João Carlos Gobatto da Cunha

Pioneiro em pesquisas com robótica na Universidade Federal do Oeste da Bahia, participou de projetos de divulgação científica na região Oeste da Bahia. Atualmente é discente do curso de Engenharia da Computação na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Robótica, Mecatrônica e Automação com as placas de prototipagem Arduino e Raspberry Pi.

Informações coletadas do Lattes em 25/03/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Graduação em andamento em Engenharia de Computação

2018 - Atual

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Graduação interrompida em 2017 em Ciência e Tecnologia

2016 - Atual

Universidade Federal do Oeste da Bahia
Ano de interrupção: 2017

Ensino Médio (2º grau)

2013 - 2015

Centro Educacional Maria Cardoso

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Japonês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Outros / Área: Robótica, Mecatrônica e Automação.

Grande área: Outros / Área: Divulgação Científica.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Ciência da Computação.

Projetos de pesquisa

  • 2020 - Atual

    Análise de Espectrograma Pulmonares com CNN para a Classicação de Sons Pulmonares, Descrição: Doenças respiratórias estão entre as principais causas de morte ao redor do mundo. A ausculta pulmonar é o principal método para realizar a análise do sistema respiratório de pacientes, que é não invasivo e de baixo custo. Esta pesquisa propõe automatizar o processo de ausculta pulmonar, disponibilizando informações sobre o estado do pulmão ao paciente e ao médico, para auxiliar quando o paciente precisa receber orientações a distância. A ideia é o desenvolvimento de um equipamento domiciliar, portátil e de fácil manuseio, na linha de equipamentos como medidores de pressão e glicosímetros. As técnicas empregadas para detecção e inferência do estado dos pulmões do paciente são variadas, sempre dentro da área de processamento e reconhecimento de sinais com a aplicação de técnicas de inteligência Artificial. Além do desenvolvimento do software, o sistema deve ser embarcado em uma plataforma de hardware disponibilizando-o em forma de um aparelho portátil... , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: João Carlos Gobatto da Cunha - Integrante / Adriane Parraga - Coordenador / Leticia Vieira Guimarães - Integrante / Fabricia Damando Santos - Integrante / Margrit Krug - Integrante / João Leonardo Fragoso - Integrante / Celso Maciel Costa - Integrante / Débora da Silva Motta Matos - Integrante / Luiz Eduardo Colombo Teixeira Soares - Integrante / Lucas Karr Osielski - Integrante.

  • 2016 - Atual

    Laboratório de Garagem com Arduino e Raspberry, Descrição: O Arduino e o Raspberry são pequenas placas de circuito impresso, desenvolvidas no início dos anos 2000, com o objetivo de tornar mais fácil e econômica a criação de dispositivos inteligentes capazes de interagir com o ambiente por meio de sensores e atuadores. Os equipamento são voltados para desenvolvimento tecnológico profissional, também para projetos educacionais, funciona de forma autônoma, e é programado por meio de um ambiente amigável instalado em sistemas Linux, Mac ou Windows. Ele é dotado de acessórios inteligentes, denominados "Shields", placas de circuito impresso normalmente fixadas no topo do aparelho através de uma conexão alimentada por pinos de conexão. São expansões que disponibilizam várias funções específicas, desde a manipulação de motores até sistemas de rede sem fio, que ampliam suas funcionalidades de acordo com a demanda de cada projeto. Neste contexto o presente projeto destina-se a produzir protótipos, do nível básico ao avançado, utilizando placas Arduino e Raspberry. Serão realizados estudos básicos de programação, de eletrônica e automação. Com o aprendizado destes conteúdos serão produzidos alguns protótipos tais como carro de controle remoto, braço robótico e robôs. Com estes e outros possíveis protótipos tentaremos publicar os resultados dos trabalhos em revistas especializadas sobre os temas, os protótipos serão também utilizados para aulas de eletrônica e projetos multidisciplinares... , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Doutorado: (1) . , Integrantes: João Carlos Gobatto da Cunha - Coordenador / Eric Freitas Santos - Integrante / Dorival Tavares da Câmara Júnior - Integrante / Rodrigo Queiroz Santana - Integrante / Edward Ferraz de Almeida Junior - Integrante.

Projetos de desenvolvimento

  • 2017 - Atual

    INFILTRÔMETRO DE ANÉIS CONCÊNTRICOS AUTOMATIZADO PARA MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA EM SOLOS COM ALTA CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO, Descrição: O conhecimento da velocidade de infiltração da água no solo é fundamental para a compreensão do processo de retenção da água e da aeração no solo, constituindo parâmetro importante para a definição de técnicas de conservação do solo e para o planejamento e o dimensionamento de sistemas de irrigação e drenagem. O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo de um infiltrômetro de anéis concêntricos com funcionamento automatizado, aplicado a solos com alta capacidade de infiltração, que permita a manutenção de uma carga hidráulica constante no interior dos anéis e o registro automático da variação da lâmina d?água no anel interno. O sistema de alimentação do equipamento será composto por dois reservatórios conectados a duas válvulas de boia para o controle da vazão nos anéis interno e externo. O sistema de monitoramento e o registro da variação da lâmina d?água será composto de um sensor ultrassônico conectado a uma placa microcontroladora Arduino. A placa será programada para receber, converter e armazenar os sinais enviados pelo sensor que, por sua vez, estará posicionado sobre o reservatório de alimentação do anel interno, possibilitando a determinação da distância do sensor à superfície da água. Após a montagem do equipamento e verificação do seu funcionamento em laboratório, serão realizados testes de infiltração em campo para a verificação do erro associado ao processo de medida. Nesses testes, as leituras visuais realizadas no piezômetro serão consideradas os valores verdadeiros e os valores obtidos pelo sensor eletrônico serão considerados os valores medidos. Procurar-se-á determinar o erro sistemático (desvio) e o erro aleatório (incerteza) associados ao instrumento, de modo que se possa avaliar sua precisão e sua exatidão na medição da taxa de infiltração.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: João Carlos Gobatto da Cunha - Integrante / Eric Freitas Santos - Integrante / Dorival Tavares da Câmara Júnior - Integrante / Edward Ferraz de Almeida Junior - Coordenador / Luís Gustavo Henriques do Amaral - Integrante.

  • 2017 - Atual

    INFILTRÔMETRO DE ANÉIS CONCÊNTRICOS AUTOMATIZADO PARA MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA EM SOLOS COM ALTA CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO, Descrição: O conhecimento da velocidade de infiltração da água no solo é fundamental para a compreensão do processo de retenção da água e da aeração no solo, constituindo parâmetro importante para a definição de técnicas de conservação do solo e para o planejamento e o dimensionamento de sistemas de irrigação e drenagem. O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo de um infiltrômetro de anéis concêntricos com funcionamento automatizado, aplicado a solos com alta capacidade de infiltração, que permita a manutenção de uma carga hidráulica constante no interior dos anéis e o registro automático da variação da lâmina d?água no anel interno. O sistema de alimentação do equipamento será composto por dois reservatórios conectados a duas válvulas de boia para o controle da vazão nos anéis interno e externo. O sistema de monitoramento e o registro da variação da lâmina d?água será composto de um sensor ultrassônico conectado a uma placa microcontroladora Arduino. A placa será programada para receber, converter e armazenar os sinais enviados pelo sensor que, por sua vez, estará posicionado sobre o reservatório de alimentação do anel interno, possibilitando a determinação da distância do sensor à superfície da água. Após a montagem do equipamento e verificação do seu funcionamento em laboratório, serão realizados testes de infiltração em campo para a verificação do erro associado ao processo de medida. Nesses testes, as leituras visuais realizadas no piezômetro serão consideradas os valores verdadeiros e os valores obtidos pelo sensor eletrônico serão considerados os valores medidos. Procurar-se-á determinar o erro sistemático (desvio) e o erro aleatório (incerteza) associados ao instrumento, de modo que se possa avaliar sua precisão e sua exatidão na medição da taxa de infiltração.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: João Carlos Gobatto da Cunha - Integrante / Eric Freitas Santos - Integrante / Dorival Tavares da Câmara Júnior - Integrante / Edward Ferraz de Almeida Junior - Coordenador / Luís Gustavo Henriques do Amaral - Integrante.

Histórico profissional

Experiência profissional

2020 - Atual

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Vínculo: , Enquadramento Funcional: