Diplomado en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS

Sobre nuestro Diplomado en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS

El Diplomado en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS explora el diseño y la implementación de convertidores de potencia conmutados, enfocándose en las topologías LLC, PSFB (Phase Shift Full Bridge), ZVS (Zero Voltage Switching) y ZCS (Zero Current Switching). El programa profundiza en el análisis de los circuitos, la selección de componentes, y las técnicas de control para optimizar la eficiencia, la densidad de potencia y la regulación de voltaje. Se incluyen herramientas de simulación SPICE y el uso de microcontroladores para el control de los convertidores. El objetivo es capacitar a los participantes en el desarrollo de soluciones avanzadas para aplicaciones como fuentes de alimentación de alta eficiencia, inversores y convertidores para vehículos eléctricos.

El diplomado proporciona experiencia práctica en laboratorios, abarcando el diseño de prototipos y la medición de parámetros clave como la eficiencia y la estabilidad. Se estudian aplicaciones en diversas industrias, incluyendo la electrónica de potencia, la energía renovable y el control de motores. El programa busca la formación de profesionales capaces de innovar y liderar en el diseño de sistemas de alimentación cada vez más eficientes y compactos, cumpliendo con las normativas de seguridad y los estándares de calidad del sector.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): topologías LLC, topologías PSFB, ZVS, ZCS, convertidores de potencia, electrónica de potencia, simulación SPICE, diseño de prototipos, eficiencia energética.

Diplomado en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Profundo de Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Diseño, Análisis y Optimización

  • Fundamentos de las topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: entenderás sus principios básicos, ventajas y desventajas en aplicaciones navales.
  • Diseño de convertidores LLC/PSFB y ZVS/ZCS: aprenderás a diseñar convertidores eficientes y confiables, incluyendo la selección de componentes y el cálculo de parámetros clave.
  • Análisis de circuitos LLC/PSFB y ZVS/ZCS: dominarás las técnicas de análisis de circuitos para predecir el comportamiento de los convertidores en diferentes condiciones de operación.
  • Optimización de convertidores LLC/PSFB y ZVS/ZCS: explorarás estrategias para optimizar el rendimiento de los convertidores, incluyendo la eficiencia, la densidad de potencia y la regulación de voltaje.
  • Modelado y simulación de convertidores LLC/PSFB y ZVS/ZCS: utilizarás herramientas de simulación para modelar y analizar el comportamiento de los convertidores en diferentes escenarios.
  • Control de convertidores LLC/PSFB y ZVS/ZCS: aprenderás a implementar estrategias de control para garantizar un funcionamiento estable y un rendimiento óptimo de los convertidores.
  • Aplicaciones navales de las topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: conocerás las aplicaciones específicas de estas topologías en sistemas navales, como la alimentación de equipos electrónicos, la propulsión eléctrica y los sistemas de energía a bordo.
  • Consideraciones de diseño para entornos navales: analizarás los desafíos y las consideraciones específicas para el diseño de convertidores en entornos navales, como la robustez, la fiabilidad y la resistencia a las condiciones ambientales adversas.
  • Pruebas y validación de convertidores LLC/PSFB y ZVS/ZCS: aprenderás a realizar pruebas y validaciones para verificar el rendimiento y la confiabilidad de los convertidores diseñados.
  • Tendencias futuras en el diseño de convertidores: explorarás las tendencias emergentes en el diseño de convertidores, incluyendo el uso de nuevos materiales, tecnologías de conmutación y estrategias de control avanzadas.

2. Especialización en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Aplicaciones Avanzadas y Eficiencia Energética

  • Profundizar en el diseño y análisis de Topologías LLC/PSFB (Phase-Shifted Full Bridge) y ZVS/ZCS (Zero Voltage Switching/Zero Current Switching).
  • Dominar los principios fundamentales de la conmutación suave (Soft Switching) para minimizar pérdidas de energía y mejorar la eficiencia.
  • Comprender las características de funcionamiento y las ventajas de cada topología en diversas aplicaciones de potencia.
  • Explorar el modelado y la simulación de circuitos de potencia basados en las topologías estudiadas, utilizando herramientas de simulación de última generación.
  • Analizar las técnicas de control avanzadas para optimizar el rendimiento y la estabilidad de los convertidores LLC/PSFB y ZVS/ZCS.
  • Identificar y seleccionar los componentes clave (MOSFETs, diodos, transformadores, inductores, condensadores) para implementar las topologías de manera eficiente.
  • Estudiar las aplicaciones avanzadas de las topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS, incluyendo fuentes de alimentación de alta densidad, sistemas de energía renovable y convertidores de potencia para vehículos eléctricos.
  • Evaluar y mejorar la eficiencia energética de los convertidores, abordando aspectos como la reducción de pérdidas, la optimización de la conmutación y la gestión térmica.
  • Diseñar y construir prototipos de convertidores LLC/PSFB y ZVS/ZCS, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
  • Analizar y solucionar problemas comunes en el diseño y la implementación de las topologías estudiadas.
  • Conocer las normas y estándares relevantes para el diseño y la fabricación de convertidores de potencia.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Excelencia en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Diseño, Simulación y Control Óptimo

