Explora la vanguardia en electrónica de potencia, centrándose en los materiales carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN). Se profundiza en el diseño, fabricación y aplicación de dispositivos basados en estas tecnologías, incluyendo transistores MOSFET y diodos Schottky, optimizados para alta eficiencia y altas frecuencias. El curso abarca el análisis de las características eléctricas, rendimiento térmico y fiabilidad de estos semiconductores avanzados, así como su integración en convertidores de potencia, inversores y sistemas de gestión de energía, considerando los estándares de la industria y aplicaciones emergentes.
El programa ofrece un enfoque práctico a través de simulaciones, laboratorios y el análisis de casos de estudio en áreas como vehículos eléctricos (EV), energías renovables y redes inteligentes. Se proporciona conocimiento sobre las técnicas de control de potencia y protección de circuitos, esencial para la aplicación de dispositivos SiC/GaN. Los participantes adquieren las habilidades necesarias para la selección, el diseño y la implementación de soluciones basadas en estos semiconductores, potenciando su perfil profesional en industrias en constante evolución.
399 €
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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. Exploración Profunda de la Tecnología SiC/GaN: Principios, Modelado y Aplicaciones Estratégicas
5. Ingeniería en Semiconductores de Potencia SiC/GaN: Diseño, Simulación, Caracterización y Aplicaciones
6. **Optimización de Sistemas Eléctricos con Semiconductores SiC/GaN: Análisis, Simulación y Desarrollo Estratégico**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electrónica, circuitos y semiconductores. Familiaridad con conceptos de física de semiconductores y/o experiencia en simulación de circuitos.
Dominio de inglés a nivel B2 o superior, para la comprensión de materiales técnicos y participación en el curso.
Módulo 1 — Análisis Avanzado de Dispositivos de Potencia SiC/GaN: Diseño, Simulación y Aplicaciones
1.1 Fundamentos de los semiconductores SiC y GaN: estructura, propiedades y ventajas.
1.2 Diseño de dispositivos de potencia SiC/GaN: transistores MOSFET, JFET y diodos.
1.3 Modelado y simulación de dispositivos SiC/GaN: herramientas y técnicas avanzadas.
1.4 Caracterización de dispositivos SiC/GaN: mediciones y análisis de parámetros clave.
1.5 Aplicaciones de los dispositivos SiC/GaN en convertidores de potencia: topologías y diseños.
1.6 Diseño de circuitos de accionamiento para dispositivos SiC/GaN: optimización y protección.
1.7 Análisis de pérdidas y eficiencia en dispositivos SiC/GaN: modelado y simulación.
1.8 Técnicas de refrigeración para dispositivos SiC/GaN: diseño y selección de disipadores.
1.9 Aplicaciones avanzadas de SiC/GaN: inversores, convertidores DC-DC y cargadores.
1.10 Estudios de casos y ejemplos prácticos de diseño y simulación con SiC/GaN.
2.2 Fundamentos de los Semiconductores SiC/GaN: Estructura y Propiedades
2.2 Comparativa SiC vs. GaN: Ventajas y Desventajas en Aplicaciones de Potencia
2.3 Proceso de Fabricación: Desde el Material Base hasta el Dispositivo Final
2.4 Caracterización de Dispositivos SiC/GaN: Parámetros Clave y Mediciones
2.5 Modelado de Dispositivos: Simulación y Análisis de Circuitos
2.6 Implementación de Dispositivos SiC/GaN en Sistemas de Potencia
2.7 Optimización de Circuitos: Diseño de Drivers y Protección
2.8 Consideraciones Térmicas: Disipación de Calor y Gestión
2.9 Técnicas de Optimización: Conmutación, Eficiencia y Rendimiento
2.20 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso
3.3 Fundamentos de Diseño de Circuitos con SiC/GaN: Topologías básicas y selección de componentes
3.2 Modelado y Simulación de Circuitos con SiC/GaN: Herramientas y técnicas de simulación
3.3 Diseño de Convertidores DC-DC con SiC/GaN: Eficiencia y optimización de rendimiento
3.4 Diseño de Inversores con SiC/GaN: Estrategias de conmutación y control
3.5 Aplicaciones de Circuitos SiC/GaN en Electrónica de Potencia: Fuentes de alimentación y accionamientos de motores
3.6 Diseño de Circuitos de Protección para Dispositivos SiC/GaN: Sobretensiones y sobrecorrientes
3.7 Diseño Térmico y Gestión de la Disipación de Calor en Circuitos SiC/GaN
3.8 Diseño de Circuitos de Control y Gate Drivers para SiC/GaN
3.9 Aplicaciones Prácticas: Análisis de Casos de Estudio y Ejemplos Reales
3.30 Implementación y Pruebas de Circuitos SiC/GaN: Metodología y verificación del diseño
4.4 Fundamentos de los semiconductores SiC/GaN: estructura y propiedades.
4.2 Modelado de dispositivos SiC/GaN: modelos de simulación y parámetros clave.
4.3 Aplicaciones estratégicas de SiC/GaN en la conversión de energía: diseño y optimización.
4.4 Principios de funcionamiento de los interruptores de potencia SiC/GaN.
4.5 Aplicaciones en sistemas de propulsión eléctrica.
4.6 Aplicaciones en vehículos eléctricos e híbridos.
4.7 Aplicaciones en fuentes de alimentación de alta eficiencia.
4.8 Integración y diseño de circuitos con SiC/GaN.
4.9 Comparativa SiC/GaN vs. silicio en aplicaciones de potencia.
4.40 Tendencias futuras y desafíos en la tecnología SiC/GaN.
5.5 Principios de Diseño de Dispositivos SiC/GaN
5.5 Modelado de Dispositivos SiC/GaN: Análisis y Simulación
5.3 Diseño de Circuitos de Potencia con SiC/GaN
5.4 Aplicaciones de Convertidores de Potencia SiC/GaN
5.5 Caracterización y Pruebas de Dispositivos SiC/GaN
5.6 Sistemas de Control para Aplicaciones SiC/GaN
5.7 Diseño Térmico en Sistemas SiC/GaN
5.8 Integración y Diseño de PCB con SiC/GaN
5.9 Diseño de Sistemas de Alta Frecuencia con SiC/GaN
5.50 Aplicaciones Industriales y de Energía Renovable con SiC/GaN
6.6 Análisis de la eficiencia energética en sistemas de potencia SiC/GaN
6.2 Simulación de escenarios de carga y descarga en aplicaciones SiC/GaN
6.3 Desarrollo de estrategias de control para la optimización de sistemas SiC/GaN
6.4 Diseño de filtros y circuitos de protección para sistemas SiC/GaN optimizados
6.5 Optimización térmica y gestión de calor en sistemas SiC/GaN
6.6 Aplicaciones de SiC/GaN en inversores de potencia y convertidores
6.7 Evaluación del impacto de SiC/GaN en la eficiencia de sistemas eléctricos
6.8 Análisis de la fiabilidad y durabilidad de sistemas SiC/GaN optimizados
6.9 Desarrollo estratégico de soluciones SiC/GaN para diferentes industrias
6.60 Estudios de caso: aplicaciones reales y tendencias futuras en sistemas SiC/GaN
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación