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Curso de Engenharia Eletrônica
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Curso de Engenharia Eletrônica

Domine a engenharia eletrónica, desde a teoria fundamental de circuitos até sistemas embebidos avançados e conversão de potência. Este curso aborda o projeto analógico, lógica digital, fundamentos de RF e layout de PCB com profundidade profissional. Desenvolva as competências técnicas que os empregadores exigem e ganhe a confiança para projetar, simular e verificar sistemas eletrónicos reais.

Dedika para empresas

O que vai aprender:

Irá construir uma base completa em teoria elétrica, dispositivos semicondutores e análise de circuitos CA antes de avançar para o projeto de amplificadores e aplicações de amplificadores operacionais. O curso abrange lógica digital, circuitos sequenciais e dispositivos lógicos programáveis, depois passa para a eletrónica de potência e o projeto de conversores comutados. Irá configurar microcontroladores, escrever firmware em tempo real e implementar protocolos de comunicação série. O layout de PCB, a integridade do sinal, a conformidade com CEM e os fundamentos de RF também estão incluídos. No final, estará apto a levar um circuito desde a especificação, passando pela simulação, até um projeto pronto para fabrico.

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Para si que é empresa e quer formar a sua equipa

Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos adaptados ao seu próprio negócio e às necessidades da sua empresa.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos da Teoria Elétrica

  • Aula 1 • Circuitos DC em Série e Paralelo

    Analisa configurações de resistências em série, paralelo e redes combinadas. Desenvolve competências de redução de circuitos essenciais para toda a análise de circuitos subsequente.

  • Aula 2 • Tensão, Corrente e Resistência

    Define as três grandezas elétricas fundamentais e as suas unidades. Relaciona estas grandezas através da Lei de Ohm para análise de circuitos.

  • Aula 3 • Circuitos Equivalentes de Thévenin e Norton

    Simplifica redes complexas em equivalentes de dois terminais para análise de carga. Permite uma análise eficiente de circuitos com cargas variáveis.

  • Aula 4 • Leis de Kirchhoff e Análise de Redes

    Aplica LKT e LKC a circuitos com múltiplas malhas e múltiplas fontes. Introduz métodos sistemáticos de análise de malhas e nós.

  • Aula 5 • Estrutura Atómica e Carga Elétrica

    Abrange modelos atómicos, comportamento dos eletrões e a origem da carga elétrica. Fornece a base física para compreender o fluxo de corrente e a condutividade.

Capítulo 2Ver detalhes

Componentes Eletrónicos e Características

  • Aula 1 • Resistências, Condensadores e Indutores

    Examina tipos de componentes passivos, tolerâncias e comportamento dependente da frequência. Estabelece a base para o projeto de circuitos de filtros e armazenamento de energia.

  • Aula 2 • Invólucros de Circuitos Integrados e Testes

    Apresenta tipos de invólucros de CI, identificação de pinos e testes funcionais básicos. Prepara os alunos para o trabalho prático em laboratório com componentes reais.

  • Aula 3 • Transístores Bipolares de Junção

    Explica a estrutura do TBJ, regiões de funcionamento e técnicas de polarização DC. Fornece a base para o projeto de circuitos amplificadores e de comutação.

  • Aula 4 • Transístores de Efeito de Campo

    Introduz as estruturas JFET e MOSFET, características de transferência e polarização. Destaca as vantagens dos FET em aplicações de baixa potência e alta frequência.

  • Aula 5 • Díodos Semicondutores

    Abrange a física da junção p-n, características I-V do díodo e tipos comuns de díodos. Relaciona a teoria dos semicondutores com aplicações de retificação e proteção.

Capítulo 3Ver detalhes

Análise de Circuitos AC e Fasores

  • Aula 1 • Transformadores e Indutância Mútua

    Abrange o funcionamento do transformador, relação de espiras e modelos de circuito equivalente. Relaciona a teoria AC com a distribuição de potência e adaptação de impedâncias.

  • Aula 2 • Formas de Onda Sinusoidais e Fasores

    Define parâmetros sinusoidais e introduz a representação fasorial para análise AC. Faz a ponte entre sinais no domínio do tempo e cálculos no domínio da frequência.

  • Aula 3 • Ressonância em Circuitos RLC

    Analisa a ressonância série e paralelo, largura de banda e fator de qualidade. Relaciona a teoria da ressonância com o projeto de filtros e circuitos sintonizados.

  • Aula 4 • Impedância e Leis de Circuitos AC

    Estende a Lei de Ohm e as Leis de Kirchhoff a circuitos AC baseados em impedância. Permite a análise de redes resistivas, capacitivas e indutivas em qualquer frequência.

  • Aula 5 • Resposta em Frequência e Diagramas de Bode

    Constrói diagramas de Bode de magnitude e fase para sistemas de primeira e segunda ordem. Fornece ferramentas para avaliar o desempenho de filtros e a largura de banda de amplificadores.

Capítulo 4Ver detalhes

Projeto de Amplificadores Analógicos

  • Aula 1 • Resposta em Frequência e Estabilidade de Amplificadores

    Avalia o roll-off de alta e baixa frequência usando o efeito Miller e constantes de tempo de circuito aberto. Aborda critérios de estabilidade para amplificadores com realimentação.

  • Aula 2 • Amplificadores Multietapa e Diferenciais

    Cascateia andares de amplificação e analisa pares diferenciais para rejeição de modo comum. Prepara os alunos para compreender a arquitetura interna do amp-op.

  • Aula 3 • Amplificadores TBJ de Andar Único

    Analisa o ganho de tensão, impedância de entrada/saída e limites de frequência das configurações EC, BC e CC. Desenvolve competências fundamentais de projeto de amplificadores.

  • Aula 4 • Modelos de Pequeno Sinal e Parâmetros

    Deriva os modelos híbrido-pi e T de pequeno sinal para TBJs e FETs. Estabelece a estrutura analítica para todos os cálculos de ganho de amplificadores.

  • Aula 5 • Configurações de Amplificadores FET

    Aplica a análise de pequeno sinal a andares amplificadores FET de fonte comum, porta comum e dreno comum. Destaca as vantagens dos FET em projetos de alta impedância de entrada e baixo ruído.

Capítulo 5Ver detalhes

Amplificadores Operacionais e Aplicações

  • Aula 1 • Projeto de Filtros Ativos

    Implementa filtros ativos passa-baixo, passa-alto e passa-banda Butterworth e Chebyshev. Aplica a teoria da resposta em frequência ao condicionamento prático de sinais.

  • Aula 2 • Limitações e Parâmetros do Amp-OP Real

    Quantifica a tensão de offset, corrente de polarização, taxa de variação e limitações de largura de banda. Ensina estratégias de compensação para cumprir especificações de projeto reais.

  • Aula 3 • Modelo de Amp-Op Ideal e Configurações Básicas

    Introduz o modelo de amp-op ideal e analisa amplificadores inversores, não inversores e diferenciais. Estabelece a técnica de análise de massa virtual.

  • Aula 4 • Retificadores de Precisão e Condicionamento de Sinal

    Constrói retificadores de precisão, detetores de pico e circuitos de sample-and-hole usando amp-ops. Prepara os alunos para o projeto de interfaces de sensores e aquisição de dados.

  • Aula 5 • Integradores, Derivadores e Geradores de Forma de Onda

    Projeta circuitos integradores, derivadores e osciladores com amp-ops para processamento de sinal. Relaciona a matemática linear dos amp-ops com a síntese prática de formas de onda.

Capítulo 6Ver detalhes

Eletrónica Digital e Projeto Lógico

  • Aula 1 • Lógica Sequencial e Flip-Flops

    Analisa flip-flops SR, D, JK e T e projeta máquinas de estados síncronas. Introduz a análise temporal e as restrições de setup e hold.

  • Aula 2 • Sistemas de Numeração e Álgebra de Boole

    Converte entre sistemas binário, octal e hexadecimal e aplica teoremas de Boole. Fornece a base matemática para todo o projeto lógico digital.

  • Aula 3 • Registos, Contadores e Memória

    Projeta registos de deslocamento, contadores binários e introduz arquiteturas de RAM e ROM. Relaciona a lógica sequencial com aplicações de armazenamento e transferência de dados.

