El Diplomado en PLL/Síntesis y Bajo Ruido se centra en la exploración profunda de los circuitos PLL (Phase-Locked Loop) y la minimización del ruido en sistemas electrónicos de alta frecuencia. Los participantes adquirirán habilidades avanzadas en el diseño, simulación y análisis de circuitos PLL, comprendiendo su aplicación en áreas como comunicaciones inalámbricas, radiofrecuencia (RF) y sistemas digitales de alta velocidad. Se enfoca en la comprensión de la síntesis de frecuencia y técnicas para reducir el ruido de fase, incluyendo el diseño de filtros de bucle y el análisis de la estabilidad del sistema.
El programa incluye el estudio de componentes electrónicos clave, como osciladores de voltaje controlado (VCOs), divisores de frecuencia y detectores de fase, con énfasis en la simulación con herramientas como SPICE y el uso de instrumentación de medición de alta precisión. Se abordan las últimas tendencias en bajo ruido y el impacto en el rendimiento de los sistemas, preparando a los profesionales para roles como ingenieros de diseño de RF, especialistas en comunicaciones, y diseñadores de sistemas embebidos, relevantes en sectores como la electrónica de consumo, la telecomunicación, y la instrumentación científica.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): PLL, síntesis de frecuencia, bajo ruido, circuitos de RF, diseño de PLL, ruido de fase, VCO, comunicaciones inalámbricas, sistemas digitales, diplomado en electrónica.
1.750 €
2. **Análisis y Optimización de Circuitos PLL, Síntesis de Frecuencia y Reducción del Ruido para Aplicaciones Marítimas**
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. Modelado y performance de rotores
5. Análisis de Rotores: Modelado y Evaluación de Rendimiento en Sistemas Navales
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 sugeridos:** Familiaridad con conceptos de aerodinámica, sistemas de control y estructuras. Dominio del idioma inglés o español a nivel B2+/C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para facilitar la adquisición de conocimientos previos.
Módulo 1 — Fundamentos de PLL y Síntesis de Frecuencia
1. Introducción a los sistemas PLL y su relevancia en la electrónica naval.
2. Principios básicos de la síntesis de frecuencia y su aplicación en equipos de comunicación naval.
3. Componentes clave de un PLL: detector de fase, filtro de lazo, VCO.
4. Análisis de la estabilidad y el rendimiento de los lazos PLL.
5. Diseño de filtros de lazo para optimizar el rendimiento en aplicaciones navales.
6. Conceptos de ruido en PLL y técnicas básicas de mitigación.
7. Modelado y simulación básica de PLL utilizando herramientas de diseño electrónico.
8. Selección de componentes adecuados para la construcción de un PLL de bajo ruido.
9. Implementación práctica de circuitos PLL en prototipos.
10. Aplicaciones comunes de PLL y síntesis de frecuencia en sistemas de navegación y comunicaciones navales.
2.2 Fundamentos de PLL: Arquitectura y funcionamiento en sistemas navales
2.2 Análisis de circuitos PLL: Modelado y simulación para aplicaciones marítimas
2.3 Optimización de PLL: Diseño de componentes y selección de filtros
2.4 Síntesis de frecuencia: Técnicas para la generación precisa de señales
2.5 Reducción de ruido: Métodos para mejorar el rendimiento en entornos navales
2.6 Aplicaciones específicas: Diseño de sistemas de comunicación y radar
2.7 Medición y caracterización: Pruebas y evaluación de desempeño PLL
2.8 Diseño de prototipos: Implementación y pruebas prácticas en sistemas navales
2.9 Consideraciones ambientales: Adaptación a condiciones marinas adversas
2.20 Casos de estudio: Análisis de diseños exitosos y desafíos comunes
3.3 Principios básicos de propulsión naval: hélices y rotores
3.2 Geometría de rotores y su impacto en el rendimiento
3.3 Materiales y fabricación de rotores: selección y consideraciones
3.4 Legislación marítima: normativas relevantes para el diseño de rotores
3.5 Estándares de seguridad y certificación para sistemas de propulsión
3.6 Diseño de rotores: optimización para eficiencia y cavitación
3.7 Factores ambientales: impacto del agua y el entorno marino
3.8 Mantenimiento y reparación de rotores: buenas prácticas
3.9 Análisis de fallas y soluciones en rotores
3.30 Casos de estudio: aplicación de rotores en diferentes embarcaciones y contextos navales
4.4 Introducción al modelado de rotores: principios fundamentales y aplicaciones navales
4.2 Geometría de rotores: diseño y características clave para el rendimiento
4.3 Modelado aerodinámico de rotores: teoría y simulación numérica
4.4 Análisis de rendimiento de rotores: empuje, potencia y eficiencia
4.5 Efectos de interacción rotor-casco: análisis y mitigación
4.6 Optimización del diseño de rotores: estrategias y herramientas
4.7 Modelado de la dinámica de rotores: estabilidad y control
4.8 Materiales y fabricación de rotores: consideraciones para entornos navales
4.9 Ensayos y validación de modelos de rotores: pruebas en túnel de viento y en el mar
4.40 Estudio de casos: aplicaciones y desafíos del modelado de rotores en sistemas navales
5.5 Introducción a la propulsión naval y sistemas PLL
5.5 Principios fundamentales de la síntesis de frecuencia en entornos marítimos
5.3 Diseño de circuitos PLL de bajo ruido: conceptos básicos
5.4 Regulaciones y estándares navales para sistemas de comunicación y navegación
5.5 Aplicaciones prácticas de PLL y síntesis de frecuencia en la industria naval
5.6 Importancia del análisis de rendimiento y optimización en sistemas navales
5.7 Introducción al modelado de rotores en sistemas navales
5.8 Consideraciones de seguridad y cumplimiento normativo
5.9 Estudios de caso: ejemplos de implementación de PLL y rotores en sistemas navales
5.50 Tendencias futuras y desafíos en la ingeniería naval
6.6 Introducción a la simulación de rotores en entornos marítimos
6.2 Fundamentos de modelado de rotores para aplicaciones navales
6.3 Software y herramientas para simulación de rotores
6.4 Simulación de flujo de agua y dinámica de fluidos computacional (CFD)
6.5 Análisis de rendimiento de rotores: empuje, par y eficiencia
6.6 Modelado de cavitación y su impacto en el rendimiento del rotor
6.7 Simulación de interacción rotor-casco
6.8 Optimización del diseño de rotores mediante simulación
6.9 Simulación de ruido y vibraciones generadas por rotores
6.60 Aplicaciones prácticas y estudios de caso en el ámbito naval
7.7 Introducción a la navegación y sistemas navales
7.2 Fundamentos de la ingeniería naval y conceptos clave
7.3 Regulaciones marítimas internacionales y nacionales relevantes
7.4 Estructura y organización de las fuerzas navales
7.7 Terminología y glosario naval esencial
7.6 Importancia de la seguridad y la eficiencia en operaciones navales
7.7 Análisis de los requisitos y desafíos específicos del entorno naval
7.8 Visión general de los sistemas de comunicaciones y navegación en la actualidad
7.9 Principios básicos de la propulsión naval y la hidrodinámica
7.70 Introducción a la electrónica y los sistemas de control en entornos navales
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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