El Diplomado en Acondicionamiento de Señal y Protección ESD capacita en el diseño y aplicación de técnicas para el tratamiento de señales electrónicas, con énfasis en la protección contra Descarga Electroestática (ESD). Incluye el estudio de circuitos electrónicos, filtros analógicos y digitales, y el análisis de ruido y distorsión. Se profundiza en la identificación de vulnerabilidades ESD y en la implementación de estrategias como blindaje, conexiones a tierra y el uso de componentes protectores.
El diplomado ofrece experiencia práctica en laboratorios, abordando el uso de instrumentos de medición y software de simulación para el análisis de señales. Se analizan las normativas de seguridad, incluyendo las relacionadas con la compatibilidad electromagnética (EMC). La formación prepara para roles como ingenieros de diseño electrónico, técnicos de pruebas y especialistas en EMC/ESD, mejorando la empleabilidad en sectores como la electrónica industrial, la telecomunicación y la automoción.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): acondicionamiento de señal, protección ESD, circuitos electrónicos, filtros digitales, ruido, descarga electroestática, blindaje, compatibilidad electromagnética, ingenieros electrónicos.
1.150 €
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. Análisis y Optimización Integral de Acondicionamiento de Señal y Protección ESD
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 aconseja contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. El manejo fluido del idioma inglés es esencial (nivel B2+/C1). Ofrecemos cursos de nivelación (bridging tracks) para cubrir posibles lagunas formativas.
Módulo 1 — Fundamentos de Acondicionamiento y ESD
1.1 Introducción al Acondicionamiento de Señal: Conceptos Clave
1.2 Principios de la Protección ESD: Daño por Descarga Electroestática
1.3 Componentes Electrónicos y su Sensibilidad ESD
1.4 Circuitos y Sistemas: Diseño Resistente a ESD
1.5 Selección y Aplicación de Componentes ESD
1.6 Normativas y Estándares: Visión General
1.7 Medidas de Protección ESD en el Diseño de Circuitos
1.8 Técnicas de Acondicionamiento de Señal: Filtrado y Amplificación
1.9 Instrumentación y Medición: ESD y Acondicionamiento
1.10 Fundamentos de la Puesta a Tierra y Blindaje
2.2 Principios Fundamentales del Acondicionamiento de Señal
2.2 Tipos de Señales: Analógicas y Digitales
2.3 Diseño de Filtros: Conceptos y Aplicaciones
2.4 Amplificadores Operacionales y su Uso en el Acondicionamiento
2.5 Protección ESD: Conceptos y Necesidad
2.6 Componentes de Protección ESD: Selección y Aplicación
2.7 Técnicas de Diseño para la Protección ESD
2.8 Implementación de PCB para Protección ESD
2.9 Análisis de Fallas y Solución de Problemas en Sistemas ESD
2.20 Normativas y Estándares de Protección ESD
3.3 Principios de diseño para acondicionamiento de señal de alto rendimiento
3.2 Estrategias de filtrado analógico y digital
3.3 Selección y aplicación de amplificadores operacionales y otros componentes activos
3.4 Diseño de circuitos de protección ESD robustos
3.5 Técnicas de diseño de PCB para minimizar interferencias y mejorar la inmunidad
3.6 Optimización del diseño para diferentes entornos y aplicaciones
3.7 Simulación y análisis de circuitos para validar el rendimiento
3.8 Implementación de estrategias de mitigación ESD
3.9 Selección de materiales y componentes ESD-Safe
3.30 Integración de protección ESD en sistemas complejos
4.4 Fundamentos del Análisis de Señal: Técnicas y Herramientas
4.2 Métodos de Análisis de Integridad de Señal (SI): Tiempo y Frecuencia
4.3 Análisis de Ruido y Crosstalk: Causas, Efectos y Mitigación
4.4 Modelado y Simulación de Señales: Software y Metodologías
4.5 Optimización de Diseño de Circuitos para Señal: Impedancia y Terminación
4.6 Protección ESD: Diagnóstico de Fallos y Análisis de Causa Raíz
4.7 Optimización de Diseño ESD: Componentes, Diseño de PCB y Encapsulado
4.8 Pruebas y Medición de ESD: Estándares y Metodologías
4.9 Análisis de Fallos ESD: Técnicas de Investigación y Mejora Continua
4.40 Implementación de Estrategias de Optimización: Estudio de Casos
5.5 Principios de Diseño y Fundamentos de ESD
5.5 Selección y Aplicación de Componentes de Protección ESD
5.3 Diseño de Circuitos para Acondicionamiento de Señal con Protección ESD
5.4 Diseño de PCB para Minimizar Efectos ESD y Ruido
5.5 Implementación y Pruebas de Sistemas de Acondicionamiento de Señal
5.6 Análisis de Fallos y Mitigación de Problemas Relacionados con ESD
5.7 Normativas y Estándares de Protección ESD
5.8 Estrategias de Optimización de Sistemas de Acondicionamiento de Señal
5.9 Integración y Diseño de Sistemas Complejos con Protección ESD
5.50 Estudio de Casos y Ejemplos Prácticos
6.6 Fundamentos de Acondicionamiento de Señal: Principios y Componentes
6.2 Protección ESD: Conceptos Clave y Métodos de Protección
6.3 Diseño de Circuitos de Acondicionamiento de Señal: Filtros y Amplificadores
6.4 Diseño de Sistemas de Protección ESD: Materiales y Técnicas
6.5 Implementación de Acondicionamiento de Señal: Prácticas y Herramientas
6.6 Optimización de Sistemas de Acondicionamiento de Señal: Ruido y Distorsión
6.7 Implementación de Protección ESD: Soldadura y Conexiones
6.8 Optimización de Protección ESD: Enrutamiento de Pistas y Diseño de PCB
6.9 Pruebas y Medición de Acondicionamiento de Señal y ESD
6.60 Diseño y Optimización de Sistemas Integrales
7.7 Principios de Diseño ESD: Componentes y Sistemas
7.2 Selección de Materiales y Diseño de PCB para Protección ESD
7.3 Técnicas de Enrutamiento y Diseño de Layout para Minimizar Efectos ESD
7.4 Implementación de Filtros y Circuitos de Protección ESD
7.7 Estrategias de Aterrizaje y Blindaje para Protección ESD
7.6 Diseño de Sistemas de Protección contra Sobretensiones (SPD)
7.7 Pruebas y Medición de ESD: Técnicas y Estándares
7.8 Integración de Componentes ESD en el Diseño General
7.9 Diseño para la Manufactura y Ensamblaje (DFM) en ESD
7.70 Análisis de Fallos y Mejora Continua en Protección ESD
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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