El Curso de Fundamentos de Cargadores AC y DC explora los principios básicos y el funcionamiento de los sistemas de carga para vehículos eléctricos, abarcando tanto la corriente alterna (AC) como la corriente continua (DC). Se centra en la arquitectura de los cargadores, los protocolos de comunicación y los componentes clave, incluyendo rectificadores, inversores y sistemas de protección. Se enfatiza en la seguridad eléctrica y las normativas vigentes en el sector, preparando a los participantes para comprender y evaluar las tecnologías de carga actuales y futuras.
El curso proporciona una base sólida para entender los diferentes niveles de carga, desde la carga lenta en AC hasta la carga rápida en DC, así como las ventajas y desventajas de cada sistema. Se incluyen ejemplos prácticos y análisis de esquemas de conexión y mantenimiento básico, facilitando la aplicación del conocimiento en el campo laboral. Se busca capacitar a profesionales en roles como técnicos de mantenimiento, ingenieros de diseño de sistemas y especialistas en movilidad eléctrica.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): cargadores AC, cargadores DC, carga de vehículos eléctricos, protocolos de comunicación, componentes eléctricos, sistemas de protección, seguridad eléctrica, mantenimiento de cargadores.
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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. Cargadores AC/DC: Fundamentos Técnicos y Diseño de Circuitos
5. Explorando a Fondo: Cargadores AC/DC, Teoría y Funcionamiento
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad y electrónica.
1.1 Introducción a la conversión AC/DC: conceptos básicos y necesidad en entornos navales.
1.2 Principios de funcionamiento de los cargadores AC/DC: rectificación, filtrado y regulación.
1.3 Componentes clave de los cargadores AC/DC: transformadores, diodos, condensadores, etc.
1.4 Tipos de cargadores AC/DC: lineales, conmutados y sus aplicaciones en buques.
1.5 Aplicaciones de los cargadores AC/DC en sistemas de a bordo: baterías, electrónica, comunicaciones.
1.6 Diseño y selección de cargadores AC/DC: especificaciones técnicas y consideraciones de seguridad.
1.7 Normativas y estándares relevantes para cargadores AC/DC en la industria naval.
1.8 Mantenimiento preventivo y correctivo de cargadores AC/DC: solución de problemas comunes.
1.9 Impacto de los cargadores AC/DC en la eficiencia energética y sostenibilidad naval.
1.10 Casos de estudio: ejemplos prácticos de implementación de cargadores AC/DC en diferentes tipos de embarcaciones.
2.2 Introducción a los Cargadores AC/DC: Conceptos básicos y componentes principales.
2.2 Principios de funcionamiento: Conversión de CA a CC y sus etapas.
2.3 Topologías de cargadores AC/DC: Tipos y características.
2.4 Selección de componentes: Resistencias, capacitores, inductores y semiconductores.
2.5 Diseño de circuitos: Cálculos y simulaciones.
2.6 Análisis de fallas y solución de problemas en cargadores AC/DC.
2.7 Aplicaciones prácticas: Carga de baterías y fuentes de alimentación.
2.8 Casos de estudio: Diseño y análisis de cargadores específicos.
2.9 Normativas y estándares de seguridad.
2.20 Mantenimiento y pruebas de cargadores AC/DC.
3.3 Introducción a los Cargadores AC/DC: Conceptos básicos y componentes clave
3.2 Principios de Funcionamiento: Transformación de corriente alterna a continua
3.3 Topologías de Cargadores AC/DC: Tipos y configuraciones comunes
3.4 Diseño de Circuitos: Etapas de un cargador AC/DC
3.5 Selección de Componentes: Criterios y consideraciones
3.6 Protección y Seguridad: Medidas para garantizar la fiabilidad
3.7 Operación y Control: Sistemas de gestión de carga
3.8 Aplicaciones Prácticas: Ejemplos de uso en diferentes dispositivos
3.9 Diagnóstico y Resolución de Problemas: Técnicas de troubleshooting
3.30 Eficiencia Energética y Normativas: Estándares y regulaciones
4.4 Fundamentos de los Cargadores AC/DC: Principios de funcionamiento y componentes clave
4.2 Arquitecturas de Cargadores AC/DC: Topologías básicas y sus aplicaciones
4.3 Diseño de Circuitos: Análisis de etapas de conversión y selección de componentes
4.4 Transformadores en Cargadores AC/DC: Diseño, cálculos y consideraciones
4.5 Control de Cargadores AC/DC: Técnicas de modulación y regulación
4.6 Protección en Cargadores AC/DC: Sistemas de seguridad y detección de fallos
4.7 Diseño de Filtros: Eliminación de armónicos y ruido en cargadores
4.8 Pruebas y Medidas: Verificación del rendimiento y cumplimiento de normativas
4.9 Diseño de PCB para Cargadores AC/DC: Consideraciones y mejores prácticas
4.40 Casos de Estudio: Análisis de diseños de cargadores AC/DC y sus aplicaciones
5.5 Introducción a la conversión AC/DC: Conceptos básicos y necesidad.
5.5 Componentes clave: Transformadores, rectificadores, filtros y reguladores.
5.3 Principios de funcionamiento: De la corriente alterna a la corriente continua.
5.4 Tipos de cargadores AC/DC: Lineales, conmutados y sus aplicaciones.
5.5 Especificaciones técnicas: Voltaje, corriente, potencia y eficiencia.
5.6 Selección y dimensionamiento: Criterios para elegir el cargador adecuado.
5.7 Aplicaciones esenciales: Dispositivos móviles, electrónica y sistemas navales.
5.8 Seguridad eléctrica: Medidas de protección y normas.
5.9 Análisis de fallas comunes y soluciones.
5.50 Introducción a casos prácticos y ejemplos de la industria naval.
6.6 Principios Fundamentales: Diseño y Funcionamiento de Cargadores AC/DC
6.2 Arquitectura de Cargadores AC/DC: Componentes y Funciones Clave
6.3 Selección de Componentes: Criterios para un Diseño Funcional
6.4 Diseño de Circuitos: Etapas de Carga y Protección
6.5 Análisis de Fallos: Identificación y Solución de Problemas Comunes
6.6 Eficiencia Energética: Optimización del Diseño para un Rendimiento Superior
6.7 Diseño Térmico: Gestión del Calor en Cargadores AC/DC
6.8 Normativas y Estándares: Cumplimiento Regulatorio en el Diseño
6.9 Aplicaciones Prácticas: Casos de Estudio de Diseño Funcional
6.60 Tendencias Futuras: Innovaciones y Avances en Cargadores AC/DC
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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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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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