Introdução aos métodos de pesquisa científica, propiciando ao estudante uma capacitação em termos de:
• Busca de informações científicas;
• Elaboração de projetos de pesquisa científica.
As redes locais constituem hoje em dia uma infraestrutura básica do acesso ao chamado ciberespaço construído em torno e através da Internet, seja nas empresas, nos espaços públicos ou nas residências permitindo o acesso dos usuários à uma variedade de serviços de comunicação através de seus PCs, laptops, tablets e smartphones. Portanto, conhecer os princípios de funcionamento, saber avaliar as alternativas tecnológicas de implementação e dominar uma metodologia de projeto de redes de locais, são atualmente importantes requisitos na formação de engenheiros na área de redes e telecomunicações. O objetivo geral desta disciplina é permitir ao aluno adquirir conhecimentos sobre as arquiteturas, os princípios de funcionamento e as tecnologias e serviços de comunicação de dados em redes locais (LAN). Como objetivos específicos, a disciplina visa propiciar ao aluno a oportunidade de:
• aprender os conceitos básicos sobre arquiteturas de redes locais;
• compreender os princípios e os protocolos de redes locais;
• conhecer os aspectos técnicos e operacionais das diferentes alternativas tecnológicas de redes locais;
• identificar critérios de avaliação das diferentes alternativas tecnológicas e aplicar uma metodologia de dimensionamento e projeto de redes locais.
O processo de ensino-aprendizagem será desenvolvido por meio das seguintes estratégias propiciando um processo de interação constante na construção do conhecimento:
• atividades presenciais em sala de aula, incluindo seminários e discussões;
• atividades remotas com exercícios individuais ou em grupo via plataforma Aprender 3.
A disciplina emprega uma metodologia de aprendizagem ativa baseada em projetos (Project-Based Learning) incluindo as seguintes etapas:
a) desafio: identificação e especificação das redes locais alvos (cabeada e sem fio);
b) formação das equipes: definição de habilidades específicas, dimensionamento etc;
c) contextualização e regras gerais: eficiência, sustentabilidade etc;
d) análise criteriosa das normas técnicas e alternativas tecnológicas de implementação;
e) conteúdo aprofundado (pesquisa, inovação etc);
f) desenvolvimento dos projetos com avaliações e feedbacks periódicos;
g) apresentação das soluções.
A disciplina tem por objetivo introduzir os fundamentos e os principais conceitos da metodologia de avaliação de desempenho de redes de comunicação e sistemas computacionais, por meio do uso de técnicas de simulação de eventos discretos e de modelagem analítica.
O processo de ensino-aprendizagem será desenvolvido através das seguintes estratégias propiciando um processo de interação constante na construção do conhecimento:
• atividades presenciais em sala de aula e laboratório, incluindo seminários e discussões;
• atividades remotas com experimentos e exercícios individuais via plataforma Aprender 3 e Microsoft Teams.
A disciplina emprega uma metodologia de aprendizagem ativa baseada em problema (Problem-Based Learning) incluindo as seguintes etapas:
• especificação do problema: sistema computacional ou rede com desempenho inadequado;
• objetivos: definição do estudo de desempenho;
• soluções: discussão sobre propostas de modelos para o sistema;
• desenvolvimento das soluções: estudos de desempenho com avaliações e feedbacks periódicos;
• apresentação das soluções.
Apresenta os principais dispositivos da eletrônica moderna e seus usos em amplificação, chaveamento e condicionamento de sinais.
Conteúdo Programático: ENE0304 - CIRCUITOS ELÉTRICOS
1. Capacitância e Indutância
- Capacitores e Indutores.
- Combinações de capacitores e indutores.
- Circuitos RC com amplificador operacional.
2. Análise de Circuitos de 1ª e 2ª Ordem
- Circuitos de primeira ordem (RC e RL).
- Circuitos de segunda ordem (RLC).
3. Análise de Circuitos em Regime Permanente Senoidal
- Funções forçantes senoidais e complexas.
- Fasores, impedância e admitância.
- Diagramas fasoriais.
- Análise nodal e de laços em regime permanente senoidal.
4. Potência em Regime Permanente Senoidal
- Potência instantânea e média.
- Valor eficaz (RMS) e fator de potência.
- Potência complexa e correção do fator de potência.
5. Circuitos com Acoplamento Magnético
- Indutância mútua.
- Transformadores ideais.
6. Desempenho dos Circuitos em Função da Frequência
- Análise da resposta em frequência.
- Diagramas de Bode e circuitos ressonantes.
- Filtros analógicos.
7. Aplicação da Transformada de Laplace
- Soluções de circuitos no domínio .
- Modelos de elementos de circuito e técnicas de análise.
- Função de transferência e diagramas de polos e zeros.
- Resposta em regime permanente.
8. Aplicação de Séries e Transformada de Fourier
- Resposta de regime permanente para sinais periódicos.
- Uso da transformada de Fourier para determinar a resposta do circuito.
9. Quadripolos (Redes de Duas Portas)
- Parâmetros de admitância e impedância.
- Parâmetros híbridos e de transmissão.
- Conversões de parâmetros e interconexão de quadripolos.
Bibliografia básica
J.D. Irwin - Rio de Janeiro - 10a ed.Análise Básica de Circuitos para Engenharia - LTC - 2013R. L. Boylestad
- São Paulo - 12 a Ed.Análise de Circuitos - Pearson - 2012R. C. Dorf & J.A. Svoboda - Rio de Janeiro - 5 a
Ed.Introdução aos Circuitos Elétricos - LTC - 2003.
Objetivo
Apresentar propriedades e ferramentas de análise de sinais em tempo contínuo e sistemas contínuos, lineares e invariantes no tempo.
Ementa
Sinais e sistemas. Análise no domínio do tempo de sistemas de tempo contínuo. Análise
de sinais periódicos de tempo contínuo: a série de Fourier. Análise de sinais aperiódicos
de tempo contínuo: a transformada de Fourier. Análise de sistemas de tempo contínuo.
usando a transformada de Laplace. Análise no espaço de estados de sistemas de tempo
contínuo.
Programa
1. Caracterização de sinais e sistemas;
2. Sistemas lineares invariantes no tempo;
3. Caracterização de sinais e sistemas no domínio do tempo;
4. Transformada de Laplace;
5. Análise no espaço de estados de sistemas de tempo contínuo.
6. Representações por série de Fourier de sinais periódicos;
7. Transformada de Fourier;