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No lo dudes y realiza esta Maestría Investigación en Ingeniería Electrónica, destaca con tus estudios y recibe una titulación expedida por la Escuela Iberoamericana de Posgrado (ESIBE)

Titulación
Modalidad
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Semipresencial
Duración - Créditos
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12 meses
Becas y Financiación
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sin intereses
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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica

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

Alejandro M

SANTA FÉ

Opinión sobre Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica

Contento por la calidad del contenido. Me matriculé por el título, las salidas profesionales y el precio, y me ha parecido todo estupendo. No tengo nada más que decir... lo recomiendo.

Sofía B

LIMA

Opinión sobre Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica

Gracias a esta maestría he obtenido la titulación que me requerían en un puesto de trabajo y de la manera más cómoda posible al ser online. Completaría esta formación con más supuestos prácticos que pongan a prueba todo lo aprendido.

Fernando W

QUINTANA ROO

Opinión sobre Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica

Gracias a Euroinnova he podido obtener esta titulación que me era exigida en el trabajo. Ahora que sé lo sencillo que es ir superando cada tema, por la buena estructura de los contenidos en este tipo de maestrías online, seguiré formándome en el centro.

Marieta G

ANTIOQUÍA

Opinión sobre Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica

BUEN CURSO, EXCELENTES PROFESORES, VOLVERÍA A REPETIR SIN DUDA!!!!!

María José F

CIUDAD DE MÉXICO

Opinión sobre Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica

Los profesores han sido muy atentos en todo momento y además me han ampliado la información cuando lo he necesitado.
* Todas las opiniones sobre Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica , 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 la Maestría ingeniería electrónica en línea

MAESTRÍA INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN LÍNEA. Especialízate en un campo con gran salida laboral con esta Maestría Investigación Ingeniería Electrónica de Euroinnova International Online Education. Da el salto profesional que siempre has deseado gracias a tu formación y estudia de forma cómoda desde casa con nuestra metodología Online, ¡te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de la Maestría ingeniería electrónica en línea
El sector industrial basa muchos procesos en el uso de la electrónica y la microelectrónica para el desarrollo de procesos automatizados. De modo que la tecnología electrónica está en auge demandado diseñadores de procesos, personal de implantación y desarrollo de estas tecnologías. Con el estudio de la Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica podrás abrirte camino en un sector industrial donde el dominio de la electrónica es fundamental en los sistemas de control y automatización. Llevando a cabo implantaciones, la seguridad, el mantenimiento preventivo y correctivo en este sector. Contarás con contenido gráfico adecuado, un equipo de profesionales con el que podrás resolver las consultas que te surjan. Y podrás avanzar en la formación adaptándote a tus horarios y necesidades.
Objetivos
de la Maestría ingeniería electrónica en línea
- Conocer los sistemas integrados y digitales con tecnología electrónica en la industria. - Aplicar herramientas y metodología de diseño en electrónica y microelectrónica en aplicación industrial - Describir medios técnicos adecuados de seguridad mediante tecnología electrónica - Aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos con circuitos de electrónica digital. - Ajustar sistemas con circuitos de electrónica digital microprogramable industriales con criterios de mantenimiento adecuado. - Conocer los riesgos de electricidad y electrónica y aplicar la prevención de riesgos en este ambiente adecuadamente.
Salidas profesionales
de la Maestría ingeniería electrónica en línea
Las salidas profesionales de esta Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica son las de diseñadores e investigación en entornos electrónicos y aplicaciones microprogramables. Instaladores de sistemas electrónicos como todos aquellos operarios y trabajadores que utilizan en el sector industrial sistemas electrónicos. mantenedores en un entorno de sistemas electrónicos.
Para qué te prepara
la Maestría ingeniería electrónica en línea
Con esta Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica podrás desarrollar diseños lógicos electrónicos de aplicación industrial y desarrollar aplicaciones microprogramables de aplicación en procesos industriales, igualmente llevar a cabo un mantenimiento preventivo y correctivo de circuitos electrónicos. Todo ello bajo conocimientos adecuados de prevención de riesgos en entornos eléctricos y electrónicos.
A quién va dirigido
la Maestría ingeniería electrónica en línea
Esta Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica puede ir dirigido a personal que trabaja en el sector industrial en ambientes de sistemas electrónicos, desarrollando procesos lógicos mediante electrónica, así como llevando a cabo el mantenimiento de las instalaciones electrónicas que requieren cambios y adaptaciones en entornos industriales.
Metodología
de la Maestría ingeniería electrónica en línea
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 la Maestría ingeniería electrónica en línea

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  1. Esquemas electrónicos
  2. Sistema internacional de unidades
  3. Metrología básica
  4. Electrónica básica
  5. Electrónica digital
  6. Componentes y circuitos electrónicos básicos
  7. Utilización de herramientas
  8. Inglés técnico
  1. Lógicas CMOS estática y dinámica
  2. Biestables y registros
  1. Distribución de reloj: skew y jitter
  2. Circuitos self-timed
  1. Tecnología de sistemas electrónicos
  2. Diseño de testeabilidad
  3. Metodologías de diseño
  4. Revisión de señales y sistemas electrónicos
  1. Respuesta en frecuencia y espectro de frecuencia
  2. Modelado de sistemas de muestreo
  3. Modelado de ruido y error de cuantificación
  4. Filtros digitales
  5. Modelado y especificación de funciones digitales
  6. Validación funciona y test
  1. Modelado de sistemas
  2. Objetivos y técnicas de simulación
  3. Simulación de sistemas continuos: simulación analógica
  4. Simulación digital de sistemas continuos
  5. Lenguajes de simulación de sistemas continuos y ejemplos
  6. Simulación simbólica
  7. Simulación de sistemas por lotes
  8. Generación de entradas de simulación
  9. Lenguajes de simulación de sistemas por lotes
  10. Validación
  11. Ejecución y análisis de salida
  12. Análisis de sensibilidad e incertidumbre
  1. Medios de identificación
  2. Control de acceso de vehículos
  3. Control de accesos de objetos y materiales
  1. Medios de protección contra intrusión
  2. Medios de protección contra actos vandálicos graves o agresiones
  3. Medios de protección de valores
  1. Introducción
  2. Fundamentos de la televisión en circuito cerrado
  3. Definición
  4. Generalidades
  5. Aplicaciones
  6. Elementos
  7. Funcionamiento
  8. Clasificación 
  1. Documentación técnica. Identificación de componentes
  2. Tipología de las averías
  3. Equipos de medida y diagnóstico: Aplicaciones y procedimientos de uso
  4. Técnicas de diagnóstico y localización. Medios específicos
  5. Identificación de los síntomas de disfunción o avería
  6. Técnicas de elaboración de hipótesis
  7. Plan de intervención
  8. Herramientas y útiles
  9. Elaboración de informes técnicos
  1. Averías comunes: Causas y efectos en los equipos
  2. Procedimientos correctivos
  3. Herramientas y equipos: Aplicaciones y procedimientos de utilización
  4. Técnicas de identificación de componentes y módulos defectuosos
  5. Procedimientos de sustitución
  6. Técnicas de soldadura y desoldadura de componentes
  7. Protocolos de ajuste y puesta en servicio
  8. Histórico de averías
  9. Software de gestión del mantenimiento
  10. Elaboración de informes técnicos
  11. Gestión de residuos
  1. Documentación técnica. Interpretación para el ajuste de equipos
  2. Protocolos de ajuste
  3. Identificación de puntos de medida y ajuste
  4. Secuencia y fases de ajuste
  5. Equipos de medida. Características y utilización
  6. Software específico
  7. Protocolo de puesta en servicio
  8. Elaboración de informes
  1. Documentación técnica. Esquemas
  2. Elaboración de presupuestos
  3. Partes de averías
  4. Órdenes de trabajo
  5. Fichas técnicas de intervención
  6. Históricos de averías
  7. Procedimientos de puesta en marcha. Recomendaciones de uso
  8. Acta de entrega del equipo. Documentos de garantía
  1. Sistemas y códigos de numeración
  2. Familias lógicas integradas. Características
  3. Lógica combinacional y secuencial
  4. Estructura de un sistema digital microprogramable
  5. Microprocesadores y microcontroladores. Tipos y características
  6. Dispositivos para el almacenamiento de datos. Tipos y características
  7. Dispositivos de entrada/salida
  8. Lenguajes de programación. Niveles. Sistemas operativos
  9. Dispositivos lógicos programables: Tipos, características y entornos de desarrollo
  1. Simbología electrónica. Esquemas y diagramas
  2. Diagramas de bloques. Funciones
  3. Elementos de los equipos: Módulos, tarjetas y conexiones entre otros
  4. Identificación y localización de componentes. Documentación técnica
  5. Interpretación de esquemas. Descripción del funcionamiento
  6. Identificación de puntos de prueba
  1. Mantenimiento: Tipos y características
  2. Documentación técnica
  3. Equipos y herramientas
  4. Planificación del mantenimiento preventivo. Plan de intervención
  5. Organización del puesto de trabajo
  6. Procedimientos de comprobación:
  7. Comprobación de parámetros característicos y puntos de test
  8. Procedimientos de sustitución y prueba de componentes
