CONTEÚDO
CURSOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL NA PRÁTICA
Nosso portfólio contempla cursos de automação utilizando diferentes plataformas. Um ponto importante é que o foco é ensinar a automatizar e intervir em sistemas de automação e não somente a “programar CLPs” como acontece nos cursos convencionais do mercado.
Para executar cursos nessa direção, nós desenvolvemos uma indústria virtual, onde submetemos os alunos a situações muito próximas à realidade da indústria, incluindo até práticas em que nós quebramos equipamentos para ensinar a analisar, identificar a causa e resolver.
Ao longo do curso o aluno precisa executar projetos de automação de máquinas e processos, que são validados automaticamente, em tempo real, no próprio ambiente de realidade virtual.
Em todos os projetos, o aluno precisa entender as demandas, estudar documentações técnicas, estudar abordagens e estratégias, conceber a solução, implementar, testar e validar, na prática. Como se estivesse em uma fábrica real.
No curso básico, o aluno executa os seguintes projetos:
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Automação do portão do alojamento da fábrica
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Automação de uma linha de formulação de pasta de gesso, envolvendo processos de dosagem e mistura.
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Automação de um elevador de 4 pavimentos com inversor de frequência
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Automação de um processo de formulação de tintas em batelada
Em todos os casos, o aluno recebe demandas tal como ocorre em uma indústria real, precisando interagir com painel elétrico virtual, equipamentos, instrumentação, acionamentos etc.
Conhecimentos, Habilidades e Competências trabalhados ao longo do curso Automação Industrial na Prática.
CONHECIMENTOS
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CLP(TIA, Step7, Codesys)
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Introdução ao ambiente de programação;
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Instruções booleanas básicas na linguagem Ladder;
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Instruções de borda positiva e borda negativa;
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Instruções Set e Reset (Latch e Unlatch);
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Bloco SCALE: escalonamento de dados;
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Bloco MOVE: Instrução de transferência de dados;
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Contadores: tipos e aplicações;
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Instruções de comparação;
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Operações matemáticas básicas;
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Estratégias/Abordagens de Automação
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Conceito de ações de diagramas de estados;
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Conceito de blocos de diagramas de estados;
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Conceito de transições de diagramas de estados;
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Memórias de posição e destino;
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Funcionamento e Operação de CLPs
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Introdução ao controlador lógico programável (CLP);
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Ciclo de operação do CLP;
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Organização de memórias na CPU;
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Organização da aplicação em blocos;
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Memória imagem e memória de programa;
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Memórias de dados byte a byte (MD);
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Endereçamento de entradas e saídas digitais no CLP;
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Leitura de canais analógicos;
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Linguagens de programação referentes a CLP's;
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Monitoramento de variáveis numéricas nas bases decimal, hexadecimal e binária;
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Diagramas Elétricos e Acionamentos
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Partida com inversores de frequência;
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Principais dispositivos de proteção de motores;
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Formatos numéricos
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Tamanho de dados;
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Temporizadores: tipos e aplicações;
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Tipos de dados (formatos numéricos);
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Uso de memórias como auxiliares em lógicas combinacionais;
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Uso de memórias como auxiliares retentivos em lógicas sequenciais;
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Geral
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Sistemas de automação;
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Entendimento de entradas e saídas digitais de um sistema;
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Complemento de 2;
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HABILIDADES
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Mapeamento de entradas e saídas do CLP;
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Desenvolvimento de sistema sequencial utilizando lógica combinacional;
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Desenvolvimento de sistemas temporizados;
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Elaboração de diagramas de estados para máquinas sequenciais;
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Aplicação de máquinas de estados em sistemas sequenciais;
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Implementação de diagrama de estados em linguagem ladder;
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Leitura e interpretação básica de diagramas elétricos;
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Implementação de lógica de acionamento com inversores de frequência;
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Implementação de lógicas com contatos de selo e intertravamentos;
COMPETÊNCIAS
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Automação de máquinas sequenciais;
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Automação de sistemas com múltiplos subsistemas e periféricos;
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Automação de sistemas com uma entrada digital e várias saídas digitais;
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Automação de sistemas de movimentação linear com 2 pontos de parada;
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Automação de um elevador com N pavimentos;
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Programação de sistemas combinacionais com memórias, entradas e saídas digitais;
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Programação de sistemas combinacionais simples com entradas e saídas digitais;
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Programação de sistemas de movimentação linear com múltiplos pontos de parada;