Proporciona una formación integral en las técnicas de validación y verificación de sistemas electrónicos de potencia utilizados en vehículos eléctricos (EV). Se centra en la aplicación de metodologías de testeo avanzado para evaluar la eficiencia, fiabilidad y seguridad de componentes críticos como inversores, cargadores a bordo y sistemas de gestión de batería (BMS). Se aborda el uso de bancos de pruebas y herramientas de simulación para reproducir condiciones de funcionamiento reales, incluyendo el análisis de señales PWM, comportamiento térmico y protección contra fallos.
El curso ofrece experiencia práctica en el manejo de equipos de medición y análisis, permitiendo a los participantes desarrollar habilidades en la detección de fallos, análisis de rendimiento y optimización de diseño. Se cubren aspectos como normativas de seguridad y estándares de la industria automotriz, preparando a los profesionales para roles en ingeniería de testeo, desarrollo de hardware y validación de sistemas EV.
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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. Dominio Experto en Testeo de Electrónica de Potencia: Aplicación en Vehículos Eléctricos
5. Implementación y Análisis de Pruebas Especializadas en Electrónica de Potencia para EV
Requisitos Recomendados: Se sugiere contar con conocimientos fundamentales en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de idioma Español/Inglés B2+ o C1. Si es necesario, ofrecemos bridging tracks para nivelar conocimientos.
Módulo 1 — Diagnóstico Avanzado en Electrónica de Potencia EV
1.1 Fundamentos de la Electrónica de Potencia en Vehículos Eléctricos: Arquitectura y Componentes Clave
1.2 Señales y Mediciones en Sistemas de Electrónica de Potencia: Análisis de Formas de Onda
1.3 Herramientas de Diagnóstico Avanzado: Osciloscopios, Multímetros y Analizadores de Circuitos
1.4 Técnicas de Diagnóstico de Fallas en Convertidores DC-DC y DC-AC
1.5 Identificación y Análisis de Problemas en Inversores de Vehículos Eléctricos
1.6 Detección y Localización de Fallas en Sistemas de Control de Motores Eléctricos
1.7 Diagnóstico de Fallas en Baterías y Sistemas de Gestión de Baterías (BMS)
1.8 Pruebas Funcionales y Verificación de Sistemas de Protección en Electrónica de Potencia
1.9 Interpretación de Códigos de Error y Datos de Diagnóstico OBD-II
1.10 Casos Prácticos: Diagnóstico Avanzado en Sistemas de Electrónica de Potencia en EV
2. Diagnóstico Avanzado de Electrónica de Potencia en EV: Fundamentos y Metodologías
2. Herramientas y Técnicas Avanzadas para el Diagnóstico de Sistemas de Electrónica de Potencia
3. Interpretación de Datos: Análisis de Fallos Comunes en Electrónica de Potencia EV
4. Verificación Funcional: Pruebas y Protocolos para Sistemas de Electrónica de Potencia
5. Simulación y Modelado para el Diagnóstico de Circuitos de Potencia en EV
6. Estrategias de Mantenimiento Predictivo en Sistemas de Electrónica de Potencia
7. Casos Prácticos: Diagnóstico y Solución de Problemas en Electrónica de Potencia EV
8. Tendencias Futuras en Diagnóstico de Electrónica de Potencia para Vehículos Eléctricos
2. Principios Fundamentales de la Electrónica de Potencia en Vehículos Eléctricos
3. Diseño de Circuitos de Electrónica de Potencia: Topologías y Aplicaciones
4. Simulación y Modelado de Circuitos de Electrónica de Potencia
5. Pruebas de Diseño y Validación: Análisis de Resultados y Optimización
6. Diseño de Sistemas de Gestión Térmica en Electrónica de Potencia
7. Selección y Evaluación de Componentes para Electrónica de Potencia
8. Normativas y Estándares para la Electrónica de Potencia en Vehículos Eléctricos
9. Casos de Estudio: Diseño y Validación de Sistemas de Electrónica de Potencia
3. Análisis de Componentes de Electrónica de Potencia: Tipos y Características
4. Evaluación de Rendimiento de Componentes: Eficiencia y Pérdidas
5. Optimización de Componentes: Estrategias y Técnicas Avanzadas
6. Selección de Componentes: Criterios y Consideraciones de Diseño
7. Análisis de Fiabilidad y Durabilidad de Componentes
8. Gestión Térmica en Componentes de Electrónica de Potencia
9. Impacto Ambiental y Sostenibilidad de los Componentes
20. Casos Prácticos: Optimización de Componentes en Sistemas de Electrónica de Potencia
4. Introducción al Testeo de Electrónica de Potencia en Vehículos Eléctricos
5. Instrumentación y Equipos de Testeo: Selección y Uso
6. Pruebas de Funcionamiento y Caracterización de Componentes
7. Testeo de Circuitos de Potencia: Estrategias y Protocolos
8. Análisis de Fallos en Sistemas de Electrónica de Potencia
9. Testeo de Seguridad: Cumplimiento de Normativas
20. Pruebas de EMC/EMI: Diseño y Mitigación
22. Casos de Estudio: Testeo de Sistemas de Electrónica de Potencia en EV
5. Tipos de Pruebas Especializadas en Electrónica de Potencia para EV
6. Pruebas de Carga y Rendimiento en Sistemas de Electrónica de Potencia
7. Pruebas de Tolerancia Ambiental: Temperatura, Humedad y Vibración
8. Pruebas de Vida Útil y Durabilidad de Componentes
9. Análisis de Fallos y Diagnóstico a través de Pruebas Especializadas
20. Implementación de Pruebas de Seguridad Eléctrica
22. Casos Prácticos: Diseño y Ejecución de Pruebas Especializadas
22. Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones
6. Fundamentos de las Pruebas de Rendimiento en Circuitos de Electrónica de Potencia
7. Pruebas de Eficiencia y Pérdidas en Sistemas de Electrónica de Potencia
8. Pruebas de Conmutación y Dinámica de Circuitos
9. Análisis de Ondas y Señales en Circuitos de Potencia
20. Validación de Circuitos: Metodologías y Herramientas
22. Cumplimiento de Normativas y Estándares en Pruebas de Rendimiento
22. Casos Prácticos: Pruebas de Rendimiento en Diferentes Topologías
7. Técnicas de Testeo en Electrónica de Potencia: Metodologías Avanzadas
8. Diagnóstico de Fallos: Identificación y Localización de Problemas
9. Calibración de Sistemas de Electrónica de Potencia: Procedimientos y Herramientas
20. Optimización del Rendimiento a través de la Calibración
22. Gestión de la Calibración: Trazabilidad y Documentación
