El Diplomado en Diseño EMC: Apantallado, GND y Filtrado se centra en la aplicación de principios esenciales de compatibilidad electromagnética (EMC), cubriendo técnicas de apantallamiento para minimizar emisiones y susceptibilidad, el diseño efectivo de planos de tierra (GND) para asegurar integridad de señal y el uso de filtrado para mitigar interferencias. El curso se centra en la aplicación práctica de estas metodologías para el diseño de productos electrónicos, considerando normativas como CISPR e IEC y herramientas de simulación EMC. El programa aborda desde fundamentos teóricos hasta el diseño de sistemas y la resolución de problemas EMC, preparando a profesionales para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
El diplomado proporciona conocimientos especializados en la mitigación de interferencias electromagnéticas, incluyendo el diseño de carcasas apantalladas, la selección y diseño de filtros, y el análisis de la integridad de la señal en circuitos y sistemas electrónicos. Se enfoca en la aplicación de metodologías precisas para la evaluación y optimización del rendimiento EMC, a través de laboratorios prácticos que incluyen el uso de analizadores de espectro y cámaras anecoicas, indispensables para validar el diseño de productos y asegurar la conformidad regulatoria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño EMC, apantallamiento, GND, filtrado, compatibilidad electromagnética, interferencias electromagnéticas, CISPR, IEC, simulación EMC, normativas EMC, diseño electrónico.
1.499 €
2. **Dominio de Diseño EMC: Blindaje, Tierras y Filtrado para la Excelencia Electrónica**
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.
5. Maestría en Diseño EMC: Blindaje, Tierra y Filtrado para el Éxito en Electrónica
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 previos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma Español o Inglés a nivel B2+ o C1. Si es necesario, se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para nivelar conocimientos.
