Curso de Prototipado rápido de dispositivos
¿Por qué este curso?
Aprende Prototipado Rápido de Dispositivos
Transforma tus ideas en realidad en tiempo récord. Este curso intensivo te proporciona las habilidades esenciales para diseñar, construir y validar prototipos funcionales utilizando herramientas y técnicas de vanguardia, desde la concepción hasta la presentación final. Domina el diseño CAD, la impresión 3D, la electrónica básica y la programación para crear prototipos impactantes que te permitirán testear y mejorar tus productos de forma iterativa y eficiente.
Beneficios clave
- Desarrollo ágil: Reduce el tiempo de desarrollo de productos y acelera el proceso de innovación.
- Validación temprana: Testea y valida tus ideas con prototipos funcionales antes de invertir en producción a gran escala.
- Habilidades multidisciplinarias: Integra diseño, electrónica y programación para crear prototipos completos y funcionales.
- Herramientas de vanguardia: Domina software CAD, impresoras 3D y microcontroladores para prototipado rápido.
- Enfoque práctico: Aprende a través de proyectos prácticos y casos de estudio reales que te permitirán aplicar tus conocimientos.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 22-05-2026
- Fecha de inicio: 13-06-2026
- Plazas disponibles: 24
¿A quién va dirigido?
- Emprendedores y startups que buscan validar ideas rápidamente y reducir el riesgo de lanzamiento de nuevos productos.
- Diseñadores de producto e ingenieros que necesitan iterar prototipos de forma ágil y optimizar la experiencia del usuario.
- Estudiantes y makers que desean materializar sus proyectos y adquirir habilidades prácticas en diseño y fabricación digital.
- Responsables de I+D y equipos de innovación interesados en acelerar el desarrollo de nuevos productos y la exploración de tecnologías emergentes.
- Profesionales de marketing y ventas que quieren comprender mejor el producto y crear presentaciones y demostraciones impactantes.
Flexibilidad para tu aprendizaje:
Aprende a tu ritmo con ejercicios prácticos, recursos descargables y soporte online personalizado para resolver tus dudas.
Objetivos y competencias

Validar rápidamente la viabilidad de conceptos de dispositivos:
Construir prototipos funcionales y evaluar su rendimiento mediante pruebas iterativas.

Minimizar el tiempo y costo en la iteración de diseños de dispositivos:
Implementar metodologías de diseño ágil, simulaciones avanzadas y prototipado rápido, integrando feedback temprano de stakeholders y optimizando la cadena de suministro.

Identificar y resolver problemas de diseño tempranamente:
Implementar simulaciones y análisis de riesgos para prever conflictos de usabilidad, accesibilidad o rendimiento, involucrando a usuarios potenciales en la fase de prototipado.

Obtener retroalimentación temprana de usuarios y stakeholders:
Implementar prototipos rápidos y encuestas iterativas para validar supuestos clave y priorizar funcionalidades con valor real.

Explorar y evaluar diversas opciones de diseño de forma ágil:
Implementar prototipos rápidos (wireframes, mockups) y testearlos con usuarios para iterar en base al feedback.

Fomentar la experimentación y la creatividad en el diseño de dispositivos:
«Prototipar soluciones innovadoras, iterando diseños basados en feedback y análisis de viabilidad técnica.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Concepto de prototipado rápido y su función en el desarrollo de dispositivos físicos, electrónicos, mecánicos y funcionales
1.2. Diferencias entre idea, concepto, maqueta, prototipo funcional, prototipo de validación y versión preindustrial del dispositivo
1.3. Principios de diseño iterativo: prueba, error, mejora continua y reducción de incertidumbre técnica y de uso
1.4. Etapas del desarrollo de un dispositivo desde la necesidad inicial hasta la validación preliminar de su funcionamiento
1.5. Relación entre prototipado rápido, innovación, reducción de costes de desarrollo y aceleración del tiempo de salida al mercado
1.6. Criterios para seleccionar estrategias de prototipado según complejidad, materiales, precisión requerida, presupuesto y objetivo del dispositivo
2.1. Identificación del problema o necesidad que dará origen al dispositivo y formulación de objetivos funcionales claros
2.2. Definición de requisitos técnicos, dimensionales, ergonómicos, operativos y de interacción del dispositivo a desarrollar
2.3. Técnicas de ideación y generación de conceptos aplicadas al diseño de dispositivos de uso técnico, industrial, médico o de consumo
2.4. Bocetado, esquematización y representación inicial de soluciones para visualizar arquitectura, componentes y funcionamiento esperado
2.5. Introducción al modelado digital básico de piezas y conjuntos para preparar el dispositivo hacia fases de prototipado físico
2.6. Evaluación preliminar de viabilidad del concepto: funcionalidad esperada, facilidad de fabricación y potencial de iteración rápida
3.1. Principales tecnologías de prototipado rápido: impresión 3D, corte láser, CNC ligera, electrónica modular y fabricación manual asistida
3.2. Selección de materiales para prototipos: plásticos, resinas, metales ligeros, espumas, compuestos, cartón técnico y materiales híbridos
3.3. Herramientas de taller y laboratorio para ensamblaje y ajuste de dispositivos: corte, unión, perforado, soldadura y fijación
3.4. Integración de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos en prototipos de dispositivos con distintos niveles de complejidad
3.5. Criterios de precisión, resistencia, velocidad de fabricación y coste en la elección del método de prototipado
3.6. Limitaciones técnicas de cada tecnología y su impacto sobre el realismo funcional, estético y estructural del dispositivo prototipado
4.1. Preparación del proceso de fabricación del prototipo: planificación de piezas, secuencia de montaje y control de recursos necesarios
4.2. Fabricación de componentes del dispositivo mediante técnicas rápidas y criterios de control dimensional y repetibilidad básica
4.3. Ensamblaje estructural y funcional del prototipo: uniones, alineaciones, integración de módulos y estabilidad del conjunto
4.4. Puesta en marcha inicial del dispositivo y verificación de funcionamiento básico de sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos integrados
4.5. Identificación de errores de diseño, interferencias, debilidades estructurales y problemas de operación durante las primeras pruebas
4.6. Ajuste y corrección del prototipo tras la primera validación para mejorar desempeño, ergonomía y coherencia técnica del dispositivo
5.1. Diseño de pruebas funcionales para verificar si el dispositivo cumple con los objetivos definidos en la fase conceptual
5.2. Evaluación del comportamiento del prototipo: resistencia, estabilidad, precisión, respuesta, facilidad de uso y desempeño operativo
5.3. Recogida de retroalimentación técnica y de usuario para detectar oportunidades de mejora en forma, función o interacción
5.4. Análisis de fallos, desviaciones y limitaciones del prototipo como base para la iteración y refinamiento del diseño
5.5. Estrategias de rediseño rápido para mejorar el dispositivo sin comprometer tiempos, costes ni trazabilidad del proceso de desarrollo
5.6. Documentación de cambios, versiones y decisiones técnicas para construir una evolución ordenada del prototipo hacia una solución madura
6.1. Definición del caso de estudio: problema a resolver, tipo de dispositivo, usuario objetivo y función principal del prototipo
6.2. Desarrollo del concepto y especificación de requisitos: funcionalidad, dimensiones, materiales, interacción y criterios de validación
6.3. Diseño y modelado preliminar del dispositivo: arquitectura general, piezas, componentes y estrategia de fabricación rápida
6.4. Fabricación y ensamblaje del prototipo: selección de tecnologías, integración funcional y control básico de calidad del resultado
6.5. Ejecución de pruebas y análisis del desempeño del dispositivo: funcionamiento, ajustes necesarios y oportunidades de mejora iterativa
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación del diseño, resultados de validación y defensa integral del prototipo desarrollado
