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DESCRIPTION:INTRODUCCIÓN GENERAL\n\nLa integridad de señal (SI) es un asp
 ecto crucial en el diseño y funcionamiento de cualquier sistema electrón
 ico\, ya que garantiza la fiabilidad del mismo evitando la distorsión de 
 sus señales tanto analógicas como digitales. Señales digitales de alta 
 velocidad\, buses de comunicaciones (SPI\, I2C\, CAN\, LIN\, etc)\, señal
 es de disparo de dispositivos de potencia\, señales procedentes de sensor
 es\, etc. deben tratarse correctamente si se desea un correcto comportamie
 nto del sistema.\n\nLas técnicas que el diseñador debe conocer para gara
 ntizar el éxito del sistema no solo se aplican a las tarjetas de circuito
  impreso (PCB)\, sino también y especialmente a todas las aplicaciones qu
 e involucren el uso de cables de todo tipo para la transmisión de señale
 s en automoción\, industria\, electrodomésticos\, comunicaciones\, siste
 mas de alarma\, IoT\, instrumentación\, etc. Mantener una integridad de s
 eñal óptima es fundamental para prevenir errores\, interferencias y pér
 didas de datos que puedan provocar problemas importantes.\n\nSpeaker(s): A
 rturo Mediano\n\nAgenda: \n- SESIÓN 1: Fundamentos de integridad de seña
 l\n\n¿Cuándo es necesario tener en cuenta la integridad de nuestras señ
 ales?. En primer lugar\, el diseñador debe conocer en qué situaciones se
  puede producir riesgo de distorsión en sus señales. El ancho de banda a
 sí como la distancia a recorrer a través de las pistas de circuito impre
 so o los cables serán los parámetros relevantes para ese análisis. Si n
 o se puede reducir cualquiera de esos parámetros deberemos trabajar con l
 íneas de transmisión caracterizadas por su impedancia característica. E
 xplicaremos cómo tratar esas líneas de transmisión y sus terminaciones 
 utilizando ejemplos tanto de PCB (microstrip y stripline) como de cables h
 abituales (par trenzado\, trenzado apantallado\, coaxial\, etc.)\n\n- SESI
 ÓN 2: Caracterización experimental en integridad de señal.\n\n¿Cómo c
 aracterizar una situación concreta desde el punto de vista de la integrid
 ad de señal?. Presentaremos las ideas fundamentales para caracterizar un 
 diseño específico tanto en el dominio temporal (TDR\, diagrama de ojo y 
 Jitter) como frecuencial (parámetros S). El uso de instrumentos como el o
 sciloscopio\, el analizador de espectro y el analizador de redes permite c
 aracterizar y diagnosticar con eficacia problemas y soluciones de integrid
 ad de señal.\n\n- SESIÓN 3: Ejemplos de integridad de señal.\n\nUtiliza
 ndo ejemplos reales con señales analógicas y digitales\, y empleando PCB
 s y cables de diversos tipos (coaxial\, trenzado\, etc.)\, consolidaremos 
 las ideas previamente presentadas. Esto se logrará mediante casos de mal 
 funcionamiento y la aplicación de soluciones prácticas para demostrar en
  tiempo real cómo proceder ante un problema de integridad de señal\n\nRo
 om: Sala de Conferencias (Planta 1)\, Bldg: Edificio I+D (Campus Río Ebro
 )\, \, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA\, Zaragoza\, Aragon\, Spain\, 50018
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SUMMARY:Fundamentos de Integridad de señal y demostraciones prácticas
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 I&amp;Oacute\;N GENERAL&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;\n&lt;p style=&quot;margin: 0in\; font-family: &#39;Cali
 bri Light&#39;\; font-size: 11.0pt\;&quot;&gt;La integridad de se&amp;ntilde\;al (SI) es u
