El Diplomado en Ensayos CISPR/IEC y Pre-Compliance se centra en la formación para la evaluación de la compatibilidad electromagnética (EMC) de productos electrónicos. Aborda la aplicación de normativas CISPR e IEC, esenciales para la certificación internacional, y proporciona conocimientos prácticos en mediciones de emisiones conducidas y radiadas, así como en la inmunidad a perturbaciones. El diplomado enfatiza la realización de pruebas de pre-compliance, permitiendo a los participantes identificar y corregir problemas de EMC en etapas tempranas del diseño, optimizando el proceso de certificación.
El programa incluye el uso de instrumentación especializada como analizadores de espectro, receptores de EMC y cámaras anecoicas, y cubre aspectos como blindaje, puesta a tierra y diseño de PCB para EMC. Los participantes desarrollan habilidades en la interpretación de resultados y en la implementación de soluciones de mitigación para cumplir con los estándares. Se brinda entrenamiento para roles como ingenieros de EMC, técnicos de pruebas y consultores de cumplimiento, mejorando la competitividad en industrias como la electrónica, telecomunicaciones y automotriz.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): compatibilidad electromagnética, normativas CISPR, normativas IEC, emisiones conducidas, emisiones radiadas, inmunidad EMC, pruebas de pre-compliance, diseño EMC, ingeniero EMC, técnico de pruebas.
1.295 €
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 Experto en Ensayos CISPR/IEC: Diseño y Verificación de Cumplimiento
5. Implementación y Ejecución Experta de Ensayos CISPR/IEC: Garantía de Conformidad y Pre-Compliance
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.
Requisitos recomendados para el curso: Se recomienda una base sólida en los fundamentos de aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de competencia en idiomas equivalente a B2+ o C1 en español o inglés. Ofrecemos módulos de refuerzo (bridging tracks) para aquellos candidatos que necesiten fortalecer sus conocimientos previos.
1.1 Introducción a CISPR/IEC: Historia y evolución de la normativa
1.2 Estructura y organización de las normas CISPR/IEC
1.3 Principios fundamentales de la compatibilidad electromagnética (CEM)
1.4 El espectro electromagnético y sus efectos
1.5 Definiciones clave y terminología en CISPR/IEC
1.6 Normativas aplicables a equipos eléctricos y electrónicos
1.7 Interpretación y aplicación de las normas CISPR/IEC
1.8 Organismos y comités responsables de la normativa CISPR/IEC
1.9 Importancia del cumplimiento de la normativa CISPR/IEC
1.10 Impacto de la normativa CISPR/IEC en el mercado global
2.2 Fundamentos de la Pre-Compliance CISPR/IEC
2.2 Instrumentación y Equipamiento de Prueba
2.3 Mediciones de Emisiones Conducidas: Técnicas y Análisis
2.4 Mediciones de Emisiones Radiadas: Estrategias de Pre-Compliance
2.5 Análisis de Resultados y Diagnóstico de Problemas
2.6 Técnicas de Mitigación de Interferencias Electromagnéticas (EMI)
2.7 Diseño de PCB para Cumplimiento CISPR/IEC
2.8 Selección de Componentes para Cumplimiento
2.9 Documentación y Reportes de Pre-Compliance
2.20 Optimización del Proceso de Pre-Compliance
3.3 Fundamentos de Evaluación y Verificación en CISPR/IEC
3.2 Normativas Clave y Estándares CISPR/IEC
3.3 Instrumentación y Equipamiento para Evaluación
3.4 Técnicas de Medición y Análisis de Señales
3.5 Interpretación de Resultados y Criterios de Aceptación
3.6 Diseño de Pruebas y Procedimientos de Verificación
3.7 Gestión de la Incertidumbre en las Mediciones
3.8 Documentación y Reporte de Ensayos CISPR/IEC
3.9 Casos Prácticos: Análisis y Solución de Problemas
3.30 Aseguramiento de la Conformidad y Mejora Continua
4.4 Principios del Diseño para Cumplimiento CISPR/IEC
4.2 Selección de Equipos y Configuraciones de Prueba
4.3 Diseño de Filtros y Blindajes para Reducir Emisiones
4.4 Verificación de Cumplimiento en el Diseño del Producto
4.5 Análisis de Fallos y Mitigación de Problemas EMI
4.6 Diseño de PCB para el Cumplimiento CISPR/IEC
4.7 Diseño de Cableado y Conectores para Minimizar Interferencias
4.8 Documentación y Gestión de Diseño para Cumplimiento
4.9 Herramientas de Simulación y Análisis EMI
4.40 Estrategias de Verificación y Validación del Diseño
5.5 Fundamentos de la Implementación CISPR/IEC
5.5 Preparación y Planificación de Ensayos
5.3 Configuración y Calibración de Equipos de Prueba
5.4 Técnicas de Medición y Análisis de Datos
5.5 Implementación de Pre-Compliance: Estrategias y Herramientas
5.6 Implementación de Ensayos de Emisiones Conducidas
5.7 Implementación de Ensayos de Emisiones Radiadas
5.8 Implementación de Ensayos de Inmunidad
5.9 Documentación y Reportes de Ensayos
5.50 Casos Prácticos y Resolución de Problemas Comunes
6.6 Introducción a CISPR/IEC: Historia y Propósito
6.2 Estructura y Alcance de las Normas CISPR/IEC
6.3 Definiciones Clave y Terminología Específica
6.4 Marcos Regulatorios y Organismos de Certificación
6.5 Relación entre CISPR/IEC y Otras Normativas Internacionales
6.6 Importancia del Cumplimiento en el Mercado Global
6.7 Documentación y Recursos Clave de CISPR/IEC
6.8 Actualizaciones y Versiones de las Normas
6.9 Principios Fundamentales de la Compatibilidad Electromagnética (EMC)
6.60 Impacto de la EMC en Diferentes Industrias
2.6 Introducción a la Pre-Compliance: Concepto y Beneficios
2.2 Selección y Configuración de Equipos de Medición para Pre-Compliance
2.3 Técnicas de Medición de Radiación: Antenas y Calibración
2.4 Técnicas de Medición de Conducción: Líneas de Impedancia y Filtros
2.5 Identificación y Mitigación de Fuentes de Ruido
2.6 Análisis de Resultados y Evaluación Preliminar
2.7 Simulación y Modelado para Pre-Compliance
2.8 Estrategias de Diseño para Reducir Emisiones
2.9 Documentación y Reporte de Pruebas de Pre-Compliance
2.60 Interpretación de Resultados y Acciones Correctivas
3.6 Selección de Equipos y Calibración para Verificación
3.2 Preparación de la Muestra y Configuración de Prueba
3.3 Realización de Pruebas de Emisiones Radiadas (RE)
3.4 Realización de Pruebas de Emisiones Conducidas (CE)
3.5 Pruebas de Inmunidad: Principios y Metodología
3.6 Evaluación de Resultados: Criterios de Aceptación/Rechazo
3.7 Análisis de Fallas y Acciones Correctivas
3.8 Interpretación de Informes de Prueba y Certificados
3.9 Auditorías de Conformidad y Documentación
3.60 Mejores Prácticas en la Evaluación y Verificación
4.6 Diseño de Productos para el Cumplimiento EMC
4.2 Selección de Componentes y Materiales EMC
4.3 Diseño de Circuitos Impresos (PCB) para Minimizar Emisiones
4.4 Blindaje y Encapsulado para Control de EMC
4.5 Diseño de Filtros y Redes de Acoplamiento
4.6 Técnicas de Diseño para Mitigar el Ruido
4.7 Modelado y Simulación EMC para Diseño
4.8 Verificación del Diseño mediante Pruebas
4.9 Diseño para la Inmunidad y Protección contra Perturbaciones
4.60 Documentación del Diseño y Diseño para la Fabricación
5.6 Planificación y Gestión de Pruebas CISPR/IEC
5.2 Selección y Calibración de Equipos de Prueba
5.3 Preparación de la Muestra para Pruebas
5.4 Configuración y Ejecución de Pruebas de Emisiones
5.5 Configuración y Ejecución de Pruebas de Inmunidad
5.6 Procedimientos de Medición y Registro de Datos
5.7 Análisis de Resultados y Generación de Informes
5.8 Control de Calidad y Aseguramiento de la Conformidad
5.9 Gestión de la Documentación de Pruebas
5.60 Mejores Prácticas en la Implementación y Ejecución
6.6 La Importancia de la Pre-Compliance en el Proceso de Certificación
6.2 Estrategias para la Pre-Compliance Rentable
6.3 Selección de Laboratorios y Organismos de Certificación
6.4 Preparación de Documentación para la Certificación
6.5 Técnicas Avanzadas de Pre-Compliance
6.6 Estrategias de Mitigación de Fallas en Pre-Compliance
6.7 Diseño para la Certificación
6.8 La Certificación EMC y el Marcado CE
6.9 Auditorías y Inspecciones de Certificación
6.60 El Proceso de Certificación y el Tiempo de Comercialización
7.6 Análisis Detallado de las Normas CISPR/IEC
7.2 Análisis de Fallas Comunes en Pruebas
7.3 Técnicas Avanzadas de Medición y Análisis
7.4 Diagnóstico de Problemas EMC
7.5 Herramientas de Simulación para Análisis
7.6 Diseño para la Pre-Compliance Avanzada
7.7 Implementación de Soluciones Complejas
7.8 Análisis de Casos de Estudio
7.9 Identificación de Causa Raíz de las Fallas
7.60 Optimización del Diseño para Mejor Rendimiento
8.6 Estrategias de Diseño para el Cumplimiento Eficaz
8.2 Selección de Componentes para la Certificación
8.3 Optimización del Diseño para la Reducción de Costos
8.4 Gestión del Proceso de Certificación
8.5 Planificación del Cumplimiento y Control de Costos
8.6 Integración de la Pre-Compliance en el Proceso de Desarrollo
8.7 Gestión del Riesgo EMC
8.8 Casos de Estudio de Estrategias de Cumplimiento
8.9 Mantenimiento del Cumplimiento a Largo Plazo
8.60 Tendencias Futuras en EMC y Certificación
7.7 Fundamentos de Implementación CISPR/IEC
7.2 Selección de Equipos y Entorno de Ensayo
7.3 Configuración de Pruebas y Mediciones
7.4 Técnicas de Mitigación de Interferencias
7.7 Interpretación de Resultados y Criterios de Aceptación
7.6 Documentación y Reporte de Ensayos
7.7 Pre-Compliance: Estrategias y Herramientas
7.8 Aseguramiento de la Conformidad: Mejores Prácticas
7.9 Casos de Estudio: Implementación Exitosa
7.70 Optimización de la Implementación y Recursos
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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