Mudanças entre as edições de "EDI060802 - Eletrônica Digital - 2023-1"

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==Professor==
 
==Professor==
*Professor da Disciplina: [[Cleber Jorge Amaral]] e [[André Luiz Alves]] <br>
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*Professor da Disciplina: [[Cleber Jorge Amaral]] e [[Marcos Moecke]] <br>
*Email: [mailto:cleber.amaral@ifsc.edu.br cleber.amaral@ifsc.edu.br] e [mailto:andrealves@ifsc.edu.br andrealves@ifsc.edu.br]
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*Email: [mailto:cleber.amaral@ifsc.edu.br cleber.amaral@ifsc.edu.br] e [mailto:moecke@ifsc.edu.br moecke@ifsc.edu.br]
 
*Atendimento paralelo / agenda do professor: [https://agenda.ifsc.edu.br/ Agenda IFSC]
 
*Atendimento paralelo / agenda do professor: [https://agenda.ifsc.edu.br/ Agenda IFSC]
  
 
==Turma virtual==
 
==Turma virtual==
*Acesse o sigaa bucando a disciplina '''EDI060802 - ELETRÔNICA DIGITAL (2022.2 - T01)'''
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*Acesse o sigaa bucando a disciplina '''EDI060802 - ELETRÔNICA DIGITAL (2023.1 - T01)'''
  
 
==Aulas síncronas não presenciais==
 
==Aulas síncronas não presenciais==
  
 
* Horários
 
* Horários
** segundas-feiras das 13:30 às 15:20 (Turmas A e B).  
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** terças-feiras das 07:30 às 09:20 (Turmas A e B).  
** quinta-feiras das 13:30 às 15:20 (Turma B) e das 15:40 às 17:30 (Turma A)
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** quartas-feiras das 07:30 às 09:20 (Turma B) e das 09:40 às 11:30 (Turma A)
** sábados letivos referentes às segundas-feiras e às quintas-feiras
 
 
** Mais informações ver [https://sigaa.ifsc.edu.br/ SIGAA]
 
** Mais informações ver [https://sigaa.ifsc.edu.br/ SIGAA]
 
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==Ementa==
 
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*A disciplina está segmentada em três unidades
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*#Sistemas numéricos + lógica combinacional
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*#Lógica Sequencial
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*#Sistemas Microcontrolados
  
 
==Avaliação==
 
==Avaliação==
  
 
===Atividades avaliativas===
 
===Atividades avaliativas===
*Avaliação de conteúdo - 50% da nota final
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*Ao longo do semestre ocorrerão pequenas avaliações de progresso de aprendizagem e avaliações maiores de consolidação, sendo previstas as seguintes avaliações por unidade.
**As avaliações de conteúdo ocorrerão na primeira metade da disciplina sendo realizadas de maneira contínua, na medida que o conteúdo é trabalhado. Cada avaliação vale 1 ponto. Está previsto que ocorram entre 6 e 10 avaliações deste tipo. A nota final desta etapa será ponderada conforme a quantidade de avaliações que foram realizadas.
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**'''UNIDADE 1''' - Sistemas numéricos + lógica combinacional.
**Serão realizadas até duas recuperações da parte de conteúdo, sendo cada uma referente a um conjunto de avaliações menores que ocorreram.
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***Cerca de 3 avaliações ('''A1a''', '''A1b''', '''A1c''' ...) podendo ser provas curtas, relatórios de experimentação prática, etc.
*Avaliação do(s) projeto(s) - 50% da nota final
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***Uma avaliação de consolidação ('''AC1''') do tipo prova individual escrita.
**No decorrer dos trabalhos será definido se realizaremos um projeto maior ou projetos menores
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**'''UNIDADE 2''' - Lógica Sequencial
**A nota será dada conforme atingimento dos requisitos do projeto
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***Cerca de 3 avaliações ('''A2a''', '''A2b''', '''A2c''' ...) podendo ser provas curtas, relatórios de experimentação prática, etc.
***A pontuação será distribuida conforme ponderação da avaliação que cada membro dá a si mesmo e aos demais colegas
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***Uma avaliação de consolidação ('''AC2''') do tipo prova individual escrita.
*Participação em aula, assiduidade, interesse, etc.
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**'''UNIDADE 3''' - Sistemas Microcontrolados
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***Cerca de 3 avaliações ('''A3a''', '''A3b''', '''A3c''' ...)  podendo ser provas curtas, relatórios de experimentação prática, etc.
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***Uma avaliação de consolidação ('''AC3''') podendo ser uma prova ou trabalho.
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*Em cada '''UNIDADE''' a avaliação de consolidação tem peso 8 e as demais peso 1.
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**Normalmente a quantidade de pontos ultrapassa a nota 10, aumentando as chances de elevação do conceito.
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===Atividades de recuperação===
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*Em cada unidade será realizada uma recuperação ('''R''').
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===Atividades de laboratório===
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*[[Laboratórios de Eletrônica Digital]]
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===Pontos extras===
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*Pontos extras ('''PE''') que os estudantes conquistam em sala de aula por participação e na realização de quizzes valem 0,1 ponto da nota da '''UNIDADE'''.
  