22. Casos de Estudio: Testeo, Diagnóstico y Calibración en Diferentes Sistemas
23. Mejores Prácticas en Testeo, Diagnóstico y Calibración
8. Pruebas de Estrés en Componentes de Electrónica de Potencia
9. Pruebas de Sobrecarga y Transitorios
20. Pruebas de Aislamiento y Seguridad Eléctrica
22. Pruebas de Compatibilidad Electromagnética (EMC)
22. Implementación de Pruebas y Análisis de Resultados
23. Casos de Estudio: Aplicación de Pruebas Especializadas en EV
24. Interpretación de Resultados y Acciones Correctivas
3.3 Selección y Evaluación de Componentes Clave: IGBTs, MOSFETs, Diodos y Capacitores
3.2 Análisis de Fallos y Degradación en Componentes de Potencia
3.3 Caracterización de Dispositivos Semiconductores: Parámetros y Modelado
3.4 Optimización de la Selección de Componentes para Diferentes Aplicaciones EV
3.5 Diseño y Simulación de Circuitos de Protección para Componentes
3.6 Evaluación del Rendimiento Energético y la Eficiencia de los Componentes
3.7 Técnicas de Enfriamiento y Gestión Térmica para Componentes de Potencia
3.8 Pruebas de Ciclo de Vida y Durabilidad de Componentes
3.9 Análisis de Costo y Sostenibilidad de los Componentes
3.30 Estudio de Casos: Selección y Optimización de Componentes en Sistemas EV Específicos
4.4 Fundamentos del Testeo en Electrónica de Potencia para EV
4.2 Instrumentación y Equipamiento de Testeo para EV
4.3 Pruebas Estáticas y Dinámicas en Sistemas de Potencia
4.4 Testeo de Componentes Clave: MOSFETs, IGBTs, Diodos
4.5 Análisis de Fallas y Diagnóstico en Sistemas de Potencia
4.6 Testeo de Convertidores DC-DC y DC-AC
4.7 Validación de Sistemas de Control en EV
4.8 Simulación y Modelado para el Testeo de Electrónica de Potencia
4.9 Normativas y Estándares de Testeo en la Industria EV
4.40 Integración de Pruebas: Diseño y Ejecución de Planes de Testeo
5. Diagnóstico de Electrónica de Potencia para EV
5.5 Arquitectura de sistemas de potencia en vehículos eléctricos
5.5 Métodos de diagnóstico avanzado: software y hardware
5.3 Análisis de fallos en inversores y convertidores
5.4 Verificación de funciones: pruebas y resultados
5.5 Herramientas y equipos especializados
5.6 Interpretación de datos y solución de problemas
5.7 Pruebas en banco: simulación de condiciones
5.8 Medición y análisis de formas de onda
5. Diseño y Validación de Electrónica de Potencia para EV
5.5 Diseño de circuitos de electrónica de potencia
5.5 Selección y dimensionamiento de componentes
5.3 Simulación de sistemas de potencia
5.4 Validación de prototipos: pruebas y evaluación
5.5 Compatibilidad electromagnética (EMC)
5.6 Pruebas de seguridad y normativas
5.7 Análisis térmico y gestión de la disipación
5.8 Ciclos de prueba y validación
3. Evaluación de Componentes EV
3.5 Selección de componentes clave: criterios
3.5 Evaluación de semiconductores de potencia
3.3 Análisis de condensadores y bobinas
3.4 Pruebas de estrés y vida útil
3.5 Factores de calidad y rendimiento
3.6 Comparación de proveedores y tecnologías
3.7 Análisis de costos y disponibilidad
3.8 Evaluación de proveedores y cadena de suministro
4. Testeo de Electrónica Avanzada
4.5 Técnicas de testeo no invasivas
4.5 Pruebas de funcionamiento en sistemas
4.3 Testeo de subsistemas y componentes
4.4 Análisis de transitorios y señales
4.5 Diagnóstico de fallas complejas
4.6 Uso de osciloscopios y analizadores
4.7 Pruebas de estrés y simulación de fallos
4.8 Interpretación de resultados y reportes
5. Pruebas Especializadas en Electrónica de Potencia
5.5 Pruebas de alta tensión y aislamiento
5.5 Análisis de vibraciones y resistencia
5.3 Pruebas de ciclos térmicos y ambientales
5.4 Análisis de modos de fallo y efectos (FMEA)
5.5 Pruebas de cortocircuito y protección
5.6 Análisis de la calidad de la energía
5.7 Pruebas de rendimiento a carga variable
5.8 Simulación de fallas y análisis de seguridad
6. Validación de Circuitos de Potencia
6.5 Pruebas de rendimiento y eficiencia
6.5 Validación de la gestión térmica
6.3 Pruebas de compatibilidad electromagnética
6.4 Verificación de la protección y seguridad
6.5 Análisis de la fiabilidad y durabilidad
6.6 Integración y prueba de sistemas
6.7 Validación de la calibración y control
6.8 Documentación y reporte de resultados
7. Diagnóstico y Calibración en EV
7.5 Técnicas de diagnóstico avanzado
7.5 Identificación y localización de fallos
7.3 Calibración de sensores y actuadores
7.4 Ajuste y optimización de parámetros
7.5 Herramientas de diagnóstico y programación
7.6 Análisis de datos y tendencias
