Neonestudos do João

[email protected]

Eu amo desenvolver tecnologia

Este site é o meu caderno aberto. Tudo o que eu estudo vira aula aqui, com o erro que eu cometi, a conta refeita e a prova de que funcionou.

de onde eu venho

O sensor que parou na legalização

Um dos projetos que eu mais quis tirar do papel foi um sensor de vibração: medir um motor e ver o defeito aparecer no gráfico, ao vivo. Na bancada ele funcionou.

Onde eu travei foi na legalização do sensor. E essa não foi a única barreira. Desenvolver tecnologia custa caro, e além do dinheiro tem o caminho até um produto poder existir de verdade.

Por isso, hoje eu desenvolvo pra mim mesmo. Continuo construindo, só que no meu ritmo e do meu jeito.

onde eu estou agora

Programação, IA, aplicativo, site e ciber

Agora o meu foco está no que dá pra construir com um computador:

como eu estudo

Toda aula segue a mesma receita

Nenhum exemplo é inventado. Cada aula nasce de uma coisa que eu errei, medi ou calculei de verdade.

1 · o erro

O que estava errado, do jeito que estava.

2 · o porquê

Por que aquilo não funciona, em português de gente.

3 · a correção

O jeito certo, com a conta refeita.

4 · a prova

O terminal, a medição ou o gráfico mostrando.

do quadro à bancada

O que eu escrevo no quadro vira conta, e a conta vira projeto. Aqui ficam as fotos do meu quadro e do que estou construindo em cima dele.

Quadro-negro com integrais duplas, a força de uma pressão em coordenadas polares e um braço com sensores
Integral dupla, a força de uma pressão somada em anéis e o braço com sensores. ver a aula →
Quadro-negro com a conta do circuito RL passo a passo
O circuito RL na força bruta, até i(t) = V/R · (1 − e^(−Rt/L)). ver a aula →
Quadro-negro com o diagrama de partida direta de um motor trifásico: circuito de força com disjuntor-motor, contator e relé térmico, e circuito de comando com botões e contato de selo
Partida direta de motor trifásico: na força, disjuntor-motor, contator K1 e relé térmico; no comando, emergência, S1 pra parar, S2 pra ligar e o contato de selo do K1. ver a aula →
Quadro-negro com a ligação de um inversor de frequência entre a rede trifásica e o motor, com potenciômetro e saída digital no comando
Inversor de frequência: a rede trifásica entra, o inversor entrega ao motor a velocidade que o potenciômetro pede, e a saída digital conversa com o comando. ver a aula →
Ilustração do Projeto Neon mostrando onde instalar o sensor PT100 dentro do enrolamento de um motor
Mapa de sensores térmicos: o PT100 no meio da ranhura, ou no cabeçote da bobina. ver a aula →
Notebook mostrando o simulador térmico do Método Neon com um mapa de calor
Método Neon: o simulador térmico rodando no notebook. ver a aula →
Notebook mostrando o simulador térmico do Método Neon com um ponto quente amarelo
O simulador marcando o ponto quente. ver a aula →
Imagem do conceito NEON Multi-Sensor Diagnostic System, um aparelho laranja com câmera térmica
O conceito do NEON Multi-Sensor: diagnóstico térmico de baixo custo. ver a aula →

assistir aula

Todas as aulas

Cada sala tem a sua lista. Clica numa aula pra ir direto nela, ou no nome da sala pra ver a entrada.

03 Matemática · Método Neon Da multiplicação à derivada, com analogia de fábrica e conta completa. f(x) é a máquina funcionando abrir sala →
  1. 01Os números são caixas
  2. 02Multiplicação: a soma com pressa
  3. 03Divisão: repartir e caber
  4. 04A vírgula: grilo, tesoura e espelho
  5. 05De 4 + 4 + 4 à regra de três
  6. 06Potências de frações
  7. 07Letras: o desconhecido e o camaleão
  8. 08Função: a máquina de transformar dados
  9. 09Exponencial: a avalanche e o alívio
  10. 10Lógica: o sinal que só pode ser 0 ou 1
  11. 11Derivada e integral: o tombo e o guincho
04 Cálculo 1 · 2 · 3 Do limite ao campo magnético do fio, com desenho pra mexer e conta completa. a derivada mede a mudança; a integral junta os pedaços abrir sala →
  1. 01C1 · Limite: chegar perto sem encostar
  2. 02C1 · Derivada: o velocímetro
  3. 03C1 · Regras de derivar: o tombo e a cadeia
  4. 04C1 · Máximo e mínimo: onde a derivada zera
  5. 05C1 · Integral: somar fatias
  6. 06C2 · Substituição e por partes: desmontar a integral
  7. 07C2 · Equação diferencial: o circuito RL
  8. 08C2 · Série de Taylor: o polinômio imitador
  9. 09C3 · Derivada parcial: mexer um botão de cada vez
  10. 10C3 · Integral dupla: a massa da chapa
  11. 11C3 · Campo vetorial: o fio e o campo magnético
  12. 12C3 · O r que some: dA, dV e o jacobiano
  13. 13C3 · Divergente e rotacional no desenho de setas
  14. 14C3 · Nível ITA: derivadas, gradiente e Lagrange
  15. 15C3 · Nível ITA: integrais duplas e triplas
  16. 16C2 · Série de Fourier: a onda quadrada feita de senos
05 Energia Do TEG ao biogás, com as contas completas e os desenhos se mexendo. nada se cria, tudo troca de forma abrir sala →
  1. 01Seebeck: o TEG e a diferença de temperatura
  2. 02O que é energia, na real
  3. 03Como funciona um gerador a gasolina
  4. 04O mesmo motor, vários combustíveis
  5. 05A química de fabricar combustível
  6. 06Como fazer os cálculos
  7. 07Energia do interior: biogás
  8. 08Biodigestor na prática
  9. 09Os times de bactérias
  10. 10O corpo humano como biodigestor
  11. 11O sistema completo: energia, adubo e saneamento
  12. 12Eficiência do biodigestor
  13. 13A química do metano
  14. 14Do metano ao movimento
  15. 15Os modelos do átomo
08 CLP do zero Ladder com simulador no navegador, sem precisar comprar um CLP pra começar. ler · executar · escrever, e de novo abrir sala →
  1. 00A última linha manda
  2. 01O sensor acende e o CLP não vê
  3. 02O botão fechado e o contato aberto
  4. 03O tempo que zera e a conta que não zera
  5. 04O programa intertravou e o contator não
  6. 05O tanque vazio marca 20%
  7. 06O IF que não desliga
  8. 07O cabo soltou e o motor continuou
  9. 08A entrada X8 que não existe
  10. 09A caixa fechou com cinco garrafas
  11. N1NR-12 · A emergência que o CLP não segura
  12. N2NR-12 · A máquina que liga sozinha

a NR-12 completa, com busca → · bancada Ladder livre →

10 Ferrovia · problemas reais Acidentes de verdade, com os números dos relatórios oficiais de investigação e a conta que explica cada um. v²/R · rampa · fadiga · água · σ = E·α·ΔT abrir sala →
  1. 01Santiago, 2013: 179 km/h numa curva de 80
  2. 02Philadelphia, 2015: a proteção que olhava só pra um lado
  3. 03Lac-Mégantic, 2013: o trem que desceu sozinho
  4. 04Hatfield, 2000: o trilho em 300 pedaços
  5. 05Carmont, 2020: a chuva que desceu pro trilho
  6. 06O trilho que entorta no calor
  7. 07Brasil: os acidentes que a ANTT conta

Neon · estudos do João · [email protected]