 
===Critérios de avaliação===
 
===Critérios de avaliação===
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*A participação em aula, assiduidade e interesse também estão sendo avaliados, podendo elevar ou reduzir a nota final do estudante.
 
*Será considerado aprovado, o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% com média das avaliações igual ou superior a seis (6).
 
*Será considerado aprovado, o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% com média das avaliações igual ou superior a seis (6).
*O conceito mínimo para não necessitar recuperação é 5 (cinco).
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===Cálculos do conceito de cada unidade e conceito final===
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*Cálculo do conceito considerando os pontos extras e as recuperações de cada unidade:
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<center><math> U1 = max(\frac{8 \times AC_1 + A_1a + A_1b + A_1c + ... + PE_1a + ...}{10},R1) </math></center>
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<center><math> U2 = max(\frac{8 \times AC_2 + A_2a + A_2b + A_2c + ... + PE_2a + ...}{10},R2) </math></center>
 +
<center><math> U3 = max(\frac{8 \times AC_3 + A_3a + A_3b + A_3c + ... + PE_3a + ...}{10},R3) </math></center>
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*A nota final de cada '''UNIDADE''' não pode ultrapassar 10, ou seja, os pontos acima de 10 são descartados. Considerando cada unidade <math>i \in I</math>, isso pode ser expresso da seguinte forma:
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<center><math> UFi = min(Ui, 10) </math></center>
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*A nota final é uma média simples entre as notas das 3 '''UNIDADES''':
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<center><math> NF_{EDI060802} =  \frac{UF1 + UF2 + UF3}{3}</math></center>
  
 
==Metodologia==
 
==Metodologia==

Edição atual tal como às 12h48min de 29 de março de 2023

Dados importantes

Professor

Turma virtual

  • Acesse o sigaa bucando a disciplina EDI060802 - ELETRÔNICA DIGITAL (2023.1 - T01)

Aulas síncronas não presenciais

  • Horários
    • terças-feiras das 07:30 às 09:20 (Turmas A e B).
    • quartas-feiras das 07:30 às 09:20 (Turma B) e das 09:40 às 11:30 (Turma A)
    • Mais informações ver SIGAA
  • Local
    • Sala 05, Laboratório de Informática e Laboratório de Meios de Transmissão

Organização curricular

Plano de ensino

No componente curricular Eletrônica Digital conheceremos as diferenças básicas entre sistemas os analógicos e os sistemas digitais e os principais sistemas de numeração. Desenvolveremos e simularemos circuitos lógicos digitais. Diferenciaremos circuitos combinacionais e sequenciais. Integraremos diversos blocos para desenvolvimento de sistema e teremos noções básicas de microcontroladores.

  • Conhecer as diferenças básicas entre sistema analógico e digital;
  • Conhecer os principais sistemas de numeração;
  • Desenvolver e simular circuitos lógicos digitais;
  • Diferenciar circuitos combinacionais e sequenciais;
  • Compreender o funcionamento dos principais tipos de flip-flops;
  • Integrar diversos blocos para desenvolvimento de sistema;
  • Ter noções básicas de microcontroladores;
  • Compreender os princípios básicos de sistemas digitais por meio de análise, simulação e implementação de circuitos combinacionais e sequenciais.

