Apresentação

Com este Curso Universitário, você dominará as últimas tendências em tecnologia robótica”

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Nos últimos anos, a mecatrônica se tornou cada vez mais importante devido à sua contribuição para a inovação tecnológica. Graças às vantagens da automação de máquinas e da criação de produtos inteligentes, as empresas estão constantemente buscando aumentar seus indicadores de desempenho para desenvolver a melhoria contínua. Por isso, estão à procura de profissionais com elevado nível de especialização em Automação e Robótica em Sistemas Mecatrônicos. 

Neste sentido, a TECH desenvolveu um plano de estudos inovador. Esta jornada acadêmica contém os mais avançados conceitos e atividades relacionados à Automação e Robótica em Sistemas Mecatrônicos. O conteúdo desta capacitação permitirá ao aluno obter um conhecimento científico abrangente dos aspectos mecânicos e de controle. Isso envolverá a identificação da estrutura básica e das especificações de um robô e como usá-lo da maneira adequada. 

Além disso, com uma metodologia 100% online desse curso universitário, o aluno poderá concluir o programa com facilidade. Para a análise de seu conteúdo, somente será necessário um dispositivo conectado à internet, pois os horários e cronogramas de avaliação poderão ser planejados individualmente. O plano de estudos será baseado no inovador sistema Relearning que, por meio da repetição, garantirá o domínio dos diferentes conceitos a serem estudados. Por outro lado, o processo de aprendizagem é combinado com situações da vida real para que as competências práticas sejam adquiridas de forma natural e progressiva, sem esforço adicional. 

Destaque-se em uma área em plena expansão, com grande projeção e participe da mudança em âmbito global” 

Este Curso de Automação e Robótica em Sistemas Mecatrônicos conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

  • O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Automação e Robótica em Sistemas Mecatrônicos 
  • Os conteúdos gráficos, esquemáticos e extremamente práticos fornece informação atualizada e prática sobre aquelas disciplinas essenciais para o exercício da profissão 
  • Contém exercícios práticos onde o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem 
  • Destaque especial para as metodologias inovadoras 
  • Lições teóricas, perguntas aos especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual 
  • Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com conexão à Internet 

Não perca a oportunidade de impulsionar sua carreira com este programa inovador” 

A equipe de professores deste programa inclui profissionais da área, cuja experiência de trabalho é somada nesta capacitação, além de reconhecidos especialistas de instituições e universidades de prestígio.

Através do seu conteúdo multimídia, desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, o profissional poderá ter uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, em um ambiente simulado que proporcionará uma capacitação imersiva planejada para praticar diante de situações reais.

A proposta deste plano de estudos se fundamenta na Aprendizagem Baseada em Problemas, onde o profissional deverá resolver as diferentes situações da prática profissional que surjam ao longo do programa acadêmico. Para isso, o profissional contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo desenvolvido por destacados especialistas nesta área.

Prepare-se para as melhores empresas de robótica e mecatrônica graças a este programa inovador da TECH"

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Programa de estudos

O plano de estudos foi elaborado com base nos requisitos da robótica aplicada à engenharia mecatrônica, seguindo as exigências propostas pela equipe de professores deste Curso Universitário. Dessa forma, elaboramos um módulo que apresenta uma perspectiva ampla de Automação e Robótica em Sistemas Mecatrônicos a partir de um ponto de vista abrangente, visando sua aplicação em âmbito internacional. Adicionalmente, a classificação e as aplicações dos robôs serão exploradas de forma detalhada para ajudar o aluno a superar o desafio de realizar esquemas de fabricação inovadores. Também abordaremos a cinemática de posição e orientação com ênfase na formulação de Denavit-Hartenberg. Além disso, os sistemas de programação serão cuidadosamente estudados com o objetivo de dominar as diversas técnicas existentes. 

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Você terá acesso a um plano de estudos desenvolvido por especialistas de prestígio em Sistemas Mecatrônicos, garantindo um processo de aprendizagem bem-sucedido” 

Módulo 1. Sensores e Atuadores

1.1. Sensores

1.1.1. Seleção de sensores
1.1.2. Os sensores em sistemas mecatrônicos
1.1.3. Exemplos de aplicação

1.2. Sensores de presença ou proximidade

1.2.1. Finais de curso: princípio de funcionamento e características técnicas
1.2.2. Detectores indutivos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.2.3. Detectores capacitivos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.2.4. Detectores ópticos: princípio de funcionamento, características técnicas
1.2.5. Detectores ultrassônicos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.2.6. Critérios de seleção
1.2.7. Exemplos de aplicação

1.3. Sensores de posição

1.3.1. Encoder incrementais: princípio de funcionamento e características técnicas
1.3.2. Encoder absolutos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.3.3. Sensores laser: princípio de funcionamento e características técnicas
1.3.4. Sensores magnetostrictivos e potenciômetros lineares
1.3.5. Critérios de seleção
1.3.6. Exemplos de aplicação

1.4. Sensores de temperatura

1.4.1. Termostatos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.4.2. Termorresistências: princípio de funcionamento e características técnicas
1.4.3. Termopares: princípio de funcionamento e características técnicas
1.4.4. Pirômetros de radiação: princípio de funcionamento e características técnicas
1.4.5. Critérios de seleção
1.4.6. Exemplos de aplicação

1.5. Sensores para a medida de variáveis físicas em processos e máquinas

1.5.1. Pressão: princípio de funcionamento
1.5.2. Caudal: princípio de funcionamento
1.5.3. Nível: princípio de funcionamento
1.5.4. Sensores para outras variáveis físicas
1.5.5. Critérios de seleção
1.5.6. Exemplos de aplicação

1.6. Atuadores

1.6.1. Seleção de atuadores
1.6.2. Os atuadores nos sistemas mecatrônicos
1.6.3. Exemplos de aplicação

1.7. Atuadores elétricos

1.7.1. Relés e contatores: princípio de funcionamento e características técnicas
1.7.2. Motores rotativos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.7.3. Motores de passo: princípio de funcionamento e características técnicas
1.7.4. Servomotores: princípio de funcionamento, características técnicas
1.7.5. Critérios de seleção
1.7.6. Exemplos de aplicação

1.8. Atuadores pneumáticos

1.8.1. Válvulas e servoválvulas: princípio de funcionamento e características técnicas
1.8.2. Cilindros pneumáticos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.8.3. Motores pneumáticos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.8.4. Fixação a vácuo: princípio de funcionamento, características técnicas
1.8.5. Critérios de seleção
1.8.6. Exemplos de aplicação

1.9. Atuadores hidráulicos

1.9.1. Válvulas e servoválvulas: princípio de funcionamento e características técnicas
1.9.2. Cilindros hidráulicos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.9.3. Motores hidráulicos: princípio de funcionamento e características técnicas
1.9.4. Critérios de seleção
1.9.5. Exemplos de aplicação

1.10. Exemplo de aplicação de seleção dos sensores e atuadores no projeto de uma máquina

1.10.1. Descrição da máquina a ser projetada
1.10.2. Seleção de sensores
1.10.3. Seleção de atuadores

Módulo 2. Controle de Eixos, Sistemas Mecatrônicos e Automação

2.1. Automação dos processos produtivos

2.1.1. Automação dos processos produtivos
2.1.2. Classificação dos sistemas de controle
2.1.3. Tecnologias utilizadas
2.1.4. Automação de máquinas e/ou processos

2.2. Sistemas mecatrônicos: elementos

2.2.1. Os sistemas mecatrônicos
2.2.2. O autômato programável como elemento de controle de processos discretos
2.2.3. O regulador como elemento de controle de processos contínuos
2.2.4. Controladores de eixos e robôs como elementos de controle de posição

2.3. Controle discreto com autômatos programáveis (PLCs)

2.3.1. Lógica com fio vs. lógica programada
2.3.2. Controle com PLCs
2.3.3. Campo de aplicação dos PLCs
2.3.4. Classificação dos PLCs
2.3.5. Critérios de seleção
2.3.6. Exemplos de aplicação

2.4. Programação do PLC

2.4.1. Representação de sistemas de controle
2.4.2. Ciclo de funcionamento
2.4.3. Possibilidades de configuração
2.4.4. Identificação de variáveis e atribuição de endereços
2.4.5. Linguagens de programação
2.4.6. Conjunto de instruções e software de programação
2.4.7. Exemplo de programação

2.5. Métodos de descrição de automatismos sequenciais

2.5.1. Design de automatismos sequenciais
2.5.2. GRAFCET como método de descrição de automatismos sequenciais
2.5.3. Tipos de GRAFCET
2.5.4. Elementos de GRAFCET
2.5.5. Simbologia padronizada
2.5.6. Exemplos de aplicação

2.6. GRAFCET estruturado

2.6.1. Design estruturado e programação de sistemas de controle
2.6.2. Modos de operação
2.6.3. Segurança
2.6.4. Diagramas GRAFCET hierarquizados
2.6.5. Exemplos de design estruturado

2.7. Controle contínuo por meio de reguladores

2.7.1. Reguladores industriais
2.7.2. Campo de aplicação dos reguladores. Classificação
2.7.3. Critérios de seleção
2.7.4. Exemplos de aplicação

2.8. Automação de máquinas

2.8.1. A automação de máquinas
2.8.2. Controle de velocidade e posição
2.8.3. Sistemas de segurança
2.8.4. Exemplos de aplicação

2.9. Controle de posição por controle de eixos

2.9.1. Controle de posição
2.9.2. Campo de aplicação dos controladores de eixos. Classificação
2.9.3. Critérios de seleção
2.9.4. Exemplos de aplicação

2.10. Exemplo de aplicação de seleção dos equipamentos no projeto de uma máquina 

2.10.1. Descrição da máquina a ser projetada 
2.10.2. Seleção de equipamentos 
2.10.3. Aplicação resolvida

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Curso de Automação e Robótica em Sistemas Mecatrônicos

 
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