
Curso de Eletrotécnica e Eletrónica
Domine todo o espetro da engenharia elétrica e eletrónica, desde as leis fundamentais dos circuitos até à conceção analógica avançada, lógica digital e sistemas de potência. Este curso oferece a base técnica rigorosa que os empregadores e programas de pós-graduação exigem. Construa competência real em cada disciplina central — e a confiança para a aplicar.
O que vai aprender:
Começará com as leis fundamentais que regem a tensão, a corrente e a potência, depois avançará através da análise sistemática de circuitos DC e AC usando fasores e impedância. A partir daí, estudará física de semicondutores, circuitos com díodos, BJTs e MOSFETs antes de passar para a conceção de amplificadores e teoria de feedback. O curso abrange a eletrónica digital desde a álgebra de Boole até à conceção de máquinas de estados finitos, e estende-se a sistemas de potência, transformadores e máquinas rotativas. O material suplementar inclui sistemas de controlo, microcontroladores embebidos, linhas de transmissão e prototipagem de PCBs, proporcionando um conjunto completo de competências de engenharia.
Como estuda de forma prática Curso de Eletrotécnica e Eletrónica
Como pratica Curso de Eletrotécnica e Eletrónica
Para si que é empresa e quer formar a sua equipa
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Conteúdo do curso
8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Engenharia Eletrotécnica
Fundamentos de Engenharia Eletrotécnica
Aula 1 • Redes de Resistências em Série e Paralelo
Deriva a resistência equivalente para combinações em série e paralelo. Permite a simplificação de redes resistivas complexas em equivalentes de um único elemento.
Aula 2 • Resistência e Lei de Ohm
Introduz a resistência como oposição à corrente e deriva a lei de Ohm. Fornece a ferramenta principal para relacionar tensão, corrente e resistência em elementos lineares.
Aula 3 • Leis de Kirchhoff
Apresenta a KCL e a KVL como restrições universais nas variáveis do circuito. Estas leis fundamentam todos os métodos sistemáticos de análise de circuitos introduzidos posteriormente.
Aula 4 • Carga, Corrente e Tensão
Define as grandezas elétricas fundamentais e as suas unidades SI. Relaciona a estrutura atómica com o comportamento elétrico macroscópico observado nos circuitos.
Aula 5 • Potência e Energia nos Circuitos
Quantifica a potência elétrica e o consumo de energia utilizando a tensão e a corrente. Estabelece a conservação de energia como um princípio orientador para a análise de circuitos.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesTécnicas de Análise de Circuitos DC
Técnicas de Análise de Circuitos DC
Aula 1 • Sobreposição e Linearidade
Aplica o princípio da sobreposição a circuitos com múltiplas fontes independentes. Reforça a linearidade como uma propriedade que permite a decomposição de problemas complexos.
Aula 2 • Fontes Independentes e Dependentes
Diferencia fontes de tensão e corrente e introduz modelos de fontes dependentes. A modelação precisa das fontes é um pré-requisito para todos os métodos de análise sistemática.
Aula 3 • Método das Tensões nos Nós
Formula as equações do circuito usando as tensões nos nós como incógnitas. Reduz a análise do circuito à resolução de um sistema linear derivado da KCL.
Aula 4 • Equivalentes de Thévenin e Norton
Reduz qualquer rede linear de dois terminais a um circuito equivalente simples. Permite a análise eficiente de variações de carga sem resolver novamente a rede completa.
Aula 5 • Método das Correntes nas Malhas
Formula as equações do circuito usando as correntes de malha como incógnitas. Complementa a análise das tensões nos nós e é preferido para circuitos planares com poucas malhas.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesCondensadores, Bobinas e Resposta Transitória
Condensadores, Bobinas e Resposta Transitória
Aula 1 • Circuitos RC e RL de Primeira Ordem
Deriva as respostas natural e ao degrau de circuitos RC e RL usando equações diferenciais. Introduz a constante de tempo como o parâmetro chave que governa a velocidade transitória.
