sexta-feira, 30 de outubro de 2015

Introdução à Microeletrônica

Com o objetivo de fornecer uma introdução ampla à microeletrônica, a PPGEE-UFAM oferece este semestre 2015/2 a disciplina Introdução à Microeletrônica. 

Esta disciplina abordará os conceitos fundamentais de materiais e dispositivos semicondutores e de tecnologia para microfabricação, além do processo CMOS, do fluxo de projeto de circuitos integrados em vários níveis de projeto (RTL, porta lógica, transistor), assim como fundamentos de verificação e teste computacionais de circuitos integrados.  
  
Datas: 

23-27    Nov     Prof. Dr. Frank Sill (UFMG); 

07-11    Dez      Prof. Dr. Davies William (UFMG);


Horário: 8:00 - 12:00 da manhã;

terça-feira, 27 de outubro de 2015

Vaga para Estágio no INDT

O INDT está com vaga para estagiário com perfil voltado a desenvolvimento de hardware, para atuar em projetos de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos.

Requisitos mínimos:  
-          Estudante de Engenharia Elétrica/Eletrônica/Mecatrônica/Computação (até 8º período)
-          Inglês intermediário
Desejável qualquer dos quesitos abaixo:
-          Curso técnico na área de Eletrônica (ou similares);
-          Conhecimentos em eletrônica analógica e digital;
-          Elaboração e interpretação de esquemas elétricos usando ferramentas CAD;
-          Conhecimento sobre instrumentação e teste;

A empresa oferece bolsa auxílio e benefícios.

Interessados, por favor, enviar currículo para Selma Xavier (selma.xavier@indt.org.br) até o dia 29/10 (quinta-feira).

terça-feira, 20 de outubro de 2015

X Escola de Microeletrônica do Nordeste (EMicro-NE 2015)

A X Escola de Microeletrônica do Nordeste (EMicro-NE 2015) tem o propósito de promover a formação em Microeletrônica no país e em especial na região Nordeste. Estão programadas 68 horas de atividades, abrangendo um conjunto de minicursos teóricos e práticos, além de diversas palestras na área de Microeletrônica.


1 o SIMPÓSIO EM MÉTODOS QUANTITATIVOS EM IMAGENS MÉDICAS DIGITAIS E BIOSENSORES

1 o  SIMPÓSIO EM MÉTODOS QUANTITATIVOS EM IMAGENS MÉDICAS DIGITAIS E BIOSENSORES

26-27/11/2015 - Auditório CETELI-UFAM Manaus/AM - BRASIL

Este evento visa reunir pesquisadores e estudantes que atuam nas áreas de processamento digital de imagens e biosensores para discutir métodos quantitativos, que permitam disponibilizar informações
relevantes para o suporte à decisão médica.


EMICRO-SP: OFICINA DE CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE TRANSISTORES AVANÇADOS

Curso oferecido pelo Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) do Depto de Sistemas Eletrônicos (PSI) da Escola Politécnica da USP de 23 a 27/11/2015

Universidade de São Paulo






quinta-feira, 8 de outubro de 2015

REPRODUTIBILIDADE E NÃO-IDEALIDADES DE COMPONENTES ELETRÔNICOS

A compreensão e o controle de um fenômeno físico possibilitam a reprodução experimental do mesmo [1]. No caso do efeito transistor, o domínio do mesmo possibilitou a construção de dispositivos práticos capazes de reproduzir tal efeito e abriu portas para o crescimento e avanço da eletrônica até os dias de hoje.

Reproduzir experimentalmente um fenômeno significa produzir repetição dos resultados quando todas as condições experimentais forem repetidas. Mas a rigor produzir respostas totalmente iguais é uma exceção, o normal é conseguir um grau aceitável de similaridade dentro de uma margem de erro que é determinada pelo grau de precisão das técnicas e equipamentos utilizados.

Isto também é valido para os componentes eletrônicos como transistores, pois mesmo quando dois componentes eletrônicos são construídos para produzirem a mesma resposta, a similaridade entre as respostas estará dentro de uma margem de erro determinada pela precisão das técnicas e equipamentos utilizados na fabricação dos componentes. Isto é traduzido em variações entre as respostas dos componentes, não idealidades, que seriam nulas se estes fossem realmente iguais.

Os circuitos construídos com estes componentes também estarão sujeitos a estas variações, portanto em projetos de circuitos eletrônicos estas não idealidades devem ser consideradas. Em muitas situações pequenas variações podem até ser ignoradas, mas existem situações em que tais efeitos devem ser minimizados ao máximo, como é o caso de ruídos de padrões fixos fixed-pattern noise (FPN) [2] que ocorrem em câmeras de imagem, fig. 1. 
 
Figura 1:Imagens com FPN: esquerda (escuro), centro (iluminação media), direita (iluminação forte). Fig. 4.2 de [2]
No caso de FPN, as não-idealidades dos componentes geram artefatos nas imagens, fig. 1, quando a câmera é submetida a uma iluminação uniforme. Se os componentes que deveriam ser iguais tantos nos sensores, quanto nos circuitos de controle da câmera, realmente fossem iguais, o resultado seria aquele apresentado na fig. 2.
 
Figura 2: Imagens sem FPN: esquerda (escuro), centro (iluminação media), direita (iluminação forte). Fig. 4.2 de [2]
As não-idealidades estão presentes em todos os tipos de circuitos eletrônicos e basicamente alteram o ponto de polarização de um circuito para outro. Por isso utilizamos componentes como resistores variáveis em alguns pontos específicos dos circuitos para realizar ajustes. 

Em circuitos discretos realizar tais ajustes é razoavelmente simples, pois os pontos de ajuste podem ser concebidos durante o projeto e pode até mesmo ser implantado após o circuito ser fabricado. Já em circuitos integrados qualquer tipo de ajuste deve ser pensado durante o projeto, pois depois do circuito fabricado não será mais possível implementar modificações, pois neste caso é muito mais viável refazer o projeto do que corrigir o circuito no chip.

REFERENCIAS

[1] O EFEITO TRANSISTOR ANTES DE 1947: http://thecircuitcracker.blogspot.com.br/2015/09/o-efeito-transistor-antes-de-1947.html (acessado em 08/10/2015)

[2] C. A. de Moraes Cruz, “Simplified Wide Dynamic Range CMOS Image Sensor with 3T APS Reset-Drain Actuation,” Ph.D. dissertation, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Hirizont-MG, Brazil, 2014.