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miércoles, 9 de octubre de 2013

Modelaje Matemático de Circuitos Asistido por Computadora



El Centro de Capacitación Alternativa CENCAL, se complace en anunciar la apertura (Por Solicitud) del Curso:

Modelaje Matemático de 
Circuitos Asistido por Computadora



El modelaje de circuitos permite dar orden a la matemática que este tipo de ciencia amerita. La electrónica como ciencia aplicada está cada vez más en desarrollo, en ella se involucra al diseño de circuitos y se constituye en la plataforma de nueva generación para el adiestramiento a nivel experto de ingenieros. El modelaje de circuitos permite ejecutar diseños en potentes entornos de trabajo utilizados por desarrolladores en todo el mundo. Las simulaciones aumentan la productividad reduciendo posibles errores y ahorrando tiempo y dinero.

Durante el proceso de enseñanza se adquirirán conocimientos inherentes a las metodologías de diseño, procedimientos de prueba y post-prueba, manejo de variables, además de poder confeccionar el circuito impreso donde serán plasmados los resultados del trabajo, utilizando para ello software de simulación. El modelaje de circuitos puede ser usado, y de hecho para muchas empresas es así, en la precodificacion de variables que posteriormente serán usadas en la investigación experimental. 

 El curso pretende adentrar al participante en el diseño de circuitos para RF, aplicaciones sobre la Electrónica de Control y Telecomunicaciones. Para ello combina teoría, simulación y experimentación, pasos mediante los cuales se procede a la generación de los primeros prototipos de hardware y su posterior implementación.

El Contenido Programático es el siguiente:

Usos y aplicaciones del software de diseño
Colocación de componentes
Instrumentos de medición
Introducción a los Análisis
Análisis AC y DC
Análisis Transitorio
Análisis de Fourier y Figura de Ruido
Diseños de Prueba
Análisis de Distorsión, Temperatura, Ancho de Trazas, Polos y Zeros.
Análisis de Función de Transferencia
Análisis Combinados
Diseños por Capas y 3D
Líneas de transmisión
Cálculo de diferencial de impedancia
Microstrips
Strips centralizados
Strips asimétricos
Transferencia de un esquemático al PBC 

Duración: 12 Horas.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Curso Avanzado de Redes Ópticas: Arquitecturas y Materiales



El Centro de Capacitación Alternativa CENCAL, c.a. Informa la apertura “Por Solicitud” del Curso:
Curso Avanzado de Redes Ópticas: 
Arquitecturas y Materiales 


Un sistema de comunicaciones ópticas es cualquier sistema en el cual los rayos de luz son usados para transportar una señal hacia un lugar remoto, en vez de utilizar una señal de corriente eléctrica. Allí se emplea el amplio rango de frecuencias en las que puede dividirse una señal de luz para enviar y recibir información. Al hacerse el análisis electromagnético de la propagación de las señales en la fibra, se establecen los modos en la que esta puede transmitir: se llama multimodo cuando por ella pueden propagarse varios modos; si sólo admite la propagación fundamental se denomina monomodo, es decir, sus cristales son incapaces de dividir la luz blanca en un gran número de longitudes de onda. 


 En vista de que las necesidades de comunicación han ido variando conforme se ha incrementado la población mundial, la Física Óptica ha desarrollado nuevos materiales para flexibilizar, optimizar y adecuar los sistemas de comunicaciones basados en fibra a las exigencias de ancho de banda sobre nuevas redes. Este no es un Curso Básico de Fibra o Transmisión Óptica, se trata de un curso que provee al participante de los conocimientos sobre el cómo entender la aplicación de nuevos materiales, tales como dispositivos ópticos basados en Cristal Líquido Fotónico, en el desarrollo de nuevos y más veloces sistemas de transmisión. 

Su contenido programático es el siguiente:

Los Sistemas De Comunicaciones Ópticas
Estudio De La Teoría De Los Rayos
Rayos Meridionales; Tangenciales; Marginales; Sagitales Y Paraxiales
Fotosensitividad, Emisión, Atenuación Y Longitud De Onda
El Laser Y El Led Como Fuentes De Emisión Óptica
Fotodiodos PIN – FET Y Fotodiodos Avalancha
Fotodetectores Y Receptores Ópticos
La Nanotecnología en el Diseño de la Fibra
Procesamiento De Señales: Filtrado Y Amplificación
Esquemas De Modulación Sobre Fibra
Calculo Para Los Presupuestos De Enlace
Estimación Del Ancho De Banda Requerido
Determinación De La Capacidad De Transferencia Del Canal

DURACION 8 HORAS.

sábado, 10 de agosto de 2013

Curso: Electrónica Orgánica y del Estado Sólido



El Centro de Capacitación Alternativa CENCAL, c.a. Se Complace en anunciar la apertura (por solicitud) del Curso: 

Electrónica Orgánica y del Estado Sólido



La Electrónica es definida como la rama de la física que estudia los haces de electrones libres en el vacío o gases raros, sin embargo, esta conceptualización está más próxima a los materiales inorgánicos que a cualquier otro tipo de materiales. El advenimiento de cada nuevo dispositivo electrónico trae consigo un desarrollo tecnológico subyacente, motivado a ello, la presente propuesta programática orienta sus esfuerzos a dotar al participante de conocimientos sobre los elementos característicos que forman parte de la Electrónica de nueva generación.

