El Diplomado en Carga Inalámbrica y Gestión de Potencia explora la integración de tecnologías emergentes en el diseño y optimización de sistemas de carga inalámbrica, conversión de energía y gestión de la potencia. Se enfoca en la aplicación de principios de electromagnetismo, electrónica de potencia y diseño de circuitos para desarrollar soluciones eficientes y seguras en diversas aplicaciones, incluyendo vehículos eléctricos (EV), dispositivos móviles e IoT. El curso abarca el estudio de topologías de carga, eficiencia energética, compatibilidad electromagnética (EMC) y normativas internacionales, preparando a los participantes para liderar la innovación en la transición hacia la energía inalámbrica.
El programa incluye experiencia práctica en laboratorios equipados para simulación de circuitos, prototipado y medición de rendimiento de sistemas de carga inalámbrica. Los participantes adquirirán habilidades en el diseño de antenas, rectificadores y reguladores de voltaje, así como en la selección de componentes electrónicos y la evaluación de la seguridad y fiabilidad de los sistemas desarrollados. Esta formación prepara a roles profesionales como ingenieros de diseño de hardware, especialistas en electrónica de potencia, investigadores en carga inalámbrica y desarrolladores de sistemas embebidos, impulsando la empleabilidad en la industria de la energía y la electrónica.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): carga inalámbrica, gestión de potencia, electrónica de potencia, diseño de circuitos, conversión de energía, vehículos eléctricos, dispositivos móviles, IoT, eficiencia energética, diplomado en energía.
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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. Evaluación y Mejora de Dispositivos de Carga Inalámbrica y Distribución de Energía
5. Análisis de Rendimiento y Modelado de Componentes de Carga Inalámbrica
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.
