Desarrollo de sistemas embebidos para aplicaciones críticas que requieren altas garantías de fiabilidad, seguridad funcional y rendimiento en tiempo real.
Ingeniería integral de hardware y software embebido para productos tecnológicos avanzados en sectores industriales, aeroespaciales, ferroviarios y de automoción.
Los sistemas embebidos constituyen el núcleo tecnológico de numerosos productos industriales avanzados, integrando electrónica, software y comunicaciones para habilitar funcionalidades críticas en entornos donde la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento son requisitos fundamentales. Estos sistemas están presentes en aplicaciones donde el fallo no es aceptable y donde el cumplimiento normativo y la validación rigurosa son elementos esenciales del proceso de desarrollo.
Exceltic desarrolla soluciones de sistemas críticos embebidos cubriendo todo el ciclo de vida del producto, desde la ingeniería de requisitos y la arquitectura del sistema hasta el desarrollo de hardware y software, la verificación, la validación y el cumplimiento normativo. Las soluciones se diseñan aplicando metodologías de ingeniería de sistemas y estándares internacionales utilizados en sectores críticos como automoción, aeroespacio, defensa, ferroviario o sistemas industriales avanzados.
1
actividades
Ingeniería de sistemas embebidos
Definición de requisitos técnicos y funcionales de sistemas embebidos.
Análisis de viabilidad técnica y evaluación de riesgos de arquitectura.
Gestión de requisitos y trazabilidad durante todo el ciclo de vida del sistema.
Definición de criterios de verificación y aceptación del sistema.
Aplicación de metodologías de ingeniería de sistemas en entornos complejos.
Gestión de cambios y control de versiones de requisitos.
2
actividades
Arquitectura de sistemas y diseño de software
Definición de arquitecturas de software para sistemas embebidos.
Diseño de interfaces hardware-software para integración de subsistemas.
Modelado de arquitectura de sistemas mediante herramientas de ingeniería.
Desarrollo basado en modelos para validación temprana del sistema.
Definición de protocolos de comunicación entre componentes.
Documentación técnica de arquitectura y diseño.
3
actividades
Desarrollo de software y firmware embebido
Programación de firmware para dispositivos electrónicos industriales.
Desarrollo de controladores de dispositivos y drivers de hardware.
Implementación de sistemas en tiempo real y gestión de multitarea.
Optimización de uso de CPU, memoria y recursos de hardware.
Desarrollo de aplicaciones embebidas en lenguajes C, C++ y Python.
Implementación de protocolos de comunicación en sistemas embebidos.
4
actividades
Verificación y validación de sistemas
Pruebas unitarias y verificación de módulos de software embebido.
Pruebas de integración entre hardware y software del sistema.
Validación funcional frente a requisitos técnicos definidos.
Análisis de cobertura de código y verificación estructural del software.
Pruebas de regresión para builds incrementales.
Validación en entornos de simulación y plataformas de pruebas.
5
actividades
Ciberseguridad en sistemas embebidos
Análisis de amenazas y evaluación de riesgos de ciberseguridad (TARA).
Definición de arquitectura de ciberseguridad del sistema.
Desarrollo de requisitos de ciberseguridad para software y hardware.
Implementación de pruebas de seguridad y análisis de vulnerabilidades.
Análisis de código y pruebas de penetración en sistemas críticos.
Gestión de vulnerabilidades y planes de respuesta ante incidentes.
6
actividades
Procesos, calidad y cumplimiento normativo
Aplicación de modelos de desarrollo basados en el modelo en V.
Implementación de procesos conforme a estándares sectoriales.
Auditoría y evaluación de procesos de desarrollo de software.
Definición de controles de calidad en desarrollo embebido.
Aplicación de metodologías ASPICE en entornos automotrices.
Gestión de documentación técnica para certificación y auditoría.
2
ACTIVIDADES
Arquitectura de sistemas y diseño de software
Definición de arquitecturas de software para sistemas embebidos.
Diseño de interfaces hardware-software para integración de subsistemas.
Modelado de arquitectura de sistemas mediante herramientas de ingeniería.
Desarrollo basado en modelos para validación temprana del sistema.
Definición de protocolos de comunicación entre componentes.
Documentación técnica de arquitectura y diseño.
3
ACTIVIDADES
Desarrollo de software y firmware embebido
Programación de firmware para dispositivos electrónicos industriales.
Desarrollo de controladores de dispositivos y drivers de hardware.
Implementación de sistemas en tiempo real y gestión de multitarea.
Optimización de uso de CPU, memoria y recursos de hardware.
Desarrollo de aplicaciones embebidas en lenguajes C, C++ y Python.
Implementación de protocolos de comunicación en sistemas embebidos.
4
ACTIVIDADES
Verificación y validación de sistemas
Pruebas unitarias y verificación de módulos de software embebido.
Pruebas de integración entre hardware y software del sistema.
Validación funcional frente a requisitos técnicos definidos.
Análisis de cobertura de código y verificación estructural del software.
Pruebas de regresión para builds incrementales.
Validación en entornos de simulación y plataformas de pruebas.
5
ACTIVIDADES
Ciberseguridad en sistemas embebidos
Análisis de amenazas y evaluación de riesgos de ciberseguridad (TARA).
Definición de arquitectura de ciberseguridad del sistema.
Desarrollo de requisitos de ciberseguridad para software y hardware.
Análisis de cobertura de código y verificación estructural del software.
Análisis de código y pruebas de penetración en sistemas críticos.
Gestión de vulnerabilidades y planes de respuesta ante incidentes.
6
ACTIVIDADES
Procesos, calidad y cumplimiento normativo
Aplicación de modelos de desarrollo basados en el modelo en V.
Implementación de procesos conforme a estándares sectoriales.
Auditoría y evaluación de procesos de desarrollo de software.
Definición de controles de calidad en desarrollo embebido.
Aplicación de metodologías ASPICE en entornos automotrices.
Gestión de documentación técnica para certificación y auditoría.
test 1
ACTIVIDADES
Ingeniería de sistemas embebidos
Definición de requisitos técnicos y funcionales de sistemas embebidos.
Análisis de viabilidad técnica y evaluación de riesgos de arquitectura.
Gestión de requisitos y trazabilidad durante todo el ciclo de vida del sistema.
Definición de criterios de verificación y aceptación del sistema.
Aplicación de metodologías de ingeniería de sistemas en entornos complejos.
Gestión de cambios y control de versiones de requisitos.
Exceltic desarrolla sistemas críticos embebidos para productos tecnológicos avanzados que requieren elevados niveles de fiabilidad, seguridad funcional y cumplimiento normativo. La combinación de ingeniería de sistemas, desarrollo de software embebido, verificación avanzada y ciberseguridad permite abordar proyectos complejos en sectores como automoción, aeroespacio, defensa, ferroviario o industria avanzada, garantizando soluciones robustas y alineadas con los estándares internacionales de desarrollo de sistemas críticos.
Laboratorio de Sistemas Embebidos (e-LAB)
Exceltic dispone de un laboratorio especializado para el desarrollo, validación y ensayo de sistemas embebidos, diseñado para facilitar actividades avanzadas de ingeniería electrónica, integración hardware-software y verificación técnica de sistemas críticos. Este entorno tecnológico permite acelerar los ciclos de desarrollo, mejorar la calidad de los sistemas y facilitar la validación experimental de soluciones embebidas en condiciones controladas.
El laboratorio permite realizar actividades de prototipado electrónico, pruebas de software y hardware, caracterización de dispositivos y validación funcional de sistemas embebidos. Además, dispone de infraestructura para pruebas remotas y monitorización en tiempo real, lo que facilita la colaboración entre equipos distribuidos y acelera la ejecución de proyectos de ingeniería complejos.
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Diseño y prototipado de circuitos electrónicos.
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Validación funcional de software y hardware embebido.
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Medición, calibración y caracterización de dispositivos electrónicos.
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Desarrollo y validación de plataformas de prueba automatizadas.
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Infraestructura IoT para monitorización de pruebas en tiempo real.
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Sistemas de registro y análisis de datos de ensayo.
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Bancos de pruebas electrónicos automatizados.
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Estaciones de medida con osciloscopios y generadores de señal.
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Equipos de análisis vectorial y medición avanzada.
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Plataformas de pruebas remotas accesibles a través de portal seguro.
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Infraestructura IoT para monitorización de pruebas en tiempo real.
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Sistemas de registro y análisis de datos de ensayo.
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Capacidad de adaptar bancos de pruebas a diferentes tipos de sistemas embebidos.
Infraestructura de pruebas remotas que facilita el trabajo con equipos distribuidos.
Ensayos controlados que permiten detectar incidencias en fases tempranas del desarrollo.
Validación temprana de sistemas embebidos mediante entornos de pruebas especializados.
VALOR DIFERENCIAL
VALOR DIFERENCIAL
Aceleración del desarrollo
Mayor calidad técnica
Colaboración global
Flexibilidad tecnológica
1
Tecnologías y Herramientas
Para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad en el desarrollo de hardware embebido y plataformas electrónicas, utilizamos herramientas líderes en la industria:
LENGUAJES Y DESARROLLO
C, C++, Python
Arquitecturas y hardware
Herramientas de ingeniería
Modelado y simulación
Testing y validación
Entornos de validación
Estándares aplicados
2
Tecnologías y Herramientas
Para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad en el desarrollo de hardware embebido y plataformas electrónicas, utilizamos herramientas líderes en la industria:
LENGUAJES Y DESARROLLO
Arquitecturas y hardware
Microcontroladores de 32 bits, FPGA, SoC (Zynq)
Herramientas de ingeniería
Modelado y simulación
Testing y validación
Entornos de validación
Estándares aplicados
3
Tecnologías y Herramientas
Para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad en el desarrollo de hardware embebido y plataformas electrónicas, utilizamos herramientas líderes en la industria:
LENGUAJES Y DESARROLLO
Arquitecturas y hardware
Herramientas de ingeniería
Polarion, Git, Jenkins
Modelado y simulación
Testing y validación
Entornos de validación
Estándares aplicados
4
Tecnologías y Herramientas
Para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad en el desarrollo de hardware embebido y plataformas electrónicas, utilizamos herramientas líderes en la industria:
LENGUAJES Y DESARROLLO
Arquitecturas y hardware
Herramientas de ingeniería
Modelado y simulación
MatLab
Testing y validación
Entornos de validación
Estándares aplicados
5
Tecnologías y Herramientas
Para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad en el desarrollo de hardware embebido y plataformas electrónicas, utilizamos herramientas líderes en la industria:
LENGUAJES Y DESARROLLO
Arquitecturas y hardware
Herramientas de ingeniería
Modelado y simulación
Testing y validación
Lauterbach, Parasoft, Segger, National Instruments
Entornos de validación
Estándares aplicados
6
Tecnologías y Herramientas
Para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad en el desarrollo de hardware embebido y plataformas electrónicas, utilizamos herramientas líderes en la industria:
LENGUAJES Y DESARROLLO
Arquitecturas y hardware
Herramientas de ingeniería
Modelado y simulación
Testing y validación
Entornos de validación
HiL (Hardware-in-the-Loop)
SiL (Software-in-the-Loop)
MiL (Model-in-the-Loop)
Estándares aplicados
7
Tecnologías y Herramientas
Para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad en el desarrollo de hardware embebido y plataformas electrónicas, utilizamos herramientas líderes en la industria:
LENGUAJES Y DESARROLLO
Arquitecturas y hardware
Herramientas de ingeniería
Modelado y simulación
Testing y validación
Entornos de validación
Estándares aplicados
ISO 26262
ISO/SAE 21434
EN 50126 / 50128 / 50129
DO-178C
IEC 61508
IEC 62304
BENEFICIOS
Alta fiabilidad
Sistemas diseñados para operar en entornos críticos con altos requisitos de seguridad.
Cumplimiento normativo
Desarrollos alineados con estándares internacionales de sectores regulados.
Integración hardware-software
Arquitecturas optimizadas para maximizar rendimiento y estabilidad del sistema.
Seguridad tecnológica
Protección frente a vulnerabilidades mediante ingeniería de ciberseguridad embebida.
Trazabilidad técnica
Gestión completa de requisitos, diseño y validación durante todo el ciclo de vida.
Optimización de producto
Reducción de riesgos y mejora de eficiencia mediante metodologías estructuradas de desarrollo.
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