  • Aula 4 • Projeto Lógico Combinacional

    Minimiza funções booleanas usando mapas de Karnaugh e implementa somadores, multiplexadores e descodificadores. Desenvolve competências sistemáticas de projeto de circuitos combinacionais.

  • Aula 5 • Introdução à Lógica Programável e HDL

    Introduz PLDs, CPLDs e FPGAs e fornece uma introdução básica à codificação em linguagem de descrição de hardware. Faz a ponte entre a lógica discreta e as implementações programáveis modernas.

Capítulo 7Ver detalhes

Eletrónica de Potência e Conversão

  • Aula 1 • Retificadores e Conversão AC-DC

    Analisa retificadores monofásicos e trifásicos com filtragem capacitiva e indutiva. Relaciona a rede AC com o projeto de fontes de alimentação DC reguladas.

  • Aula 2 • Inversores e Acionamentos de Motores AC

    Analisa topologias de inversores monofásicos e trifásicos e estratégias de modulação PWM. Relaciona a conversão de potência com sistemas de acionamento de motores de velocidade variável.

  • Aula 3 • Topologias de Conversores DC-DC

    Projeta conversores buck, boost e buck-boost usando equilíbrio volts-segundo no indutor. Fornece competências essenciais para o projeto de fontes de alimentação comutadas.

  • Aula 4 • Controlo por Realimentação em Fontes de Alimentação

    Aplica malhas de controlo em modo de tensão e em modo de corrente para regular conversores DC-DC. Introduz o projeto de compensação para funcionamento estável em malha fechada da fonte de alimentação.

  • Aula 5 • Dispositivos Semicondutores de Potência

    Examina díodos de potência, tirístores, IGBTs e MOSFETs de potência para comutação de alta corrente. Estabelece critérios de seleção de dispositivos para aplicações de conversão de potência.

Capítulo 8Ver detalhes

Sistemas Embarcados e Microcontroladores

  • Aula 1 • Arquitetura e Recursos do Microcontrolador

    Apresenta o núcleo da CPU, mapa de memória, sistema de relógio e módulos periféricos de um microcontrolador representativo. Fornece o contexto de hardware para todo o desenvolvimento de firmware.

  • Aula 2 • Protocolos de Comunicação Série

    Implementa os protocolos UART, SPI e I2C para comunicação periférica e entre dispositivos. Desenvolve competências de seleção de protocolos e depuração para sistemas embarcados.

  • Aula 3 • GPIO, Temporizadores e Geração PWM

    Configura portos de I/O digitais, temporizadores de hardware e módulos de saída PWM. Relaciona periféricos de microcontroladores com aplicações reais de atuação e temporização.

  • Aula 4 • Interfaces Analógicas e Projeto de ADC

    Configura módulos ADC, seleciona taxas de amostragem e projeta front-ends de condicionamento de sinal. Faz a ponte entre sinais analógicos de sensores e o processamento digital.

  • Aula 5 • Firmware em Tempo Real e Fundamentos de RTOS

    Estrutura o firmware com tarefas, escalonamento e comunicação entre tarefas usando um RTOS. Prepara os alunos para práticas profissionais de desenvolvimento de software embarcado.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Estudantes de engenharia elétrica: que procuram competências mais profundas de projeto prático de circuitos.

  • Criadores amadores: prontos para ir além dos kits e avançar para projetos originais de hardware.

  • Desenvolvedores de software: em transição para funções de sistemas embebidos e hardware.

  • Técnicos: que aspiram a progredir para responsabilidades de projeto ao nível de engenharia.

  • Mudanças de carreira: a entrar na eletrónica a partir de física, matemática ou áreas afins.

  • Recém-licenciados: a colmatar a lacuna entre a teoria académica e a prática da indústria.

O que os nossos formandos dizem

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são directas ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais capacitações

Perguntas Frequentes

Quem é a Dedika?

O certificado é válido em Angola?

Os cursos são gratuitos?

Qual é a carga horária do curso?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é a duração dos cursos?

Qual é o custo ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como funciona?

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