Instituto Tecnológico de Orizaba (itor) (ITOr) - Veracruz de Ignacio de la Llave - Carreras, Requisitos, Sede y Contacto 2026 – México
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Instituto Tecnológico de Orizaba (itor) (ITOr) - Veracruz de Ignacio de la Llave - Carreras, Requisitos, Sede y Contacto 2026
Datos de la Institución
Municipio: Orizaba
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave
Dirección: Av. Oriente 9 núm. 852, Col. Emiliano Zapata
Código Postal: 94320
Teléfono: 272 110 53 60
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.orizaba.tecnm.mx/
Fecha de fundación: 1957-03-13

Ubicación
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Nivel de referencia: Licenciatura / TSU

Nota: Consultar requisitos_por_programa. No se ha establecido una lista de requisitos común a todos los programas; los temas documentales detectados no equivalen a documentos obligatorios.
Fuente: SEP — RENOES
Página de la Institución: http://www.orizaba.tecnm.mx/

Carreras Ofrecidas
Conoce las carreras que ofrece esta institución, el programa, la modalidad, profesiones, salarios e ingresos promedios para profesionales afines.

1. Especialidad en semiconductores
La mecatrónica integra mecánica, electrónica y programación para crear máquinas y sistemas con funciones de control automático. Sus áreas habituales de estudio incluyen mecanismos, sensores y actuadores, circuitos, control automático y programación de dispositivos. Desarrolla habilidades para integrar prototipos electromecánicos y diagnosticar y automatizar sistemas. La formación de especialidad se concentra en un ámbito delimitado de práctica o conocimiento; sus requisitos previos y actividades dependen del programa.
2. Maestría en sistemas computacionales
La computación estudia la representación y el procesamiento automático de información y el diseño de sistemas que combinan programas y equipos. Sus áreas habituales de estudio incluyen algoritmos y estructuras de datos, programación, arquitectura de computadoras, sistemas operativos y redes. Desarrolla habilidades para diseñar soluciones computacionales y analizar el funcionamiento y rendimiento de sistemas. La formación de maestría profundiza en el análisis y la aplicación o investigación del área; su orientación concreta depende del programa.
3. Ingeniería en semiconductores
La mecatrónica integra mecánica, electrónica y programación para crear máquinas y sistemas con funciones de control automático. Sus áreas habituales de estudio incluyen mecanismos, sensores y actuadores, circuitos, control automático y programación de dispositivos. Desarrolla habilidades para integrar prototipos electromecánicos y diagnosticar y automatizar sistemas.
4. Ingeniería en semiconductores
La mecatrónica integra mecánica, electrónica y programación para crear máquinas y sistemas con funciones de control automático. Sus áreas habituales de estudio incluyen mecanismos, sensores y actuadores, circuitos, control automático y programación de dispositivos. Desarrolla habilidades para integrar prototipos electromecánicos y diagnosticar y automatizar sistemas.
5. Ingeniería en ciencia de datos
La ciencia de datos estudia cómo obtener conocimiento de conjuntos de datos mediante estadística, programación y modelos computacionales. Sus áreas habituales de estudio incluyen estadística, preparación de datos, aprendizaje automático, visualización y gestión de bases de datos. Desarrolla habilidades para analizar datos reproduciblemente y comunicar resultados y evaluar la incertidumbre.
6. Ingeniería en informática
La informática estudia el uso de sistemas digitales para organizar, procesar y aprovechar información en organizaciones. Sus áreas habituales de estudio incluyen programación, bases de datos, sistemas de información, redes y gestión de servicios informáticos. Desarrolla habilidades para implementar sistemas de información y analizar necesidades de usuarios y administrar recursos digitales.
7. Maestría en ingeniería administrativa
La administración estudia cómo coordinar personas, recursos y procesos para alcanzar los objetivos de una organización. Sus áreas habituales de estudio incluyen planeación estratégica, finanzas, operaciones, mercadotecnia y gestión de personas. Desarrolla habilidades para evaluar decisiones de gestión y organizar recursos y equipos de trabajo. La formación de maestría profundiza en el análisis y la aplicación o investigación del área; su orientación concreta depende del programa.
8. Ingeniería industrial
La ingeniería industrial estudia cómo organizar y mejorar sistemas de producción y servicios integrando personas, equipos, materiales e información. Sus áreas habituales de estudio incluyen investigación de operaciones, procesos productivos, calidad, ergonomía y logística. Desarrolla habilidades para analizar tiempos y costos y mejorar procesos y asignar recursos.
9. Ingeniería industrial
La ingeniería industrial estudia cómo organizar y mejorar sistemas de producción y servicios integrando personas, equipos, materiales e información. Sus áreas habituales de estudio incluyen investigación de operaciones, procesos productivos, calidad, ergonomía y logística. Desarrolla habilidades para analizar tiempos y costos y mejorar procesos y asignar recursos.
10. Maestría en ciencias en ingeniería química
La ingeniería química estudia cómo transformar materias primas en productos mediante procesos físicos, químicos y biológicos a escala productiva. Sus áreas habituales de estudio incluyen balances de materia y energía, termodinámica, operaciones unitarias, reactores y control de procesos. Desarrolla habilidades para diseñar y evaluar procesos y analizar rendimientos, consumo de recursos y condiciones de operación. La formación de maestría profundiza en el análisis y la aplicación o investigación del área; su orientación concreta depende del programa.
11. Doctorado en ciencias en ingeniería química
La ingeniería química estudia cómo transformar materias primas en productos mediante procesos físicos, químicos y biológicos a escala productiva. Sus áreas habituales de estudio incluyen balances de materia y energía, termodinámica, operaciones unitarias, reactores y control de procesos. Desarrolla habilidades para diseñar y evaluar procesos y analizar rendimientos, consumo de recursos y condiciones de operación. La formación doctoral se orienta a plantear preguntas de investigación, desarrollar métodos y producir aportaciones originales en el área.
12. Ingenieria quimica
La ingeniería química estudia cómo transformar materias primas en productos mediante procesos físicos, químicos y biológicos a escala productiva. Sus áreas habituales de estudio incluyen balances de materia y energía, termodinámica, operaciones unitarias, reactores y control de procesos. Desarrolla habilidades para diseñar y evaluar procesos y analizar rendimientos, consumo de recursos y condiciones de operación.
13. Ingenieria quimica
La ingeniería química estudia cómo transformar materias primas en productos mediante procesos físicos, químicos y biológicos a escala productiva. Sus áreas habituales de estudio incluyen balances de materia y energía, termodinámica, operaciones unitarias, reactores y control de procesos. Desarrolla habilidades para diseñar y evaluar procesos y analizar rendimientos, consumo de recursos y condiciones de operación.
14. Ingeniería en sistemas computacionales
La computación estudia la representación y el procesamiento automático de información y el diseño de sistemas que combinan programas y equipos. Sus áreas habituales de estudio incluyen algoritmos y estructuras de datos, programación, arquitectura de computadoras, sistemas operativos y redes. Desarrolla habilidades para diseñar soluciones computacionales y analizar el funcionamiento y rendimiento de sistemas.
15. Ingeniería en gestión empresarial
El estudio de los negocios aborda la creación y gestión de organizaciones, sus mercados y la viabilidad de sus actividades. Sus áreas habituales de estudio incluyen modelos de negocio, finanzas, comercialización, estrategia y operaciones. Desarrolla habilidades para evaluar oportunidades comerciales y diseñar planes y analizar resultados empresariales.
16. Ingeniería electrónica
La electrónica estudia circuitos y dispositivos que procesan señales o controlan equipos mediante el comportamiento de componentes eléctricos. Sus áreas habituales de estudio incluyen circuitos analógicos y digitales, semiconductores, procesamiento de señales, instrumentación y sistemas embebidos. Desarrolla habilidades para diseñar y probar circuitos y medir y resolver fallas de dispositivos.
17. Ingeniería mecánica
La ingeniería mecánica estudia el movimiento, las fuerzas y la transformación de energía para diseñar máquinas y equipos. Sus áreas habituales de estudio incluyen mecánica de sólidos, termodinámica, fluidos, materiales y diseño mecánico. Desarrolla habilidades para calcular componentes y modelar y evaluar el funcionamiento de máquinas.
18. Doctorado en ciencias de la ingeniería
La ingeniería aplica matemáticas, ciencias y diseño para desarrollar y evaluar soluciones técnicas a problemas concretos. Sus áreas habituales de estudio incluyen modelación, experimentación, diseño, análisis de sistemas y evaluación técnica. Desarrolla habilidades para formular y comparar soluciones y desarrollar y comprobar proyectos técnicos. La formación doctoral se orienta a plantear preguntas de investigación, desarrollar métodos y producir aportaciones originales en el área.
19. Maestría en ingeniería industrial
La ingeniería industrial estudia cómo organizar y mejorar sistemas de producción y servicios integrando personas, equipos, materiales e información. Sus áreas habituales de estudio incluyen investigación de operaciones, procesos productivos, calidad, ergonomía y logística. Desarrolla habilidades para analizar tiempos y costos y mejorar procesos y asignar recursos. La formación de maestría profundiza en el análisis y la aplicación o investigación del área; su orientación concreta depende del programa.
20. Ingeniería eléctrica
La ingeniería eléctrica estudia la generación, transformación, distribución y utilización de energía eléctrica. Sus áreas habituales de estudio incluyen circuitos, máquinas eléctricas, sistemas de potencia, instalaciones y protección y control. Desarrolla habilidades para calcular y evaluar sistemas eléctricos y planificar instalaciones y su mantenimiento.
21. Maestría en ingeniería electrónica
La electrónica estudia circuitos y dispositivos que procesan señales o controlan equipos mediante el comportamiento de componentes eléctricos. Sus áreas habituales de estudio incluyen circuitos analógicos y digitales, semiconductores, procesamiento de señales, instrumentación y sistemas embebidos. Desarrolla habilidades para diseñar y probar circuitos y medir y resolver fallas de dispositivos. La formación de maestría profundiza en el análisis y la aplicación o investigación del área; su orientación concreta depende del programa.
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