Diplomado en SMPS/LDO: Control, Ruido y Transitorios
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El Diplomado en SMPS/LDO: Control, Ruido y Transitorios se enfoca en el diseño y análisis de fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) y reguladores de baja caída de tensión (LDO). Aborda el control, la reducción de ruido y el manejo de transitorios en estos circuitos críticos. Se explora el uso de herramientas de simulación y técnicas de medición para optimizar el rendimiento y la estabilidad, considerando aplicaciones en electrónica de consumo, industrial y automotriz. Se analiza el diseño de filtros EMI y estrategias de mitigación de ruido para cumplir con las normativas aplicables.
El programa proporciona una base sólida en topologías de convertidores, diseño de componentes y análisis de circuitos, con énfasis en la simulación y la validación experimental. Se incluyen laboratorios prácticos para aplicar los conceptos teóricos, utilizando equipos de medición y software de simulación especializados. La formación prepara para roles como ingenieros de diseño de electrónica de potencia, ingenieros de aplicación y diseñadores de sistemas embebidos, fortaleciendo la capacidad de innovar y solucionar problemas en el diseño de fuentes de alimentación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): SMPS, LDO, control de fuentes de alimentación, ruido, transitorios, diseño de electrónica de potencia, simulación de circuitos, diseño de componentes, EMI, convertidores.
Diplomado en SMPS/LDO: Control, Ruido y Transitorios
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 9
1,370 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en SMPS/LDO: Control, Ruido y Transitorios
9.9 Principios fundamentales de SMPS/LDO: arquitectura y funcionamiento.
9.9 Normativas internacionales y estándares relacionados con ruido y transitorios.
9.3 Tipos de ruido en SMPS/LDO: fuentes y caracterización.
9.4 Tipos de transitorios: causas y efectos.
9.5 Impacto del ruido y transitorios en el rendimiento y la fiabilidad.
9.6 Introducción a la simulación y herramientas de análisis.
9.7 Mediciones básicas y técnicas de prueba.
9.8 Introducción a la selección de componentes clave.
9.9 Estudio de casos: ejemplos prácticos y problemas comunes.
9.90 Tendencias futuras en el diseño de SMPS/LDO.
9.9 Fuentes de ruido en SMPS/LDO: análisis detallado.
9.9 Mecanismos de propagación del ruido: conductivo, radiado y acoplado.
9.3 Análisis espectral del ruido: FFT, análisis de frecuencia.
9.4 Técnicas de medición de ruido: sondas, filtros y equipos de medición.
9.5 Influencia de los componentes en la generación de ruido.
9.6 Modelado y simulación del ruido: herramientas avanzadas.
9.7 Análisis de la impedancia y su relación con el ruido.
9.8 Análisis de modos de conducción y radiación.
9.9 Estudio de casos: identificación y análisis de ruido en diseños reales.
9.90 Estrategias para la minimización del ruido desde la etapa de diseño.
3.9 Técnicas de filtrado: LC, RC y filtros activos.
3.9 Blindaje y enrutamiento de PCB: diseño y optimización.
3.3 Selección de componentes: condensadores, inductores y diodos.
3.4 Técnicas de amortiguamiento y supresión de transitorios.
3.5 Uso de componentes pasivos para la mitigación del ruido.
3.6 Uso de componentes activos para la mitigación del ruido.
3.7 Diseño de la fuente de alimentación: consideraciones de layout y diseño.
3.8 Diseño de PCB: mejores prácticas para la reducción de ruido.
3.9 Estudio de casos: implementación de estrategias de mitigación en diseños específicos.
3.90 Validación y verificación de las estrategias de mitigación.
4.9 Modelado matemático de rotores: ecuaciones y simulaciones.
4.9 Análisis de rendimiento de rotores: eficiencia, estabilidad y respuesta transitoria.
4.3 Influencia de los parámetros del rotor en el rendimiento.
4.4 Modelado y simulación de rotores: herramientas avanzadas.
4.5 Control de la potencia: diseño y optimización.
4.6 Análisis de las fuentes de ruido en rotores.
4.7 Impacto de los transitorios en el rendimiento del rotor.
4.8 Optimización del diseño del rotor para reducir el ruido y mejorar el rendimiento.
4.9 Estudio de casos: aplicación de modelos y simulaciones en diseños de rotores.
4.90 Métodos de mejora del rendimiento de los rotores.
5.9 Estrategias de control de ruido: lazos de retroalimentación.
5.9 Implementación de lazos de control de corriente y voltaje.
5.3 Técnicas de control de frecuencia y modulación.
5.4 Optimización de la respuesta transitoria.
5.5 Control digital de SMPS/LDO: ventajas y desventajas.
5.6 Implementación de algoritmos de control digital.
5.7 Diseño de compensación y estabilidad del sistema.
5.8 Implementación de técnicas de mitigación en el diseño del sistema.
5.9 Estudio de casos: implementación de estrategias de control y mitigación en diseños reales.
5.90 Pruebas y validación de las estrategias de control.
6.9 Diseño de SMPS/LDO: proceso de diseño paso a paso.
6.9 Selección de topologías: ventajas y desventajas.
6.3 Diseño de componentes clave: inductores, transformadores y condensadores.
6.4 Optimización del diseño para la reducción de ruido y mejora del rendimiento.
6.5 Diseño de la PCB: layout y enrutamiento.
6.6 Herramientas de simulación y análisis.
6.7 Diseño de filtros y blindaje.
6.8 Diseño de protección contra transitorios.
6.9 Estudio de casos: diseño y optimización de SMPS/LDO específicos.
6.90 Proceso de validación y pruebas.
7.9 Análisis de estabilidad y respuesta transitoria en SMPS/LDO.
7.9 Técnicas avanzadas de simulación y modelado.
7.3 Análisis de lazos de control: estabilidad y respuesta.
7.4 Análisis de la impedancia y su influencia en el rendimiento.
7.5 Técnicas avanzadas de medición y análisis.
7.6 Análisis de fallos y solución de problemas.
7.7 Optimización de los componentes y el diseño.
7.8 Diseño de filtros y blindaje avanzados.
7.9 Estudio de casos: análisis de diseños complejos de SMPS/LDO.
7.90 Tendencias futuras en el análisis de SMPS/LDO.
8.9 Optimización del diseño del rotor para la reducción de ruido y mejora del rendimiento.
8.9 Optimización de la eficiencia.
8.3 Técnicas de control para mejorar el rendimiento del rotor.
8.4 Análisis de la respuesta transitoria del rotor.
8.5 Impacto de los transitorios en el rendimiento del rotor.
8.6 Diseño de sistemas de control para la optimización del rotor.
8.7 Implementación de estrategias de mitigación de ruido y transitorios.
8.8 Diseño de la PCB para rotores: layout y enrutamiento.
8.9 Estudio de casos: optimización del rendimiento de rotores específicos.
8.90 Validación y pruebas de las mejoras implementadas.
Capstone-type projects
- SMPS/LDO: Diseño y simulación robusta, control de ruido y transitorios, análisis EMI/EMC.
- Rotor: Modelado de rendimiento, optimización aerodinámica y estructural, mitigación de vibraciones.
- Implementación: Estrategias de control digital, análisis de estabilidad y rendimiento en escenarios reales.
- Integración: Diseño de sistemas de potencia eficientes, análisis de fallos y soluciones de mitigación.
Admissions, fees and scholarships
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