Aquí tienes el contenido solicitado:

4. Excelencia en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Diseño, Simulación y Control Óptimo

  • Comprender a fondo las topologías LLC (Inductor-Inductor-Capacitor), PSFB (Phase-Shifted Full Bridge) y ZVS/ZCS (Zero-Voltage Switching/Zero-Current Switching).
  • Dominar el diseño detallado de convertidores LLC, PSFB y otras variantes, incluyendo la selección de componentes clave (transistores, inductores, condensadores).
  • Realizar simulaciones avanzadas de los convertidores LLC y PSFB utilizando software especializado (ej. PLECS, PSIM), para predecir el rendimiento y optimizar el diseño.
  • Analizar y optimizar las estrategias de control para obtener el máximo rendimiento de los convertidores, incluyendo control en bucle cerrado (PID) y técnicas de modulación.
  • Profundizar en el análisis de pérdidas en los convertidores y optimizar la eficiencia energética, incluyendo la minimización de pérdidas por conmutación y conducción.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño de convertidores de alta eficiencia para diversas aplicaciones, como fuentes de alimentación de alta potencia, inversores solares y sistemas de carga de baterías.
  • Estudiar los aspectos prácticos de la implementación de los convertidores, incluyendo el diseño de PCB, la selección de componentes y la mitigación de problemas comunes (ruido, sobretensiones).
  • Explorar las últimas tendencias en la tecnología de convertidores, incluyendo el uso de nuevos materiales (GaN, SiC) y técnicas de control avanzadas.
  • Comprender los conceptos de diseño y simulación con diferentes herramientas y plataformas de modelado y simulación.
  • Analizar y diseñar convertidores LLC y PSFB para aplicaciones específicas, considerando los requisitos de rendimiento, eficiencia y tamaño.

5. Dominio Experto en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Análisis, Diseño Avanzado y Optimización del Rendimiento

  • Entender a fondo las topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: principios de funcionamiento, ventajas y desventajas comparativas.
  • Analizar en detalle los modelos matemáticos de las topologías, incluyendo ecuaciones clave y diagramas de flujo de energía.
  • Diseñar circuitos LLC/PSFB y ZVS/ZCS para diversas aplicaciones, considerando especificaciones de entrada y salida, eficiencia y tamaño.
  • Seleccionar y dimensionar componentes clave: transformadores de alta frecuencia, condensadores resonantes, interruptores MOSFET y diodos.
  • Utilizar software de simulación avanzado (ej. LTspice, PSIM) para validar diseños y optimizar el rendimiento de los circuitos.
  • Abordar técnicas de optimización del rendimiento, incluyendo la reducción de pérdidas por conmutación y conducción.
  • Analizar y mitigar los efectos de la resonancia parasitaria en los circuitos.
  • Aplicar estrategias de control avanzado, como PWM, PFM y control digital, para mejorar la estabilidad y el rendimiento.
  • Comprender los fundamentos de la regulación de tensión y corriente en las topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS.
  • Implementar técnicas de protección robustas para proteger los circuitos contra sobrecargas, cortocircuitos y transitorios.
  • Diseñar y construir prototipos de circuitos LLC/PSFB y ZVS/ZCS, desde la placa de circuito impreso (PCB) hasta la puesta en marcha.
  • Realizar pruebas exhaustivas y análisis de fallos para evaluar el rendimiento y la fiabilidad de los diseños.
  • Explorar aplicaciones avanzadas de las topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS en áreas como fuentes de alimentación de alta eficiencia, cargadores de baterías y convertidores de energía renovable.

6. Ingeniería Avanzada en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Diseño, Implementación y Optimización de Sistemas Energéticos

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados.
  • Expertos de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, empresas de consultoría y centros tecnológicos.
  • Especialistas en áreas como Flight Test, certificación, aviónica, control de vuelo y dinámica de vuelo, interesados en profundizar sus conocimientos.
  • Representantes de organismos reguladores/autoridades y profesionales involucrados en proyectos de UAM/eVTOL que buscan fortalecer sus habilidades en cumplimiento normativo (compliance).
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1. 1 Introducción a las Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Principios Fundamentales.
1. 2 Análisis de Circuitos Resonantes y Conmutación de Voltaje Cero (ZVS) / Corriente Cero (ZCS).
1. 3 Funcionamiento y Diseño Básico de la Topología LLC.
1. 4 Funcionamiento y Diseño Básico de la Topología PSFB (Phase-Shift Full Bridge).
1. 5 Comparación de las Topologías LLC y PSFB: Ventajas y Desventajas.
1. 6 Componentes Clave: Transformadores, Inductores y Condensadores.
1. 7 Selección y Dimensionamiento de Componentes: Análisis Detallado.
1. 8 Conceptos de Conmutación Suave: Estrategias para Reducir Pérdidas.
1. 9 Modelado y Simulación de Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS.
1. 10 Aplicaciones Comunes: Fuentes de Alimentación de Alta Eficiencia.