Ementa

Ementa da disciplina na wiki

  • A disciplina está segmentada em três unidades
    1. Sistemas numéricos + lógica combinacional
    2. Lógica Sequencial
    3. Sistemas Microcontrolados

Avaliação

Atividades avaliativas

  • Ao longo do semestre ocorrerão pequenas avaliações de progresso de aprendizagem e avaliações maiores de consolidação, sendo previstas as seguintes avaliações por unidade.
    • UNIDADE 1 - Sistemas numéricos + lógica combinacional.
      • Cerca de 3 avaliações (A1a, A1b, A1c ...) podendo ser provas curtas, relatórios de experimentação prática, etc.
      • Uma avaliação de consolidação (AC1) do tipo prova individual escrita.
    • UNIDADE 2 - Lógica Sequencial
      • Cerca de 3 avaliações (A2a, A2b, A2c ...) podendo ser provas curtas, relatórios de experimentação prática, etc.
      • Uma avaliação de consolidação (AC2) do tipo prova individual escrita.
    • UNIDADE 3 - Sistemas Microcontrolados
      • Cerca de 3 avaliações (A3a, A3b, A3c ...) podendo ser provas curtas, relatórios de experimentação prática, etc.
      • Uma avaliação de consolidação (AC3) podendo ser uma prova ou trabalho.
  • Em cada UNIDADE a avaliação de consolidação tem peso 8 e as demais peso 1.
    • Normalmente a quantidade de pontos ultrapassa a nota 10, aumentando as chances de elevação do conceito.

Atividades de recuperação

  • Em cada unidade será realizada uma recuperação (R).

Atividades de laboratório

Pontos extras

  • Pontos extras (PE) que os estudantes conquistam em sala de aula por participação e na realização de quizzes valem 0,1 ponto da nota da UNIDADE.

Critérios de avaliação

  • A participação em aula, assiduidade e interesse também estão sendo avaliados, podendo elevar ou reduzir a nota final do estudante.
  • Será considerado aprovado, o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% com média das avaliações igual ou superior a seis (6).

Cálculos do conceito de cada unidade e conceito final

  • Cálculo do conceito considerando os pontos extras e as recuperações de cada unidade:
  • A nota final de cada UNIDADE não pode ultrapassar 10, ou seja, os pontos acima de 10 são descartados. Considerando cada unidade , isso pode ser expresso da seguinte forma:
  • A nota final é uma média simples entre as notas das 3 UNIDADES:

Metodologia

A disciplina se divide em conteúdo de base e na realização de projetos com kits de desenvolvimento com microcontroladores. As aulas que ocorrem em sala de aula serão mais destinadas ao conteúdo de base e as aulas de laboratório mais ao projeto (em especial a partir da segunda metade do semestre).

Aulas de conteúdo de base

  • Aulas teóricas expositivas e dialogadas
    1. Debater o que vimos na aula anterior e o que ficou de tarefa e reflexão
    2. Trabalhar conceitos introduzidos na aula corrente
    3. Discutir e fixar estes conceitos com exercícios teóricos
    4. Apresentar atividades avaliativas quanto a absorção dos conceitos
  • Aulas práticas em laboratório de informática ou de eletrônica digital
    1. Debater o que vimos na aula anterior e o que ficou de tarefa e reflexão
    2. Discutir e fixar estes conceitos com práticas laboratoriais (kit de eletrônica digital, kit de desenvolvimento ou simulador) que podem ser também avaliativas
  • Aulas em sábados letivos
    1. Atividades não presenciais que podem incluir a realização de tarefa

Aulas de projeto com microcontroladores

  • Fundamentalmente aulas práticas em laboratório de informática ou de eletrônica digital

Recursos auxiliares

  • Utilização do sistema acadêmico SIGAA para avisos e registro de frequência
  • Utilização do moodle para atividades complementares e registros de participação em aula.

Referências bibliográficas

  • Elementos de Eletrônica Digital. CAPUANO, F. G.; Idoeta I. V (link para minha biblioteca - necessário logar via SIGAA primeiro)
  • Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações, Ronald J. Tocci e Neal S. Widmer
  • Eletrônica Digital - Teoria, Componentes e Aplicações. Szajnberg, Mordka (link para minha biblioteca - necessário logar via SIGAA primeiro)

Material de apoio

Ferramentas úteis

  • Multisim: Simulador online que permite montagem de circuitos analógicos e digitais. A licença gratuita permite montagem de circuitos com até 25 componentes.
  • falstad: Página criada por Paul Falstad com diversos programas que simulam efeitos físicos diversos. Na área de MOSFETS há alguns simuladores de lógica. O Prof. Cesar Y. Ofuchi tem um tutorial que ensina como utilizar o simulador FALSTAD.
  • Logisim: Simulador feito em java (multiplataforma) que permite montar circuitos digitais, gerar tabela verdade, gerar expressões lógicas, aplicar simplificação de circuitos usando diagrama de Veitch-Karnaugh, simulação de circuitos, encapsulamento de subcircuitos em formato de CI, entre outras funções.
  • Seeed Studio Sipeed Tang Nano FPGA Board
  • DE0-Nano Development and Education Board
  • DE10-Lite Board

Grupos

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