Diplomado en Diseño de Power Path y Autonomía de Dispositivo
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El Diplomado en Diseño de Power Path y Autonomía de Dispositivo profundiza en el diseño de sistemas de energía y la optimización de la autonomía en dispositivos electrónicos, integrando conocimientos de arquitectura de sistemas embebidos, gestión de energía (PMIC) y diseño de PCB. El programa se centra en la implementación de soluciones para baterías, fuentes de alimentación y circuitos de protección, con especial atención a la eficiencia energética y la duración de la batería en dispositivos portátiles y de IoT. Se abordan herramientas de simulación y diseño para la optimización del rendimiento y la confiabilidad de los sistemas, considerando aspectos como la integración de sensores y la comunicación inalámbrica.
El diplomado ofrece experiencia práctica en el manejo de instrumentación de laboratorio, incluyendo analizadores de potencia, osciloscopios y cargas electrónicas, para la validación y prueba de prototipos. Se exploran las últimas tendencias en recarga inalámbrica, gestión inteligente de la energía y diseño de sistemas de ultra bajo consumo, preparando a los participantes para roles como ingenieros de diseño de hardware, especialistas en sistemas embebidos y analistas de energía, capacitados para la industria de electrónica de consumo y IoT.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de Power Path, autonomía de dispositivos, gestión de energía, diseño PCB, sistemas embebidos, baterías, IoT, eficiencia energética, diplomado en electrónica.
Diplomado en Diseño de Power Path y Autonomía de Dispositivo
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
425 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Diseño de Power Path y Autonomía de Dispositivo
9.9 Fundamentos de Diseño Power Path para aplicaciones navales
9.9 Selección de componentes: baterías, convertidores, cargadores.
9.3 Cálculo de autonomía y dimensionamiento del sistema.
9.4 Integración y diseño físico: optimización de espacio y peso.
9.5 Normativas y estándares de seguridad en diseño naval.
9.6 Estudios de casos: ejemplos de diseño exitosos.
9.7 Herramientas de simulación y modelado para Power Path.
9.8 Diseño de prototipos y pruebas iniciales.
9.9 Gestión de riesgos en el diseño de sistemas de autonomía.
9.90 Futuro del diseño Power Path en la industria naval.
9.9 Análisis de consumo energético en sistemas navales.
9.9 Estrategias de optimización: eficiencia y gestión de energía.
9.3 Diseño de sistemas de almacenamiento de energía: baterías y supercondensadores.
9.4 Implementación de sistemas de gestión de energía (EMS).
9.5 Control y regulación de carga y descarga de baterías.
9.6 Optimización térmica en sistemas energéticos navales.
9.7 Integración de fuentes de energía renovables.
9.8 Simulaciones y análisis de rendimiento energético.
9.9 Indicadores clave de rendimiento (KPI) en optimización.
9.90 Avances tecnológicos en optimización energética naval.
3.9 Selección de componentes y equipos para la implementación naval.
3.9 Diseño de sistemas de distribución y cableado.
3.3 Integración de sistemas de control y monitoreo.
3.4 Protocolos de comunicación en sistemas Power Path.
3.5 Pruebas y puesta en marcha: protocolos y procedimientos.
3.6 Mantenimiento y reparación de sistemas Power Path.
3.7 Gestión de datos y análisis de fallas.
3.8 Implementación de sistemas de respaldo y redundancia.
3.9 Estudio de casos: Implementación Power Path en diferentes embarcaciones.
3.90 Desafíos y oportunidades en la implementación naval.
4.9 Arquitectura de sistemas Power Path: componentes y conexiones.
4.9 Diseño de sistemas de distribución de energía.
4.3 Selección de convertidores y reguladores de voltaje.
4.4 Arquitectura de control y gestión de energía.
4.5 Integración de fuentes de energía renovables.
4.6 Seguridad y protección en la arquitectura Power Path.
4.7 Sistemas de monitoreo y diagnóstico.
4.8 Consideraciones de diseño modular y escalable.
4.9 Estudio de casos: arquitecturas Power Path en diferentes aplicaciones navales.
4.90 Tendencias en la arquitectura Power Path.
5.9 Diseño de sistemas de alimentación para dispositivos navales.
5.9 Selección de baterías y sistemas de almacenamiento.
5.3 Optimización del consumo energético en dispositivos.
5.4 Implementación de sistemas de gestión de energía.
5.5 Diseño de interfaces y conectividad.
5.6 Pruebas y validación de la autonomía.
5.7 Consideraciones de tamaño, peso y espacio.
5.8 Diseño para entornos marinos: protección contra agua, corrosión.
5.9 Estudio de casos: Diseño Power Path para diferentes dispositivos navales.
5.90 Avances tecnológicos en la autonomía de dispositivos navales.
6.9 Sistemas de propulsión eléctrica: motores y hélices.
6.9 Diseño y selección de baterías para propulsión naval.
6.3 Sistemas de control y gestión de la propulsión.
6.4 Optimización de la eficiencia energética en la propulsión.
6.5 Sistemas de carga y recarga de baterías.
6.6 Integración de fuentes de energía renovables.
6.7 Diseño de sistemas de autonomía para embarcaciones.
6.8 Pruebas y validación de sistemas de propulsión autónomos.
6.9 Estudio de casos: Propulsión naval en diferentes embarcaciones.
6.90 Futuro de la propulsión naval autónoma.
7.9 Selección de componentes para dispositivos navales.
7.9 Diseño de sistemas de almacenamiento de energía.
7.3 Optimización del consumo energético de dispositivos.
7.4 Implementación de sistemas de gestión de energía.
7.5 Diseño de interfaces y conectividad.
7.6 Diseño para entornos marinos: protección y durabilidad.
7.7 Pruebas y validación de autonomía.
7.8 Consideraciones de tamaño, peso y espacio.
7.9 Estudio de casos: Diseño de dispositivos con Power Path.
7.90 Tendencias en la autonomía de dispositivos navales.
8.9 Análisis de requisitos y definición de objetivos.
8.9 Diseño conceptual y selección de tecnologías.
8.3 Modelado y simulación de sistemas navales.
8.4 Diseño de sistemas de almacenamiento y distribución de energía.
8.5 Implementación de sistemas de gestión de energía.
8.6 Pruebas y validación: protocolos y procedimientos.
8.7 Optimización del rendimiento y la eficiencia energética.
8.8 Integración de energías renovables.
8.9 Estudio de casos: diseño y autonomía en sistemas navales.
8.90 Consideraciones sobre el ciclo de vida y sostenibilidad.
Capstone-type projects
- Power Path Design & Autonomy: Integrated solutions for naval device autonomy, focusing on energy optimization.
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