2.2 Principios Fundamentales y Componentes de LLC/PSFB y ZVS/ZCS
2.2 Análisis Detallado de las Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Operación y Características
2.3 Diseño de Circuitos LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Selección de Componentes y Parámetros Clave
2.4 Optimización de LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Métodos para la Mejora del Rendimiento y Eficiencia
2.5 Simulación y Análisis de LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Herramientas y Técnicas Avanzadas
2.6 Control y Regulación en LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Estrategias y Implementación
2.7 Aplicaciones de LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Diseño para Diferentes Industrias
2.8 Integración de LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Diseño de Sistemas y Consideraciones
2.9 Evaluación de Rendimiento y Pruebas de LLC/PSFB y ZVS/ZCS
2.20 Estudios de Caso: Diseño, Análisis y Optimización de LLC/PSFB y ZVS/ZCS en la Práctica

3.3 Fundamentos de LLC/PSFB/ZVS/ZCS: Principios y Operación
3.2 Topologías LLC/PSFB/ZVS/ZCS: Análisis de Modos de Conducción
3.3 Diseño de Componentes Clave: Transformadores y Bobinas
3.4 Control de LLC/PSFB/ZVS/ZCS: Estrategias y Diseño de Controladores
3.5 Modelado y Simulación de Circuitos: Herramientas y Técnicas
3.6 Análisis de Rendimiento: Eficiencia y Pérdidas
3.7 Selección de Componentes: Criterios y Aplicaciones
3.8 Optimización de Diseño: Consideraciones de Rendimiento
3.9 Implementación Práctica: Diseño y Pruebas
3.30 Métodos de Mejora del Rendimiento

4.4 Análisis de Circuitos y Componentes: Selección y Caracterización
4.2 Modelado y Simulación: Herramientas y Técnicas Avanzadas
4.3 Diseño de Control: Estrategias y Implementación Digital
4.4 Optimización del Diseño: Parámetros Clave y Ajuste Fino
4.5 Diseño de Transformadores: Principios y Consideraciones Específicas
4.6 Implementación Práctica: Prototipado y Validación
4.7 Diseño de Control Digital: Implementación y Ajuste
4.8 Análisis de Rendimiento: Eficiencia, Regulación y Transitorios
4.9 Diseño de Protección: Seguridad y Fiabilidad
4.40 Aplicaciones Específicas: Diseño para Diferentes Entornos

5.5 Análisis de topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS para diseño de alto rendimiento
5.5 Selección de componentes y materiales: optimización para eficiencia
5.3 Diseño de transformadores resonantes y filtros: técnicas avanzadas
5.4 Simulación y modelado predictivo: optimización del rendimiento
5.5 Técnicas de control digital y analógico: mejora de la eficiencia
5.6 Estrategias de mitigación de ruido y EMI: cumplimiento normativo
5.7 Diseño térmico y gestión de la temperatura: fiabilidad y durabilidad
5.8 Optimización del diseño para aplicaciones específicas: fuentes de alimentación avanzadas
5.9 Estudios de caso: implementación y análisis comparativo
5.50 Evaluación del rendimiento y pruebas de validación: optimización final

6.6 Diseño de Sistemas Energéticos de Alta Eficiencia: Introducción a Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS
6.2 Análisis Profundo de Diseño: Selección de Componentes y Estrategias de Control
6.3 Implementación Práctica: Técnicas Avanzadas de PCB y Ensamblaje
6.4 Optimización del Rendimiento: Simulación y Ajuste Fino de Parámetros
6.5 Integración de Sistemas Energéticos: Aplicaciones en la Industria Naval
6.6 Gestión Térmica Avanzada: Diseño de Disipadores y Sistemas de Enfriamiento
6.7 Diseño Robusto: Protección contra Fallos y Confiabilidad
6.8 Control Digital: Implementación de Algoritmos Avanzados
6.9 Eficiencia Energética: Análisis y Optimización
6.60 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Desafíos

7.7 Análisis Detallado de Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Principios Fundamentales y Consideraciones de Diseño
7.2 Diseño Avanzado de Transformadores y Elementos de Resonancia para Optimización de Rendimiento
7.3 Modelado y Simulación de Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Herramientas y Técnicas Avanzadas
7.4 Estrategias de Control Digital y Analógico para Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS
7.7 Análisis de Pérdidas y Optimización de la Eficiencia Energética en Diferentes Condiciones de Operación
7.6 Diseño de Circuitos Impresos (PCB) y Consideraciones de Diseño Térmico para Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS
7.7 Técnicas de Optimización del Rendimiento: Análisis de Sensibilidad y Diseño Robusto
7.8 Implementación Práctica y Pruebas de Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS
7.9 Diseño de Sistemas de Protección y Seguridad para Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS
7.70 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas en el Diseño y Optimización de Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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