El Diplomado en Impedancia/Admitancia y Contacto Controlado explora la aplicación de técnicas de análisis de impedancia y admitancia eléctrica, junto con el contacto controlado, en diversos contextos técnicos. Se centra en la evaluación y caracterización de sistemas y componentes utilizando mediciones precisas de impedancia/admitancia, integrando metodologías para el diseño de circuitos, diagnóstico de fallas y control de procesos. Se exploran aplicaciones en áreas como electrónica de potencia, sensores y actuadores, y caracterización de materiales.
El diplomado proporciona conocimientos prácticos a través de laboratorios con equipos de medición de impedancia, análisis de espectro y simulación de circuitos. Se profundiza en el uso de software de simulación y herramientas de análisis para la interpretación de datos y la resolución de problemas. La formación está orientada a profesionales que buscan desarrollar habilidades en diseño electrónico, ingeniería de sistemas, y control de calidad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): análisis de impedancia, admitancia eléctrica, contacto controlado, diseño de circuitos, diagnóstico de fallas, electrónica de potencia, sensores y actuadores, caracterización de materiales, diplomado en ingeniería.
1.795 €
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. Especialización en Impedancia/Admitancia y Contacto Controlado: Estrategias Avanzadas para la Industria Naval
5. **Análisis y Aplicación de Impedancia/Admitancia y Contacto Controlado en Entornos Navales: Lo que Aprenderás**
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: Se recomienda una base sólida en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma español o inglés a nivel B2+/C1. Se ofrecen bridging tracks (cursos de nivelación) para cubrir posibles brechas en conocimientos previos.
Módulo 1 — Fundamentos de Impedancia y Admitancia Naval
1.1 Conceptos básicos de impedancia y admitancia: resistencia, reactancia, impedancia, admitancia.
1.2 Aplicaciones de impedancia y admitancia en sistemas navales.
1.3 Análisis de circuitos en corriente alterna (CA).
1.4 Componentes eléctricos y su comportamiento en CA.
1.5 Teoría de contacto controlado: principios y relevancia en sistemas navales.
1.6 Medición y simulación de impedancia y admitancia.
1.7 Fundamentos de transmisión de señales en entornos navales.
1.8 Diseño de filtros y circuitos resonantes para aplicaciones navales.
1.9 Introducción a la compatibilidad electromagnética (CEM) en sistemas navales.
1.10 Estudio de casos: ejemplos prácticos de aplicación de impedancia y admitancia en la ingeniería naval.
2. 2 Conceptos Fundamentales de Impedancia/Admitancia en Sistemas Navales
3. 2 Análisis de Circuitos Eléctricos Aplicados a la Ingeniería Naval
4. 3 Introducción al Contacto Controlado y sus Implicaciones en la Navegación
5. 4 Diseño de Sistemas de Potencia para Embarcaciones
6. 5 Modelado y Simulación de Sistemas Eléctricos Navales
7. 6 Diseño de Sistemas de Comunicación y Señalización
8. 7 Integración de Sistemas de Control y Automatización
9. 8 Aplicaciones de la Impedancia/Admitancia en Sensores y Actuadores Navales
20. 9 Normativas y Estándares en el Diseño de Sistemas Eléctricos Navales
22. 20 Estudio de Casos: Diseño de un Sistema Naval Específico
3.3 Fundamentos de Impedancia y Admitancia en Sistemas Navales
3.2 Componentes y Circuitos en la Ingeniería Naval: Análisis y Aplicación
3.3 Principios de Contacto Controlado: Teoría y Práctica
3.4 Modelado y Simulación de Sistemas Eléctricos Navales
3.5 Aplicaciones de Impedancia/Admitancia en Sistemas de Potencia Naval
3.6 Diseño y Análisis de Sistemas de Comunicación Naval
3.7 Contacto Controlado en Sistemas de Control y Automatización Naval
3.8 Instrumentación y Medición en Entornos Navales
3.9 Integración de Sistemas: Enfoque de Impedancia/Admitancia y Contacto Controlado
3.30 Mantenimiento y Diagnóstico de Fallas en Sistemas Navales
4.4 Fundamentos de Impedancia/Admitancia y Contacto Controlado: Revisión de conceptos esenciales.
4.2 Aplicaciones de Impedancia/Admitancia en sistemas de comunicación naval.
4.3 Análisis de Contacto Controlado en sistemas de control de buques.
4.4 Diseño de circuitos de Impedancia/Admitancia para radares navales.
4.5 Optimización de sistemas de Contacto Controlado para propulsión naval.
4.6 Estrategias avanzadas de análisis de Impedancia/Admitancia en sonar.
4.7 Implementación de Contacto Controlado en sistemas de gestión de energía a bordo.
4.8 Estudio de casos: Fallos y soluciones basadas en Impedancia/Admitancia y Contacto Controlado.
4.9 Tendencias futuras en Impedancia/Admitancia y Contacto Controlado para la industria naval.
4.40 Herramientas y software especializado para el análisis y diseño de sistemas navales.
5.5 Fundamentos de Impedancia/Admitancia y su aplicación en sistemas navales.
5.5 Modelado y simulación de circuitos eléctricos en entornos marinos.
5.3 Análisis de contacto controlado en sistemas de energía y comunicación a bordo.
5.4 Diseño y análisis de redes de distribución de energía en buques.
5.5 Optimización de la transmisión de señales y datos en sistemas navales.
5.6 Implementación de técnicas de control para la estabilidad y eficiencia de sistemas.
5.7 Análisis de fallos y soluciones en sistemas basados en impedancia y contacto controlado.
5.8 Aplicaciones específicas en radar, sonar y sistemas de comunicación naval.
5.9 Herramientas y software para el análisis y diseño de sistemas de impedancia/admitancia.
5.50 Estudios de casos y aplicaciones prácticas en la ingeniería naval.
6.6 Fundamentos de Impedancia/Admitancia en Sistemas Navales
6.2 Análisis de Circuitos Eléctricos y Electrónicos en Entornos Marítimos
6.3 Contacto Controlado: Principios y Aplicaciones en la Ingeniería Naval
6.4 Diseño de Sistemas de Potencia y Distribución Eléctrica a Bordo
6.5 Metodología de Análisis y Simulación de Sistemas de Impedancia
6.6 Optimización de Sistemas de Comunicación y Radar
6.7 Diseño de Sistemas de Control y Automatización Naval
6.8 Integración de Sensores y Actuadores en Entornos Marinos
6.9 Aplicaciones de Impedancia/Admitancia en Propulsión Naval
6.60 Diseño y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos Navales
7.7 Introducción al Análisis de Impedancia/Admitancia en Sistemas Navales
7.2 Fundamentos de Impedancia/Admitancia y su Aplicación en Circuitos Eléctricos Navales
7.3 Contacto Controlado: Principios y Aplicaciones en Entornos Marinos
7.4 Análisis de Redes Eléctricas y su Comportamiento en Sistemas Navales
7.7 Modelado y Simulación de Sistemas de Impedancia/Admitancia en Aplicaciones Navales
7.6 Diseño y Análisis de Filtros y Redes de Acoplamiento en Sistemas de Comunicación Naval
7.7 Aplicación de Técnicas de Medición de Impedancia/Admitancia en Entornos Marinos
7.8 Análisis de Fallos y Diagnóstico de Sistemas Eléctricos Utilizando Impedancia/Admitancia
7.9 Estudio de Caso: Aplicaciones Específicas de Impedancia/Admitancia en Buques y Submarinos
7.70 Optimización de Sistemas Navales Mediante el Análisis de Impedancia/Admitancia
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación