El Diplomado en Control Digital, Pérdidas y Térmica HF proporciona conocimientos especializados en el diseño y análisis de sistemas de control digital, centrándose en la modelación de pérdidas en alta frecuencia y en la gestión térmica en dispositivos electrónicos. Aborda conceptos clave como control PID digital, transformada Z, análisis de estabilidad y diseño de filtros digitales, aplicados a sistemas complejos. Además, el programa incluye el estudio de pérdidas en líneas de transmisión y componentes HF, así como el uso de herramientas para el análisis térmico y simulación CFD, cruciales para la fiabilidad de equipos de telecomunicaciones y electrónica de potencia.
El diplomado integra prácticas de laboratorio para la implementación de algoritmos de control digital, la simulación de circuitos HF y la evaluación de la disipación de calor en sistemas electrónicos. Se enfoca en el desarrollo de habilidades para el diseño de sistemas eficientes y robustos, considerando la influencia de las pérdidas en alta frecuencia y la gestión térmica. Los participantes se capacitan para roles como ingenieros de diseño de sistemas electrónicos, especialistas en RF, ingenieros de control y analistas de simulación térmica, mejorando la empleabilidad en sectores como telecomunicaciones, electrónica industrial y aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): control digital, pérdidas HF, gestión térmica, análisis de estabilidad, transformada Z, diseño de filtros, simulación CFD, circuitos RF, electrónica de potencia, diplomado en electrónica.
920 €
2. ¿Qué aprenderás en el Diplomado Avanzado en Análisis Integral en Control Digital, Pérdidas y Termodinámica HF?
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. Especialización en Control Digital, Pérdidas y Termodinámica HF: Programa de Alto Rendimiento
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.
Conocimientos previos sugeridos: Fundamentos de aerodinámica, sistemas de control y estructuras. Nivel de idioma: Español/Inglés B2+/C1. Se proporcionan cursos de nivelación (bridging tracks) en caso de ser necesario.
Módulo 1 — Introducción al Control Digital y Pérdidas HF
1.1 Sistemas de control digital: Fundamentos y aplicaciones
1.2 Introducción a las pérdidas HF: fuentes y modelado
1.3 Análisis de Fourier y transformada Z
1.4 Diseño de filtros digitales
1.5 Controladores PID digitales: implementación y ajuste
1.6 Estabilidad y respuesta transitoria en sistemas digitales
1.7 Introducción a la termodinámica HF: conceptos básicos
1.8 Modelado de componentes HF: resistores, inductores y capacitores
1.9 Simulación y análisis de circuitos HF
1.10 Herramientas de software para el diseño y análisis de sistemas digitales y HF
Módulo 2 — Análisis de Sistemas de Control Digital Avanzado
2.1 Técnicas de control moderno: espacio de estados
2.2 Diseño de controladores óptimos
2.3 Control robusto y adaptativo
2.4 Análisis de estabilidad avanzado: criterios de Lyapunov
2.5 Modelado y simulación de sistemas complejos
2.6 Gestión de la energía en sistemas digitales
2.7 Análisis de pérdidas en componentes HF: diseño de PCB
2.8 Termodinámica avanzada: transferencia de calor y refrigeración
2.9 Diseño de sistemas de control digital con microcontroladores
2.10 Aplicaciones prácticas y casos de estudio
Módulo 3 — Diseño y Optimización de Sistemas HF
3.1 Diseño de amplificadores HF
3.2 Diseño de filtros HF
3.3 Diseño de antenas
3.4 Técnicas de mitigación de EMI/EMC
3.5 Optimización de la eficiencia energética en sistemas HF
3.6 Análisis de la termodinámica de los componentes HF
3.7 Diseño térmico de sistemas electrónicos
3.8 Simulación y análisis de sistemas HF con software especializado
3.9 Integración de sistemas HF: RF over fiber
3.10 Proyectos prácticos de diseño y simulación
Módulo 4 — Control Digital en Aplicaciones Específicas
4.1 Control digital en robótica
4.2 Control digital en vehículos autónomos
4.3 Control digital en sistemas de potencia
4.4 Control digital en sistemas de comunicación
4.5 Control digital en la industria aeroespacial
4.6 Aplicaciones de la termodinámica HF en la industria
4.7 Diseño de sistemas de control para aplicaciones específicas
4.8 Análisis de fallas y diagnóstico en sistemas digitales
4.9 Consideraciones de seguridad y confiabilidad
4.10 Proyectos de investigación y desarrollo
Módulo 5 — Implementación Práctica y Desarrollo Profesional
5.1 Plataformas de desarrollo para control digital
5.2 Programación de microcontroladores y DSP
5.3 Pruebas y verificación de sistemas digitales
5.4 Diseño de circuitos impresos (PCB)
5.5 Instrumentación y medición en HF
5.6 Gestión de proyectos en el ámbito de la ingeniería
5.7 Normativas y estándares en control digital y HF
5.8 Desarrollo de habilidades blandas: comunicación y liderazgo
5.9 Ética profesional y responsabilidad social
5.10 Plan de carrera y oportunidades laborales
Módulo 6 — Herramientas y Tecnologías Avanzadas
6.1 Inteligencia artificial aplicada al control digital
6.2 Aprendizaje automático en sistemas de control
6.3 Sistemas ciberfísicos
6.4 Internet de las cosas (IoT) en control digital
6.5 Nuevas tendencias en termodinámica HF
6.6 Diseño de sistemas de alta frecuencia para comunicaciones 5G/6G
6.7 Diseño de sistemas de potencia con alta eficiencia
6.8 Diseño de sistemas de control basados en FPGA
6.9 Simulación de sistemas con software avanzado: Ansys, COMSOL
6.10 Seminarios y presentaciones de expertos
Módulo 7 — Investigación y Desarrollo en Control Digital y HF
7.1 Metodología de la investigación científica
7.2 Diseño de experimentos
7.3 Análisis de datos y estadística
7.4 Redacción de artículos científicos
7.5 Presentación de resultados en conferencias
7.6 Desarrollo de prototipos y pruebas de concepto
7.7 Búsqueda de patentes y propiedad intelectual
7.8 Financiación de proyectos de investigación
7.9 Colaboración con instituciones y empresas
7.10 Publicación de resultados y difusión del conocimiento
Módulo 8 — Aplicaciones Industriales y Desafíos Futuros
8.1 La industria 4.0 y el control digital
8.2 Aplicaciones en la industria automotriz
8.3 Aplicaciones en la industria energética
8.4 Aplicaciones en la industria de la salud
8.5 Desafíos en la ciberseguridad de los sistemas de control
8.6 La gestión del calor en la electrónica de potencia
8.7 Eficiencia energética en la transmisión de datos
8.8 Impacto ambiental de los sistemas HF
8.9 Tendencias futuras en control digital y HF
8.10 Casos de estudio y análisis de tendencias
2.2 Fundamentos del Control Digital: Representación de sistemas y señales
2.2 Sensores y Actuadores: Principios y aplicaciones
2.3 Modelado de Sistemas Termodinámicos: Ecuaciones y diagramas
2.4 Análisis de la Estabilidad: Criterios y métodos
2.5 Controladores PID: Diseño y sintonización
2.6 Controladores Digitales Avanzados: Diseño y aplicaciones
2.7 Transferencia de Calor: Conducción, convección y radiación
2.8 Ciclos Termodinámicos: Análisis y optimización
2.9 Pérdidas de Energía: Identificación y mitigación
2.20 Simulación y Análisis de Sistemas: Herramientas y técnicas
3.3 Principios de Electrónica Digital y Sistemas de Control
3.2 Introducción a las Comunicaciones de Alta Frecuencia (HF)
3.3 Teoría de Control Clásico y Moderno
3.4 Representación de Sistemas en el Dominio del Tiempo y la Frecuencia
3.5 Introducción al Análisis de Estabilidad
3.6 Dispositivos Electrónicos y Componentes en Sistemas Digitales
3.7 Transmisión y Recepción de Señales HF
3.8 Conceptos Básicos de Termodinámica Aplicados a Sistemas Navales
3.9 Introducción a la Gestión de Pérdidas Energéticas
3.30 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso en Entornos Navales
4.4 Sistemas de Control Digital: Introducción y Fundamentos
4.2 Teoría de Control Digital: Modelado y Análisis
4.3 Diseño de Sistemas de Control Digital
4.4 Optimización de Sistemas de Control Digital
4.5 Pérdidas en Sistemas: Análisis y Mitigación
4.6 Termodinámica Aplicada a Sistemas Navales
4.7 Termodinámica de Fluidos en Sistemas Navales
4.8 Transferencia de Calor en Sistemas Navales
4.9 Aplicaciones de la Termodinámica en la Propulsión Naval
4.40 Integración de Control Digital, Pérdidas y Termodinámica en Sistemas Navales
5.5 Fundamentos del Control Digital
5.5 Arquitecturas de Control Digital
5.3 Modelado de Sistemas con Pérdidas
5.4 Análisis de Estabilidad en Sistemas con Pérdidas
5.5 Termodinámica Aplicada a Sistemas HF
5.6 Optimización Energética y Reducción de Pérdidas
5.7 Componentes y Subsistemas HF
5.8 Diseño de Sistemas de Control HF
5.9 Simulación y Validación de Sistemas
5.50 Estudio de Casos: Aplicaciones en la Industria Naval
6.6 Propulsión naval: sistemas de propulsión, eficiencia energética.
6.2 Requisitos de diseño de buques: normativas y estándares.
6.3 Termodinámica aplicada: ciclos de potencia, transferencia de calor en sistemas navales.
6.4 Análisis de pérdidas energéticas: identificación y optimización.
6.5 Materiales y corrosión: selección y protección en ambientes marinos.
6.6 Sistemas de control y automatización: navegación y propulsión.
6.7 Energía renovable en el ámbito naval: eólica, solar, y su integración.
6.8 Diseño de sistemas de refrigeración y climatización a bordo.
6.9 Gestión de la energía: eficiencia y sostenibilidad en operaciones navales.
6.60 Casos de estudio: análisis de sistemas y soluciones innovadoras.
7.7 Conceptos fundamentales de control y retroalimentación
7.2 Modelado de sistemas dinámicos y análisis de estabilidad
7.3 Diseño de controladores PID y sus variantes
7.4 Fundamentos de termodinámica aplicada a sistemas navales
7.7 Tipos de pérdidas energéticas en sistemas navales
7.6 Estrategias para la minimización de pérdidas
7.7 Introducción a sensores y actuadores
7.8 Implementación de control digital en sistemas navales
7.9 Análisis de rendimiento y eficiencia energética
7.70 Estudios de caso: aplicaciones prácticas
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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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