones

prácticas en laboratorios

se evaluará el progreso

del alumnado

15

Examen teórico

Presencial

Examen teórico para

dominio de los

conocimientos teóricos y

operativos de la materia

50

Trabajos prácticos o

ejercicios prácticos

Online asíncrono

El profesorado evaluará

trabajos y ejercicios

prácticos realizados

durante el curso

35

Convocatoria extraordinaria

Prueba de evaluación

Formato (presencial/

online síncrono o

asíncrono)

Descripción

Porcentaje

Prácticas de laboratorio

Online síncrono

Se evaluará una memoria

de las prácticas de la

asignatura

15

Examen teórico

Presencial

Examen teórico para

dominio de los

conocimientos teóricos y

operativos de la materia

50

Trabajos prácticos o

ejercicios prácticos

Online asíncrono

El profesorado evaluará

trabajos y ejercicios

prácticos de la asignatura

35

 

 

3.RECURSOS

 

* Los recursos necesarios para llevar a cabo las prácticas de la asignatura pueden ser utilizados por el alumnado accediendo a los PCs virtuales de la Universidad de Jaén.

* Recursos nuevos ofrecidos por plataforma virtual de Platea

* Google toolsuite (fundamentalmente Meet).

11. ESCENARIO NO PRESENCIAL

 

  1. METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Formativas

Formato (presencial/online)*

Metodología docente Descripción

A1. Clases expositivas en

gran grupo

ON LINE

40 sesiones de clases magistrales

participativas, de una hora de

duración cada una, realizadas

por videoconferencia de manera

síncrona o asíncrona.

A2 - Clases en grupos de

prácticas

ON LINE asíncronas

Desarrollo de 5 sesiones prácticas, de dos horas de duración cada una, y una sesión introductoria de 1 hora realizadas de manera virtual

A3 - Tutorías Colectivas

ON LINE (síncronas/asíncronas)

Las sesiones de tutorías se

realizarán de online

 

 

 2. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Ambas convocatorias siguen el mismo sistema de evaluación.

 

Prueba de evaluación

Formato (presencial/

online síncrono o

asíncrono)

Descripción

Porcentaje

Prácticas de laboratorio

Online asíncrono

Se evaluará los objetivos

alcanzados en la

realización de las

prácticas virtuales

15

Examen teórico

Online síncrono

Examen teórico para

dominio de los

conocimientos teóricos y

operativos de la materia

50

Trabajos prácticos o

ejercicios prácticos

Online asíncrono

El profesorado evaluará

la realización de trabajos,

casos o ejercicios

35

 

 3. RECURSOS

 * Los recursos necesarios para llevar a cabo las prácticas de la asignatura pueden ser utilizados por el alumnado accediendo a los PCs virtuales de la Universidad de Jaén.

* Recursos nuevos ofrecidos por plataforma virtual de Platea

* Google toolsuite (fundamentalmente Meet).

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS (evaluación on-line)

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén

Delegado de Protección de Datos:dpo@ujaen.es

Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.

Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.

Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.

Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.

Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

Cláusula grabación de clases PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es

Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es

Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.

Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.

Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.

Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.

Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es