El Diplomado en EMC/EMI en Plataformas Eléctricas 2R aborda de manera integral los fundamentos y aplicaciones avanzadas de la compatibilidad electromagnética e interferencias electromagnéticas en sistemas eléctricos aeronáuticos, con énfasis en plataformas de rotor doble (2R). El programa profundiza en áreas técnicas como electromagnetismo aplicado, integridad de señales, gestión de susceptibilidad EMI y diseño de sistemas según estándares de DO-160 y RTCA. Se enfatiza el uso de herramientas de modelado electromagnético, análisis de EMI/EMC en estructuras híbridas y validación en entornos de control digital y potencia para eVTOL y vehículos eléctricos urbanos. Este enfoque técnico está alineado con los requisitos de certificación y validación contemporáneos en la industria aeronáutica eléctrica y de movilidad aérea avanzada (UAM).
Las capacidades experimentales incluyen sistemas de medición HIL/SIL para simulación de señales EMI, adquisición de datos en tiempo real y evaluación en cámaras anecoicas para ensayo de interferencias. Se integra trazabilidad según normativas aplicables internacionales, con atención a ARP4754A y ARP4761 que garantizan seguridad funcional y certificación confiable. El programa prepara a profesionales para roles como ingeniero EMC, especialista en certificación aeronáutica, consultor en integridad de sistemas eléctricos y analista de pruebas EMI/EMC, impulsando la empleabilidad en sectores de eVTOL, helicópteros eléctricos y plataformas híbridas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): compatibilidad electromagnética, interferencia electromagnética, plataformas eléctricas 2R, HIL, DO-160, ARP4754A, ARP4761, certificación aeronáutica.
1.695 €
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.
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: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
Módulo 1 — Introducción a EMC/EMI en Plataformas Navales
1.1 Conceptos básicos de EMC/EMI y su importancia en plataformas navales
1.2 Principios de compatibilidad electromagnética en buques
1.3 Normativas y estándares aplicables a plataformas navales
1.4 Interacciones entre sistemas eléctricos, electrónicos y de potencia
1.5 Fuentes de interferencias y canales de emisión en buques
1.6 Técnicas de medición y verificación EMC/EMI a bordo
1.7 Blindaje, apantallamiento y filtrado en entornos marinos
1.8 Diseño de cableado, distribución de energía y puesta a tierra para EMI
1.9 Gestión de EMC/EMI en proyectos y operaciones navales
1.10 Casos de estudio y ejercicios de diagnóstico de EMC/EMI en plataformas navales
2.2 Principios de EMC/EMI en plataformas navales: fundamentos y alcance
2.2 Normativas y certificaciones para sistemas navales (MIL-STD-462, MIL-STD-464, IEC 62000-4-x)
2.3 Blindaje, apantallamiento y puesta a tierra en buques
2.4 Filtrado y distribución de energía para reducción de EMI en sistemas de misión
2.5 Interferencias radiadas y conducidas en redes eléctricas y sistemas navales
2.6 Métodos de prueba EMC: planes de ensayo, preconformidad y conformidad en entornos marinos
2.7 Modelado y simulación de EMC/EMI en plataformas navales: MBSE/PLM
2.8 Gestión de riesgos y resiliencia EMC ante transitorios y eventos de misión
2.9 Mantenimiento, diagnóstico y reparación de EMI en plataformas navales
2.20 Case clinic: go/no-go con risk matrix
3.3 Metodologías de Análisis EMC/EMI para Plataformas Eléctricas 2R
3.2 Identificación de fuentes de interferencia y rutas de propagación en plataformas navales eléctricas
3.3 Medición y caracterización de emisiones y susceptibilidad: estrategias, equipos y condiciones de ensayo
3.4 Modelado y simulación EMC/EMI en sistemas eléctricos 2R: herramientas y enfoques
3.5 Diseño para la reducción de EMI: filtrado, apantallamiento, distribución de cables y layout
3.6 Gestión de energía y compatibilidad electromagnética en la distribución de potencia naval
3.7 Integración de subsistemas críticos y gestión de interfaces para minimizar interferencias
3.8 Verificación, validación y criterios de aceptación para EMC: planes de ensayo y go/no-go
3.9 Auditoría de cumplimiento, gestión documental y normativas aplicables (MIL-STD, IEC/IEEE)
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para EMC en una plataforma eléctrica 2R
4.4 EMC/EMI: definiciones, diferencias y alcance en Plataformas 2R
4.2 Importancia de la EMC/EMI en plataformas eléctricas navales 2R
4.3 Fuentes de interferencia: internas vs externas en entornos marinos y militares
4.4 Conceptos clave de compatibilidad electromagnética y señal de interés
4.5 Normativas y estándares aplicables a plataformas 2R (militares y civiles)
4.6 Arquitecturas y subsistemas susceptibles a EMI en plataformas 2R
4.7 Métodos de evaluación inicial de EMC durante la fase de diseño
4.8 Estrategias de mitigación temprana: filtrado, blindaje, puesta a tierra y cableado
4.9 Planificación de pruebas EMC: criterios de aceptación y documentación
4.40 Casos prácticos y lecciones aprendidas para Introducción a EMC/EMI en Plataformas 2R
5.5 Introducción a la EMC/EMI en el ámbito naval
5.5 Conceptos fundamentales de electromagnetismo
5.3 Fuentes y mecanismos de interferencia electromagnética (EMI)
5.4 Normativas y estándares relevantes para EMC/EMI naval
5.5 Efectos de la EMI en sistemas eléctricos y electrónicos navales
5.6 Principios de la compatibilidad electromagnética (EMC)
5.7 Diseño de sistemas con EMC/EMI en mente
5.8 Medición y análisis de EMC/EMI en plataformas 5R
5.9 Herramientas y software de simulación EMC/EMI
5.50 Caso de estudio: Problemas comunes de EMC/EMI en sistemas navales
6.6 Fundamentos de EMC/EMI: Introducción a los conceptos clave y la normativa relevante para plataformas eléctricas navales.
6.2 Fuentes de Interferencias Electromagnéticas (EMI): Identificación y análisis de las fuentes de EMI comunes en entornos navales.
6.3 Sensibilidad Electromagnética (EMS): Comprensión de la susceptibilidad de los equipos a la EMI y sus efectos en el rendimiento.
6.4 Diseño de Cables y Conexiones: Técnicas para el enrutamiento de cables y la selección de conectores para minimizar la EMI.
6.5 Blindaje Electromagnético: Diseño e implementación de blindajes para proteger equipos y sistemas.
6.6 Filtros de EMC/EMI: Selección y aplicación de filtros para la mitigación de interferencias.
6.7 Puesta a Tierra y Enlace: Principios de puesta a tierra y enlace para el control de la EMI en plataformas navales.
6.8 Pruebas y Medidas de EMC/EMI: Técnicas de medición y pruebas para verificar la conformidad con las normativas.
6.9 Implementación de Soluciones EMC/EMI: Diseño de estrategias y soluciones para la mitigación de interferencias.
6.60 Estudios de Caso: Análisis de casos prácticos de control y mitigación de interferencias en plataformas eléctricas navales.
**Módulo 7 — Fundamentos de EMC/EMI en Plataformas 2R**
7.7 Introducción a EMC/EMI: Conceptos y definiciones
7.2 Fuentes y mecanismos de interferencia electromagnética
7.3 Efectos de la EMI en sistemas eléctricos y electrónicos
7.4 Normativas y estándares EMC/EMI: nacionales e internacionales
7.7 Principios de propagación electromagnética
7.6 Análisis de circuitos y componentes en entornos EMI
7.7 Diseño de PCB para control EMC/EMI
7.8 Materiales y técnicas de apantallamiento
7.9 Mediciones básicas de EMC/EMI: equipos y métodos
7.70 Introducción a las plataformas eléctricas 2R y sus desafíos EMC/EMI
DO-160: ensayos EMI/vibración/temperatura y mitigación.
DO-160: ensayos EMI/vibración/temperatura y mitigación.
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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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