Thesis (PhD, MSc and FYP)

PhD Thesis

  1.  Contribuições à modelagem do fluxo de potência nos sistemas de transferência de energia sem fio sustentáveis baseados em links indutivos eficientesArturo Fajardo Jaimes. 2018.
  2. Implementação e análise de classificadores automáticos de modulação usando técnicas de aprendizado de máquina, Unírio Machado dos Santos Júnior, 2022.
  3. Contribuições ao projeto de leitores e dispositivos sensores baseados em retroespalhamento sem chip, de baixo custo. Roddy Alexander Romero Antayhua. 2018.
  4. Analysis and development of a Resonant Frequency Tracking System for a Resonant Cavity SensorHeron Eduardo de Lima Ávila. 2018.
  5. Desenvolvimento de componentes ativos e passivos flexíveis baseados em nanocelulose bacteriana e PEDOT. Alberto Jesús Gutiérrez Aguayo. 2017.
  6. Contributions on the automatic tuning of LC networks using on- chip circuits. Paulo Márcio Moreira e Silva. 2017. (slides)
  7. Contribuições às redes de comunicação pelo corpo humano: Modelagem de canal e projeto de um transceptor integrado. Maicon Deivid PEREIRA. 2017.
  8. Contribuições à otimização de eficiência na trasnferência de energia sem fio para dispositivos eletrônicos miniaturizados. Fabian Leonardo Cabrera Riaño. 2016.

MSc Thesis

  1. Analysis of a wireless sensor network behavior using machine learning techniques. MORALES HERNÁNDEZ, Carlos Raúl. 2021
  2. A software package for the steady-state simulation of autonomous circuits using the harmonic balance method. PREUSS, Victor Hugo Bueno.2021
  3. Modern Techniques To Locate And Identify Radars With Low Volume, Weight, Costs And Processing Capabilities. Rafael Gonçalves Licursi de Mello. 2018.
  4. Analysis and design of a CMOS DLL-based conditioner for a SAW-DL relative humidity sensor.  Rodrigo Eduardo ROTTAVA. 2017.
  5. Etiqueta RFID Miniaturizada de baixa potência para identificação de objetos. Juan Moya Baquero. 2016. (slides)
  6. Circuito Condicionador de Ultrabaixo Consumo para Sensor ISFET. Ronaldo Martins da Ponte. 2015 (slides)
  7. Receptor super-regenerativo de baixo consumo para redes corporais.  Carlyle Câmara Santos Júnior. 2014
  8. Análise e caracterização de um sensor eletromagnético de cavidade ressonante aplicado à medição de fração de água em uma mistura bifásica. Heron Eduardo de Lima Ávila. 2014
  9. Sensor de temperatura integrado alimentado por RF . Gustavo Campos Martins . 2013. (slides)
  10. Amplificador de ganho variável controlado por razão cíclica . Roddy Alexander Romero Antayhua. 2012. (slides)
  11. Projeto e Caracterização de Amplificadores de Baixo Ruído. Paulo Márcio Moreira e Silva.  2012. (slides)
  12. Metodologia de Verificação Funcional para Circuitos AnalógicosAdauto Luis Tadeo Bernardes da Fonseca. 2009
  13. Modelagem em SystemC-AMS de uma plataforma compatível com o Sistema de Coleta de Dados Brasileiro. Haulisson Jody Batista da Costa. 2009.
  14. VCO Banda Larga Integrado para Receptor a Cinco Portas. Francisco de Assis Brito Filho. 2009.

Final Year Undergraduate projects

  1. Projeto de amplificador de transimpedância integrado para receptor óptico em tecnologia BICMOS 130 nm Daniel Igiski Baron. 2024
  2. Projeto de um demonstrador utilizando o HBC como padrão de comunicação. Kaléo Turnes Silvestri. 2018
  3. Amplificador de potência integrado para sistemas de transmissão de energia sem fio. Luiza Milezzi Garcia. 2017
  4. Retificador integrado para aplicação em etiqueta de RFID Lucas Castelan Prado. 2017
  5. Sensor baseado em cavidade ressonante com aplicação em medição do percentual de gordura do leite.  Celso Martines Leite. 2017. (slides)
  6. Aplicação do modelo de atores em um programa de teste e diagnóstico de circuitos eletrônicos. Antonio Carlos Luppi Junior. 2017.
  7. Sistema CNC de posicionamento aplicado à caracterização de acoplamento indutivo. Gabriel Manoel da Silva. 2015. (Slides).
  8. Design of miniaturized antennas based on metamaterials for passive sensing applied to internet of things (IoT) . Renato Feitoza. 2014
  9. Analysis and Design of a Colpitts Oscillator with Double Positive Feedback Operating in High Frequency and LowVoltage/Low Power. Rodrigo Rottava. 2014  (slides)