El Diplomado en Ensayos de Compatibilidad y Coexistencia EM se centra en la aplicación de métodos y técnicas para evaluar la compatibilidad electromagnética (EMC) y la coexistencia de sistemas electrónicos. Aborda temas clave como interferencia electromagnética (EMI), susceptibilidad electromagnética (EMS), y diseño para EMC. Incluye el uso de cámaras anecoicas, analizadores de espectro, y equipos de prueba de EMC, además de la interpretación de normativas y estándares internacionales (como CISPR, IEC). Se orienta a la certificación de dispositivos y sistemas, con enfoque en sectores como telecomunicaciones, automoción, y aeroespacial, preparando a profesionales para roles como ingenieros de EMC, analistas de compatibilidad electromagnética, y técnicos de laboratorio.
El programa provee experiencia práctica en la realización de pruebas de emisión conducida y radiada, inmunidad y ESD (descarga electrostática), y en la aplicación de técnicas de filtrado y blindaje. Los participantes adquieren conocimientos sobre simulación de EMC, utilizando herramientas de software para predecir y mitigar problemas de compatibilidad. Se enfatiza la importancia de cumplir con las directivas europeas (EMC) y otras normativas internacionales, asegurando la funcionalidad y seguridad de los dispositivos electrónicos en entornos complejos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): compatibilidad electromagnética, coexistencia EM, interferencia electromagnética, susceptibilidad electromagnética, diseño para EMC, cámaras anecoicas, pruebas de EMC, certificación EMC, ingeniero de EMC.
399 €
2. **Análisis Avanzado y Aplicación Práctica en Ensayos de Compatibilidad y Coexistencia EM: Qué Aprenderás**
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. **Optimización Estratégica y Validación de Sistemas EM: Diplomado en Compatibilidad y Coexistencia**
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.
Recomendaciones: Se sugiere contar con conocimientos previos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras aeronáuticas. Dominio del idioma Español (ES) o Inglés (EN) en un nivel B2+ o C1. Si se requiere, se proporcionarán recursos de apoyo (bridging tracks) para facilitar la nivelación de conocimientos.
Módulo 1 — Fundamentos y Normativa en Compatibilidad EM
1.1 Introducción a la Compatibilidad Electromagnética (EM) y la Coexistencia
1.2 Conceptos Clave: Señal, Ruido, Interferencia
1.3 Fuentes de Interferencia Electromagnética: Naturales y Artificiales
1.4 Propagación de Ondas Electromagnéticas: Teoría y Modelado
1.5 Normativas y Estándares Internacionales en Compatibilidad EM
1.6 Regulación Específica por Sector: Militar, Industrial, Automotriz, etc.
1.7 Diseño para Cumplimiento Normativo: Principios Fundamentales
1.8 Documentación y Certificación en Compatibilidad EM
1.9 Introducción a las Técnicas de Medición y Análisis EM
1.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Problemas y Soluciones en EM
2.2 Fundamentos de la Teoría EM: Leyes de Maxwell y Ecuaciones Fundamentales
2.2 Principios de Propagación de Ondas Electromagnéticas
2.3 Modelado y Simulación de Circuitos EM: Software y Herramientas
2.4 Técnicas de Medición de Campos Electromagnéticos: Antenas y Sensores
2.5 Análisis de Interferencias Electromagnéticas (EMI): Fuentes y Causas
2.6 Análisis de Susceptibilidad Electromagnética (EMS): Efectos y Vulnerabilidades
2.7 Normativas y Estándares Internacionales de Compatibilidad Electromagnética (EMC)
2.8 Diseño de Sistemas EM: Estrategias para la Mitigación de EMI/EMS
2.9 Aplicaciones Prácticas: Análisis de Casos Reales y Estudios de Caso
2.20 Análisis de Resultados de Ensayos EM: Interpretación y Diagnóstico
3.3 Fundamentos de la Evaluación EM: Principios y Normativas
3.2 Instrumentación y Equipamiento para Ensayos EM
3.3 Técnicas de Medición de Campos Electromagnéticos
3.4 Ensayos de Susceptibilidad EM: Metodologías y Aplicaciones
3.5 Ensayos de Emisiones EM: Métodos y Análisis
3.6 Evaluación de Interferencia Electromagnética (EMI)
3.7 Metodología de Ensayo para Componentes y Subsistemas
3.8 Análisis de Resultados y Criterios de Aceptación
3.9 Diseño de Planes de Ensayo EM
3.30 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Solución de Problemas
4.4 Estrategias de Optimización: Modelado y Simulación Avanzada
4.2 Técnicas de Mitigación EM: Blindaje, Filtrado y Aislamiento
4.3 Diseño de Circuitos y Componentes para Compatibilidad
4.4 Consideraciones de Diseño para Entornos EM Hostiles
4.5 Integración de Sistemas y Diseño de Arquitecturas EM
4.6 Herramientas y Software de Optimización EM
4.7 Validación y Verificación de Diseño EM
4.8 Análisis de Sensibilidad y Tolerancia EM
4.9 Diseño para la Fabricación y Ensamblaje EM
4.40 Estudio de Casos: Aplicación de Estrategias de Optimización
5.5 Introducción al Diseño y Análisis de Ensayos EM
5.5 Normativas y Estándares Relevantes en Ensayos EM
5.3 Diseño de Configuraciones de Prueba: Equipos y Entorno
5.4 Técnicas de Medición y Caracterización EM
5.5 Análisis de Datos y Resultados de Ensayos
5.6 Interpretación de Resultados y Evaluación de la Conformidad
5.7 Validación de Modelos y Simulación en Ensayos EM
5.8 Diseño de Sistemas para la Mitigación de Interferencias
5.9 Optimización de Diseños y Estrategias de Prueba
5.50 Documentación y Reporte de Ensayos EM
6.6 Fundamentos de la Validación Integral EM y Metodología de Ensayos
6.2 Diseño de Experimentos (DOE) y Análisis de Datos en EM
6.3 Técnicas Avanzadas de Medición y Caracterización de Señales EM
6.4 Simulación Computacional en EM: Herramientas y Aplicaciones
6.5 Mitigación de Interferencia Electromagnética (EMI): Diseño y Técnicas
6.6 Compatibilidad Electromagnética en Sistemas Digitales y Analógicos
6.7 Normativas y Estándares Internacionales en EM
6.8 Validación y Verificación de Sistemas EM Complejos
6.9 Gestión de Riesgos en Compatibilidad Electromagnética
6.60 Casos de Estudio: Análisis de Problemas y Soluciones EM
7.7 Fundamentos del Diseño de Ensayos EM: Principios y Normativas
7.2 Planificación y Diseño de Ensayos: Selección de Equipos y Configuración
7.3 Técnicas de Medición EM: Antenas, Sensores y Cables
7.4 Análisis de Resultados y Evaluación de la Compatibilidad
7.7 Diseño de Pruebas para Emisiones Conducidas y Radiadas
7.6 Diseño de Pruebas para Susceptibilidad EM
7.7 Software y Herramientas de Simulación EM en Diseño
7.8 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso en Diferentes Industrias
7.9 Interpretación de Estándares y Regulaciones EM
7.70 Documentación y Reporte de Ensayos EM: Creación de Informes Técnicos
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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