La Electrónica Orgánica, nacida en 1977 con el descubrimiento de los polímeros conductores, se refiere a los materiales orgánicos (son aquellos que están constituidos por carbono principalmente y que se enlazan generalmente con unos pocos elementos, entre los cuales, los primordiales son: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno). Estos elementos pueden cumplir funciones análogas a los semiconductores inorgánicos actuales, como el silicio y el germanio con un mejor desempeño, bajo costo y mínimo consumo de energía.


El estudio de la Nanotecnología y las Nano Estructuras; constituye una herramienta para la adquisición de conocimientos en las áreas de: química de polímeros; foto conductividad; estabilidad de tiempo y temperatura, todo gracias al descubrimiento de los polímeros conductores. La nanotecnología es usada ampliamente para definir algunas ciencias, además de técnicas que se aplican a un nivel de nano escala, dando acceso al estudio del comportamiento de los átomos y moléculas, permitiendo con ello la fabricación de dispositivos extremadamente reducidos en tamaño. 


Los conocimientos adquiridos en este curso permitirán al participante analizar más a profundidad la utilidad de la Electrónica Orgánica, considerada así como la nueva rama de la electrónica, ella intenta transportar electrones a través de polímeros conductivos o pequeñas moléculas orgánicas (moléculas vivas basadas en carbón). También se abordan tópicos relativos a la Electrónica del Estado Sólido. En función de ello se presentan los siguientes objetivos:
    
1.  Describir los más recientes desarrollos Nanotecnológicos y sus aplicaciones sobre las nanoestructuras;
2.  Caracterizar la Electrónica Orgánica basada en carbono orgánico y polímeros conductores;
3.  Caracterizar la Electrónica del Estado Sólido basada en elementos cristalinos;
4.  Estudiar la Física y Tecnología de Elementos Semiconductores; 

El Curso Consta del Siguiente Contenido Programático

-          Introducción a los polímeros conductores;
-          Tecnologías de Nueva generación soportadas sobre materiales orgánicos;
-          Semiconductores Orgánicos;
-          Transistores OFETS y Diodos OLEDS;
-          Introducción a la Electrónica del Estado Sólido;
-          Estructura mono cristalinas; poli cristalinas y amorfas;
-          Semiconductores orgánicos Amorfos;
-          Efecto Dipolo; Dopado; Bandas de Reflexión y Crecimiento;
-          Semiconductores Impuros;
-          Desarrollos tecnológicos con elementos de estado sólido;
-          Electrónica de semiconductores;
-          Conductores, Aisladores y Semiconductores;
-          El proceso de conducción eléctrica;
-          Niveles de Energía y Conductividad Eléctrica;
-          Introducción a las Nanotecnologías;
-          Microscopía y Espectroscopia;
-          Propiedades de las Nano-partículas Individuales;
-          Introducción a las nanoestructuras;
-          Nanoestructuras de carbono y Nanotubos de carbono;
-          Cristales Nano-Estructurados; 

DURACIÓN: 8 HORAS.

martes, 16 de julio de 2013

Curso de Procesamiento Digital de Señales



Cencal se complace en Informar la apertura (Por Solicitud) de un 
Curso dirigido al Procesamiento Digital de Señales.
    

Procesamiento Digital de Señales: la naturaleza y sus señales son intrínsecamente analógicas, es decir, varían periódicamente en el tiempo, sin embargo, en épocas recientes ha surgido la necesidad de reducir en tamaño los equipos electrónicos, esto sólo es posible si se digitalizan las señales. El sistema que involucra su procesamiento digital, trae consigo complejas operaciones matemáticas, por lo que para el curso se tomaron los tópicos más importantes, justificado en parte por lo amplio del espectro de su aplicación en el campo industrial.



 El Procesamiento de señales trata de la representación, transformación y Manipulación de señales y de la importancia que contienen. Cuando se describe al procesado digital de señales, se refiere a la representación mediante secuencias de números de precisión finita y el procesado se realiza utilizando un computador digital.

Curso dirigido a: estudiantes de los últimos semestres de Ingeniería en Electrónica, Eléctrica y de Telecomunicaciones, o a cualquier profesional que se desempeñe en las áreas de: Televisión Digital, Transmisiones de Datos Digitales, Procesamiento de señales de Audio y Video Digital e Imágenes Médicas entre otros.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

-       Probabilidades Estadísticas y Métodos Estocásticos
-       Codificación, Cuantización y Muestreo
-       Introducción a los Filtros Digitales
-       Transmisión Digital en Banda Base
-       Transmisión Digital Pasabanda
-       Técnicas de Transmisión Digital en Banda Ancha
-       Modelaje y Diseño de Filtros Digitales bajo Simulaciones
-       Aplicaciones de las Wavelets en Telecomunicaciones

   DURACIÓN: 8 HORAS.