:Grandezas elétricas e componentes básicos de circuitos elétricos. Lei de Ohm e leis de Kirchhoff das tensões e das correntes. Análise de circuitos resistivos em corrente contínua. Análise nodal e análise de malha. Teoremas da superposição, de Thévenin e de Norton. Máxima transferência de potência. Análise de circuitos RC, RL e RLC em corrente contínua no domínio do tempo. Aterramento.
:Grandezas elétricas e componentes básicos de circuitos elétricos. Lei de Ohm e leis de Kirchhoff das tensões e das correntes. Análise de circuitos resistivos em corrente contínua. Análise nodal e análise de malha. Teoremas da superposição, de Thévenin e de Norton. Máxima transferência de potência. Análise de circuitos RC, RL e RLC em corrente contínua no domínio do tempo. Aterramento.
<!--
;Objetivos:
*Definir com clareza as grandezas elétricas básicas, tais como carga, corrente, tensão, potência, energia, resistência, capacitância e indutância, para a análise de circuitos elétricos em corrente contínua (CC);
*Estabelecer precisamente as relações entre tensão e corrente que caracterizam resistência, capacitância e indutância;
*Aplicar com proficiência as principais técnicas e teoremas de análise de circuitos resistivos, RC, RL e RLC em corrente contínua para calcular as suas correntes, tensões e potências no domínio do tempo;
*Adquirir familiaridade com o uso de ferramentas de análise numérica e simulação computacional como suporte para a verificação eficiente da solução de problemas no âmbito de circuitos elétricos CC.
;Metodologia:
:O conteúdo da unidade curricular será apresentado por meio de aulas expositivas teóricas dialogadas. Listas de exercícios serão usadas para fixação dos conceitos. Além disso, serão utilizados softwares para análise numérica e simulação computacional de circuitos elétricos.
;Bibliografia Básica
# BOYLESTAD, R. '''Introdução à análise de circuitos'''. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012.
# ALEXANDER, C.; SADIKU, M. '''Fundamentos de circuitos elétricos'''. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
;Bibliografia Complementar
# HAYT, W. H.; KEMMERLY, J. E.; DURBIN, S. M. '''Análise de circuitos em engenharia'''. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
# IRWIN, J. D.; NELMS, R. M. '''Análise básica de circuitos para engenharia'''. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
# NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. '''Circuitos elétricos'''. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
;[https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/CAN-EngTel_(Plano_de_Ensino) Plano de Ensino, Bibliografia e Cronograma de Atividades]
;[https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/CAN-EngTel_(p%C3%A1gina) Página da Disciplina e Professores]
Erros e aritmética de ponto flutuante. Zeros reais de funções reais. Resolução de sistemas de equações lineares. Integração numérica. Interpolação polinomial. Métodos dos mínimos quadrados e otimização quadrática. Soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias.
Grandezas elétricas e componentes básicos de circuitos elétricos. Lei de Ohm e leis de Kirchhoff das tensões e das correntes. Análise de circuitos resistivos em corrente contínua. Análise nodal e análise de malha. Teoremas da superposição, de Thévenin e de Norton. Máxima transferência de potência. Análise de circuitos RC, RL e RLC em corrente contínua no domínio do tempo. Aterramento.
Dispositivos lógicos programáveis. Circuitos sequenciais. Metodologia síncrona. Projeto hierárquico e parametrizado. Máquinas de estados finita. Register Transfer Methodology. Teste de circuitos digitais. Implementação em FPGA. Introdução a Linguagem de Descrição de Hardware.
Introdução ao paradigma da orientação a objetos. Introdução a uma linguagem de programação orientada a objetos. Introdução à linguagem de modelagem unificada (UML). Introdução sobre processo unificado de desenvolvimento de software. Uso de sistemas de controle de versão. Testes de unidade.