Código: | F161 | Sigla: | F161 |
Áreas Científicas | |
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Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Física |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Departamento de Física e Astronomia |
Curso/CE Responsável: | Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
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MI:ERS | 83 | Plano de Estudos a partir de 2007 | 2 | - | 7,5 | 70 | 202,5 |
Introdução teórica e experimental à teoria de circuitos, electrónica analógica básica e sistemas digitais.
No final do curso os alunos deverão ser capazes de:
- aplicar técnicas de análise de circuitos eléctricos nos domínios do tempo e da frequência;
- analisar e projectar circuitos electrónicos simples;
- entender e aplicar a álgebra Booleana a problemas de lógica;
- reconhecer circuitos analógicos e digitais relevantes (básicos);
- implementar e testar montagens experimentais de electrónica analógica e digital com o auxílio da instrumentação básica em electrónica (fontes de tensão e corrente, multímetros, geradores de sinal e osciloscópios).
O programa começa com a introdução aos fundamentos, dispositivos analógicos e técnicas de cálculo que formam a base do primeiro ponto acima e suportam o segundo. A formação em lógica Booleana e os vários exemplos e problemas resolvidos ao longo do curso suportam o terceiro e quarto pontos. A formação experimental fornecida pelos trabalhos laboratoriais suporta o último ponto.
Trigonometria e álgebra de complexos. Mecânica elementar. Cálculo diferencial.
Electrónica analógica: teoria de circuitos e teoremas fundamentais (Kirchhoff, Thévenin, Norton); componentes básicos (resistências, condensadores, bobinas). Circuitos em regime sinusoidal e conceito de impedância; uso da representação complexa. Amplificadores operacionais em regime linear. Díodos e transístores.
Electrónica digital: álgebra de Boole, portas lógicas, famílias lógicas, lógica combinacional, lógica sequencial, conversão A/D e D/A, modelos de Moore e de Mealy.
Trabalhos de laboratório:
1. Circuitos equivalentes de Thévenin e Norton
2. Circuitos com amplificadores operacionais
3. Circuitos RC
4. Implementação de uma função lógica com portas TTL
5. Circuitos com latches
Aulas teóricas com exposição da matéria e exemplos; aulas teórico-práticas de resolução de problemas; aulas práticas de laboratório.
Designação | Peso (%) |
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Exame | 9,00 |
Participação presencial | 73,00 |
Trabalho laboratorial | 18,00 |
Total: | 100,00 |
Designação | Tempo (Horas) |
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Estudo autónomo | 36,00 |
Total: | 36,00 |
A frequência das aulas teórico-práticas e práticas é obrigatória. Para obter frequência, os alunos têm que:
- participar em pelo menos 3/4 das aulas teórico-práticas previstas;
- realizar pelo menos 4 dos 5 trabalhos previstos (registados num logbook) e um relatório completo.
A nota prática é obtida a partir do desempenho nas aulas, da avaliação do logbook, e da nota do relatório, de acordo com a fórmula: nota prática = 1/4 desempenho + 1/2 logbook + 1/4 relatório. É necessário ter avaliação prática positiva para poder aceder ao exame final. A nota mínima da parte prática é de 8.0 valores.
Classificação final: 1/3 nota prática + 2/3 exame final.
A nota do exame final terá que ser maior ou igual a 8.0 valores.
De acordo com o regulamento da FCUP.
- no mesmo ano académico: unicamente por melhoria do exame final;
- no ano seguinte: poderá ser realizada também melhoria da parte experimental.