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Titulación
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
12 meses - 60 ECTS
Baremable Oposiciones
Baremable Oposiciones
Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
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Personalizado

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Máster en Robótica + 60 Créditos ECTS

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Rafael T. Z.

MADRID

Opinión sobre Máster en Robótica + 60 Créditos ECTS

Valoro mucho la plataforma, que es muy fácil de utilizar, pero también la flexibilidad que he tenido a la hora de estudiar. Lo recomiendo.

Aida E. S.

GUIPÚZCOA

Opinión sobre Máster en Robótica + 60 Créditos ECTS

Contenidos claros. El sector robótico está en auge por las salidas laborales que implica en la actualidad, por lo que ha sido un acierto formarme en este programa.

Carlos I. F.

ZARAGOZA

Opinión sobre Máster en Robótica + 60 Créditos ECTS

He echado de menos algún vídeo explicativo, pero cuando se lo propuse a los docentes me facilitaron material audiovisual adicional realmente interesante.

Zaida P. N.

CIUDAD REAL

Opinión sobre Máster en Robótica + 60 Créditos ECTS

Es una formación bien estructurada en cuanto a temario. Algunos temas me ha costado entenderlos, porque es mi primer contacto con este ámbito, pero mi tutor siempre me ha ayudado a resolver las dudas que tenía.

Juan R. P.

ALMERÍA

Opinión sobre Máster en Robótica + 60 Créditos ECTS

El Máster de Robótica me ha proporcionado los conocimientos que buscaba, para ampliar mi formación y empezar a desenvolverme. Me ha parecido bastante aplicable a la práctica, por lo que estoy satisfecho.
* Todas las opiniones sobre Máster en Robótica + 60 Créditos ECTS, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Master robótica

MASTER ROBÓTICA. Realiza este Master online y estudia a distancia compaginando tu vida laboral y personal. Dale a tu carrera el impulso que te mereces y no dejes pasar esta oportunidad de dedicarte a lo que siempre has soñado. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Master robótica
Este Master en Formación Permanente en Robótica ofrece una formación especializada en la materia. Si le interesa el mundo de la robótica y quiere conocer los aspectos esenciales para poder desenvolverse en este ámbito, este es su momento, con el Master en Robótica podrá adquirir los conocimientos oportunas para desempeñar funciones de este tipo de manera experta. La robótica es un área interdisciplinaria formada por la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y sistemas informáticos. El término de robótica inteligente combina cierta destreza física de locomoción y manipulación, que caracteriza a lo que conocemos como robot, con habilidades de percepción y de razonamiento residentes en un procesador como el que tiene un ordenador.
Objetivos
de Master robótica
Los objetivos del Máster en Robótica son los siguientes: - Conocer las bases y antecedentes de la robótica. - Analizar la relación entre robótica e inteligencia artificial - Describir e identificar el uso de los robots, donde se usan y por qué - Conocer la evolución de los robots y de la inteligencia artificial, comprendiendo las funciones del Robotista y del Diseñador de redes neuronales robóticas - Analizar y comprender la influencia de la robótica - Conocer la robótica móvil y humanoide - Comprender y analizar la influencia de la robótica y automatización en la construcción. - Describir los robots espaciales e identificar los sistemas inteligentes de transporte - Analizar los vehículos aéreos no tripulados y conocer la planificación de tareas y movimientos - Conocer y analizar los robots autónomos inteligentes, personales y asistenciales. - Familiarizar al alumno con la estructura interna de los autómatas, su modo de funcionamiento y su manejo. - Montar sistemas de automatización industrial. - Mantener sistemas de automatización industrial. - Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de automatización industrial. - Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial. - Conocer y analizar la tecnología de impresión 3D - Describir y determinar el proceso de fabricación e impresión de un objeto - Comprender el montaje y utilización de una impresora 3D - Conocer la relación de la impresión 3D con la robótica y la fabricación digital - Analizar e identificar el uso de la impresión 3D en diferentes sectores - Conocer las principales técnicas de Inteligencia Artificial y, para cada una de ellas, su inspiración, biológica, física o incluso matemática, así como los distintos conceptos y principios (sin entrar en detalles matemáticos), con ejemplos y gráficos para cada uno de ellos. - Aprender sobre los dominios de aplicación se ilustran mediante aplicaciones reales y actuales. - Diferenciar y observar un ejemplo de implementación genérico, que se completa con una aplicación práctica, desarrollada en C#.
Salidas profesionales
de Master robótica
El perfil instruido por este máster online desarrolla sus conocimientos y habilidades formando parte de empresas del sector, dando apoyo a diferentes profesionales, dentro de áreas de ingeniería y, especialmente, en tareas de robótica.
Para qué te prepara
el Master robótica
Esta formación online servirá como introducción al campo de la ingeniería que más auge está teniendo en los últimos años: la robótica. El alumno podrá adquirir una serie de conocimientos básicos e introductorios para iniciarse en esta disciplina.
A quién va dirigido
el Master robótica
Este Master en Formación Permanente en Robótica está dirigido a los profesionales del mundo de la ingeniería. Concretamente, a aquellos que estén interesados en iniciarse en la robótica, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la robótica y sus diferentes aplicaciones.
Metodología
de Master robótica
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Master robótica

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el temario en PDF
  1. Concepto e historia
  2. Bases de la robótica actual
  3. Plataformas móviles
  4. Crecimiento esperado en la industria robótica
  5. Límites de la robótica actual
  1. Robótica
  2. Inteligencia artificial
  3. Objetivos de la inteligencia artificial
  4. Historia de la inteligencia artificial
  5. Lenguaje de programación: el idioma de los robots
  6. Investigación y desarrollo en áreas de la inteligencia artificial
  7. Robótica y la inteligencia artificial
  1. Introducción
  2. Robótica y beneficios
  3. Robótica industrial
  4. Futuro de la robótica
  5. Robótica y las nuevas tecnologías
  6. Tendencias
  1. Evolución de la robótica
  2. Futuro de la robótica
  3. - Robótica situada

    - Robótica basada en la conducta o el comportamiento

    - Robótica cognitiva

    - Robótica de desarrollo o epigenética

    - Robótica evolutiva

    - Robótica inspirada en la biología

  4. Robótica en la ingeniería e industria
  1. Inteligencia natural y artificial
  2. Inteligencia artificial y cibernética
  3. Autonomía en robótica
  4. Sistemas expertos
  5. Agentes virtuales con animación facial por ordenador
  6. Actualidad
  1. La robótica aplicada al ser humano: biónica
  2. Reseña histórica de las prótesis
  3. Diseño de prótesis en el siglo XX
  4. Investigaciones y desarrollo recientes en diseño de manos
  5. Sistemas protésicos
  6. - Prótesis mecánicas

    - Prótesis eléctricas

    - Prótesis neumáticas

    - Prótesis mioeléctricas

    - Prótesis híbridas

  7. Uso de materiales inteligentes en las prótesis
  1. Introducción
  2. Situación actual y tendencias para el futuro
  3. Objetivos
  4. Metodología y estructura
  1. Historia de la robótica
  2. Robótica Móvil
  3. Robótica Humanoide
  1. Estado del arte en las construcciones robóticas.
  2. Software y tecnología IT en construcción robótica
  3. El futuro de la robótica y la automatización en la construcción.
  1. ¿Qué es la robótica espacial?
  2. Problemas en la robótica espacial
  3. Principales áreas de investigación
  1. ¿Que son los Sistemas Inteligentes de Transporte?
  2. Tecnologías relacionadas
  3. Aplicaciones
  4. Tecnologías de transporte inteligente
  1. Conocimiento de la aeronave (genérico)
  2. Clasificación de los RPAs
  3. Aeronavegabilidad
  4. Registro
  5. Célula de las aeronaves
  6. Grupo motopropulsor
  7. Equipos de a bordo
  8. Sistema de control de la aeronave
  9. Instrumentos de la estación de control.
  10. Sistemas de seguridad
  1. Tareas que puede realizar autónomamente
  2. Problemas en robótica autónoma
  1. Historia
  2. Robots Domésticos en Ciencia Ficción
  3. Robots personales en la actualidad
  4. Mercado
  1. Introducción a la robótica
  2. Contexto de la robótica industrial
  3. Mercado actual de los brazos manipuladores
  4. Qué se entiende por Robot Industrial
  5. Elementos de un sistema robótico
  6. Subsistemas de un robot
  7. Tareas desempeñadas con robótica
  8. Clasificación de los robots
  1. El papel de la Robótica en la automatización
  2. Interacción de los robots con otras máquinas
  3. La célula robotizada
  4. Estudio técnico y económico del robot
  5. Normativa
  6. Accidentes y medidas de seguridad
  1. Componentes del brazo robot
  2. Características y capacidades del robot
  3. Definición de grados de libertad
  4. Definición de capacidad de carga
  5. Definición de velocidad de movimiento
  6. Resolución espacial, exactitud, repetibilidad y flexibilidad
  7. Definición de volumen de trabajo
  8. Consideraciones sobre los sistemas de control
  9. Morfología de los robots
  10. Tipo de coordenadas cartesianas. Voladizo y pórtico
  11. Tipología cilíndrica
  12. Tipo esférico
  13. Brazos robots universal
  1. Tipología de actuadores y transmisiones
  2. Funcionamiento y curvas características
  3. Funcionamiento de los Servomotores
  4. Motores paso a paso
  5. Actuadores Hidráulicos
  6. Actuadores Neumáticos
  7. Estudio comparativo
  8. Tipología de transmisiones
  9. - Transmisiones.

    - Reductores.

    - Accionamiento directo.

    - Tipología

  1. Dispositivos sensoriales
  2. Características técnicas
  3. Puesta en marcha de sensores
  4. Sensores de posición no ópticos
  5. Sensores de posición ópticos
  6. Sensores de velocidad
  7. Sensores de proximidad
  8. Sensores de fuerza
  9. Visión artificial
  1. El controlador
  2. Hardware
  3. Métodos de control
  4. El procesador en un controlador robótico
  5. Ejecución a tiempo real
  1. Elementos y actuadores terminales de robots
  2. Conexión entre la muñeca y la herramienta final
  3. Utilización de robots para traslado de materiales y carga/descarga automatizada. Pick and place
  4. Aplicaciones de traslado de materiales. Pick and place
  5. Cogida y sujeción de piezas por vacío. Ventosas
  6. Imanes permanentes y electroimanes
  7. Pinzas mecánicas para agarre
  8. Sistemas adhesivos
  9. Sistemas fluídicos
  10. Agarre con enganche
  1. Pintado robotizado
  2. El sistema de pintado. Mezclador y equipamiento
  3. Soldadura robotizada
  4. Soldadura TIG y MIG
  5. Soldadura por puntos
  6. Soldadura laser
  7. El proceso de ensamblaje
  8. Métodos de ensamblaje
  9. Emparejamiento y unión de piezas
  10. Acomodamiento de piezas
  1. Conceptos iniciales de programación de Robots
  2. Programación por guiado. Pasivo y Activo
  3. El lenguaje textual ideal para programar robots
  4. Tipologías existentes de lenguajes textuales
  5. Características generales
  6. Programación orientada al robot, objeto y a la tarea
  7. Programación a nivel de robot
  8. Programación a nivel de objeto
  9. Programación textual a nivel de tarea
  10. El lenguaje V+ o V3
  11. El lenguaje de programación RAPID
  12. El lenguaje IRL
  13. El lenguaje OROCOS
  14. Programación CAD
  1. Conceptos previos
  2. Objetivos de la automatización
  3. Grados de automatización
  4. Clases de automatización
  5. Equipos para la automatización industrial
  6. Diálogo Hombre-máquina, HMI y SCADA
  1. La robótica
  2. Evolución de los robots industriales. Cobótica
  3. Fabricantes de robots manipuladores
  4. Definición de Robot
  5. Componentes básicos de un sistema robótico
  6. Subsistemas estructurales y funcionales
  7. Aplicaciones de la robótica
  8. Criterios de clasificación de los robots
  1. Principios y propiedades de la corriente eléctrica
  2. Fenómenos eléctricos y electromagnéticos
  3. Medida de magnitudes eléctricas. Factor de potencia
  4. Leyes utilizadas en el estudio de circuitos eléctricos
  5. Sistemas monofásicos. Sistemas trifásicos
  1. Tipos de motores y parámetros fundamentales
  2. Procedimientos de arranque e inversión de giro en los motores
  3. Sistemas de protección de líneas y receptores eléctricos
  4. Variadores de velocidad de motores. Regulación y control
  5. Dispositivos de protección de líneas y receptores eléctricos
  1. Automatismos secuenciales y continuos. Automatismos cableados
  2. Elementos empleados en la realización de automatismos: elementos de operador, relé, sensores y transductores
  3. Cables y sistemas de conducción de cables
  4. Técnicas de diseño de automatismos cableados para mando y potencia
  5. Técnicas de montaje y verificación de automatismos cableados
  1. Reglajes y ajustes de sistemas mecánicos, neumáticos e hidráulicos
  2. Reglajes y ajustes de sistemas eléctricos y electrónicos
  3. Ajustes de Programas de PLC entre otros
  4. Reglajes y ajustes de sistemas electrónicos
  5. Reglajes y ajustes de los equipos de regulación y control
  6. Informes de montaje y de puesta en marcha
  1. Interpretación de documentación técnica
  2. Tipología de las averías
  3. Diagnóstico de averías del sistema eléctrico-electrónico
  4. Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento
  5. Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos
  6. Mantenimiento de los equipos
  7. Reparación de sistemas de automatismos eléctricos-electrónicos. Verificación y puesta en servicio
  8. Reparación y mantenimiento de cuadros eléctricos
  1. Concepto de impresión 3D
  2. Origen, desarrollo y actualidad de la impresión 3D
  3. Aplicaciones de la impresión 3D
  1. Tecnologías de impresión 3D
  2. - FDM (Deposición de material fundido)

    - SLA (Estereolitografía)

    - Polyjet (Fotopolimerización por luz ultravioleta)

    - SLS (Sinterizado Selectivo Láser)

    - DMLS (Sintetizado Directo de Metal por Láser)

  3. Estructura general de una impresora 3D
  4. Materiales termoplásticos para impresión 3D
  5. - ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

    - PLA (Poliácido Láctico)

    - PET (Tereftalato de Polietileno)

    - HIPS (Poliestireno de alto impacto)

  6. Impresión con tecnología FFF
  1. Influencia del diseño e impresión en la fabricación
  2. - Ventajas de la fabricación aditiva

    - Limitaciones de la fabricación aditiva

  3. Trabajos previos a la fabricación
  4. Calidad y terminación de la pieza
  5. - Tratamientos mecánicos

    - Tratamientos térmicos

    - Tratamientos químicos

  1. Elección de material
  2. Subida de archivos
  3. Detección y corrección de fallos
  4. - Fallos típicos en el diseño 3D

    - Corrección de fallos con el programa

  5. Ajuste de espesores y escala
  6. - Ajuste de escala

    - Ajuste de espesores

  7. Análisis de acabados finales
  8. - Levantamiento de la base (Warping)

    - Almohadillado (Pillowing)

    - Encordado (Strining)

    - Voladizos (Overhang)

    - Líneas muy visibles en la capa inferior

    - Subextrusión (Under extrusion)

    - Las paredes no se tocan

    - Desplazamientos

    - Base curvada

    - Filamento mordido (Grinding)

    - Filamento enredado

    - Arañazos y marcas en las piezas (scratches)

    - Imprime capas de relleno aleatorias o faltan partes de mi pieza

    - Las piezas se sueltan de la mesa

    - Impresión peluda (Hairy print)

    - Burbujas en los hilos y en las piezas

    - Grietas en la pieza

  1. Componentes de una impresora 3D
  2. - Estructura del soporte

    - Extrusor

    - Electrónica

  3. Montaje de una impresora 3D
  4. Utilización básica de una impresora
  5. Operaciones de calibración y mantenimiento
  1. Robótica
  2. - Robot

    - Dómotica

  3. Fabricación digital
  1. Sector del arte y del diseño
  2. Medicina y salud
  3. Arquitectura
  4. Industria
  1. Intorucción a la inteligencia
  2. Inteligencia de los seres vivos
  3. Inteligencia artificial
  4. Dominios de aplicación
  1. ¿Qué es un sistema experto en polígonos?
  2. Estrucutra de un sistema experto
  3. Inferencia: Tipos
  1. Fases de construcción de un sistema
  2. Rendimiento y mejoras
  3. Dominios de aplicación
  4. Creación de un sistema experto en C#
  5. Añadir incertidumbre y probabilidades
  1. Introducción a la lógica difusa
  2. Incertidumbre e imprecisión
  3. Conjuntos difusos y grados de pertenencia
  4. Operadores sobre los conjuntos difusos
  5. Creación de reglas
  6. Fuzzificación y defuzzificación
  1. Introducción a la búsqueda de rutas
  2. Rutas y grafos
  3. Ejemplo en cartografía
  4. Algoritmos exhaustivos de búsqueda de rutas e "inteligentes"
  5. Implementación
  6. Dominios de aplicación
  1. ¿Qué son los algoritmo genéticos?
  2. Evolución biológica y artificial
  3. Elección de la representación
  4. Evaluación, selección y supervivencia
  5. Reproducción: crossover y mutación
  6. Dominios de aplicación
  1. Optimización y mínimos
  2. Algoritmos voraces
  3. Descenso por gradiente
  4. Búsqueda tabú
  5. Recocido simulado
  6. Optimización por enjambre de partículas
  7. Meta-optimización
  1. Introducción a lo sistemas Múltiples agentes
  2. Origen biológico
  3. Sistemas multi-agentes
  4. Clasificación de los agentes
  5. Principales algoritmos
  1. Introducción a las redes neuronales
  2. Origen biológico
  3. La neurona formal
  4. Perceptrón
  5. Redes feed-forward
  6. Aprendizaje
  7. Otras redes
  1. Introducción a la Webgrafía
  2. Sistemas expertos
  3. Lógica difusa
  4. Algoritmos genéticos
  5. Búsqueda de rutas
  6. Metaheurísticos
  7. Sistemas multi-agentes
  8. Redes neuronales

Titulación de Master robótica

Título Propio Master en Formación Permanente en Robótica expedida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes acreditada con 60 ECTS Universitarios (Master Profesional de la Universidad Europea Miguel de Cervantes) Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Internacional reconocida en más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
Master Robotica
MCER - Universidad Miguel de Cervantes

Cursos relacionados

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Daniel Gonzalez Enriquez
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María Nieves Peña Bo
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Ingeniero Técnico Industrial con especialidad en Química Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Está en continua formación en materias como Calidad, Medio Ambiente, Softskills…
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* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

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Master Robótica

¿Quieres conocer las bases y antecedentes de la robótica? ¿Analizar la relación entre robótica e inteligencia artificial? ¿Quieres comprender y analizar la influencia de la robótica y automatización en la construcción, además de describir los robots espaciales e identificar los sistemas inteligentes de transporte? ¿No puedes establecer un horario fijo de estudio? En caso afirmativo, Euroinnova te ofrece este Master Robótica, para que te prepares, completamente, a tu ritmo y desde cualquier lugar.

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¿Por qué es importante la robótica?

La robótica es una disciplina que cada vez cobra más importancia en nuestra sociedad. Su relevancia radica en el impacto positivo que puede tener en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana.

En primer lugar, la robótica contribuye al avance tecnológico y científico. A través de la investigación y desarrollo de robots, se logran grandes avances en áreas como la medicina, la industria y la exploración espacial. Estos avances permiten mejorar la calidad de vida de las personas, facilitando tareas difíciles o peligrosas para los seres humanos.

Además, la robótica desempeña un papel fundamental en el ámbito laboral. La automatización de procesos a través de robots permite aumentar la eficiencia y productividad en sectores como la manufactura y logística. Esto no solo agiliza los procesos, sino que también crea nuevas oportunidades laborales relacionadas con el diseño, programación y mantenimiento de robots.

Otro aspecto importante es el impacto social que tiene la robótica. Los robots pueden ser utilizados en tareas asistenciales para personas con discapacidad o personas mayores, mejorando su calidad de vida y brindándoles autonomía. Además, también pueden utilizarse en educación para fomentar el aprendizaje interactivo y estimular el interés por las ciencias.

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MASTER ROBÓTICA

¿Qué beneficios se obtienen de los Robots?

Algunos de los beneficios que se obtienen de la robótica:

  • En determinados aspectos ayuda a la capacidad de abstracción y de análisis y síntesis.
  • Por otro lado, ejecuta pensamientos de carácter lógicos, mediantes estructuras de programación.
  • Además, ayuda a potenciar el pensamiento crítico, y las habilidades de liderazgo.
  • También fomenta el trabajo en equipo.
  • Ayuda a desarrollar la creatividad, mediante las herramientas de diseño y de resolución de problemas.
  • Mejora las capacidades, tanto escritas como orales.
  • También, desde un punto de vista mucho más educativo, permite mejorar el interés por las ciencias, las nuevas tecnologías.

¿Por qué deberías de realizar un curso sobre Robótica?

Aprender sobre robótica te brinda la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades relevantes para el futuro. Conocer cómo funcionan los robots, sus componentes y su programación te permitirá comprender mejor su impacto en el mundo laboral y en nuestra vida cotidiana.

Además, realizar un curso sobre robots te abrirá las puertas a nuevas oportunidades profesionales. La demanda de expertos en robótica está creciendo rápidamente, por lo que contar con conocimientos sólidos en esta área te dará una ventaja competitiva en el mercado laboral.

Por último, aprender sobre robótica también fomenta habilidades como el pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo. Estas habilidades son altamente valoradas por los empleadores y te ayudarán a destacarte en cualquier campo profesional.

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