Fuentes conmutadas (SMPS) – fundamentos

Inicio:Noviembre 2026
Duración:3 meses
Precio:575€
  • Entiende las topologías Buck/Boost, PWM, inductores y controladores para analizar fuentes reales con criterio profesional.

Descripción

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Plan de estudios

1. Introducción a las fuentes conmutadas

  • Lineales vs conmutadas: diferencias clave.
  • Por qué las SMPS son más eficientes.
  • Dónde se usan en la vida real.
  • Conceptos fundamentales: energía, inductancia, ciclos de carga/descarga.

2. La base del funcionamiento: PWM

  • Señal PWM y ciclo de trabajo.
  • Control de la energía entregada.
  • Práctica: observar PWM en osciloscopio (virtual o real).
  • Efecto del duty cycle en la salida.

3. Componentes esenciales en una SMPS

  • Inductor: almacenamiento de energía, saturación y selección.
  • MOSFET: switcheo rápido, pérdidas por conducción y conmutación.
  • Diodo rápido / Schottky: velocidad, caída directa y eficiencia.
  • Condensadores de entrada/salida: ESR y rizado.

4. Topologías fundamentales

  • Buck (reductor): modo continuo/discontinuo, formas de onda, rizado básico.
  • Boost (elevador): almacenamiento previo, limitaciones y riesgos.
  • Buck-Boost: ventajas y desventajas.

5. Controladores y retroalimentación

  • Comparator + referencia.
  • Control por corriente vs control por voltaje.
  • Frecuencia de conmutación.
  • Protecciones típicas: OCP, OVP, thermal shutdown.
  • Ruido y estabilidad básica.

6. Ejemplos reales

  • Análisis de una fuente DC-DC comercial.
  • Lectura de datasheets básicos (LM2596, XL4015…).
  • Formas de onda típicas.
  • Cómo diagnosticar una SMPS que no arranca.

7. Laboratorio conceptual (seguro para nivel L2)

  • Simulación de buck en Falstad o LTspice.
  • Observación del rizado.
  • Variación de carga y respuesta.
  • Mini práctica: “qué pasa si…”

8. Proyecto final

  • Analizar y comprender una pequeña fuente DC-DC real.
  • Ejemplo buck: 12 V → 5 V.
  • Ejemplo boost: 5 V → 12 V.
  • Incluye: medidas (V/I/rizado), identificación de componentes, interpretación de formas de onda (opcional).

9. Prácticas y autoevaluación

  • Problemas guiados.
  • Comparación teoría vs simulación.
  • Test final de comprensión.

Acceso

Salidas profesionales

Titulación certificada

Equivalencia Internacional

Por su contenido y duración, estos cursos tienen la siguiente equivalencia a nivel internacional:

  • EQF 2 (Marco Europeo): Nivel de iniciación.
  • MBO 1–2 (Países Bajos): Previa a la formación técnica real.
  • USA / Community College: "Pre-engineering exposure programs".

Industria: Nivel cero, equivalente a cursos introductorios usados como "pre-aprendizaje" antes de acceder a formaciones técnicas.

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