Plan de estudio - Módulos
1.1. Concepto de prototipado rápido y su función en el desarrollo de dispositivos físicos, electrónicos, mecánicos y funcionales
1.2. Diferencias entre idea, concepto, maqueta, prototipo funcional, prototipo de validación y versión preindustrial del dispositivo
1.3. Principios de diseño iterativo: prueba, error, mejora continua y reducción de incertidumbre técnica y de uso
1.4. Etapas del desarrollo de un dispositivo desde la necesidad inicial hasta la validación preliminar de su funcionamiento
1.5. Relación entre prototipado rápido, innovación, reducción de costes de desarrollo y aceleración del tiempo de salida al mercado
1.6. Criterios para seleccionar estrategias de prototipado según complejidad, materiales, precisión requerida, presupuesto y objetivo del dispositivo
2.1. Identificación del problema o necesidad que dará origen al dispositivo y formulación de objetivos funcionales claros
2.2. Definición de requisitos técnicos, dimensionales, ergonómicos, operativos y de interacción del dispositivo a desarrollar
2.3. Técnicas de ideación y generación de conceptos aplicadas al diseño de dispositivos de uso técnico, industrial, médico o de consumo
2.4. Bocetado, esquematización y representación inicial de soluciones para visualizar arquitectura, componentes y funcionamiento esperado
2.5. Introducción al modelado digital básico de piezas y conjuntos para preparar el dispositivo hacia fases de prototipado físico
2.6. Evaluación preliminar de viabilidad del concepto: funcionalidad esperada, facilidad de fabricación y potencial de iteración rápida
3.1. Principales tecnologías de prototipado rápido: impresión 3D, corte láser, CNC ligera, electrónica modular y fabricación manual asistida
3.2. Selección de materiales para prototipos: plásticos, resinas, metales ligeros, espumas, compuestos, cartón técnico y materiales híbridos
3.3. Herramientas de taller y laboratorio para ensamblaje y ajuste de dispositivos: corte, unión, perforado, soldadura y fijación
3.4. Integración de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos en prototipos de dispositivos con distintos niveles de complejidad
3.5. Criterios de precisión, resistencia, velocidad de fabricación y coste en la elección del método de prototipado
3.6. Limitaciones técnicas de cada tecnología y su impacto sobre el realismo funcional, estético y estructural del dispositivo prototipado
4.1. Preparación del proceso de fabricación del prototipo: planificación de piezas, secuencia de montaje y control de recursos necesarios
4.2. Fabricación de componentes del dispositivo mediante técnicas rápidas y criterios de control dimensional y repetibilidad básica
4.3. Ensamblaje estructural y funcional del prototipo: uniones, alineaciones, integración de módulos y estabilidad del conjunto
4.4. Puesta en marcha inicial del dispositivo y verificación de funcionamiento básico de sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos integrados
4.5. Identificación de errores de diseño, interferencias, debilidades estructurales y problemas de operación durante las primeras pruebas
4.6. Ajuste y corrección del prototipo tras la primera validación para mejorar desempeño, ergonomía y coherencia técnica del dispositivo
5.1. Diseño de pruebas funcionales para verificar si el dispositivo cumple con los objetivos definidos en la fase conceptual
5.2. Evaluación del comportamiento del prototipo: resistencia, estabilidad, precisión, respuesta, facilidad de uso y desempeño operativo
5.3. Recogida de retroalimentación técnica y de usuario para detectar oportunidades de mejora en forma, función o interacción
5.4. Análisis de fallos, desviaciones y limitaciones del prototipo como base para la iteración y refinamiento del diseño
5.5. Estrategias de rediseño rápido para mejorar el dispositivo sin comprometer tiempos, costes ni trazabilidad del proceso de desarrollo
5.6. Documentación de cambios, versiones y decisiones técnicas para construir una evolución ordenada del prototipo hacia una solución madura
6.1. Definición del caso de estudio: problema a resolver, tipo de dispositivo, usuario objetivo y función principal del prototipo
6.2. Desarrollo del concepto y especificación de requisitos: funcionalidad, dimensiones, materiales, interacción y criterios de validación
6.3. Diseño y modelado preliminar del dispositivo: arquitectura general, piezas, componentes y estrategia de fabricación rápida
6.4. Fabricación y ensamblaje del prototipo: selección de tecnologías, integración funcional y control básico de calidad del resultado
6.5. Ejecución de pruebas y análisis del desempeño del dispositivo: funcionamiento, ajustes necesarios y oportunidades de mejora iterativa
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, justificación del diseño, resultados de validación y defensa integral del prototipo desarrollado
Salidas profesionales
- Diseñador de productos: Creación de prototipos funcionales para evaluar y refinar ideas innovadoras.
- Ingeniero de desarrollo: Desarrollo de hardware y software para la creación rápida de dispositivos.
- Fabricante digital: Operación de equipos de fabricación aditiva (impresoras 3D) y su aplicación en la creación de prototipos.
- Emprendedor tecnológico: Lanzamiento de nuevos productos basados en la creación de prototipos rápidos y la validación de mercado.
- Consultor de innovación: Asesoramiento a empresas en la adopción de metodologías de prototipado rápido para acelerar el desarrollo de productos.
- Investigador y desarrollador: Creación de prototipos para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones.
- Educador/Formador: Instructor en cursos y talleres de prototipado rápido para la industria y la educación.
- Técnico de laboratorio: Gestión y mantenimiento de equipos de prototipado rápido en laboratorios de investigación y desarrollo.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- De la idea al prototipo: Transforma tus conceptos en modelos funcionales rápidamente, aprendiendo técnicas de diseño ágil y fabricación digital.
- Herramientas esenciales: Domina softwares de modelado 3D, simulación y programación básica para crear prototipos interactivos.
- Validación temprana: Aprende a testear y refinar tus diseños con usuarios reales, minimizando riesgos y optimizando la viabilidad de tu proyecto.
- Materiales y técnicas: Experimenta con diversas opciones de prototipado rápido, desde impresión 3D hasta electrónica DIY, adaptando tu enfoque al presupuesto y objetivo.
- Presentación efectiva: Comunica el valor de tu prototipo con claridad y persuasión, aprendiendo a crear demos impactantes y presentaciones convincentes.
Testimonios
Durante la formación de prototipado rápido de dispositivos, diseñé y construí un prototipo funcional de un sistema de riego automatizado en tan solo dos días, utilizando Arduino y componentes de bajo coste. Este prototipo no solo cumplía con los requisitos iniciales, sino que además incorporaba una interfaz de usuario intuitiva y permitía la monitorización remota a través de una aplicación móvil, superando las expectativas del proyecto.
«Este curso me proporcionó las herramientas y el networking necesario para lanzar mi startup de biotecnología marina. Aprendí a identificar oportunidades de mercado, a desarrollar un modelo de negocio escalable y a acceder a financiación. Hoy, mi empresa está en pleno crecimiento, generando empleo y contribuyendo a la sostenibilidad del océano.»
Durante la formación de prototipado rápido de dispositivos, diseñé y construí un prototipo funcional de un sistema de riego automatizado con sensores de humedad en tan solo tres días, superando las expectativas del instructor y recibiendo elogios por la eficiencia del diseño y la limpieza de la ejecución.
Durante la formación de prototipado rápido de dispositivos, diseñé y construí un prototipo funcional de un sistema de riego automatizado en solo tres días, utilizando Arduino, sensores de humedad y una bomba de agua. El prototipo superó las expectativas de eficiencia hídrica planteadas inicialmente y el diseño fue elogiado por su simplicidad y facilidad de implementación.
Preguntas frecuentes
Crear rápidamente versiones preliminares de un dispositivo para probar y refinar el diseño.
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Crear rápidamente versiones preliminares de dispositivos para probar y refinar el diseño.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular