Este catálogo tem o objetivo de listar diversos componentes comerciais e softwares que podem ser utilizados para o projeto do robô proposto. Não se trata de uma lista sistematicamente completa, mas sim de um recorte focado em componentes de mais baixo custo para projetos robóticos de pequeno/médio porte.
Antes de comprar qualquer componente, garanta que:
As conexões elétrica e eletrônicas de todo o projeto já tenham sido analisadas e validadas a partir de um diagrama elétrico.
As disposições físicas no chassi e quantidades de componentes já tenham sido analisados e validados a partir do projeto mecânico do robô.
Recomenda-se pesquisar componentes alternativos, em outros fornecedores e sites; os links apresentados aqui são apenas para referência.
Atuadores
Motores
Conjunto Rodas + Redutor + Rodas
Conjunto de tração básico composto por um motor DC com caixa de redução (tipo TT) e uma roda de borracha de alto atrito, amplamente utilizado em projetos de robótica móvel. O motor opera geralmente em uma faixa de 3V a 6V, oferecendo um torque adequado para robôs seguidores de linha ou des desviadores de obstáculos, enquanto a caixa de engrenagens plásticas garante uma velocidade controlada e estável. Por ser uma solução de baixo custo e fácil montagem, é ideal para o desenvolvimento de chassis robóticos educacionais que exigem mobilidade simples em superfícies planas.
Atenção
Os links apresentados nesta página são apenas sugestões de componentes em um site comercial. Antes de comprar, faça uma pesquisa aprofundada para procurar por diferentes modelos, vendedores e preços.
Micro motor DC da série N20 equipado com uma caixa de redução metálica do tipo sem-fim (worm gear), projetado para aplicações que exigem alto torque e tamanho reduzido. A engrenagem sem-fim oferece uma característica de autotravamento, o que impede que o eixo gire quando o motor está desligado, sendo ideal para sistemas de elevação ou travas. Ele opera em uma faixa de tensão de 3V a 12V, com diversas opções de velocidade (RPM) e torque, e possui um eixo de saída longo com perfil em "D", facilitando o acoplamento mecânico firme em engrenagens ou polias sem deslizamento.
Componentes fundamentais em robótica e eletrônica de prototipagem, pois permitem que microcontroladores de baixa potência (e.g., ESP32) controlem cargas que exigem maior tensão e corrente.
TB6612
O TB6612FNG é um driver de motor de canal duplo (ponte H dupla) baseado em MOSFET, amplamente utilizado em robótica para controlar a velocidade e a direção de até dois motores DC independentes ou um motor de passo bipolar. Alternativa mais eficiente e compacta ao clássico L298N, pois gera menos calor e não requer grandes dissipadores na maioria das aplicações. Suporta de 2.5 V a 13.5 V para a alimentação dos motores, com corrente contínua de até 1.2 A com picos de 3.2 A; tensões lógicas de 3.3 V a 5 V.
O L298N é um módulo clássico de controle de motores baseado no chip L298 da STMicroelectronics, amplamente utilizado em projetos de robótica com Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Ele funciona como uma Ponte H dupla, permitindo controlar o sentido de rotação e a velocidade de até dois motores DC independentes ou um motor de passo.
Circuito integrado (CI) projetado para atuar como um driver de motor de 4 canais. Possui duas pontes H internas, permitindo-o controlar de forma bidirecional até dois motores DC ou um motor de passo. O sufixo "D" indica a presença de diodos de grampeamento internos (clamp diodes), que protegem o circuito contra picos de tensão gerados por cargas indutivas (back EMF). Alimenta os motores com tensão de 4,5V a 36V, suportando até 600mA de corrente contínua por canal, com picos de até 1,2A.
Módulo de driver de motor de alta potência projetado para controlar motores de corrente contínua (CC) que exigem alta corrente, chegando a picos de até 43A. Utiliza dois chips BTS7960 da Infineon em uma configuração de Ponte H dupla (full H-bridge), permitindo o controle de velocidade e direção do motor com eficiência e segurança. Tensão de operação de 6 V a 27 V DC; Corrente de pico de até 43 A
Criam um apoio holonômico passivo do chassi com o solo, permitindo que o robô tenha mais pontos de apoio com o chão, aumentando assim sua estabilidade, mas sem interferir nas velocidades aplicadas pelas rodas principais.
A roda Mecanum (também chamada de "roda do trigo" ou Swedish wheel) é um tipo de roda omnidirecional projetada para permitir que um veículo se mova em qualquer direção sem a necessidade de um sistema de direção tradicional. Ela é composta por um cubo central com uma série de roletes emborrachados montados em sua circunferência, geralmente em um ângulo de 45 graus.
Módulo sensor de velocidade por interrupção óptica baseado no chip comparador de voltagem LM393. Opera através de um feixe de luz infravermelha emitido e recebido em suas duas extremidades; quando esse feixe é interrompido por um objeto sólido dentro da fenda de 5mm a 10mm, o sensor altera seu estado de saída digital. Em projetos robóticos, sua principal aplicação é a medição de rotações por minuto (RPM) e velocidade de deslocamento, funcionando em conjunto com um disco encoder acoplado ao eixo do motor para contar pulsos elétricos. Além disso, ele é amplamente utilizado como sensor de fim de curso para limitar o movimento de braços robóticos ou eixos de impressoras 3D, garantindo precisão e evitando danos mecânicos por colisões.
Encoder magnético de efeito Hall de fase dupla, projetado especificamente para ser acoplado a motores DC (como o modelo 775). Funciona através da interação entre um disco magnético multi-polar, que é fixado ao eixo do motor, e sensores de efeito Hall na placa de circuito impresso; conforme o motor gira, o sensor detecta as variações no campo magnético e as converte em pulsos elétricos digitais (geralmente em quadratura). Com uma resolução de 16 pulsos por volta, ele permite monitorar não apenas a velocidade de rotação, mas também o sentido do movimento e o posicionamento angular do eixo.
Estes sensores permitem calcular a distância do robô até os objetos em seu entorno.
Laser TOF (Time of Flight)
VL53L1X
Sensor de distância Time-of-Flight (ToF), medindo o tempo real que um pulso de laser invisível (940 nm) leva para atingir um objeto e retornar. Detecta objetos até 4 metros de distância (atenção pois há diferentes modelos com várias faixas de detecção), independentemente da cor ou refletividade do alvo. Ele opera via interface I2C. Possui um cone de detecção variável entre 15° a 27° (ROI programável)
Sensor laser de tempo de voo (ToF) multizona de última geração que utiliza tecnologia laser para medir distâncias com alta precisão. Integra uma matriz de 8x8 zonas, permitindo gerar um mapa térmico de profundidade simplificado do ambiente à sua frente. Possui um campo de visão (FoV) quadrado de 45° x 45°, o que resulta em uma abertura diagonal de 63° a 65°. Detecção mínima de 2 cm, máxima em condições ideals de iluminação de até 400 cm ou entre 170~280 cm sob forte iluminação ou detectando objetos escuros.
Sensor de distância de última geração baseado na tecnologia Time-of-Flight (ToF) da STMicroelectronics. Utiliza um laser infravermelho de cavidade vertical (VCSEL) para medir o tempo que os fótons levam para atingir um objeto e retornar ao receptor SPAD. A precisão não depende da cor ou da refletividade do alvo, permitindo medições de até 4 metros com alta imunidade à luz ambiente. Possui baixo consumo de energia. O cone de detecção (FoV - Field of View) é de 27 graus em sua configuração padrão; o FoV é altamente direcional, mas oferece uma flexibilidade única através de software: FoV Ajustável: O sensor utiliza uma matriz de detecção de 16x16 elementos (SPADs). Você pode programar uma Região de Interesse (ROI) menor, o que permite reduzir o cone de detecção de 27° até o mínimo de 15°. Multizona: É possível deslocar essa ROI para "olhar" em diferentes direções dentro do cone principal ou dividir a visão em várias zonas, simulando um pequeno scanner sem partes móveis. Precisão do Alvo: Por ser um laser (Classe 1), ele foca na superfície diretamente à frente, o que evita leituras falsas causadas por paredes laterais, algo comum em sensores que têm cones de detecção muito amplos
Sensor LiDAR (Light Detection and Ranging) de ponto único baseado no princípio de Time-of-Flight (ToF), que mede distâncias calculando o tempo de viagem de pulsos de luz infravermelha. Tecnicamente, ele oferece um alcance de detecção entre 0,2 e 8 metros, com uma resolução de 1 cm e alta taxa de atualização ajustável de até 250 Hz, operando com interfaces de comunicação UART ou I2C. Em projetos robóticos, este módulo é amplamente utilizado para funções críticas de desvio de obstáculos e navegação autônoma, permitindo que robôs móveis detectem colisões iminentes com alta precisão mesmo em ambientes complexos. Além disso, sua leveza (menos de 5g) e baixo consumo de energia o tornam ideal para drones, onde é aplicado no controle de altitude (altitude hold) e seguimento de terreno (terrain following).
Sensor LiDAR (Light Detection and Ranging) de ponto único baseado no princípio ToF (Time of Flight). Tecnicamente, ele utiliza um emissor de luz infravermelha (850nm) para medir distâncias entre 0,1 e 12 metros com uma precisão de ±6 cm (ou 1% em distâncias maiores) e uma resolução de 5 mm. Compacto e leve (apenas 5g a 12g), o módulo suporta altas taxas de atualização de até 1000Hz e interfaces de comunicação UART e I2C, facilitando a integração com microcontroladores como Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Em projetos robóticos, este sensor é essencial para sistemas de desvio de obstáculos, detecção de presença, mapeamento unidimensional e como altímetro em drones (Pixhawk), permitindo que robôs móveis naveguem com maior segurança e precisão em ambientes internos e externos.
Sensor de mapeamento a laser 2D que utiliza a tecnologia DTOF (Direct Time of Flight) para medir distâncias de até 12 metros com uma frequência de amostragem de 5.000 pontos por segundo. Operando com uma varredura omnidirecional de 360 graus, este componente fornece dados de alta precisão (resolução milimétrica) que são essenciais para algoritmos de SLAM (Localização e Mapeamento Simultâneos).
Sensor de telemetria a laser baseado na tecnologia DTOF (Direct Time of Flight), capaz de realizar varreduras em 360 graus com um alcance de até 12 metros. Com uma frequência de amostragem de 4500 Hz, ele coleta milhares de pontos por segundo para gerar nuvens de pontos precisas, mantendo um erro médio de aproximadamente ±45 mm em todo o seu raio de detecção. Sua construção compacta utiliza um motor sem escovas (brushless) que garante operação silenciosa e uma vida útil estendida de mais de 10.000 horas. Além disso, o sensor possui alta resistência à luz ambiente (até 30.000 Lux), o que permite seu uso tanto em ambientes internos quanto externos.
Sensor de radar a laser avançado que utiliza a tecnologia Time-of-Flight (TOF) para percepção espacial detalhada. Tecnicamente, ele se destaca por seu campo de visão ultra-amplo de 360° horizontal por 96° vertical, permitindo uma varredura quase hemisférica com uma frequência efetiva de 64.000 pontos por segundo e precisão de aproximadamente 2 cm. Com um alcance de até 30 metros e uma zona cega mínima de apenas 5 cm, ele integra um módulo IMU de 6 eixos (acelerômetro e giroscópio), facilitando a implementação de soluções robustas de SLAM (Localização e Mapeamento Simultâneos).
Sensor de Medição a Laser 3D DTOF (Direct Time-of-Flight). Utiliza uma matriz de 64x8 (512 pontos) para gerar mapas de profundidade em tempo real com um campo de visão (FOV) de 120°. Diferente de sensores infravermelhos simples, a tecnologia DTOF mede o tempo exato que o pulso de laser leva para atingir um objeto e retornar, o que garante maior precisão e menor interferência de luz ambiente em distâncias de até 5 metros.
Sensor de distância ultrassônico amplamente utilizado devido ao seu baixo custo e facilidade de interface com microcontroladores. Opera emitindo um pulso sonoro de alta frequência (40 kHz) através de um transdutor emissor e medindo o tempo que o eco leva para retornar ao transdutor receptor após atingir um objeto, medindo objetos entre 2 cm a 400 cm de distância, com precisão de aproximadamente 3 mm.
Módulo sensor de distância ultrassônico amplamente utilizado em sistemas embarcados. Diferente do modelo popular HC-SR04, o US-100 destaca-se por possuir um circuito de compensação de temperatura integrado, o que garante leituras muito mais precisas em diferentes ambientes. O cone de detecção é de aproximadamente 15 graus, detectando objetos a distância entre 2 cm a 450 cm.