  9. Procedimientos de ajuste del equipo
  10. Elaboración de informes y documentación
  11. Gestión de residuos
  1. Documentación técnica
  2. Plan de intervención
  3. Plan de gestión de residuos
  4. Herramientas, equipos de medida
  5. Procedimientos de actualización de tarjetas y módulos
  6. Actualización de firmware
  7. Protocolos para la instalación y sustitución de componentes
  8. Procedimientos de pruebas y ajustes
  9. Elaboración de informes
  1. Esquemas y documentación técnica
  2. Protocolos de verificación
  3. Secuencias y fases de verificación
  4. Herramientas y equipos de medida
  5. Procedimientos de medida de niveles de voltaje y calidad de la alimentación
  6. Parámetros característicos
  7. Verificación de niveles de señal en puntos de test
  8. Elaboración de informes técnicos
  9. Protocolos de identificación y almacenado de equipos verificados
  1. Gestión del mantenimiento
  2. Plan de calidad en la ejecución del mantenimiento
  3. Planos y esquemas electrónicos. Herramientas CAD
  4. Manuales técnicos del fabricante
  5. Históricos de servicio. Elaboración y mantenimiento
  6. Inventario de almacén
  7. Elaboración de presupuestos
  8. Organización y archivado de códigos de programa y drivers
  9. Informes de puesta en marcha
  10. Documentos de garantía
  1. Estructura de un sistema automático: red de alimentación, armarios eléctricos, pupitres de mando y control, cableado, sensores, actuadores, entre otros
  2. Tecnologías aplicadas en automatismos: lógica cableada y lógica programada
  3. Tipos de controles de un proceso: lazo abierto o lazo cerrado
  4. Tipos de procesos industriales aplicables
  5. Aparamenta eléctrica: contactores, interruptores, relés, entre otros
  6. Detectores y captadores
  7. Instrumentación de campo: instrumentos de medida de presión, caudal, nivel y temperatura
  8. Equipos de control: reguladores analógicos y reguladores digitales
  9. Actuadores: arrancadores, variadores, válvulas de regulación y control, motores, entre otros
  10. Cables y sistemas de conducción: tipos y características
  11. Elementos y equipos de seguridad eléctrica. Simbología normalizada
  12. Elementos neumáticos: producción y tratamiento del aire, distribuidores, válvulas, presostatos, cilindros, motores neumáticos, vacío, entre otros
  13. Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas, servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores, entre otros
  14. Dispositivos electroneumáticos y electrohidráulicos
  15. Simbología normalizada
  1. Esquemas y documentación técnica
  2. Herramientas para el montaje
  3. Fases y secuencias de montaje
  4. Ubicación y acopio de elementos y componentes
  5. Procedimientos de ensamblado de componentes
  6. Técnicas de fijación y sujeción
  7. Equipos de protección
  8. Normas de seguridad y medioambientales
  9. Elaboración de informes
  1. Elementos y componentes de un equipo eléctrico o electrónico
  2. Conectores y terminales: Tipos, características y aplicaciones. Normalización
  3. Cables. Tipos y características. Normalización
  4. Herramientas eléctricas y manuales para la conexión y conectorizado
  5. Materiales auxiliares. Elementos de fijación y etiquetado: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, abrazaderas, cintas, etc
  6. Soldadura. Tipos
  7. Normas de seguridad
  1. Simbología de conectores y terminales
  2. Interpretación de esquemas eléctricos y electrónicos
  3. Interpretación de manuales de montaje y ensamblado
  4. Codificación de cables y conductores
  5. Cables, terminales y conectores asociados a equipos eléctricos
  6. Cables, terminales y conectores asociados a equipos electrónicos
  7. Esquemas y guías de conexionado
  8. Esquemas y guías de conectorizado
  1. Guías y planos de montaje
  2. Acondicionamiento de cables
  3. Técnicas de conexión
  4. Soldadura. Tipos y técnicas
  5. Técnicas de conectorizado
  6. Técnicas de fijación
  7. Técnicas de etiquetado
  8. Procedimientos de verificación
  9. Elaboración de informes
  1. Análisis de los equipos y elementos eléctricos y electrónicos de los sistemas de automatización industrial
  2. Mantenimiento predictivo
  3. Mantenimiento preventivo: Procedimientos establecidos
  4. Sustitución de elementos en función de su vida media
  5. Mantenimiento preventivo de armarios y cuadros de mando y control
  6. Mantenimiento preventivo de instrumentación de campo: instrumentos de medida de presión, caudal, nivel y temperatura, entre otros