 n aspecto crucial en el dise&amp;ntilde\;o y funcionamiento de cualquier siste
 ma electr&amp;oacute\;nico\, ya que garantiza la fiabilidad del mismo evitando
  la distorsi&amp;oacute\;n de sus se&amp;ntilde\;ales tanto anal&amp;oacute\;gicas com
 o digitales. Se&amp;ntilde\;ales digitales de alta velocidad\, buses de comuni
 caciones (SPI\, I2C\, CAN\, LIN\, etc)\, se&amp;ntilde\;ales de disparo de dis
 positivos de potencia\, se&amp;ntilde\;ales procedentes de sensores\, etc. deb
 en tratarse correctamente si se desea un correcto comportamiento del siste
 ma.&lt;/p&gt;\n&lt;p style=&quot;margin: 0in\; font-family: &#39;Calibri Light&#39;\; font-size:
  11.0pt\;&quot;&gt;Las t&amp;eacute\;cnicas que el dise&amp;ntilde\;ador debe conocer para
  garantizar el &amp;eacute\;xito del sistema no solo se aplican a las tarjetas
  de circuito impreso (PCB)\, sino tambi&amp;eacute\;n y especialmente a todas 
 las aplicaciones que involucren el uso de cables de todo tipo para la tran
 smisi&amp;oacute\;n de se&amp;ntilde\;ales en automoci&amp;oacute\;n\, industria\, ele
 ctrodom&amp;eacute\;sticos\, comunicaciones\, sistemas de alarma\, IoT\, instr
 umentaci&amp;oacute\;n\, etc. Mantener una integridad de se&amp;ntilde\;al &amp;oacute
 \;ptima es fundamental para prevenir errores\, interferencias y p&amp;eacute\;
 rdidas de datos que puedan provocar problemas importantes.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 Agenda: &lt;br /&gt;&lt;ul style=&quot;margin-left: .2in\; direction: ltr\; unicode-bidi
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 &gt;SESI&amp;Oacute\;N 1: Fundamentos de integridad de se&amp;ntilde\;al&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;\
 n&lt;/ul&gt;\n&lt;p style=&quot;margin: 0in\; margin-left: .2in\; font-family: &#39;Calibri 
 Light&#39;\; font-size: 11.0pt\;&quot;&gt;&amp;iquest\;Cu&amp;aacute\;ndo es necesario tener e
 n cuenta la integridad de nuestras se&amp;ntilde\;ales?. En primer lugar\, el 
 dise&amp;ntilde\;ador debe conocer en qu&amp;eacute\; situaciones se puede produci
 r riesgo de distorsi&amp;oacute\;n en sus se&amp;ntilde\;ales. El ancho de banda a
 s&amp;iacute\; como la distancia a recorrer a trav&amp;eacute\;s de las pistas de 
 circuito impreso o los cables ser&amp;aacute\;n los par&amp;aacute\;metros relevan
 tes para ese an&amp;aacute\;lisis. Si no se puede reducir cualquiera de esos p
 ar&amp;aacute\;metros deberemos trabajar con l&amp;iacute\;neas de transmisi&amp;oacut
 e\;n caracterizadas por su impedancia caracter&amp;iacute\;stica. Explicaremos
  c&amp;oacute\;mo tratar esas l&amp;iacute\;neas de transmisi&amp;oacute\;n y sus term
 inaciones utilizando ejemplos tanto de PCB (microstrip y stripline) como d
 e cables habituales (par trenzado\, trenzado apantallado\, coaxial\, etc.)
 &lt;/p&gt;\n&lt;ul style=&quot;margin-left: .2in\; direction: ltr\; unicode-bidi: embed\
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 cterizar una situaci&amp;oacute\;n concreta desde el punto de vista de la inte
 gridad de se&amp;ntilde\;al?. Presentaremos las ideas fundamentales para carac
 terizar un dise&amp;ntilde\;o espec&amp;iacute\;fico tanto en el dominio temporal 
 (TDR\, diagrama de ojo y Jitter) como frecuencial (par&amp;aacute\;metros S). 
 El uso de instrumentos como el osciloscopio\, el analizador de espectro y 
 el analizador de redes permite caracterizar y diagnosticar con eficacia pr
 oblemas y soluciones de integridad de se&amp;ntilde\;al.&lt;/p&gt;\n&lt;ul style=&quot;margi
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