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.
875 €
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.
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4. Excelencia en Topologías LLC/PSFB y ZVS/ZCS: Diseño, Simulación y Control Óptimo
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.
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
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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