1.1 Introducción a la Carga Inalámbrica: Principios y Aplicaciones
1.2 Arquitecturas de Sistemas de Carga Inalámbrica
1.3 Diseño de Bobinas y Acoplamiento Magnético
1.4 Selección de Componentes y Diseño de Circuitos
1.5 Optimización de la Transferencia de Energía
1.6 Diseño de la Electrónica de Potencia
1.7 Consideraciones de Seguridad y Regulación
1.8 Integración y Diseño de la Gestión Energética
1.9 Implementación de Protocolos de Comunicación
1.10 Estudios de Casos y Aplicaciones Prácticas
2.2 Introducción a la Simulación de Sistemas de Carga Inalámbrica
2.2 Modelado de Componentes: Bobinas y Condensadores
2.3 Simulación de Circuitos Resonantes para Carga Inalámbrica
2.4 Análisis de Rendimiento: Potencia, Eficiencia y Pérdidas
2.5 Simulación de Sistemas de Potencia: Topologías y Control
2.6 Diseño y Simulación de Convertidores DC-DC
2.7 Modelado Térmico en Sistemas de Carga Inalámbrica
2.8 Herramientas de Simulación: Software y Plataformas
2.9 Validación de Modelos y Resultados de Simulación
2.20 Estudio de Casos: Aplicaciones Específicas de Carga Inalámbrica
3.3 Principios de la Transferencia de Potencia Inalámbrica
3.2 Tecnologías de Transferencia de Potencia Inalámbrica
3.3 Modelado de Circuitos Resonantes en Sistemas Inalámbricos
3.4 Análisis de Impedancia y Adaptación de Impedancia
3.5 Diseño de Bobinas y Antenas para Transferencia de Potencia
3.6 Eficiencia y Pérdidas en la Transferencia Inalámbrica
3.7 Análisis de Campo Electromagnético en Sistemas Inalámbricos
3.8 Seguridad y Normativas en la Transferencia de Potencia Inalámbrica
3.9 Aplicaciones de la Transferencia de Potencia Inalámbrica
3.30 Optimización de Sistemas de Transferencia de Potencia Inalámbrica
4.4 Diseño y evaluación de componentes de carga inalámbrica
4.2 Optimización de circuitos resonantes para transferencia de energía
4.3 Selección y análisis de materiales para sistemas de carga inalámbrica
4.4 Integración de sistemas de gestión de energía en dispositivos inalámbricos
4.5 Pruebas y mediciones de rendimiento de dispositivos de carga inalámbrica
4.6 Evaluación de eficiencia y pérdidas en sistemas de carga inalámbrica
4.7 Análisis de compatibilidad electromagnética (EMC) en dispositivos
4.8 Diseño y evaluación de bobinas de carga inalámbrica
4.9 Implementación de protocolos de comunicación en dispositivos
4.40 Estudios de caso: evaluación comparativa de tecnologías de carga inalámbrica
5.5 Fundamentos de la carga inalámbrica: principios y aplicaciones.
5.5 Arquitecturas de sistemas de carga inalámbrica: inductiva, resonante, capacitiva.
5.3 Diseño de bobinas: optimización para eficiencia y rango.
5.4 Circuitos de conversión de potencia: diseño y selección.
5.5 Gestión energética: control de carga y protección.
5.6 Integración de sistemas: diseño de prototipos y pruebas.
5.7 Normativas y estándares en carga inalámbrica.
5.8 Aplicaciones específicas: vehículos eléctricos, dispositivos móviles.
5.5 Modelado de sistemas de carga inalámbrica en software.
5.5 Simulación de transferencia de potencia y eficiencia.
5.3 Análisis de pérdidas en componentes y sistemas.
5.4 Simulación de escenarios de carga y condiciones operativas.
5.5 Optimización de parámetros mediante simulación.
5.6 Herramientas de simulación: elección y uso.
5.7 Validación de simulaciones con prototipos.
5.8 Análisis de resultados y reporte técnico.
3.5 Teoría de la transferencia de potencia inalámbrica.
3.5 Impedancia y adaptación de impedancia.
3.3 Acoplamiento magnético: modelado y optimización.
3.4 Análisis de eficiencia y factores de calidad.
3.5 Diseño de circuitos resonantes: serie y paralelo.
