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Curso de Eletrônica Básica
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Curso de Eletrônica Básica

4,5

Domine os fundamentos da eletrónica, desde a teoria atómica até à lógica digital, num único curso abrangente. Irá analisar circuitos, projetar amplificadores e construir fontes de alimentação utilizando métodos de engenharia comprovados. Este curso fornece a base técnica para trabalhar com confiança em sistemas eletrónicos reais.

Dedika para alunos

O que a sua equipa vai dominar:

Começará com a teoria elétrica fundamental — tensão, corrente, resistência e potência — e depois avançará para a análise de circuitos de corrente contínua e alternada usando as leis de Kirchhoff, o teorema de Thévenin e métodos fasoriais. Estudará todos os componentes principais, incluindo díodos, transístores, condensadores e amplificadores operacionais, e aprenderá como se comportam em circuitos reais. O projeto de amplificadores a transístores, aplicações de amplificadores operacionais e fundamentos de lógica digital são abordados em profundidade. Também adquirirá conhecimentos práticos sobre equipamentos de teste, prototipagem de PCB e métodos sistemáticos de resolução de problemas utilizados por engenheiros em atividade.

Como a sua equipa estuda de forma prática Curso de Eletrônica Básica

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 39 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos da Teoria Elétrica

  • Aula 1 • Estrutura Atómica e Carga Elétrica

    Aborda protões, eletrões e a origem da carga elétrica. Fornece a base física para compreender o fluxo de corrente e a condutividade dos materiais.

  • Aula 2 • Lei de Ohm e Potência

    Deriva a Lei de Ohm e a equação da potência a partir de primeiros princípios. Os alunos aplicam estas relações para calcular incógnitas em circuitos simples.

  • Aula 3 • Tensão, Corrente e Resistência

    Define as três grandezas elétricas fundamentais e as suas unidades. Relaciona estas grandezas com o comportamento real dos circuitos.

  • Aula 4 • Fontes de Energia e Noções Básicas de Circuitos

    Introduz fontes de corrente contínua e alternada, referência de terra e requisitos de circuito fechado. Constrói o enquadramento conceptual para a construção de circuitos.

Capítulo 2Ver detalhes

Componentes Eletrónicos e o seu Comportamento

  • Aula 1 • Indutores e Princípios Magnéticos

    Aborda a indutância, os campos magnéticos e o armazenamento de energia em bobinas. Estabelece a base para compreender transformadores e reactância em corrente alternada.

  • Aula 2 • Condensadores: Armazenamento e Comportamento

    Explica a capacidade, os materiais dielétricos e o comportamento de carga/descarga. Relaciona as propriedades dos condensadores com aplicações de filtragem e temporização.

  • Aula 3 • Díodos e Dispositivos Semicondutores Básicos

    Introduz o comportamento da junção P-N, as características dos díodos e os tipos comuns de díodos. Prepara os alunos para o projeto de circuitos retificadores e de proteção.

  • Aula 4 • Resistências: Tipos e Características

    Examina resistências fixas, variáveis e especiais, juntamente com a tolerância e as classificações de potência. Relaciona a seleção de resistências com os requisitos de desempenho do circuito.

  • Aula 5 • Transístores como Dispositivos de Comutação e Amplificação

    Explica o funcionamento do TBJ e do MOSFET em modos de comutação e amplificação. Relaciona o comportamento dos transístores com aplicações práticas de controlo de circuitos.

Capítulo 3Ver detalhes

Técnicas de Análise de Circuitos DC

  • Aula 1 • Leis de Kirchhoff

    Enuncia a LKT e a LKC e aplica-as a circuitos com múltiplas malhas. Estas leis formam a base para todos os métodos sistemáticos de análise de circuitos.

  • Aula 2 • Circuitos de Resistências em Série e Paralelo

    Deriva fórmulas de resistência equivalente para configurações em série e paralelo. