Diplomado en Diseño EMC: Apantallado, GND y Filtrado
About us Diplomado en Diseño EMC: Apantallado, GND y Filtrado
El Diplomado en Diseño EMC: Apantallado, GND y Filtrado se centra en la aplicación de principios esenciales de compatibilidad electromagnética (EMC), cubriendo técnicas de apantallamiento para minimizar emisiones y susceptibilidad, el diseño efectivo de planos de tierra (GND) para asegurar integridad de señal y el uso de filtrado para mitigar interferencias. El curso se centra en la aplicación práctica de estas metodologías para el diseño de productos electrónicos, considerando normativas como CISPR e IEC y herramientas de simulación EMC. El programa aborda desde fundamentos teóricos hasta el diseño de sistemas y la resolución de problemas EMC, preparando a profesionales para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
El diplomado proporciona conocimientos especializados en la mitigación de interferencias electromagnéticas, incluyendo el diseño de carcasas apantalladas, la selección y diseño de filtros, y el análisis de la integridad de la señal en circuitos y sistemas electrónicos. Se enfoca en la aplicación de metodologías precisas para la evaluación y optimización del rendimiento EMC, a través de laboratorios prácticos que incluyen el uso de analizadores de espectro y cámaras anecoicas, indispensables para validar el diseño de productos y asegurar la conformidad regulatoria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño EMC, apantallamiento, GND, filtrado, compatibilidad electromagnética, interferencias electromagnéticas, CISPR, IEC, simulación EMC, normativas EMC, diseño electrónico.
Diplomado en Diseño EMC: Apantallado, GND y Filtrado
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 9
1,499 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Diseño EMC: Apantallado, GND y Filtrado
9.9 Introducción a la problemática EMC en sistemas electrónicos
9.9 Principios de apantallado: materiales, tipos y eficacia
9.3 Conceptos básicos de conexión a tierra: single-point vs. multi-point
9.4 Diseño de apantallado: selección y aplicación
9.5 Prácticas recomendadas para la conexión a tierra: consideraciones de diseño
9.6 Medición y análisis de apantallamiento
9.7 Ejemplos prácticos de apantallado y conexión a tierra
9.8 Guías de diseño para la integración de componentes
9.9 Conceptos fundamentales de EMC: ruido electromagnético, interferencia, susceptibilidad
9.9 Principios de compatibilidad electromagnética
9.3 Normativas EMC: estándares internacionales (CISPR, IEC, EN) y nacionales
9.4 Interpretación de los requerimientos normativos y su aplicación
9.5 Selección de componentes y su impacto en el diseño EMC
9.6 Documentación y cumplimiento normativo
9.7 Diseño para el cumplimiento de las normas
9.8 Casos de estudio de incumplimiento y solución de problemas
3.9 Tipos de filtros: pasivos, activos, filtros de línea
3.9 Selección de componentes de filtrado: condensadores, inductores, ferritas
3.3 Diseño y cálculo de filtros para diferentes aplicaciones
3.4 Posicionamiento y conexión de filtros en el diseño de circuitos
3.5 Técnicas de filtrado para fuentes de alimentación
3.6 Técnicas de filtrado para líneas de señal
3.7 Validación y pruebas de filtrado
3.8 Análisis de los efectos del filtrado en la integridad de la señal
4.9 Diseño de apantallado para diferentes tipos de envolventes
4.9 Materiales de apantallado: selección y propiedades
4.3 Diseño de juntas y sellos para apantallado efectivo
4.4 Técnicas de apantallado para cables y conectores
4.5 Consideraciones de diseño para apantallamiento en alta frecuencia
4.6 Implementación de apantallamiento en circuitos impresos
4.7 Análisis de las fallas y optimización de apantallamiento
4.8 Implementación de diseños prácticos
5.9 Estrategias de blindaje para PCBs multicapa
5.9 Análisis de acoplamiento y propagación en PCBs
5.3 Técnicas avanzadas de conexión a tierra en PCBs
5.4 Optimización de la disposición de componentes para reducir interferencias
5.5 Diseño de blindaje para reducir las emisiones radiadas
5.6 Diseño de blindaje para mejorar la inmunidad a las interferencias
5.7 Integración de blindaje en sistemas complejos
5.8 Estudios de casos en blindaje avanzado
6.9 Herramientas de simulación EMC: software, modelos y técnicas
6.9 Modelado de componentes y circuitos
6.3 Análisis de emisiones y susceptibilidad
6.4 Validación de diseños EMC mediante simulación
6.5 Técnicas de simulación para entornos complejos
6.6 Comparación entre simulación y pruebas reales
6.7 Interpretación de resultados de simulación
6.8 Optimización del diseño basado en simulación
7.9 Diseño EMC en entornos con múltiples fuentes de ruido
7.9 Consideraciones de diseño en sistemas con alta densidad de componentes
7.3 Diseño EMC en sistemas digitales y analógicos mixtos
7.4 Diseño EMC para sistemas de baja potencia
7.5 Diseño EMC para sistemas de alta potencia
7.6 Diseño EMC en entornos hostiles
7.7 Consideraciones de diseño para la seguridad funcional
7.8 Diseño para entornos electromagnéticos complejos
8.9 Proceso de certificación EMC: etapas y requisitos
8.9 Organismos de certificación y laboratorios de pruebas
8.3 Estándares EMC aplicables a diferentes industrias
8.4 Interpretación de los informes de prueba y certificados
8.5 Adaptación del diseño para cumplir con los requisitos de certificación
8.6 El proceso de pre-certificación y la autoevaluación
8.7 Actualizaciones de las normativas y su impacto
8.8 Gestión de la certificación EMC
9.9 Aplicaciones prácticas de diseño EMC en la industria aeroespacial
9.9 Estudios de caso en la industria automotriz y naval
9.3 Aplicaciones en dispositivos médicos y de comunicación
9.4 Implementación de soluciones EMC en sistemas industriales
9.5 Aplicaciones en el diseño de circuitos integrados
9.6 Tendencias actuales y futuras en diseño EMC
9.7 Análisis de las mejores prácticas de diseño
9.8 Desafíos y soluciones en el diseño de EMC
9.9 Estudio de casos prácticos en diseño EMC
9.90 Diseño para la mejora de la integridad electromagnética
Capstone-type projects
- Integración EMC Naval: Diseño de blindaje, GND y filtrado para sistemas de navegación críticos, cumpliendo normativas.
- Análisis EMI en Buques: Simulación y medición de interferencias electromagnéticas, optimización de cableado y componentes.
- Diseño de Filtros EMC: Implementación de filtros de línea y señal para mitigar ruido en equipos electrónicos marinos.
- Certificación EMC: Preparación y ejecución de pruebas DO-160, asegurando la compatibilidad electromagnética.
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