Imagen del curso gratis Electrónica de Potencia Aplicada

Curso en línea gratuitoElectrónica de Potencia Aplicada

Duración del curso en línea: 20 horas y 31 minutos

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Domina convertidores DC-DC e inversores: aprende a analizar, estimar rizados y diseñar controladores en un curso online gratis con ejercicios prácticos.

En este curso gratuito, aprenda sobre

  • Fundamentos de electrónica de potencia y convertidores conmutados con PWM
  • Relaciones Vout/Vin de buck, boost, buck-boost, Cuk e inversor buck (CCM y D para cambio de signo)
  • Aplicación de balance volt-segundo y herramientas de análisis en estado estacionario
  • Estimación de rizado en filtros de 2º orden y rizado de Vc en filtro LC de salida
  • Análisis en estado estable con pérdidas: eficiencia y efecto de rL en el punto de máxima elevación
  • Impacto de la aproximación de pequeño rizado en predicción de pérdidas y cálculo del error relativo
  • Realización práctica de conmutadores de potencia e identificación del dispositivo según polarización
  • Conexión serie/paralelo de convertidores y conversión M(d) en paralelo diferencial de bucks
  • Análisis de modo discontinuo (DCM): inicio en buck y condiciones CCM en boost
  • Modelado dinámico: paso de conmutado a promediado y sustitución clave de la señal de control
  • Diseño de controladores: límite de ancho de banda en control lineal y estabilidad
  • Control de boost con cero en semiplano derecho: estrategia adecuada y control en cascada (BW)
  • Modelado/control de buck-boost bidireccional y motivo de usar MOSFETs en lugar de diodos
  • Modelado y control de PFC, fotovoltaico y eólico: PF≈1, MPPT y extracción de máxima potencia

Descripción del curso

Da un salto profesional en electrónica aprendiendo a comprender, analizar y diseñar sistemas de conversión de energía que están detrás de fuentes conmutadas, cargadores, tracción eléctrica, energías renovables y automatización. Este curso online está orientado a perfiles técnicos que desean pasar de la intuición a un dominio sólido de la electrónica de potencia aplicada, combinando fundamentos con enfoque de ingeniería para tomar decisiones de diseño con criterio.

A lo largo del recorrido, consolidarás la base para interpretar convertidores conmutados desde sus principios de funcionamiento, sus relaciones de conversión y el uso de herramientas de análisis en régimen estacionario. Desarrollarás la capacidad de estimar rizado y comportamiento de filtros, entender el papel de la modulación PWM y justificar aproximaciones habituales sin perder de vista sus límites y el impacto en la predicción de pérdidas. La meta es que puedas evaluar resultados con mentalidad crítica, detectar errores comunes y defender tus cálculos con argumentos físicos.

El curso también te guía por topologías clave del entorno profesional, con especial atención a configuraciones buck, boost, buck-boost, Cuk e inversores tipo buck, incluyendo variantes y conexiones serie/paralelo. Aprenderás a relacionar los estados de conducción, la polaridad de salida cuando aplica y las condiciones para operar en modo continuo o discontinuo, aspectos esenciales para dimensionar componentes y anticipar el rendimiento en diferentes puntos de operación.

Para cerrar el círculo entre teoría y producto, avanzarás hacia el modelado dinámico y el diseño de controladores. Comprenderás cómo pasar del modelo conmutado al promediado, qué restricciones condicionan el ancho de banda de lazo cerrado y cómo elegir estrategias cuando aparecen características como la fase no mínima. Además, verás arquitecturas de control en cascada, control de corriente y tensión, y criterios prácticos para estabilidad y respuesta transitoria en convertidores reales.

El enfoque aplicado se extiende a sistemas modernos de conversión de energía: cargadores/descargadores bidireccionales de baterías, rectificadores con corrección del factor de potencia y aplicaciones en fotovoltaica y eólica. Conectarás los objetivos de control con métricas reales como eficiencia, extracción de potencia y calidad de la energía, entendiendo por qué se eligen ciertas topologías y qué implicaciones tienen los componentes y las pérdidas.

Con vídeos y ejercicios integrados, este curso gratis está pensado para reforzar el aprendizaje activo: resolver, comprobar, ajustar y volver a intentar. Al terminar, contarás con una base firme para enfrentar análisis y diseño de convertidores y sus controladores, mejorar tu perfil técnico y hablar el lenguaje que se usa en proyectos de electrónica de potencia en la industria.

Contenido del curso

  • Lección en vídeo: Principios básicos de Electrónica de Potencia 32m
  • Ejercicio: En un convertidor conmutado ideal tipo descenso con fuente Vg y modulación PWM de ciclo de trabajo D, ¿cuál es el valor promedio de la tensión en la carga tras un filtro ideal?
  • Lección en vídeo: Herramientas básicas para el análisis de convertidores de potencia en estado estacionario 34m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la relación Vout/Vin en un convertidor boost ideal en estado estacionario aplicando el balance volt-segundo?
  • Lección en vídeo: Estimación de rizado en filtros de segundo orden 39m
  • Ejercicio: En un convertidor reductor con filtro LC, ¿cómo se estima correctamente el rizado de tensión del condensador de salida?
  • Lección en vídeo: Análisis del convertidor Cuk en estado estable 26m
  • Ejercicio: Relación Vsalida/Ventrada del convertidor Cuk en CCM
  • Lección en vídeo: Análisis en estado estable de convertidores de potencia considerando pérdidas 1h02m
  • Ejercicio: En un convertidor elevador con resistencia serie en el inductor, bcue1l es la eficiencia cuando se opera en el punto de me1xima elevacif3n de voltaje?
  • Lección en vídeo: Análisis del efecto de la aproximación de pequeño rizado en la predicción de pérdidas 24m
  • Ejercicio: En un inductor con corriente triangular y rizado relativo a = ΔI/I, ¿cuál es la expresión del error relativo en la predicción de pérdidas cuando se usa la aproximación de pequeño rizado?
  • Lección en vídeo: Realización de conmutadores de potencia para convertidores conmutados 23m
  • Ejercicio: Identificación del dispositivo real según la polarización en estado abierto
  • Lección en vídeo: Análisis del convertidor Buck-Boost en estado estable 29m
  • Ejercicio: En un convertidor buck-boost en conducción continua, ¿cuál es la expresión correcta de la tensión de salida en estado estacionario y su implicación de polaridad?
  • Lección en vídeo: Análisis en estado estable del convertidor Buck-Boost no inversor 56m
  • Ejercicio: En el convertidor buck boost no inversor con resistencia serie del inductor rL, cual es la expresion correcta del factor de conversion de voltaje M igual a V sobre Vg en conduccion continua
  • Lección en vídeo: Conexión serie y paralelo de convertidores de potencia 28m
  • Ejercicio: En una conexión diferencial en paralelo de dos convertidores Buck alimentados por la misma fuente y con señales de control complementarias, ¿cuál es la expresión de M(d) = V/Vg en la carga?
  • Lección en vídeo: Análisis de un inversor buck en estado estable 25m
  • Ejercicio: En un inversor de puente completo tipo buck que alterna la polaridad de la fuente, ¿cuál es la relación de conversión promedio entre la tensión de salida v y Vg, y para qué valor de D la salida cambia de signo?
  • Lección en vídeo: Análisis de Convertidores en Modo Discontinuo 1h17m
  • Ejercicio: Condición de inicio del modo discontinuo en un convertidor buck
  • Lección en vídeo: Análisis del convertidor Boost en modo discontinuo 50m
  • Ejercicio: Condición para asegurar modo continuo en un convertidor boost
  • Lección en vídeo: Modelado dinámico de convertidores conmutados de potencia para diseño de controladores 1h30m
  • Ejercicio: Al pasar del modelo conmutado al promediado en un convertidor Buck, ¿qué sustitución clave se realiza en la señal de control?
  • Lección en vídeo: Diseño de controladores para convertidores conmutados 1h09m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la restricción principal al fijar el ancho de banda de lazo cerrado en un convertidor con control lineal?
  • Lección en vídeo: Modelado dinámico y control de corriente del convertidor boost 1h14m
  • Ejercicio: En un convertidor boost, cuando la ruta ciclo de trabajo→tensión de salida es de fase no mínima, ¿qué estrategia de control es más adecuada?
  • Lección en vídeo: Control de corriente/voltaje del convertidor boost 1h03m
  • Ejercicio: Relación de anchos de banda en control en cascada para un convertidor boost
  • Lección en vídeo: Modelado y control de un cargador/descargador de baterías tipo buck-boost 1h18m
  • Ejercicio: ¿Por qué en un buck-boost bidireccional para cargador-descargador de baterías se reemplazan los diodos por MOSFETs?
  • Lección en vídeo: Modelado y control de un rectificador con corrección de factor de potencia 1h02m
  • Ejercicio: ¿Qué esquema de control permite lograr factor de potencia cercano a 1 y baja distorsión en un rectificador boost PFC?
  • Lección en vídeo: Modelado de un sistema fotovoltaico 1h14m
  • Ejercicio: En un cargador fotovoltaico basado en un convertidor boost con pérdidas en inductor y condensador, ¿cuál es el objetivo de control principal para extraer la máxima potencia del panel?
  • Lección en vídeo: Control de un sistema fotovoltaico 1h08m
  • Ejercicio: En un control de tensión para un panel fotovoltaico cuya planta tiene ganancia negativa, ¿qué condición del controlador asegura realimentación negativa y estabilidad en lazo cerrado?
  • Lección en vídeo: Modelado y control de un sistema eólico 1h26m
  • Ejercicio: ¿Por qué se emplea un convertidor buck-boost entre el rectificador eólico y la batería en el sistema propuesto?
  • Lección en vídeo: Optimización de la operación del generador eólico 51m
  • Ejercicio: ¿Qué estrategia de control permite extraer la máxima potencia en un generador eólico evitando recalibraciones y posibles inestabilidades?

Este curso gratuito incluye:

20 horas y 31 minutos de curso de vídeo online

Certificado digital de finalización del curso (Gratis)

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