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PLANO DE ENSINO |
2026/2 |
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CURSO |
Engenharia Elétrica |
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ESTRUTURA CURRICULAR |
Engenharia Elétrica Par045/22 |
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PROFESSOR |
Thiago Spindola Coelho |
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DISCIPLINA |
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Nome |
Cód. |
Sem. |
Créditos |
C. Horária |
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Sinais e Sistemas |
0-19827 |
8º |
4 |
80 |
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EMENTA |
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Amostra unitária, degrau unitário e sequências: senoidal, exponencial e logarítmica. Equações dinâmicas de sistemas de engenharia. Convolução. Representação e modelos. Classificação de sinais. Sequência simétrica. Variáveis de estado. Características dinâmicas. Introdução à identificação de sistemas. Simulações computacionais. |
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OBJETIVO GERAL |
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Proporcionar ao acadêmico a compreensão dos fundamentos de sinais e sistemas, capacitando-o a modelar, analisar e simular sistemas de engenharia, com base em conceitos de classificação de sinais, convolução, variáveis de estado, características dinâmicas e identificação de sistemas. |
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
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Espera-se que o aluno seja capaz de classificar sinais e sequências, modelar sistemas dinâmicos, aplicar convolução, analisar variáveis de estado e características dinâmicas, introduzir-se à identificação de sistemas e utilizar simulações computacionais como apoio à análise e solução de problemas de engenharia |
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
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UN. |
CONTEÚDOS |
C.H. |
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1 |
Amostra unitária, degrau unitário, sequências senoidal, exponencial e logarítmica; Classificação de sinais; Sequência simétrica; Representação e modelos. |
20 |
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2 |
Equações dinâmicas de sistemas de engenharia; variáveis de estado. |
20 |
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3 |
Convolução; características dinâmicas. |
20 |
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4 |
Introdução à identificação de sistemas; simulações computacionais; aplicação integradora dos conceitos. |
20 |
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TOTAL DE HORAS |
80 h |
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Estratégias:Aulas expositivo-dialogadas; resolução de exercícios em sala; atividades práticas em laboratório computacional; aprendizagem baseada em problemas (PBL); trabalhos em grupo com socialização dos resultados; demonstrações computacionais e simulações; avaliação formativa contínua. |
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SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO |
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CONHECIMENTOS |
Demonstrar, individualmente e sem consulta, domínio conceitual sobre sinais e sistemas, sendo capaz de reconhecer e classificar sinais, analisar sequências simétricas, formular e resolver equações dinâmicas, calcular convoluções, representar sistemas em variáveis de estado e interpretar suas características dinâmicas, com raciocínio coerente, notação adequada e interpretação física dos resultados obtidos. |
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HABILIDADES |
Aplicar os conceitos na resolução de problemas de engenharia, articulando solução analítica e verificação computacional, selecionando métodos adequados a cada situação, implementando simulações corretas e organizadas, produzindo gráficos legíveis e pertinentes, validando modelos frente aos dados e comunicando os resultados com clareza técnica, por escrito e oralmente. |
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ATITUDES |
Participar ativamente das aulas e atividades práticas, com assiduidade e pontualidade; colaborar de forma equilibrada e respeitosa em atividades em ????o; demonstrar autonomia e persistência na busca de soluções e na superação de erros; agir com integridade acadêmica, produzindo trabalhos originais e citando corretamente fontes e códigos de terceiros; cumprir os prazos estabelecidos e utilizar com responsabilidade os recursos de laboratório. |
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OUTRAS |
Espera-se que o estudante acompanhe seu próprio desempenho ao longo do semestre, incorporando as devolutivas recebidas às atividades subsequentes, e que atenda aos critérios institucionais de média mínima e frequência. |
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DATAS PREVISTAS |
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Avaliação |
Unidades |
C |
H |
A |
Valor |
Data |
Recuperação |
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Sim |
Data |
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Avaliação Integrativa |
1 - 4 |
x |
x |
x |
1.0 |
A definir |
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Avaliação 1 |
1 - 4 |
x |
x |
x |
3.0 |
A definir |
x |
A definir |
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Avaliação 2 |
2 - 4 |
x |
x |
x |
3.0 |
A definir |
x |
A definir |
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Avaliação Final |
1 - 4 |
x |
x |
x |
3.0 |
A definir |
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA |
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1 |
HAYKIN, Simon; VAN VEEN, Barry. Sinais e sistemas. Porto Alegre: Bookman, 2001. 659p. ISBN 9788573077414 |
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2 |
LATHI, B.P. Sinais e sistemas lineares. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 856p. ISBN 9788560031139 |
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3 |
OPPENHEIM, Alan V.; WILLSKY, Alan S. Sinais e sistemas. 2.ed. São Paulo: Pearson Longman, 2010. 567p. ISBN 9788576055044 |
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR |
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1 |
CAMPOS, Antonio Luiz Pereira de Siqueira. Laboratório de princípios de telecomunicações. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 1 recurso online. |
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2 |
HSU, Hwei P. Sinais e sistemas. 2.ed. São Paulo: Bookman, 2012. 567p. (Coleção Schaum) ISBN 9788577809387 |
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3 |
MATSUMOTO, Élia Yathie. Matlab 7: fundamentos. São Paulo: Livros Érica Editora Ltda, 2004. 376 p. ISBN 8536500328 |
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4 |
NALON, José Alexandre. Introdução ao processamento digital de sinais. Rio de Janeiro: LTC, 2014. ISBN 9788521616467 |
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5 |
ROBERTS, M.J. Fundamentos em sinais e sistemas. São Paulo: Mc Graw Hill, 2009. ISBN 9788577260386 |
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obs: |
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| Para a atenticação do plano de ensino |
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