3.6 Análisis de interferencias electromagnéticas (EMI).
3.7 Estrategias de optimización para alta eficiencia.
3.8 Métodos de control y regulación de potencia.
4.5 Evaluación de componentes de carga inalámbrica.
4.5 Pruebas de rendimiento y eficiencia.
4.3 Análisis de seguridad y cumplimiento normativo.
4.4 Evaluación de dispositivos de carga inalámbrica comerciales.
4.5 Diseño y construcción de prototipos para pruebas.
4.6 Análisis de la calidad de la energía y eficiencia.
4.7 Pruebas de durabilidad y confiabilidad.
4.8 Comparativa de tecnologías y productos.
5.5 Modelado de bobinas y transformadores inalámbricos.
5.5 Modelado de condensadores y semiconductores.
5.3 Simulación de circuitos y análisis de componentes.
5.4 Modelado térmico y análisis de disipación de calor.
5.5 Análisis de parámetros críticos: inductancia, capacitancia.
5.6 Herramientas de modelado y software de simulación.
5.7 Validación de modelos con mediciones experimentales.
5.8 Optimización de componentes para eficiencia y rendimiento.
6.5 Introducción a los rotores en sistemas de carga inalámbrica.
6.5 Modelado de rotores: principios y tipos.
6.3 Análisis de campos magnéticos y distribución de flujo.
6.4 Simulación de rendimiento de rotores.
6.5 Selección de materiales para rotores.
6.6 Diseño y optimización de la geometría del rotor.
6.7 Evaluación de pérdidas en rotores.
6.8 Modelado de rotores en software especializado.
7.5 Estrategias de optimización del desempeño de rotores.
7.5 Diseño paramétrico y optimización de la geometría del rotor.
7.3 Análisis de sensibilidad y robustez del diseño.
7.4 Optimización de la eficiencia del rotor.
7.5 Técnicas de control y gestión de energía.
7.6 Análisis de la influencia de la frecuencia en el rendimiento.
7.7 Diseño de prototipos y pruebas de rendimiento.
7.8 Comparación de diferentes diseños de rotores.
8.5 Fundamentos de la eficiencia en la carga inalámbrica.
8.5 Diseño de rotores para alta eficiencia.
8.3 Análisis de las pérdidas en el rotor y sus causas.
8.4 Selección de materiales y su impacto en la eficiencia.
8.5 Optimización del diseño del rotor para minimizar pérdidas.
8.6 Modelado y simulación de rotores de alta eficiencia.
8.7 Evaluación experimental de la eficiencia del rotor.
8.8 Aplicaciones prácticas y estudios de caso.
6.6 Introducción a la Carga Inalámbrica: Principios y Aplicaciones.
6.2 Diseño de Sistemas de Carga Inalámbrica: Estructura y Componentes.
6.3 Optimización de la Transferencia de Energía Inalámbrica.
6.4 Gestión Energética: Control y Distribución en Sistemas Inalámbricos.
6.5 Selección de Componentes para Sistemas de Carga Inalámbrica.
6.6 Integración de Sistemas de Carga Inalámbrica: Diseño y Configuración.
6.7 Consideraciones de Seguridad y Normativas en Carga Inalámbrica.
6.8 Aplicaciones Específicas y Estudios de Caso en el Sector Naval.
6.9 Estrategias de Optimización para la Eficiencia Energética.
6.60 Tendencias Futuras en Diseño y Gestión Energética Inalámbrica.
2.6 Introducción a la Simulación de Sistemas de Carga Inalámbrica.
2.2 Modelado de Circuitos y Componentes para Simulación.
2.3 Simulación de la Transferencia de Potencia Inalámbrica: Métodos y Herramientas.
2.4 Análisis del Rendimiento en Diferentes Escenarios de Carga.
2.5 Simulación de la Eficiencia Energética y Pérdidas en Sistemas Inalámbricos.
2.6 Validación de Modelos de Simulación con Datos Experimentales.
2.7 Software de Simulación: Selección y Uso.
2.8 Análisis de Resultados y Optimización del Diseño.
2.9 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso en el Sector Naval.
2.60 Tendencias en Simulación y Rendimiento de Sistemas Inalámbricos.
3.6 Principios Fundamentales de la Transferencia de Potencia Inalámbrica.
3.2 Métodos de Transferencia de Potencia Inalámbrica: Acoplamiento Capacitivo e Inductivo.
3.3 Diseño de Bobinas y Acoplamiento en Sistemas Inalámbricos.
3.4 Análisis de la Eficiencia en la Transferencia de Potencia.
3.5 Optimización de la Transferencia de Potencia: Estrategias y Técnicas.
3.6 Impacto de la Distancia y la Alineación en la Transferencia.
3.7 Análisis de Pérdidas en Sistemas de Transferencia Inalámbrica.
3.8 Aplicaciones Específicas en el Sector Naval: Estudios de Caso.
3.9 Métodos de Mejora de la Eficiencia y Rendimiento.
3.60 Desafíos y Tendencias en la Transferencia de Potencia Inalámbrica.
4.6 Introducción a la Evaluación de Dispositivos de Carga Inalámbrica.
4.2 Métodos de Medición y Pruebas de Rendimiento.
4.3 Evaluación de la Eficiencia Energética y Pérdidas.
4.4 Análisis de la Calidad de la Energía y Disturbios.
4.5 Evaluación de la Compatibilidad Electromagnética (EMC).
4.6 Diseño de Sistemas de Distribución de Energía en Entornos Navales.
4.7 Consideraciones de Seguridad y Normativas.
4.8 Evaluación del Rendimiento en Diferentes Condiciones de Carga.
4.9 Estudios de Caso y Aplicaciones Específicas en el Sector Naval.
4.60 Optimización y Mejora Continua en Dispositivos de Carga Inalámbrica.
5.6 Introducción al Modelado de Componentes para Carga Inalámbrica.
5.2 Modelado de Bobinas y Transformadores.
5.3 Modelado de Capacitores y Componentes Electrónicos.
5.4 Modelado de Circuitos de Potencia y Convertidores.
5.5 Modelado de Pérdidas en Componentes.
5.6 Simulación de Sistemas de Carga Inalámbrica con Modelos de Componentes.
5.7 Herramientas de Modelado y Simulación.
5.8 Análisis de Sensibilidad y Optimización del Diseño.
5.9 Aplicaciones en el Sector Naval: Estudios de Caso.
5.60 Modelado Avanzado y Tendencias en Componentes Inalámbricos.
6.6 Introducción a los Rotores en Sistemas de Potencia.
6.2 Diseño y Características de Rotores en Sistemas Inalámbricos.
6.3 Modelado Electromagnético de Rotores.
6.4 Análisis de la Interacción entre Rotores y Sistemas de Carga Inalámbrica.
6.5 Optimización del Diseño de Rotores para la Transferencia de Potencia.
6.6 Simulación y Análisis del Rendimiento de Rotores.
6.7 Influencia de los Materiales en el Rendimiento del Rotor.
6.8 Integración de Rotores en Sistemas de Carga Inalámbrica en el Sector Naval.
6.9 Modelado de Pérdidas y Eficiencia en Rotores.
6.60 Modelado Avanzado y Tendencias en Rotores para Potencia.
7.6 Principios de Optimización en Diseño de Rotores.
7.2 Técnicas de Optimización para la Eficiencia Energética.
7.3 Optimización de la Forma y el Material del Rotor.
7.4 Análisis de las Pérdidas en Rotores y Estrategias de Reducción.
7.5 Optimización del Acoplamiento entre Rotores y Bobinas.
7.6 Diseño de Control para la Optimización del Rendimiento.
7.7 Simulación de la Optimización del Rendimiento.
7.8 Aplicaciones Específicas en el Sector Naval: Estudios de Caso.
7.9 Métodos de Mejora Continua y Ajustes en el Diseño del Rotor.
7.60 Tendencias en Optimización del Desempeño de Rotores Inalámbricos.
8.6 Conceptos de Eficiencia en la Carga Inalámbrica.
8.2 Factores que Afectan la Eficiencia de los Rotores.
8.3 Diseño de Rotores para Maximizar la Eficiencia.
8.4 Análisis de las Pérdidas en la Transferencia de Potencia.
8.5 Optimización de la Eficiencia en Diferentes Condiciones de Carga.
8.6 Medición y Evaluación de la Eficiencia en Sistemas Reales.
8.7 Diseño de Sistemas de Control para la Mejora de la Eficiencia.
8.8 Aplicaciones y Estudios de Caso en el Sector Naval.
8.9 Estrategias para la Mejora Continua de la Eficiencia.
8.60 Tendencias Futuras en Eficiencia de Rotores.
7.7 Principios de la carga inalámbrica: Fundamentos y aplicaciones
7.2 Diseño de circuitos de carga inalámbrica: Transmisores y receptores
7.3 Selección y diseño de bobinas: Parametrización y optimización
7.4 Gestión energética: Control de potencia y eficiencia
7.7 Componentes electrónicos: Selección y configuración
7.6 Protocolos de comunicación: Estándares y compatibilidad
7.7 Integración de sistemas: Diseño de PCB y ensamblaje
7.8 Optimización del diseño: Software de simulación y herramientas CAD
7.9 Casos de estudio: Aplicaciones y desafíos
7.70 Diseño de sistemas de carga inalámbrica para entornos navales
2.7 Simulación de circuitos de potencia: Métodos y herramientas
2.2 Modelado de componentes: Bobinas, condensadores y semiconductores
2.3 Análisis de rendimiento: Eficiencia, potencia y pérdidas
2.4 Optimización de la simulación: Parámetros y variables
2.7 Simulación de sistemas de carga inalámbrica: Transmisión de potencia
2.6 Simulación de transferencia de energía en entornos complejos
2.7 Aplicaciones prácticas: Simulación en escenarios navales
2.8 Análisis de resultados: Interpretación y validación
2.9 Diseño de estrategias de simulación: Optimización del rendimiento
2.70 Estudios de caso: Simulación de sistemas de carga inalámbrica
3.7 Principios de la transferencia de potencia inalámbrica: Teoría y fundamentos
3.2 Modelado de la transferencia de energía: Acoplamiento inductivo y capacitivo
3.3 Análisis de impedancia y resonancia: Optimización de la transferencia
3.4 Control de transferencia: Técnicas y estrategias
3.7 Optimización de la transferencia: Diseño de circuitos y componentes
3.6 Transferencia de energía en entornos navales: Desafíos y soluciones
3.7 Simulación y análisis de transferencia de energía
3.8 Diseño de bobinas y antenas: Optimización para la eficiencia
3.9 Estudios de caso: Análisis de sistemas de transferencia
3.70 Mejora del rendimiento: Estrategias de optimización
4.7 Evaluación de dispositivos de carga inalámbrica: Metodología y herramientas
4.2 Pruebas de rendimiento: Eficiencia, seguridad y compatibilidad
4.3 Análisis de fallos: Detección y solución de problemas
4.4 Evaluación de dispositivos: Estándares y certificaciones
4.7 Mejora del diseño: Análisis de resultados y recomendaciones
4.6 Diseño de sistemas de distribución de energía inalámbrica
4.7 Evaluación de dispositivos en entornos navales
4.8 Pruebas y mediciones: Interpretación de datos
4.9 Estudios de caso: Evaluación de dispositivos
4.70 Mejora de la eficiencia y la seguridad
7.7 Modelado de componentes electrónicos: Principios y técnicas
7.2 Modelado de bobinas: Diseño y simulación
7.3 Modelado de condensadores: Caracterización y rendimiento
7.4 Modelado de semiconductores: Simulación y análisis
7.7 Modelado de circuitos integrados: Diseño y optimización
7.6 Análisis de rendimiento: Simulación y validación
7.7 Diseño de componentes para sistemas de carga inalámbrica
7.8 Modelado de componentes en entornos navales
7.9 Estudios de caso: Modelado de componentes
7.70 Optimización del modelado
6.7 Principios de modelado de rotores
6.2 Modelado de rotores en sistemas de carga inalámbrica
6.3 Diseño de rotores para sistemas de potencia
6.4 Modelado de rotores y análisis de rendimiento
6.7 Modelado de rotores para eficiencia energética
6.6 Evaluación de rotores en entornos complejos
6.7 Simulación de rotores en sistemas de carga inalámbrica
6.8 Diseño de rotores para aplicaciones navales
6.9 Estudios de caso: Modelado y análisis de rotores
6.70 Optimización del diseño de rotores
7.7 Optimización del rendimiento de rotores: Metodología
7.2 Diseño de rotores: Optimización para eficiencia
7.3 Análisis de pérdidas en rotores: Métodos y estrategias
7.4 Optimización de la transferencia de energía en rotores
7.7 Optimización de rotores en sistemas de carga inalámbrica
7.6 Optimización de rotores en entornos navales
7.7 Simulación y análisis de rendimiento de rotores
7.8 Diseño de estrategias de optimización de rotores
7.9 Estudios de caso: Optimización de rotores
7.70 Mejora de la eficiencia y el rendimiento
8.7 Modelado de rotores para eficiencia en carga inalámbrica
8.2 Análisis de flujo de energía en rotores
8.3 Diseño de rotores para máxima eficiencia
8.4 Evaluación del rendimiento de rotores
8.7 Optimización del diseño de rotores
8.6 Estudios de caso: Modelado de rotores
8.7 Simulación de rotores en sistemas de carga inalámbrica
8.8 Aplicaciones de rotores en entornos navales
8.9 Mejora de la eficiencia y el rendimiento
8.70 Validación y verificación de modelos
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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