El Diplomado en Filtrado, Apantallamiento y Layout de Potencia se enfoca en el diseño y análisis de sistemas electrónicos que garanticen la integridad de la señal y la eficiencia energética. El programa aborda técnicas avanzadas para la eliminación de ruido electromagnético (EMI) mediante el uso de filtros de potencia, blindajes (apantallamiento), y la correcta disposición física de los componentes (layout). Se integran herramientas de simulación (Análisis de circuitos, simulación de electromagnetismo) y se explican las normativas vigentes. Ofrece experiencia práctica para el diseño de fuentes de alimentación, circuitos impresos (PCB) y el cumplimiento de estándares de compatibilidad electromagnética (EMC), esenciales para aplicaciones en la industria electrónica, de comunicaciones y automotriz.
El diplomado proporciona habilidades para roles como ingenieros de diseño electrónico, especialistas en EMC, y diseñadores de PCB, preparando a los profesionales para enfrentar los desafíos de un entorno electrónico cada vez más complejo. Se garantiza experiencia en laboratorios para la medición de señales, análisis de espectro y ensayos de EMC, cumpliendo con las normativas internacionales. Esta formación asegura el cumplimiento de estándares de diseño, la fiabilidad y el rendimiento óptimo de los sistemas electrónicos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): filtrado de potencia, apantallamiento, layout de potencia, compatibilidad electromagnética (EMC), ruido electromagnético (EMI), simulación de circuitos, diseño de PCB, fuentes de alimentación, diplomado en electrónica.
1.750 €
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2. Optimización de Circuitos de Potencia: Filtrado, Apantallamiento y Diseño de Layout para Buques
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
4. Estrategias Avanzadas en Filtrado, Apantallamiento y Layout de Potencia en Ingeniería Naval
5. Diseño y Optimización de Sistemas de Potencia Naval: Filtrado, Apantallamiento y Layout
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
**Módulo 1 — Fundamentos del Filtrado de Potencia Naval**
1.1 Introducción al Filtrado de Potencia en Sistemas Navales
1.2 Componentes Pasivos: Resistencias, Capacitores e Inductores
1.3 Diseño de Filtros Pasa-Bajos: Teoría y Aplicaciones
1.4 Diseño de Filtros Pasa-Altos: Teoría y Aplicaciones
1.5 Filtros Notch: Eliminación de Ruido de Frecuencia Específica
1.6 Selección y Dimensionamiento de Componentes
1.7 Análisis de Impedancia y Respuesta en Frecuencia
1.8 Simulación de Circuitos de Filtrado: Software y Herramientas
1.9 Pruebas y Medición de Filtros: Técnicas y Equipos
1.10 Aplicaciones Prácticas: Filtrado en Sistemas de Potencia a Bordo
2.2 Fundamentos de Filtrado y Apantallamiento en Sistemas Eléctricos Navales
2.2 Componentes Clave en Circuitos de Potencia para Buques
2.3 Diseño de Layout Óptimo para la Distribución de Energía a Bordo
2.4 Técnicas Avanzadas de Filtrado para Reducir Ruido y Armónicos
2.5 Estrategias de Apantallamiento para la Protección de Equipos Electrónicos
2.6 Consideraciones de Layout para la Seguridad y Eficiencia Energética
2.7 Selección de Materiales y Componentes para Entornos Marinos
2.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento en Sistemas Eléctricos Navales