  7. Mantenimiento preventivo de equipos de control: reguladores analógicos y reguladores digitales
  8. Mantenimiento preventivo de actuadores: arrancadores, variadores, válvulas de regulación y control, motores
  9. Elementos y equipos de seguridad eléctrica
  10. Interpretación de planos y esquemas
  11. Simbología normalizada
  12. Cumplimentación de protocolos
  1. Especificación de las características técnicas de las envolventes, grado de protección y puesta a tierra
  2. Técnicas de construcción y verificación de cuadros, armarios y pupitres. Interpretación de planos
  3. Determinación de las fases de construcción de envolventes: selección, replanteo, mecanizado, distribución y marcado de elementos y equipos, cableado y marcado, comprobaciones finales, tratamiento de residuos
  4. Cables y sistemas de conducción de cables:
  5. Elementos de campo:
  6. Supervisión de los elementos de control:
  7. Interpretación de planos
  8. Selección y manejo de herramientas y equipos
  1. Protocolos de puesta en marcha:
  2. Puesta en marcha en frío
  3. Puesta en marcha en caliente
  4. Parámetros de funcionamiento en las instalaciones: Ajustes y calibraciones
  5. Puesta a punto
  6. Instrumentos y procedimientos de medida:
  7. Pruebas reglamentarias (estanqueidad, fugas, presión, entre otros)
  8. Medidas de seguridad en los aislamientos y conexionado de las máquinas y equipos
  1. Medición de las variables (eléctricas, de presiones, de temperatura, entre otros)
  2. Programas de control de equipos programables
  3. Regulación según especificaciones
  4. Modificación, ajuste y comprobación de los parámetros de la instalación
  5. Ajuste y verificación de los equipos instalados
  6. Técnicas de comprobación de las protecciones y aislamiento de tuberías y accesorios
  7. Pruebas de estanqueidad, presión y resistencia mecánica
  8. Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones
  9. Señalización industrial
  10. Señalización de conducciones hidráulicas y eléctricas
  11. Código de colores
  12. Medidas de parámetros: Procedimientos. Instrumentos
  13. Parámetros de ajuste, regulación y control en sistemas de automatización industrial
  14. Sistemas de control y regulación
  15. Medidas de temperatura, presión, entre otros
  16. Factores perjudiciales y su tratamiento: Dilataciones. Vibraciones. Vertidos
  17. Alarmas
  1. Tipos de accidentes eléctricos
  2. Contactos directos
  3. Protección contra contactos directos
  4. Contactos indirectos
  5. Actuación en caso de accidente
  6. Normas de seguridad
  7. Material de seguridad
  1. Tipos de instalaciones de telecomunicación
  2. Recinto de Instalaciones de telecomunicaciones: inferior (RITI), superior (RITS), único (RITU), modular (RITM)
  3. Instalaciones de telecomunicación de tipo A
  4. Elementos de distribución: Arquetas, registros, canalizaciones, entre otros
  5. Equipamiento de cabecera
  6. Elementos de conexión
  7. Distribución de señales de telefonía, videoportería y control de accesos
  8. Distribución de señales de telecomunicaciones por cable
  1. Planos y diagramas:
  2. Software de interpretación de planos
  3. Procesos de montaje: Planificación de la obra
  4. Replanteo de la obra: mediciones y cantidades
  5. Listados de materiales, equipos y herramientas
  6. Emplazamiento de la instalación
  7. Viabilidad del montaje (contingencias)
  8. Medidas, ensayos y puesta en marcha
  1. Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil
  2. Emplazamiento
  3. Proceso de montaje de elementos de captación y distribución de señales:
  4. Montaje de equipos de cabecera (TDT, TVSAT entre otros)
  5. Montaje de centralitas
  6. Distribución de señales de telefonía
  7. Red de alimentación, de dispersión, de usuario, etc
  8. Procedimientos de conexionado
  1. Fases del plan de montaje
  2. Tiempos de ejecución
  3. Coordinación de equipos de trabajo
  4. Protocolo de pruebas para una ICT
  5. Equipos de medida
  6. Elaboración de informes de contingencias
  7. Protocolo de pruebas de puesta en servicio
  8. Inspecciones y controles de calidad: Inspecciones de calidad en el montaje, seguridad y medioambientales
  1. Normativa de seguridad de telecomunicaciones
  2. Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos
  3. Trabajo en altura
  4. Prevención de accidentes
  5. Plan de evacuación y rescate de personas
  6. Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente
  7. Reporte de actividad e incidencias

Titulación de la Maestría ingeniería electrónica en línea

Titulación de Maestría en Investigación en Ingeniería Electrónica con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO). Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de 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.
maestria ingenieria electronica
EUROINNOVA - ESIB - ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO)

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María Nieves Peña Bo
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MAESTRIA INGENIERIA ELECTRONICA EN LÍNEA

Especialízate en ingeniería electrónica junto a Euroinnova 

La ingeniería electrónica hace referencia a una sub disciplina de la ingeniería eléctrica que surge a principios del siglo XX y que se distingue por el uso adicional de componentes activos como dispositivos semiconductores para amplificar y controlar el flujo de corriente eléctrica. Anteriormente, la ingeniería eléctrica solo usaba dispositivos pasivos como interruptores mecánicos, resistencias, inductores y capacitares.

La ingeniería electrónica abarca campos como la electrónica analógica, la electrónica digital, electrónica de consumo, sistemas embebidos y electrónica de potencia. También participa en muchos campos relacionados, por ejemplo, la física del estado sólido, la ingeniería de radio, las telecomunicaciones, entre otras.

En general podemos decir que la ingeniería eléctrica tiene que ver con la creatividad. Toda el área de la ingeniería se trata de diseñar, fabricar, ejecutar y dar servicio a las cosas que la gente necesita.

Campos de acción de la ingeniería electrónica

La ingeniería electrónica tiene una serie ámbitos en los que se puede aplicar, algunos de los más importantes son: 

  • Ingeniería de radiofrecuencia: La ingeniería electrónica de radiofrecuencia ha crecido en tamaño en los últimos años. Con muchos más sistemas que utilizan enlaces inalámbricos, desde teléfonos móviles hasta wifi, enlaces de corto alcance y mucho más, se necesita tecnología inalámbrica. En consecuencia, el diseño de radiofrecuencia tiene una gran demanda
  • Ingeniería del desarrollo digital: Muchas funciones ahora se llevan a cabo utilizando técnicas digitales. En consecuencia, se necesitan muchos circuitos digitales y esto significa que se necesita algo de ingeniería electrónica digital/lógica. Dicho esto, la demanda de ingenieros digitales por sí sola puede no ser tan grande como se esperaba. La razón de esto es que gran parte de los circuitos lógicos en estos días se realizan dentro de chips lógicos programables.
  • Ingeniería de lógica programable: con la complejidad de muchos circuitos lógicos/digitales, un enfoque que se utiliza cada vez más es uno en el que se utilizan chips lógicos programables. Los chips lógicos programables se usan ampliamente, lo que permite incorporar grandes cantidades de lógica en chips programables. Usando lenguajes de diseño de alto nivel, el diseño se lleva dentro de límites manejables. Además, si el diseño necesita optimizarse o cambiarse, esto se puede lograr cambiando el programa lógico. Este sector de la ingeniería electrónica está creciendo y las herramientas son cada vez más sofisticadas y muy interesantes de usar.
  • Ingeniería de sistemas: La ingeniería de sistemas es un elemento particularmente importante del diseño de cualquier artículo. En términos de este sector de la ingeniería electrónica, un sistema es cualquier objeto completo. Puede ser un receptor de radio, puede ser un teléfono móvil o puede ser un elemento que consta de varios elementos individuales.
  • Ingeniería de componentes: Se centra en el diseño y desarrollo de circuitos, por lo que hay que tener un gran conocimiento de los componentes de cada sistema.
  • Ingeniería de software: Actualmente, hay una cantidad cada vez mayor de software contenido en productos electrónicos. Como resultado, la ingeniería de software se está volviendo cada vez más importante. En muchos proyectos, al menos dos tercios del presupuesto de desarrollo se asignan al desarrollo del software.

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