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Prof. Dr. Raimundo Carlos Silvério Freire    

 Professor do Departamento de Engenharia Elétrica

    

                        Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4016576596215504


    Descrição dos Laboratórios:


    O Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas visa a formação em pesquisa de estudantes de graduação e pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado). Os objetivos principais das pesquisas são o desenvolvimento de métodos e técnicas de medição e processamento de sinais, bem como de circuitos e sistemas para este fim, visando um conceito amplo de instrumentação inteligente. Diversos tipos de sensores são estudados, em especial os sensores termorresistivos, bem como os circuitos de condicionamento e de aquisição para os sinais desses sensores. Além disso, são estudados também sensores para aplicações em engenharia biomédica. Os circuitos para tratamento de sinais desses sensores são desenvolvidos utilizando circuitos integrados discretos, FPGA e FPAA, para em seguida fazer a concepção de circuitos integrados mistos reconfiguráveis. 
     Com relação ao processamento de sinais, desenvolve-se de circuitos condicionadores para amplificação, redução de ruídos, filtragem, etc. Em especial, são desenvolvidas novas arquiteturas de conversores A/D, como as que se adaptem dinamicamente a faixa do sinal, com relação à resolução e ao tempo de resposta, as que não usam sinal de relógio e as que usam sensores em suas malhas de conversão. 
     Visa-se desenvolver circuitos desenvolvidos para processamento de sinais de sensores que possam ser implementados em circuitos integrados (analógicos, digitais ou mistos). Estes circuitos integrados devem ser programáveis para se adaptar as necessidades de utilização numa aplicação específica. O desenvolvimento desses circuitos integrados ou sensores inteligentes deve estar voltado para aplicações que envolvam: medição de temperatura, oxigênio dissolvido, pH, umidade, velocidade de fluidos, radiação solar, condutividade, grandezas elétricas e sinais fisiológicos, etc. Além disso, esses circuitos integrados analógicos ou mistos devem ter a possibilidade de ser reconfiguráveis, de modo a permitir que um mesmo C.I. possa ser usado em aplicações diferentes, por meio de uma programação de sua configuração interna.


    Área de Atuação:                                                                     

    O professor R.C.S. Freire tem graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Maranhão (1979), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba (1982), doutorado em Engenharia Elétrica pelo Institut National Polytechnique de Lorraine França (1988) e pós-doutorado na École Supérieur des Télécommunications (Paris-França). Foi professor da Universidade Federal do Maranhão, da École Nationale Supérieure des Télécommunicatios, da ESISAR (Valence-França) e atualmente é professor da Universidade Federal de Campina Grande. Suas áreas de atuação profissional são instrumentação eletrônica, metrologia, instrumentação biomédica e microeletrônica. Tem trabalhado com sensores, em especial os sensores termorresistivos para aplicações de medição de radiação solar, velocidade de fluidos e temperatura. Em microeletrônica tem trabalhos em circuitos analógicos reconfiguráveis, sistemas de aquisição de dados e conversores sigma delta. Em engenharia biomédica tem trabalhos para ajuda a deficientes auditivos, visuais e motores e na determinação da impedância pulmonar com a técnica das oscilações forçadas.


    Projetos Atuais:

    O professor R.C.S. Freire é vice-coordenador no Instituto Nacional de Ciências e Teconologia em Micro e Nanoeletrônica (INCT-NAMITEC), é coordenador de um acordo de cooperação internacional (CAPES-BRAFITEC) com as instituições francesas UTC (Compiegne) e INP-Grenoble e de um nacional (PROCAD-NF) com as instituições brasileiras UFBA e UFSC. Suas pesquisas atuais visam o desenvolvimento de novas arquiteturas de conversores A/D, de aplicações de Redes de Sensores Sem Fio, de aplicações de RFID, de aplicações como sensores de ligas amorfas e nanocristalinas, de modelagem de malhas de aterramentos submetidas a descargas atmosféricas, de desenvolvimento de novas arquiteturas para radiômetros e anemômetros usando sensores termorresistivos e de ultra-som. Em todas essas pesquisas visa-se a concepção de circuitos integrados.



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