Aula 2 • Circuitos RLC de Segunda Ordem
Analisa circuitos RLC série e paralelo que exibem respostas sobreamortecida, criticamente amortecida e subamortecida. Relaciona o fator de amortecimento e a frequência natural aos parâmetros do circuito.
Aula 3 • Fundamentos da Bobina
Define a indutância, o fluxo de ligação magnética e a relação tensão-corrente. Estabelece como as bobinas se opõem a alterações instantâneas de corrente nos circuitos.
Aula 4 • Aplicações Práticas de Análise Transitória
Aplica a análise transitória a circuitos de comutação, entradas de impulso e comportamento real de componentes. Liga as soluções teóricas de equações diferenciais às decisões de projeto de engenharia.
Aula 5 • Fundamentos do Condensador
Define a capacitância, o armazenamento de carga e a relação tensão-corrente. Estabelece como os condensadores se opõem a alterações instantâneas de tensão nos circuitos.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos AC e Fasores
Análise de Circuitos AC e Fasores
Aula 1 • Sinais Sinusoidais e Suas Propriedades
Caracteriza formas de onda sinusoidais por amplitude, frequência e fase. Estabelece a forma matemática usada em toda a análise AC.
Aula 2 • Representação Fasorial
Transforma sinais sinusoidais no domínio do tempo em fasores complexos. Converte equações diferenciais em equações algébricas resolvíveis com técnicas DC.
Aula 3 • Impedância e Admitância
Define a impedância para resistências, condensadores e bobinas no domínio dos fasores. Permite a aplicação direta da lei de Ohm e dos teoremas de rede a circuitos AC.
Aula 4 • Análise de Potência AC
Define potência ativa, reativa e aparente para circuitos AC. Introduz o fator de potência como uma métrica chave de eficiência no fornecimento de potência AC.
Aula 5 • Ressonância em Circuitos AC
Analisa as condições de ressonância série e paralelo e o seu comportamento seletivo em frequência. Relaciona a ressonância com a largura de banda e o fator de qualidade para o projeto de filtros.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesDispositivos Eletrónicos e Física de Semicondutores
Dispositivos Eletrónicos e Física de Semicondutores
Aula 1 • Aplicações de Circuitos com Díodos
Aplica modelos de díodos a circuitos retificadores, limitadores e deslocadores de nível. Relaciona as características do dispositivo com funções práticas de processamento de sinal e conversão de potência.
Aula 2 • Funcionamento do Transístor de Junção Bipolar
Explica a estrutura do BJT, o ganho de corrente e as regiões de funcionamento. Estabelece o BJT como um dispositivo amplificador e de comutação controlado por corrente.
Aula 3 • Funcionamento e Características do MOSFET
Explica a estrutura do MOSFET, a tensão de limiar e as equações da corrente de dreno. Estabelece o MOSFET como o dispositivo dominante em circuitos digitais e analógicos modernos.
Aula 4 • Díodo de Junção P-N
Analisa a formação da região de depleção, a polarização direta e a polarização inversa em junções p-n. Deriva a equação do díodo e identifica as regiões de funcionamento chave.
Aula 5 • Fundamentos da Física de Semicondutores
Explica as bandas de energia, os portadores intrínsecos e a dopagem em semicondutores. Fornece a base física para compreender o comportamento da junção p-n e dos transístores.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Circuitos Analógicos e Amplificadores
Projeto de Circuitos Analógicos e Amplificadores
Aula 1 • Realimentação e Estabilidade em Amplificadores
Aplica a teoria da realimentação negativa para melhorar a estabilidade do ganho, a largura de banda e a distorção. Analisa as margens de estabilidade para evitar oscilações em amplificadores realimentados.
Aula 2 • Fundamentos do Amplificador Operacional
Introduz o modelo do amp-op ideal e o conceito de curto-circuito virtual. Permite a análise rápida de topologias de amplificadores inversores, não inversores e diferenciais.
