
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.
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.
Como estuda de forma prática Curso de Engenharia Eletrônica
Como pratica Curso de Engenharia Eletrônica
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.
Conteúdo do curso
8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Teoria Elétrica
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 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesComponentes Eletrónicos e Características
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 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos AC e Fasores
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 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Amplificadores Analógicos
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 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Operacionais e Aplicações
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 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrónica Digital e Projeto Lógico
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 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrónica de Potência e Conversão
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 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas Embarcados e Microcontroladores
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.
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...

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Principais capacitações
Perguntas Frequentes
Quem é a Dedika?
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Os cursos são gratuitos?
Qual é a carga horária do curso?
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O que é um curso EAD ou online e como funciona?
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