7.7 Solución de problemas en tiempo real
7.8 Mantenimiento preventivo y correctivo
8. Pruebas en Electrónica de Potencia
8.5 Pruebas de caracterización de componentes
8.5 Pruebas de funcionamiento y rendimiento
8.3 Pruebas de estrés y fiabilidad
8.4 Análisis de datos y resultados
8.5 Instrumentación y medición avanzada
8.6 Aplicaciones de software y simulaciones
8.7 Interpretación de señales y datos
8.8 Documentación de pruebas y resultados
6.6 Fundamentos de la electrónica de potencia en EV
6.2 Arquitecturas comunes de sistemas de potencia en EV
6.3 Técnicas de diagnóstico avanzado: señales y análisis
6.4 Verificación funcional de componentes clave: inversores, conversores, etc.
6.5 Herramientas y equipos de diagnóstico: osciloscopios, analizadores
6.6 Fallos comunes y solución de problemas en sistemas de potencia
6.7 Interpretación de esquemas y diagramas de sistemas EV
6.8 Protocolos de comunicación y diagnóstico a bordo (OBD)
6.9 Pruebas de estrés y simulación de fallos
6.60 Informes y documentación de diagnóstico
2.6 Principios de diseño de electrónica de potencia para EV
2.2 Selección y especificación de componentes: IGBTs, MOSFETs, etc.
2.3 Diseño de circuitos: inversores, conversores DC-DC, cargadores
2.4 Simulaciones y modelado de sistemas de potencia en EV
2.5 Pruebas de prototipos: evaluación de rendimiento y eficiencia
2.6 Validación de sistemas: pruebas de seguridad y fiabilidad
2.7 Normativas y estándares de diseño y pruebas
2.8 Gestión térmica y refrigeración de componentes
2.9 Análisis de fallos y mitigación en el diseño
2.60 Documentación de diseño y trazabilidad
3.6 Evaluación de componentes: criterios y métricas
3.2 Análisis de rendimiento: eficiencia, pérdidas y fiabilidad
3.3 Optimización de componentes: selección y adaptación
3.4 Caracterización de componentes: modelos y simulaciones
3.5 Pruebas de estrés y vida útil de componentes
3.6 Impacto de los componentes en el rendimiento del EV
3.7 Diseño de sistemas de gestión de energía (BMS)
3.8 Selección de componentes: criterios y métodos
3.9 Análisis de costes y ciclo de vida de componentes
3.60 Informes y recomendaciones de optimización
4.6 Metodología de testeo de electrónica de potencia
4.2 Equipos y herramientas de testeo: analizadores de potencia, etc.
4.3 Pruebas estáticas y dinámicas de componentes y sistemas
4.4 Testeo de inversores: análisis de armónicos y eficiencia
4.5 Testeo de conversores: rendimiento y regulación
4.6 Testeo de sistemas de carga: protocolos y seguridad
4.7 Interpretación de resultados: diagnóstico y análisis
4.8 Diseño de pruebas: casos de uso y escenarios
4.9 Pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC)
4.60 Documentación y análisis de resultados de testeo
5.6 Implementación de pruebas especializadas
5.2 Pruebas de alto voltaje y aislamiento
5.3 Pruebas de vibración y choque térmico
5.4 Pruebas de resistencia y durabilidad
5.5 Análisis de fallos y pruebas de seguridad
5.6 Diseño de fixtures de pruebas y adaptadores
5.7 Automatización de pruebas y adquisición de datos
5.8 Interpretación de resultados y análisis de datos
5.9 Elaboración de informes y documentación
5.60 Validación de resultados y calibración
6.6 Pruebas de rendimiento de inversores
6.2 Pruebas de rendimiento de conversores
6.3 Validación de sistemas de carga a bordo
6.4 Análisis de eficiencia y pérdidas
6.5 Pruebas de control de motores y variadores
6.6 Validación de sistemas de gestión de energía
6.7 Pruebas de seguridad y fiabilidad
6.8 Diseño de pruebas y casos de uso
6.9 Interpretación de resultados y análisis de datos
6.60 Documentación y elaboración de informes
7.6 Técnicas avanzadas de testeo en EV
7.2 Diagnóstico de fallos complejos
7.3 Calibración de sistemas de potencia
7.4 Herramientas y equipos de diagnóstico avanzados
7.5 Análisis de señales y tendencias
7.6 Solución de problemas y reparación
7.7 Mantenimiento predictivo en sistemas EV
7.8 Optimización del rendimiento
7.9 Análisis de datos y toma de decisiones
7.60 Informe y documentación de resultados
8.6 Implementación de pruebas específicas
8.2 Pruebas de seguridad y protección
8.3 Pruebas de conformidad y certificación
8.4 Pruebas de rendimiento a largo plazo
8.5 Análisis de fallos y modos de fallo
8.6 Diseño de pruebas y escenarios
8.7 Interpretación de resultados y análisis
8.8 Automatización y optimización de pruebas
8.9 Documentación y elaboración de informes
8.60 Validación de resultados y trazabilidad
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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