PLANO DE ENSINO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO BACHARELADO
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- João Pedro Santarém do Amaral
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1 PLANO DE ENSINO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO BACHARELADO Componente Curricular: Microcontroladores Experimental Carga Horária: 30 Período Letivo: Professor: Ricardo Kerschbaumer 1. Ementa Programação de microcontroladores, uso de ferramentas de análise, desenvolvimento e depuração. Projeto de aplicações com microprocessadores 2. Justificativa do Componente Curricular É fundamental para o curso e para a vida profissional do aluno que o mesmo possua conhecimentos sólidos sobre os microcontroladores, bem como saiba desenvolver projetos utilizando estes componentes. Assim, é necessário preparar o aluno para a criação de projetos de automação utilizando microcontroladores, bem como propiciar o entendimento de todos os componentes internos e externos destes dispositivos. Os microcontroladores oferecem uma alternativa de baixo custo para a automação e controle de processos. 3. Objetivos 3.1 Objetivo Geral Apresentar aos alunos de forma experimental como realizar a programação dos microcontroladores, como utilizar as ferramentas de programação e depuração e como desenvolver projetos de circuitos eletrônicos que contenham microcontroladores. 3.2 Objetivos Específicos Aprender a utilizar as ferramentas de programação dos microcontroladores; Conhecer os circuitos necessários ao funcionamento dos microcontroladores;
2 Aprender a conectar os dispositivos de entrada e saída digital ao microcontrolador; Aprender a utilizar as entradas analógicas dos microcontroladores; Desenvolver aplicações que conectem os microcontroladores em rede; Aprender a utilizar os temporizadores e contadores dos microcontroladores; Utilizar os microcontroladores no controle e automação de processos. 4. Conteúdo Programático: Conteúdo Data Aulas 1 Apresentação do plano de ensino; Introdução a utilização prática dos microcontroladores; 2 Apresentação das ferramentas de programação e depuração dos microcontroladores; 3 Práticas com as ferramentas de programação e depuração dos microcontroladores; 4 Apresentação dos circuitos auxiliares necessários ao funcionamento dos microcontroladores; 5 Práticas com os circuitos auxiliares necessários ao funcionamento dos microcontroladores; 6 Conexão de dispositivos de entrada e saída digital ao microcontrolador; 7 Práticas com os dispositivos de entrada e saída digital ao microcontrolador (R1); 16/02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ Utilização das entradas analógicas dos microcontroladores; 04/04/ Práticas com as entradas analógicas dos microcontroladores (R2); 10 Configuração de temporizadores e contadores nos microcontroladores; 11 Práticas com os temporizadores e contadores nos microcontroladores (R3); 13/04/ /04/ /04/18 2
3 12 Utilização de displays de LED e cristal líquido nos microcontroladores; 13 Práticas de utilização de displays de LED e cristal líquido nos microcontroladores (R4); 04/05/ /05/ Comunicação serial nos microcontroladores; 18/05/ Práticas com a comunicação serial nos microcontroladores (R5); 16 Aplicações dos microcontroladores no controle e automação de processos; 17 Práticas com os microcontroladores no controle e automação de processos; 18 Práticas com os microcontroladores no controle e automação de processos (R6); 25/05/ /06/ /06/ /06/ Procedimentos Metodológicos As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas, com exercícios práticos e atividades individuais e em grupo. O principal foco do desenvolvimento do conhecimento será através da elaboração de projeto práticos que envolvam os conteúdos estudados na teoria. O professor irá atuar como intermediário para que o aluno no final da disciplina consiga resolver ativamente problemas do mundo real com o uso dos microcontroladores. O material didático será disponibilizado de forma a guiar o desenvolvimento das atividades, com complementação através de livros e pesquisas na internet. As aulas serão realizadas em laboratório, onde serão disponibilizados os equipamentos e softwares necessários ao desenvolvimento dos projetos práticos envolvendo microcontroladores. 6. Procedimentos de Avaliação - Avaliação da disciplina A nota final será composta de 6 avaliações práticas, na forma de relatórios contendo a descrição dos projetos executados bem como os esquemas eletrônicos e os códigos empregados. A média final (Mf) será composta pela média da nota dos relatórios como apresentado na expressão a
4 seguir: Nf = (R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6) / 6. - Exame Final Art. 61 1º. da resolução Consuper 057/2012 e PPC do Curso Considerar-se-á aprovado em um componente curricular o estudante que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do número de aulas estabelecidas no semestre e alcançar Média Final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). Para o aluno aprovado sem exame, será atribuído à Nota Final do componente curricular, o valor da média final do mesmo. O aluno em exame será aprovado no componente curricular, quando a Nota Final for igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero), calculada da seguinte forma: NF = NE x 0,5 + MS x 0,5, sendo NF = NOTA FINAL, NE = NOTA EXAME, MF = MÉDIA FINAL. As recuperações de notas (Exames Finais), arquivadas na Coordenação de Registros Acadêmicos, só podem ser revisadas através de solicitação do estudante, em formulário próprio. 7. Bibliografia Referência bibliográfica básica: MIYADAIRA, Alberto Noboru. Microcontroladores PIC18: aprenda e programe em linguagem C. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: programação em C. 7. ed. São Paulo: Érica, SOUZA, David José de; LAVINIA, Nicolás César. Conectando o PIC: recursos avançados. 4. ed. 7. reimp. São Paulo: Érica, Referência bibliográfica complementar: SOUSA, Daniel Rodrigues de, SOUZA, David José de. Desbravando o microcontrolador PIC18: ensino didático. São Paulo: Érica, SOUSA, Daniel Rodrigues de, SOUZA, David José de; LAVINIA, Nicolás César. Desbravando o
5 microcontrolador PIC18: recursos avançados. SOUZA, David José de. Desbravando o PIC: ampliado e atualizado para o PIC16F628A. 6. ed. São Paulo, SP: PEREIRA, Fábio. Tecnologia ARM: microcontroladores de 32 bits. São Paulo: Érica, OLIVEIRA, André Schneider de; ANDRADE, Fernando Souza de. Sistemas embarcados: hardware e firmware na prática. 2. ed. São Paulo: Érica, 2010 Professor Ricardo Kerschbaumer Coordenador do Curso - Thiago Javaroni Prati Luzerna, de de.
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