Módulo de sensor ultrassônico GY-US42, projetado para medições de distância precisas e estáveis em sistemas de controle de voo e robótica móvel. Opera com uma interface de comunicação I2C, o que facilita a integração com controladores populares como Pixhawk, APM e Arduino, permitindo a conexão de múltiplos sensores no mesmo barramento.
Solução avançada que integra o microcontrolador ESP32-S3 dual-core de 32 bits (até 240 MHz) com conectividade Wi-Fi e Bluetooth 5.0 (LE). Este modelo específico destaca-se por incluir 16MB de memória Flash e 8MB de PSRAM (configuração N16R8), além de uma câmera OV3660 de 3 megapixels, que oferece maior resolução para captura de imagens e streaming de vídeo em comparação aos modelos anteriores. O hardware possui interfaces Dual Type-C para gravação e alimentação, facilitando a depuração e o uso direto sem adaptadores externos. Em projetos robóticos, esse componente é fundamental para a implementação de sistemas de visão computacional e inteligência artificial na borda (edge computing), permitindo que robôs realizem tarefas como reconhecimento facial, detecção de objetos e seguimento de linhas de forma autônoma. Devido ao suporte para aceleração de redes neurais, a ESP32-S3-CAM é ideal para robôs móveis controlados por Wi-Fi que transmitem vídeo em tempo real. Além disso, sua capacidade de processamento permite gerenciar simultaneamente sensores e atuadores, tornando-a o "cérebro" de pequenos robôs exploradores que dependem de feedback visual para navegação.
System-on-Chip (SoC) potente que combina um processador de núcleo duplo com instruções de aceleração para IA. Em essência, este é o ESP32-S3 anterior em um formato mais compacto, porém com necessidade de gravador externo para programá-lo. Este modelo é baseado no ESP32 WROOM m mantém as excelentes especificações de memória (16MB Flash e 8MB PSRAM) do S3, o que é crucial para manipular buffers de imagem de alta resolução sem travar o sistema. Equipado com conectividade Wi-Fi de 2.4 GHz e Bluetooth 5 (LE), este módulo é projetado para ser extremamente compacto, ideal para integração em dispositivos IoT (Internet das Coisas) onde o espaço é limitado, como em câmeras de segurança minúsculas, drones de pequeno porte ou sensores industriais inteligentes que processam dados visuais localmente antes de enviá-los para a nuvem.
Modelo mais antigo e barato do ESP-CAM, ideal para streaming de vídeo mas que pode sofrer se for necessário algum processamento local. Módulo de desenvolvimento de baixo custo que integra o microcontrolador ESP32-S, conectividade Wi-Fi e Bluetooth, e uma interface para câmera, geralmente acompanhado pelo sensor OV2640. Ele se destaca em projetos robóticos por sua capacidade de processar imagens e transmiti-las via rede, permitindo a criação de robôs de monitoramento remoto ou sistemas de visão computacional simples, como reconhecimento de cores ou detecção de movimento. Além da captura visual, o módulo possui um slot para cartão micro SD para armazenamento de dados e diversos pinos GPIO, facilitando o controle de atuadores e a leitura de sensores periféricos em um ecossistema compacto e eficiente energeticamente.
Câmera de profundidade (RGB-D) baseada na tecnologia de luz estruturada, projetada para fornecer percepção espacial em tempo real com um alcance operacional de 0,6 a 8 metros. Tecnicamente, o dispositivo combina um sensor de profundidade infravermelho (resolução VGA de 640x480 a 30 FPS) com uma câmera colorida de alta definição (720p ou até 1080p em versões superiores) e microfones integrados.
Câmera estéreo (ou binocular) USB equipada com duas lentes sincronizadas de 3mm que oferecem um campo de visão de 90° sem distorção. Tecnicamente, ela opera com um sensor de 4MP capaz de capturar resoluções de até 3840x1080 a 30 FPS, mantendo uma linha de base (distância entre as lentes) de 85mm, o que é fundamental para o cálculo de disparidade entre as imagens.
Unidade de medição inercial (IMU) de 9 eixos de ultrabaixa potência (consumindo apenas 2,5 mW), fabricada pela TDK InvenSense. Integra, em um único chip, um giroscópio de 3 eixos, um acelerômetro de 3 eixos e uma bússola magnética de 3 eixos (magnetômetro AK09916C), todos com ADCs de 16 bits para alta precisão. O módulo possui um Processador de Movimento Digital (DMP) integrado que processa algoritmos complexos internamente, liberando o processador principal do robô para outras tarefas. Em projetos robóticos, este sensor é fundamental para o rastreamento de movimento e orientação em tempo real, sendo amplamente utilizado na estabilização de drones (evitando derivas em voo), no equilíbrio de robôs bípedes, e em sistemas de gimbals para manter câmeras niveladas independentemente das vibrações ou inclinações da base.
Unidade de Medição Inercial (IMU) de 6 eixos que integra um acelerômetro triaxial e um giroscópio triaxial em um único chip. Opera através de interfaces de comunicação I2C ou SPI, permitindo a leitura precisa de forças gravitacionais e velocidades angulares com conversores analógico-digitais de 16 bits integrados.
Sensor de mais alto nível para de Orientação Absoluta de 9 Eixos (9-DOF) desenvolvido pela Bosch Sensortec. Tecnicamente, ele é um System-in-Package (SiP) que integra um acelerômetro de 14 bits, um giroscópio de 16 bits e um sensor geomagnético (magnetômetro). O grande diferencial deste módulo é o seu microcontrolador Cortex M0+ interno de 32 bits, que executa algoritmos complexos de fusão de sensores. Isso permite que ele entregue diretamente dados processados, como ângulos de Euler (yaw, pitch, roll), quatérnios e vetores de gravidade via interfaces I2C ou UART, poupando o processador principal do robô de realizar esses cálculos intensivos.
SiP (System-in-Package) de alto desempenho que integra um acelerômetro triaxial, um giroscópio e um magnetômetro a um microcontrolador ARM Cortex-M0+ de 32 bits, responsável por executar os algoritmos de fusão de sensores SH-2 da Hillcrest Labs. Entrega dados de orientação processados (como Quatérnios, ângulos de Euler e vetores de rotação) com baixa latência e compensação dinâmica de drift, operando com amostragem de até 400Hz. Em projetos robóticos, essa capacidade é crítica para a navegação autônoma e estabilização de drones ou robôs humanoides, pois desonera o processador principal de cálculos trigonométricos complexos e garante uma estimativa de pose precisa, essencial para algoritmos de SLAM (Localização e Mapeamento Simultâneos) e controle de malha fechada.
Microcomputador de placa única (SBC) extremamente compacto, medindo apenas 65 mm x 30 mm, mas com um alto poder de desempenho. Este componente é equipado com o chip customizado RP3A0, que integra um processador quad-core de 64 bits (ARM Cortex-A53 a 1 GHz) e 512 MB de RAM LPDDR2, oferecendo até cinco vezes mais potência de processamento multitarefa que o modelo original. Em projetos de robótica, essas características o tornam ideal para atuar como o "cérebro" de robôs móveis pequenos, como drones terrestres ou aéreos, onde o baixo peso (cerca de 9g) e o baixo consumo de energia são cruciais. Além disso, sua conectividade integrada (Wi-Fi de 2,4 GHz e Bluetooth 4.2) facilita o controle remoto e a telemetria, enquanto os 40 pinos GPIO e o conector de câmera CSI-2 permitem a integração direta com sensores, controladores de motores e módulos de visão computacional para navegação autônoma e desvio de obstáculos.
O Raspberry Pi Zero 2 W é uma placa de computação de placa única (SBC) de formato ultracompacto (65mm x 30mm), centrada no System-in-Package (SiP) Broadcom BCM2710A1, que integra um processador quad-core de 64 bits ARM Cortex-A53 de 1 GHz e 512 MB de SDRAM LPDDR2. Possui conectividade sem fio via Wi-Fi de 2,4 GHz e Bluetooth 4.2 (BLE), além de interfaces essenciais como Mini HDMI, micro-USB OTG e um barramento de 40 pinos GPIO. Em projetos robóticos, essas especificações o tornam ideal como o "cérebro" de robôs móveis de pequena escala ou drones, onde a restrição de peso e espaço é crítica; sua capacidade de processamento permite a execução de algoritmos de visão computacional leve (OpenCV), controle de sensores em tempo real e integração fluida com sistemas operacionais como o ROS (Robot Operating System), garantindo autonomia e conectividade sem comprometer a eficiência energética do sistema.
A Orange Pi One H3 é um computador de placa única (SBC) de código aberto projetado pela Shenzhen Xunlong Software, conhecido por ser uma alternativa compacta e de baixo custo ao Raspberry Pi. Ela utiliza o processador Allwinner H3 (arquitetura ARM) e possui 1 GB de RAM, sendo capaz de executar sistemas operacionais como o Debian. É uma placa ideal para projetos robóticos, automação, educacionais, servidores leves, consoles de jogos retrô. Em projetos robóticos, esta atribuição é importante por permitir executar o Robot Operating System embarcado no robô.
O Libre Computer Le Potato (AML-S905X-CC) é um computador de placa única (SBC) projetado como uma alternativa de baixo custo e alta eficiência ao Raspberry Pi 3 Model B. Ele se destaca por oferecer suporte a vídeo 4K e melhor desempenho energético, consumindo cerca de metade da energia de um Pi 3 sob carga
Microcomputador de placa única (SBC) de alto desempenho baseado no processador Rockchip RK3566 (quad-core de 64 bits). Ele se destaca por oferecer opções de memória RAM de até 8GB, conectividade robusta com Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e porta Gigabit Ethernet, além de suporte a diversos sistemas operacionais como Android e Linux. Para projetos robóticos, essa placa atua como o "cérebro" central, sendo capaz de processar algoritmos complexos de visão computacional, mapeamento e navegação autônoma em tempo real. Sua interface de expansão, que inclui portas USB e pinos GPIO, permite o controle direto de controladores de motores e a leitura de múltiplos sensores, enquanto o slot M.2 M-KEY possibilita o uso de SSDs para armazenamento rápido de grandes volumes de dados de telemetria ou modelos de inteligência artificial.
Microcomputador de placa única (SBC) de alto desempenho, equipado com o processador Amlogic S905X3 (Quad-Core Cortex-A55) e uma GPU Mali-G31, oferecendo um equilíbrio eficiente entre processamento e consumo energético. Com 4GB de RAM LPDDR4 e armazenamento eMMC de 16GB integrado, ele se destaca pela capacidade de multitarefa e estabilidade superior a sistemas que dependem apenas de cartões SD. Em projetos de robótica, essas especificações o tornam ideal para atuar como o "cérebro" de sistemas complexos, permitindo o processamento em tempo real de algoritmos de visão computacional (via OpenCV), navegação autônoma e integração de sensores através de sua interface GPIO de 40 pinos. Sua conectividade Gigabit Ethernet e portas USB 3.0 facilitam a comunicação de alta velocidade com câmeras e outros microcontroladores, sendo uma alternativa robusta para drones, robôs de serviço ou sistemas de automação que exigem processamento de mídia e inteligência local.
Microcomputador de placa única (SBC) de alto desempenho, equipado com um processador quad-core ARM Cortex-A76 de 64 bits operando a 2.4 GHz. Em projetos robóticos, ele atua como o "cérebro" central, oferecendo poder computacional significativamente superior às versões anteriores para processar algoritmos complexos de visão computacional (usando bibliotecas como OpenCV), mapeamento e localização simultâneos (SLAM) e navegação autônoma via ROS 2. Seus pinos GPIO permitem o controle direto de atuadores e a leitura de sensores, enquanto as portas USB 3.0 e a conectividade PCIe facilitam a integração de aceleradores de IA e câmeras de alta velocidade, tornando-o ideal para robôs que exigem processamento de dados em tempo real na borda (edge computing).
Microcomputador de placa única (SBC) de alto desempenho equipado com o SoC Rockchip RK3588 de oito núcleos (4x Cortex-A76 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 a 1,8 GHz), fabricado em processo de 8 nm. O hardware destaca-se pela integração de uma NPU dedicada com 6 TOPS de potência para inteligência artificial e uma GPU ARM Mali-G610 compatível com 8K e diversas APIs gráficas. Em projetos robóticos, essa configuração o torna ideal para navegação autônoma, visão computacional avançada (como detecção e rastreamento de objetos em tempo real) e sistemas de controle baseados em ROS 2, onde o processamento paralelo e a aceleração de IA permitem que o robô tome decisões complexas localmente (edge computing) sem dependência da nuvem. Além disso, seu suporte a SSDs NVMe via slot M.2 e conectividade Wi-Fi 6E garantem a baixa latência e a largura de banda necessárias para teleoperação e armazenamento massivo de dados de sensores.
Microcomputador de placa única (SBC) de alta performance equipado com o SoC Rockchip RK3588S2. Tecnicamente, ele se destaca pelo processador octa-core com arquitetura ARM, suporte a até 32 GB de memória LPDDR4x e uma GPU potente capaz de decodificar vídeo em 8K@60fps, além de conectividade moderna como WiFi 6 e Bluetooth 5.4. Em projetos robóticos, essa placa atua como o "cérebro" central, sendo ideal para robôs que exigem visão computacional avançada e processamento de IA em tempo real, graças à sua NPU integrada. Sua interface GPIO permite o controle direto de atuadores e a leitura de sensores complexos (como LIDAR), enquanto o suporte a PoE (Power over Ethernet) e seu formato compacto facilitam a integração em chassis móveis ou drones que demandam alto poder de processamento com baixo consumo de energia.
Módulo de computação de alto desempenho projetado para processamento de inteligência artificial na "borda" (edge computing). Com uma capacidade de processamento de até 67 TOPS (Trilhões de Operações por Segundo), ele oferece um salto significativo em relação às gerações anteriores, permitindo a execução de modelos de IA complexos e múltiplos em paralelo. Tecnicamente, destaca-se pela sua arquitetura eficiente, conectividade avançada com portas USB 3.2 Gen 2, suporte a armazenamento rápido via slots M.2 Key M e Wi-Fi integrado, tudo isso em um formato compacto que facilita a integração em sistemas com restrição de espaço.
O ESP32-S3 é um sistema em chip (SoC) de alto desempenho da Espressif, projetado especificamente para aplicações de Inteligência Artificial das Coisas (AIoT) e Internet das Coisas (IoT). Ele se destaca por possuir aceleração de hardware para computação de redes neurais e processamento de sinais, além de inúmeras portas de I/O.
Placa de microcontrolador de alto desempenho baseada no chip RP2350. Tecnicamente, ela se destaca por sua arquitetura flexível que permite alternar entre dois núcleos Arm Cortex-M33 e dois núcleos Hazard3 RISC-V, operando a uma frequência de até 150 MHz. Esta versão "W" inclui conectividade sem fio integrada, suportando Wi-Fi 4 (802.11n) e Bluetooth 5.2, o que facilita a comunicação sem cabos. Com 520 KB de SRAM e 4 MB de memória flash, ela oferece recursos robustos para processamento de dados e segurança, incluindo o Arm TrustZone. Em projetos robóticos, essas características a tornam ideal para criar robôs controlados remotamente via smartphone ou web, sistemas de telemetria para monitoramento de sensores em tempo real e robôs móveis autônomos (como seguidores de linha ou humanoides) que exigem processamento rápido de sinais e baixo consumo de energia.
O ESP-WROOM-32 é um dos módulos microcontroladores mais populares da família ESP32, desenvolvido pela Espressif Systems. Ele é amplamente utilizado em projetos de Internet das Coisas (IoT) devido à sua conectividade integrada de Wi-Fi e Bluetooth, baixo custo e alto poder de processamento.
As placas Wemos ESP32 são plataformas de desenvolvimento populares que utilizam o microcontrolador ESP32 da Espressif Systems. Elas são conhecidas por combinar o poder de processamento do ESP32 — que inclui Wi-Fi e Bluetooth integrados — com formatos compactos ou compatíveis com outros ecossistemas, como o do Arduino.
Família de placas de desenvolvimento de baixo custo da STMicroelectronics, baseada em microcontroladores de 32 bits com arquitetura ARM Cortex-M (variando de núcleos M0 a M7). Tecnicamente, destaca-se por integrar o depurador/programador ST-LINK, eliminando a necessidade de sondas externas, e por oferecer conectividade versátil através de conectores Arduino Uno V3 e ST Morpho, que garantem acesso total a todos os pinos de E/S do microcontrolador. Em projetos robóticos, essa plataforma atua como o "cérebro" do sistema, aproveitando sua alta performance de processamento e periféricos avançados (como TIMERS para PWM, ADCs de 12 bits e interfaces UART/SPI/I2C) para o controle preciso de motores, leitura de sensores complexos e execução de algoritmos de controle em tempo real ou processamento de sinais. Além disso, sua compatibilidade com o ecossistema de expansão permite a prototipagem rápida de robôs autônomos, braços mecânicos e sistemas de detecção de obstáculos com alta eficiência energética.
WeAct BlackPill, equipada com o microcontrolador STM32F411CEU6, um componente de alto desempenho baseado na arquitetura ARM Cortex-M4 de 32 bits. Tecnicamente, ela se destaca por operar em uma frequência de clock de até 100 MHz, possuir uma unidade de ponto flutuante (FPU) integrada para cálculos matemáticos complexos e contar com 512 KB de memória Flash e 128 KB de SRAM. Em projetos robóticos, este componente é amplamente utilizado como o "cérebro" de robôs devido à sua capacidade de processar múltiplos sensores simultaneamente através de suas interfaces I2C, SPI e UART, além de oferecer controle preciso de motores e servos por meio de timers avançados e saídas PWM de alta resolução. Sua compatibilidade com linguagens como MicroPython e C/C++ (via Arduino IDE ou STM32Cube) facilita a implementação de algoritmos de navegação e inteligência artificial simples embarcada.
Para pequenos e médios projetos robóticos, a escolha dos componentes de energia depende do equilíbrio entre peso, taxa de descarga (corrente) e segurança. Baterias de Lítio-Polímero (LiPo) são o padrão para alta performance, enquanto as de Íon-Lítio (Li-Ion) oferecem melhor custo-benefício para robôs de serviço com menor exigência de corrente.
Estas batérias são comercializadas em célular com tensão nominal de 3.7 V (4.2 V quando totalmente carregadas). Estas células são encapsuladas em série para atingir maiores tensões, sendo normalmente denominadas com um sufixo "XS", onde X é a quantidade de células ligadas em série, o que permite também descobrir sua tensão de operação. Por exemplo, uma bateria "2S" opera a 7.4 V e "3S" a 11,1 V.
A taxa de descarga (C-rate) indica a velocidade com que uma bateria é descarregada em relação à sua capacidade nominal, sendo calculada dividindo-se a corrente de descarga da bateria em relação à sua capacidade total:
Assim, a referência C indica que a bateria é descarregada em exatamente uma hora. Cada tipo de bateria possui um C-rate diferente.
Bateria LiPo
Uma bateria de Polímero de Lítio (Li-Po) é um acumulador eletroquímico recarregável que utiliza um eletrólito polimérico sólido ou semifluido (gel) em vez do solvente líquido convencional, permitindo que as células sejam encapsuladas em invólucros flexíveis de folha de alumínio (pouch cells). Tecnicamente, ela opera através da intercalação de íons de lítio entre um anodo de grafite e um catodo de óxido metálico, destacando-se pela alta densidade energética, baixa resistência interna e capacidade de fornecer altas taxas de descarga (C-rate) em um formato leve e moldável. Contudo, devido à sua química instável e ao invólucro não rígido, exige um monitoramento rigoroso via BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria) para evitar sobrecarga, descarga excessiva ou danos físicos que possam levar à fuga térmica.
Em aplicações robóticas, as baterias Li-Po são preferidas devido à sua excepcional relação potência-peso, permitindo que robôs móveis e drones executem manobras ágeis sem o ônus de uma carga pesada. A principal consideração técnica reside na gestão das correntes de pico exigidas pelos motores e atuadores sob carga, o que demanda o cálculo preciso da taxa de descarga (C) para evitar o superaquecimento e o estufamento das células. Além disso, a integração de circuitos de proteção e reguladores de tensão é crítica, pois a queda de voltagem durante a descarga pode instabilizar microcontroladores e sensores, enquanto a vulnerabilidade mecânica do invólucro exige que a bateria seja instalada em compartimentos protegidos contra impactos e perfurações comuns em ambientes dinâmicos.
Uma bateria de íons de lítio (Li-ion) é um dispositivo eletroquímico secundário que armazena energia através da movimentação reversível de íons de lítio entre um ânodo (geralmente de grafite) e um cátodo (composto por óxidos metálicos), imersos em um eletrólito líquido ou em gel. Durante a descarga, os íons migram do ânodo para o cátodo através de um separador microporoso, enquanto os elétrons fluem pelo circuito externo para gerar corrente; no carregamento, o processo é invertido via aplicação de potencial externo. Elas se destacam pela alta densidade energética, baixa taxa de autodescarga e ausência de "efeito memória", embora exijam circuitos de proteção para monitorar tensões e temperaturas, prevenindo a instabilidade térmica.
Em aplicações robóticas, as baterias de Li-ion são preferidas pela sua alta densidade de potência, que permite sustentar picos de corrente exigidos por motores e atuadores sem adicionar peso excessivo à estrutura. Contudo, a integração exige um foco rigoroso em Sistemas de Gerenciamento de Bateria (BMS) para monitorar o desbalanceamento de células e evitar quedas de tensão que poderiam causar falhas nos controladores lógicos ou instabilidade em algoritmos de navegação. Além disso, a sensibilidade a impactos mecânicos e vibrações constantes requer invólucros robustos para mitigar riscos de curtos-circuitos internos, garantindo que a alta densidade energética não resulte em riscos de incêndio durante a operação autônoma.
Li-Po entrega picos de corrente melhores para motores potentes.
Densidade de Energia
Alta
Moderada/Alta
Li-Ion geralmente oferece maior tempo de operação por volume.
Formato Físico
Cilíndrico rígido (ex: 18650)
Prismático flexível (Pouch)
Li-Po é moldável para caber em chassis compactos ou finos.
Ciclo de Vida
Longo (500-1000 ciclos)
Curto (200-400 ciclos)
Li-Ion é mais econômica para robôs de uso contínuo (ex: vácuo).
Resistência Mecânica
Alta (Cápsula de aço)
Baixa (Folha de alumínio)
Li-Po exige proteção estrutural extra contra colisões.
Taxa de Descarga (C)
Geralmente baixa (1C a 3C)
Alta (20C a 100C+)
Li-Po é indispensável para drones e robôs de combate.
Segurança
Mais estável
Mais instável (risco de inflar)
Ambas exigem BMS, mas Li-Po é mais sensível a perfurações.
Resumo para Decisão
Escolha Li-Po se o seu robô for um drone, um robô de competição ou se precisar de acelerações bruscas e baixo peso.
Escolha Li-Ion se o seu robô for uma plataforma terrestre de serviço, onde a autonomia de várias horas e a durabilidade da bateria a longo prazo são mais importantes que o peso.
Conversores/Reguladores de tensão
Para projetos robóticos de pequeno e médio porte, os conversores DC-DC são essenciais para reduzir ou elevar a tensão das baterias (como LiPo ou Li-ion) para alimentar microcontroladores e motores de forma estável.
LM2596
Módulo conversor de tensão DC-DC Step Down (Buck), projetado para reduzir uma tensão de entrada mais alta para uma saída mais baixa e estável, com alta eficiência. Ele opera recebendo entre 3,0V e 40V e permitindo o ajuste fino da saída (de 1,5V a 35V) por meio de um potenciômetro multivoltas integrado; suporta até 3A de saída (idealmente 2A para uso contínuo). Em projetos robóticos, ele é indispensável para a gestão de energia: enquanto uma bateria LiPo de 11.1V (3S) alimenta motores potentes diretamente, este módulo pode reduzir essa tensão para 5V ou 3.3V constantes, alimentando com segurança microcontroladores como Arduino e ESP32, além de sensores e servos, evitando danos por picos de tensão e garantindo que o "cérebro" do robô não reinicie durante o esforço dos motores.
Módulo conversor DC-DC Step Down (Buck) regulador de tensão chaveado de alta frequência projetado para reduzir eficientemente tensões de entrada de 4,5V a 28V para uma saída ajustável entre 0,8V e 20V. Capacidade de fornecer uma corrente de saída de até 3A e eficiência de conversão que pode chegar a 96%. Se destaca pelo tamanho ultra-reduzido (aproximadamente 22x17mm), sendo significativamente mais compacto que o popular LM2596. Em projetos de robótica, este módulo é fundamental para converter a tensão mais elevada de baterias LiPo (como as de 2S a 6S) para níveis estáveis de 5V ou 3,3V, necessários para alimentar com segurança microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi e ESP8266, além de sensores e servos. Sua alta frequência de operação de 1,5 MHz minimiza o ruído eletromagnético e permite o uso de capacitores cerâmicos menores, o que é ideal para drones e robôs móveis onde o espaço e o peso são críticos.
Módulo conversor DC-DC Step Down (Buck) projetado para reduzir uma tensão de entrada (4-38V) para uma tensão de saída ajustável (1.25-36V) com alta eficiência. Ele suporta correntes de até 5A, o que o torna consideravelmente potente para o seu tamanho, e possui trimpots para ajuste preciso tanto da tensão quanto do limite de corrente, podendo ser utilizado também como um carregador de baterias de corrente constante. Em projetos robóticos, esse componente é essencial para gerenciar a energia: ele permite alimentar circuitos lógicos sensíveis (como um microcontrolador de 5V ou 3.3V) e motores servos potentes a partir de uma única bateria de LiPo de alta tensão (ex: 3S ou 4S), garantindo que cada subsistema receba a tensão correta sem desperdiçar energia na forma de calor, como ocorreria com reguladores lineares comuns.
Módulo Conversor DC-DC Step-Up, regulador do tipo "boost" capaz de elevar uma tensão contínua de entrada (faixa de 2V a 24V) para uma tensão de saída superior e ajustável (até 28V), suportando uma corrente máxima de 2A. Tecnicamente, ele opera com uma frequência de chaveamento de 1,2 MHz e eficiência de até 93%, utilizando um potenciômetro multivoltas para o ajuste fino da voltagem.
Em projetos robóticos, este componente é fundamental para gerenciar a alimentação de diferentes subsistemas a partir de uma única fonte, como uma bateria de Li-Ion de 3.7V: ele pode elevar essa tensão para 5V para alimentar microcontroladores (como o Arduino) ou para 12V para acionar motores DC e servos que exigem maior potência. Sua alta eficiência e tamanho compacto o tornam ideal para robôs móveis, como seguidores de linha e robôs de combate (Sumo), onde a economia de espaço e a estabilidade da tensão são críticas para o desempenho dos sensores e atuadores.
Módulo conversor DC-DC Step Up (Boost) XL6009, um regulador chaveado de alto desempenho projetado para elevar uma tensão de entrada contínua para um nível de saída superior e ajustável. Ele opera com uma ampla faixa de entrada de 3V a 32V, permitindo saídas reguladas entre 5V e 35V por meio de um trimpot multivoltas, suportando uma corrente de chaveamento de até 4A com eficiência de conversão que pode chegar a 94%. Em projetos robóticos, este módulo é fundamental para a gestão de energia, permitindo que uma única bateria de baixa tensão (como uma LiPo de 7.4V) alimente componentes que exigem tensões mais altas, como motores de passo, drivers de motor ou servomotores de alto torque, garantindo estabilidade operacional mesmo com a descarga gradual da bateria.
Módulo conversor DC-DC buck-boost automático, projetado para manter uma tensão de saída estável independentemente de a tensão de entrada ser maior, menor ou igual ao valor desejado. Opera com ampla faixa de entrada de 5V a 32V e fornece uma saída ajustável de 1V a 30V, suportando correntes contínuas de até 7A (com picos de 10A) e potência de até 80W. O módulo destaca-se pela alta eficiência de até 98% devido à retificação síncrona e inclui proteções essenciais como subtensão de entrada, sobrecorrente, curto-circuito e proteção térmica.
A tabela a seguir compara os conversores/reguladores de tensão apresentados:
Componente
Tipo
Tensão Entrada (V)
Tensão Saída (V)
Corrente Máx.
Ajustável?
MP1584EN
Step-Down
4.5V – 28V
0.8V – 20V
3A
Sim (Trimpot)
LM2596
Step-Down
3.2V – 40V
1.25V – 35V
3A
Sim (Trimpot)
XL4015
Step-Down
4V – 38V
1.25V – 36V
5A
Sim (Trimpot)
MT3608
Step-Up
2V – 24V
5V – 28V
2A
Sim (Trimpot)
XL6009
Step-Up
3V – 32V
5V – 35V
4A
Sim (Trimpot)
LTC3780
Buck-Boost
5V – 32V
1V – 30V
10A
Sim (Trimpots)
Carregador para as baterias
Sem remover as baterias
Para recarregar o robô sem remover as baterias, você precisa de uma solução que combine uma placa BMS (Battery Management System, para proteção e balanceamento das células) e um módulo carregador (que gerencia a entrada de energia CC/CV). Em muitos módulos comerciais de baixo custo, essas funções são separadas.
1S - TP4056
Módulo Carregador de Bateria de Lítio TP4056, solução compacta e eficiente para gerenciar a carga de células únicas de 3,7V (como a popular 18650) via conexão USB. Tecnicamente, ele opera com o método de corrente constante/tensão constante (CC/CV), fornecendo uma corrente de carga ajustável de até 1A e interrompendo o processo automaticamente quando a bateria atinge a tensão segura de 4,2V. Esta versão específica inclui um circuito de proteção integrado (com os chips DW01 e 8205A), que salvaguarda a bateria contra sobrecarga, descarga excessiva (abaixo de 2,4V a 2,5V) e curtos-circuitos na saída. Em projetos robóticos, este módulo é indispensável para criar sistemas de alimentação recarregáveis e autônomos para robôs móveis, drones de pequeno porte ou dispositivos IoT, permitindo que o robô seja carregado com carregadores de smartphone comuns e garantindo que os motores ou sensores não danifiquem a bateria por consumo excessivo de energia.
System-on-Chip (SoC) de gerenciamento de energia altamente integrado, projetado para gerenciar o carregamento e descarregamento de baterias de lítio de 3,7V. Encapsulado em um formato ESOP-8, este componente combina um conversor boost síncrono capaz de fornecer uma saída de 5V com até 2,4A, um sistema de carregamento de até 2,1A e um indicador de nível de carga (SOC) via LEDs ou interface I2C. Em projetos robóticos, ele é uma solução ideal como um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) compacto para alimentar microcontroladores como ESP32 ou Raspberry Pi Pico, garantindo eficiência de conversão de até 92% e oferecendo proteções críticas contra sobretensão, sobrecarga e curto-circuito. Sua capacidade de comunicação I2C permite que o robô monitore seu próprio nível de energia em tempo real, facilitando a implementação de rotinas de recarga automática ou modos de economia de energia quando a bateria está baixa.
Módulo de gerenciamento de carga de alta eficiência para baterias de lítio, capaz de operar com células únicas (1S/4,2V) ou duplas em série (2S/8,4V). Diferente de carregadores lineares comuns (como o TP4056), ele utiliza uma arquitetura buck (step-down) chaveada de 400kHz, o que reduz significativamente o aquecimento e permite correntes de carga de até 2A. Em projetos robóticos, essa versatilidade é fundamental para alimentar sistemas que exigem maior tensão, como motores DC e servos de alto torque, permitindo carregar com segurança um pack de baterias 2S (7.4V nominais) sem a necessidade de remover as células do robô ou usar múltiplos carregadores individuais.
Módulo de Carga de Bateria de Lítio USB Tipo-C, sistema de gerenciamento de bateria (BMS) com função de boost sincronizado de 15W, baseado no controlador IP2326. Ele foi projetado para carregar pacotes de baterias de íon-lítio em configurações 2S (8.4V) ou 3S (12.6V) a partir de uma entrada de 5V via USB-C, suportando protocolos de carregamento rápido como QC3.0. Tecnicamente, o módulo integra proteção de equilíbrio (balanceamento) para garantir que as células carreguem de forma uniforme, além de oferecer corrente de carga ajustável e indicadores LED de status. Em projetos robóticos, este componente é essencial para criar sistemas de alimentação recarregáveis e compactos para robôs móveis ou drones que utilizam motores de maior tensão (7.4V a 12V), permitindo que o robô seja carregado facilmente com um carregador de celular comum ou power bank, eliminando a necessidade de carregadores externos volumosos.
Jack de Carga: Instale um conector P4 ou USB-C na carcaça do robô conectado à entrada do módulo carregador (ex: TP5100).
Power Path (Carga e Uso Simultâneo): Se quiser que o robô funcione enquanto carrega, use módulos com suporte a "Power Path", que prioriza a energia da fonte externa para o sistema e usa o excedente para carregar a bateria.
Balanceamento: Em sistemas 2S/3S ou superiores, certifique-se de que o BMS escolhido possua função de balanceamento para evitar que uma célula degrade mais rápido que as outras.
Carregadores externos
ISDT URUAV PD60
Carregador de balanço inteligente e ultracompacto projetado para baterias de Lítio-Polímero (LiPo), LiFe, LiHv (1-4S) e NiMH/Cd (1-12S). Possui potência máxima de 60W e corrente de carga ajustável de até 6A. Este componente se destaca pela entrada de alimentação USB-C, sendo compatível com protocolos de carga rápida como PD 3.0 e QC 3.0. Tecnicamente, o dispositivo realiza o balanceamento de células com uma precisão de 0,5A por célula e conta com sistemas de segurança integrados, como alarmes para voltagem anormal e contagem incorreta de células, além de um radiador de alumínio para dissipação passiva e silenciosa de calor.
Carregador universal inteligente de dois slots projetado para gerenciar uma ampla gama de baterias cilíndricas. Ele opera via entrada Micro USB (5V/2A) e oferece correntes de carga selecionáveis de 500mA ou 1000mA, identificando automaticamente químicas como Li-ion (3.7V/3.8V) e Ni-MH/Ni-Cd (1.2V), além de permitir a seleção manual para LiFePO4. O dispositivo inclui proteções críticas contra sobrecarga, descarga excessiva e inversão de polaridade, garantindo a integridade das células.
Carregador compacto para baterias de polímero de lítio (LiPo) de duas células (2S - 7.4V), projetado com uma interface de entrada para conectores P4 (jack DC) e saída via conector JST-SYP (vermelho). Tecnicamente, ele atua como um módulo de carga especializado que gerencia a tensão e a corrente necessárias para carregar baterias 2S de forma segura, geralmente utilizando uma fonte de alimentação externa de 9V a 12V.
Se for utilizar baterias do tipo 18650, é interessante comprar um suporte para as baterias que facilite colocá-las em série e também removê-las para recarga.
Para uma operação mais segura do robô, é importante implementar um switch ON-OFF na saída do polo positivo da bateria. Assim, é possível retirar a energia de todos os circuitos com um simples apertar de botão.
Simulador eletrônico online gratuito e de código aberto projetado para makers e desenvolvedores prototiparem projetos de hardware sem a necessidade de componentes físicos. No contexto da robótica, ele se destaca pela capacidade de simular movimentos de servomotores, sensores de distância e braços robóticos complexos em tempo real. Serve como um ambiente virtual para aprender programação, criar protótipos de IoT e testar sistemas robóticos. Ele permite que você escreva o código, monte o circuito arrastando componentes e veja a simulação imediata no navegador.
Ferramenta de automação de design eletrônico (EDA) de código aberto projetada para facilitar a transição de protótipos em protoboard para produtos finais. Ele é amplamente utilizado por entusiastas, educadores e designers por sua interface altamente visual que "simula" uma bancada de trabalho real. Serve principalmente para a documentação e modelagem de circuitos eletrônicos. Ele permite que usuários, especialmente iniciantes em robótica e computação física, criem diagramas claros de como os componentes estão conectados fisicamente, facilitando o compartilhamento e a reprodução de projetos como os baseados em Arduino ou Raspberry Pi.
O KiCad é uma suíte de software de código aberto (Open Source) voltada para o Projeto de Automação Eletrônica (EDA). Ele é utilizado principalmente para o desenho de esquemas elétricos e o layout de Placas de Circuito Impresso (PCBs), sendo uma ferramenta essencial tanto para estudantes quanto para profissionais.
Plataforma de automação de design eletrônico (EDA) baseada na nuvem que permite a criação de esquemáticos, simulação de circuitos e o design de placas de circuito impresso (PCBs) de forma integrada. É amplamente utilizado por entusiastas de robótica devido à sua facilidade de uso e integração direta com serviços de fabricação.
Plataforma integrada de desenvolvimento de produtos baseada em nuvem. Ele serve para conectar todo o ciclo de criação de um objeto — do design inicial à fabricação — em um único ambiente, sendo amplamente utilizado por engenheiros, designers e makers. Para a robótica, sua grande força reside em ser uma ferramenta "tudo em um" (CAD, CAM, CAE e PCB), permitindo que você projete o chassi, a placa eletrônica e simule o movimento de juntas em um só lugar. A Autodesk libera licenças gratuitas para uso educacional.
Plataforma profissional de desenvolvimento de produtos e CAD 3D nativa na nuvem. Ao contrário de softwares tradicionais (como SolidWorks ou Inventor), ele funciona inteiramente via navegador web ou aplicativos móveis, sem necessidade de instalação local ou hardware de altíssimo desempenho. É utilizado para modelagem paramétrica de peças, criação de montagens complexas e detalhamento de desenhos técnicos para fabricação. É amplamente adotado em engenharia mecânica, design industrial e, de forma crescente, em competições de robótica educacional como a FIRST Robotics Competition (FRC).