2.9 Normativas y Estándares Aplicables en el Diseño Naval
2.20 Estudio de Caso: Implementación de Filtrado, Apantallamiento y Layout en un Buque Específico
3.3 Introducción a los Sistemas de Potencia Naval: Componentes clave y su función.
3.2 Diseño de Filtrado para Sistemas de Potencia Naval: Eliminación de ruido y armónicos.
3.3 Apantallamiento en Sistemas Navales: Protección contra interferencias electromagnéticas.
3.4 Diseño de Layout de Potencia: Optimización de la distribución para eficiencia y seguridad.
3.5 Integración de Sistemas: Conexión y comunicación entre componentes.
3.6 Selección de Componentes: Criterios para la elección de equipos eléctricos.
3.7 Pruebas y Verificación: Metodologías para asegurar el rendimiento y la fiabilidad.
3.8 Normativas y Estándares: Cumplimiento de regulaciones en sistemas navales.
3.9 Estudios de Caso: Análisis de implementaciones exitosas y lecciones aprendidas.
3.30 Mantenimiento y Diagnóstico: Estrategias para la gestión del sistema.
4.4 Análisis de la arquitectura de sistemas de potencia naval: selección de topologías y componentes.
4.2 Diseño de sistemas de filtrado para eliminar ruido y armónicos en entornos navales.
4.3 Técnicas avanzadas de apantallamiento para mitigar interferencias electromagnéticas (EMI) en buques.
4.4 Optimización del diseño de layout para mejorar la eficiencia y confiabilidad de los sistemas de potencia.
4.5 Integración de fuentes de energía renovable en sistemas de potencia naval: desafíos y soluciones.
4.6 Gestión térmica avanzada en sistemas de potencia: refrigeración y disipación de calor en ambientes marinos.
4.7 Análisis de fallas y estrategias de redundancia en sistemas de potencia naval.
4.8 Simulación y modelado de sistemas de potencia: herramientas y técnicas avanzadas.
4.9 Consideraciones de seguridad y normativas en el diseño de sistemas de potencia naval.
4.40 Estudios de caso: aplicaciones reales y ejemplos de diseño en la industria naval.
5.5 Fundamentos de Sistemas de Potencia Naval: Introducción y Principios Básicos
5.5 Análisis y Diseño de Circuitos de Potencia: Componentes y Topologías
5.3 Filtrado Electromagnético: Diseño y Aplicaciones en Entornos Navales
5.4 Apantallamiento Electromagnético: Técnicas y Estrategias para Buques
5.5 Diseño de Layout para Sistemas de Potencia: Consideraciones Clave
5.6 Optimización de Sistemas de Potencia: Eficiencia y Rendimiento
5.7 Integración de Sistemas de Potencia: Diseño y Conexión de Componentes
5.8 Gestión Térmica en Sistemas de Potencia Naval
5.9 Análisis de Fallos y Mantenimiento en Sistemas de Potencia Naval
5.50 Estudio de Caso: Diseño y Optimización de un Sistema de Potencia Naval Específico
6.6 Introducción al Filtrado, Apantallamiento y Layout de Potencia Naval
6.2 Fundamentos de Filtrado para Sistemas de Potencia Naval
6.3 Apantallamiento Electromagnético en Entornos Marinos
6.4 Diseño de Layout Óptimo para Circuitos de Potencia en Buques
6.5 Implementación de Técnicas Avanzadas de Filtrado
6.6 Estrategias de Apantallamiento para Mitigar Interferencias
6.7 Optimización del Diseño de Layout para la Eficiencia Energética
6.8 Análisis y Simulación de Sistemas de Potencia Naval
6.9 Normativas y Estándares en Filtrado, Apantallamiento y Layout
6.60 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas en la Industria Naval
7.7 Introducción al Diseño y Optimización de Sistemas de Potencia Naval
7.2 Principios de Filtrado en Sistemas de Potencia Naval
7.3 Técnicas de Apantallamiento para Protección Electromagnética
7.4 Diseño de Layout para la Distribución de Potencia en Buques
7.7 Componentes y Selección de Materiales para Sistemas de Potencia
7.6 Análisis de la Optimización de Circuitos Eléctricos Navales
7.7 Integración de Sistemas de Potencia y Control
7.8 Normativas y Estándares en el Diseño de Sistemas Eléctricos Navales
7.9 Estudios de Caso: Diseño y Optimización de Sistemas de Potencia Específicos
7.70 Evaluación de Riesgos y Consideraciones de Seguridad en Diseño Naval
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
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