Aula 3 • Configurações de Amplificadores de Estágio Único
Analisa as configurações de emissor comum, fonte comum, base comum e gate comum. Compara o ganho, a impedância de entrada e a impedância de saída entre as configurações.
Aula 4 • Modelos de Pequeno Sinal e Polarização
Deriva circuitos equivalentes de pequeno sinal para BJTs e MOSFETs. Estabelece pontos de funcionamento DC estáveis como pré-requisito para o funcionamento linear do amplificador.
Aula 5 • Resposta em Frequência dos Amplificadores
Analisa a variação do ganho com a frequência usando diagramas de Bode e conceitos de polos e zeros. Identifica polos dominantes e limitações de largura de banda em projetos de amplificadores.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrónica Digital e Projeto Lógico
Eletrónica Digital e Projeto Lógico
Aula 1 • Sistemas de Numeração e Aritmética Binária
Converte entre sistemas numéricos binário, octal, hexadecimal e decimal. Introduz representações de números com sinal e operações aritméticas binárias.
Aula 2 • Projeto de Circuitos Lógicos Combinatórios
Projeta somadores, multiplexadores, descodificadores e comparadores a partir de especificações booleanas. Relaciona blocos combinatórios com funções aritméticas e de encaminhamento de dados.
Aula 3 • Lógica Sequencial e Flip-Flops
Introduz latches e flip-flops como elementos de memória em circuitos sequenciais. Estabelece o funcionamento sincronizado e o armazenamento de estado como base para registos e contadores.
Aula 4 • Projeto de Máquinas de Estados Finitos
Projeta máquinas de estados Mealy e Moore a partir de especificações comportamentais. Aplica minimização de estados e codificação de estados para produzir circuitos sequenciais eficientes.
Aula 5 • Álgebra de Boole e Portas Lógicas
Aplica teoremas booleanos e as leis de De Morgan para simplificar expressões lógicas. Implementa expressões simplificadas usando famílias de portas lógicas padrão.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas de Energia e Máquinas Elétricas
Sistemas de Energia e Máquinas Elétricas
Aula 1 • Sistemas de Energia Trifásica
Deriva as relações de tensão e corrente trifásicas equilibradas para configurações estrela e triângulo. Calcula a potência trifásica e compara-a com o fornecimento monofásico.
Aula 2 • Princípios e Modelos do Transformador
Deriva as equações do transformador ideal e desenvolve o modelo do circuito equivalente. Analisa a regulação de tensão e a eficiência sob condições de carga variáveis.
Aula 3 • Princípios do Motor de Indução
Analisa a criação do campo magnético rotativo e o escorregamento em motores de indução trifásicos. Deriva o circuito equivalente e a característica binário-velocidade para a seleção do motor.
Aula 4 • Qualidade de Energia e Proteção
Identifica harmónicas, cavas de tensão e transitórios como perturbações da qualidade de energia. Introduz a relé de proteção e a coordenação de fusíveis para a segurança do sistema.
Aula 5 • Funcionamento da Máquina DC
Explica os princípios do motor e gerador DC usando binário eletromagnético e força contraeletromotriz. Analisa configurações de máquinas DC com excitação independente, shunt e série.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Estudantes de engenharia elétrica: que procuram uma referência académica estruturada e abrangente.
Entusiastas de eletrónica: prontos para passar da tentativa e erro para uma compreensão fundamentada de circuitos.
Engenheiros mecânicos: a expandir as suas competências para incluir sistemas elétricos e eletrónicos.
Pessoas em mudança de carreira: a entrar na área elétrica a partir de backgrounds técnicos ou não técnicos não relacionados.
Técnicos: a aprofundar o conhecimento teórico por trás do trabalho prático que já realizam.
Licenciados em Física: a traduzir fortes bases teóricas em competência aplicada em engenharia.
O que os nossos formandos dizem
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Perguntas Frequentes
Quem é a Dedika?
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O que é um curso EAD ou online e como funciona?
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