Módulo 1 — Fundamentos de Diseño EMC
1.1 Introducción a la Compatibilidad Electromagnética (EMC) y su importancia
1.2 Principios básicos de interferencia electromagnética (EMI) y susceptibilidad (EMS)
1.3 Normativas y estándares internacionales en EMC
1.4 Conceptos clave: ruido, acoplamiento, impedancia
1.5 Herramientas y software de simulación EMC
1.6 Componentes electrónicos y su impacto en EMC
1.7 Análisis de circuitos en el contexto de EMC
1.8 Técnicas de medición y análisis de señales
1.9 Introducción al diseño de PCB para EMC
1.10 Casos de estudio: problemas comunes y soluciones en EMC
2.2 Conceptos Fundamentales de EMC: Definición y Necesidad
2.2 Normativas y Estándares EMC: Visión General
2.3 Fuentes de Ruido Electromagnético: Identificación y Caracterización
2.4 Acoplamiento de Ruido: Mecanismos y Modelado
2.5 Principios de Apantallado: Materiales y Técnicas
2.6 Diseño de Conexiones a Tierra: Estrategias y Mejores Prácticas
2.7 Filtrado: Componentes y Diseño para Atenuación
2.8 Análisis de la Integridad de la Señal: Introducción
2.9 Herramientas de Simulación EMC: Introducción
2.20 Caso de Estudio: Análisis Preliminar de un Sistema Electrónico
3.3 Introducción a la Compatibilidad Electromagnética (EMC)
3.2 Conceptos Clave: Ruido Electromagnético y Susceptible
3.3 Principios de Apantallado: Teoría y Aplicaciones
3.4 Diseño de Conexiones a Tierra: Tipos y Técnicas
3.5 Estrategias de Filtrado: Fundamentos y Componentes
3.6 Materiales y Componentes EMC
3.7 Medidas y Testeo de EMC: Visión General
3.8 Normativas y Estándares EMC
3.9 Estudio de Casos: Ejemplos Prácticos
3.30 Conclusiones y Próximos Pasos
4.4 Introducción al Apantallamiento EMC: Fundamentos y Aplicaciones
4.2 Diseño de Sistemas de Tierra (GND) para la Integridad de Señal
4.3 Técnicas de Filtrado para la Supresión de Ruido Electromagnético
4.4 Selección y Diseño de Cables Apantallados
4.5 Análisis y Diseño de PCB para Cumplimiento EMC
4.6 Componentes Pasivos y Activos para Filtrado Efectivo
4.7 Consideraciones de Diseño para Conectores y Carcasas
4.8 Pruebas y Medición de EMC: Técnicas y Herramientas
4.9 Implementación de Soluciones EMC en Sistemas Digitales
4.40 Estudio de Casos: Diseño EMC en Aplicaciones Industriales
5.5 Fundamentos del apantallamiento electromagnético.
5.5 Tipos de apantallamiento y materiales.
5.3 Principios de la conexión a tierra: tipos y técnicas.
5.4 Diseño de planos de tierra (GND) y su importancia.
5.5 Efectos de la conexión a tierra en la EMC.
5.6 Diseño y selección de filtros para la supresión de ruido.
5.7 Aplicaciones prácticas y ejemplos de diseño.
5.8 Consideraciones de diseño para frecuencias específicas.
5.9 Análisis de fallas y soluciones en el apantallamiento.
5.50 Integración de apantallamiento y conexión a tierra en sistemas.
5.5 Introducción a la Compatibilidad Electromagnética (EMC).
5.5 Fuentes de ruido electromagnético.
5.3 Sensibilidad de los sistemas electrónicos.
5.4 Técnicas de mitigación: apantallamiento, filtrado y conexión a tierra.
5.5 Diseño de PCB para EMC.
5.6 Selección y colocación de componentes para EMC.
5.7 Consideraciones de diseño para cables y conectores.
5.8 Análisis de ruido y simulación en diseño EMC.
5.9 Pruebas y mediciones de EMC: introducción.
5.50 Estándares y regulaciones de EMC.
3.5 Introducción al apantallado: tipos y aplicaciones.
3.5 Diseño de blindaje: materiales y técnicas.
3.3 Conexión a tierra: conceptos y tipos.
3.4 Diseño de planos de tierra y capas en PCB.
3.5 Introducción al filtrado: tipos de filtros y su aplicación.
3.6 Selección de componentes de filtrado.
3.7 Diseño de filtros para diferentes aplicaciones.
3.8 Análisis de ruido en circuitos electrónicos.
3.9 Implementación práctica de apantallado, tierra y filtrado.
3.50 Estudio de casos y ejemplos de diseño.
4.5 Diseño de PCB para EMC: layout y trazado de pistas.
4.5 Selección de componentes pasivos y activos para EMC.
4.3 Técnicas de enrutamiento y separación de señales.
4.4 Diseño de filtros: tipos, cálculos y selección.
4.5 Aplicación de apantallado en diferentes entornos.
4.6 Conexión a tierra: tipos y métodos.
4.7 Diseño de conectores y blindaje de cables.
4.8 Simulación de EMC: herramientas y técnicas.
4.9 Pruebas y mediciones de EMC: análisis de resultados.
4.50 Solución de problemas y optimización del diseño.
5.5 Estrategias avanzadas de blindaje: materiales y diseño.
5.5 Diseño de cajas y carcasas blindadas.
5.3 Técnicas avanzadas de conexión a tierra: multipunto y punto único.
5.4 Diseño de filtros de alto rendimiento: tipos y aplicaciones.
5.5 Selección y optimización de componentes de filtrado.
5.6 Técnicas de mitigación de ruido en sistemas digitales y analógicos.
5.7 Diseño para EMC en entornos complejos: alta frecuencia, alta potencia.
5.8 Análisis y simulación avanzada de EMC.
5.9 Aplicación de estándares y normativas EMC.
5.50 Estudio de casos y ejemplos de diseño avanzados.
6.5 Introducción a la simulación de EMC: herramientas y software.
6.5 Modelado de componentes y circuitos para simulación.
6.3 Simulación de interferencia conducida y radiada.
6.4 Análisis de la integridad de la señal y la potencia.
6.5 Validación del diseño mediante simulación.
6.6 Pruebas de EMC: tipos y procedimientos.
6.7 Mediciones de emisiones y susceptibilidad.
6.8 Análisis de resultados y diagnóstico de fallas.
6.9 Implementación de mejoras en el diseño basadas en la simulación.
6.50 Informes y documentación de pruebas y simulación.
7.5 Diseño EMC en entornos de alta frecuencia.
7.5 Diseño EMC para sistemas de potencia y control.
7.3 EMC en entornos industriales y de automoción.
7.4 Diseño de circuitos integrados (ICs) para EMC.
7.5 EMC en sistemas inalámbricos y de comunicaciones.
7.6 Diseño para EMC en sistemas de sensores y actuadores.
7.7 Integración de EMC en el diseño de productos.
7.8 Análisis de fallos y solución de problemas de EMC en entornos complejos.
7.9 Estudio de casos y ejemplos de diseño específicos.
7.50 Tendencias futuras en diseño EMC.
8.5 Introducción a las normativas y estándares de EMC.
8.5 Estándares internacionales: CISPR, IEC, EN, etc.
8.3 Estándares específicos de la industria: militar, automoción, etc.
8.4 Proceso de certificación y homologación.
8.5 Documentación y gestión de la conformidad.
8.6 Interpretación de los resultados de las pruebas EMC.
8.7 Adaptación del diseño a los requisitos de las normativas.
8.8 Auditorías y evaluaciones de EMC.
8.9 Responsabilidades y ética en el diseño EMC.
8.50 Futuro de las normativas y certificaciones EMC.
6.6 Fundamentos del Apantallado: Principios y Teoría
6.2 Selección de Materiales de Apantallado: Propiedades y Aplicaciones
6.3 Diseño de Carcasas Apantalladas: Técnicas y Consideraciones
6.4 Conexión a Tierra (GND) en Sistemas Apantallados: Estrategias Clave
6.5 Filtrado para Mitigar Interferencias: Componentes y Diseño
6.6 Diseño de Cables y Conectores Apantallados: Mejores Práctcticas
6.7 Consideraciones de Diseño para Ambientes de Alta Frecuencia
6.8 Implementación y Pruebas de Apantallado: Métodos y Herramientas
6.9 Optimización del Apantallado: Análisis y Solución de Problemas
6.60 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales en Electrónica Avanzada
7.7 Introducción a la Compatibilidad Electromagnética (EMC)
7.2 Principios de Apantallamiento Electromagnético
7.3 Diseño de Cables y Conectores
7.4 Consideraciones sobre la Conexión a Tierra (GND)
7.7 Implementación de Sistemas de GND Efectivos
7.6 Análisis de Fuentes de Ruido y Susceptibilidad
7.7 Selección de Materiales para Apantallamiento
7.8 Técnicas de Apantallamiento en Diferentes Entornos
7.9 Medidas de Protección contra Descargas Electrostáticas (ESD)
7.70 Diseño de circuitos impresos (PCB) para EMC
2.7 Introducción a los Fundamentos de EMC
2.2 Interferencia Electromagnética (EMI) y Susceptibilidad (EMS)
2.3 Análisis de Circuitos y Componentes en EMC
2.4 Principios de Diseño para Minimizar la EMI
2.7 Técnicas de Mitigación de EMI
2.6 Diseño de Filtros para EMC
2.7 Teoría de la Conexión a Tierra y sus Aplicaciones
2.8 Diseño de PCB para EMC
2.9 Medidas y Pruebas de EMC
2.70 Normativas y Estándares de EMC
3.7 Introducción al Apantallado, Tierra y Filtrado
3.2 Diseño de Blindaje para Diferentes Frecuencias
3.3 Selección y Aplicación de Materiales de Blindaje
3.4 Principios de Conexión a Tierra para EMC
3.7 Diseño de Sistemas de Tierra de Alto Rendimiento
3.6 Tipos y Aplicaciones de Filtros para EMC
3.7 Diseño de Filtros en Diferentes Etapas de Circuito
3.8 Implementación de Técnicas de Filtrado
3.9 Diseño de PCB para EMC
3.70 Integración de Apantallado, Tierra y Filtrado
4.7 Diseño de Componentes para EMC
4.2 Técnicas de Diseño para Minimizar la EMI
4.3 Selección de Componentes Pasivos para EMC
4.4 Diseño de Circuitos con Bajo Nivel de Ruido
4.7 Diseño de Sistemas de Conexión a Tierra
4.6 Implementación de Técnicas de Filtrado
4.7 Diseño de PCB para EMC
4.8 Aplicación de Herramientas de Simulación EMC
4.9 Pruebas y Mediciones de EMC
4.70 Diseño de Sistemas EMC Robustos
7.7 Estrategias Avanzadas de Blindaje
7.2 Diseño de Blindaje para Ambientes Complejos
7.3 Diseño de Sistemas de Tierra de Múltiples Capas
7.4 Diseño y Selección de Filtros Avanzados
7.7 Aplicaciones Específicas de Blindaje y Filtrado
7.6 Consideraciones de Diseño de PCB Avanzado
7.7 Simulación y Optimización de Diseño EMC
7.8 Análisis de la Susceptibilidad a la EMI
7.9 Diseño para la Tolerancia a la EMC
7.70 Estudios de Casos de EMC
6.7 Introducción a la Simulación EMC
6.2 Herramientas y Software de Simulación EMC
6.3 Modelado de Componentes y Circuitos
6.4 Análisis de Campos Electromagnéticos
6.7 Simulación de Ruido y Susceptibilidad
6.6 Diseño de Filtros y Circuitos de Protección
6.7 Validación de Diseño EMC Mediante Simulación
6.8 Técnicas de Optimización del Diseño EMC
6.9 Métodos de Medición y Validación Experimental
6.70 Interpretación y Análisis de Resultados
7.7 Diseño EMC en Entornos Industriales
7.2 Diseño EMC para Entornos Automotrices
7.3 Diseño EMC para Sistemas Aeroespaciales
7.4 Diseño EMC para Dispositivos Médicos
7.7 Diseño EMC para Sistemas de Energía
7.6 Consideraciones de Diseño EMC en Entornos Digitales
7.7 Diseño de Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas
7.8 Integración de EMC en el Diseño del Sistema
7.9 Análisis de Fallos y Solución de Problemas
7.70 Mantenimiento y Actualización de Diseño EMC
8.7 Introducción a las Normativas EMC Internacionales
8.2 Estándares y Regulaciones para Diferentes Industrias
8.3 Proceso de Certificación EMC
8.4 Selección de Laboratorios de Pruebas EMC
8.7 Interpretación de los Resultados de las Pruebas
8.6 Documentación y Reportes de EMC
8.7 Estrategias para el Cumplimiento de Normativas
8.8 Auditorías de EMC
8.9 Tendencias Futuras en Normativas EMC
8.70 Diseño para el Cumplimiento de Normativas
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación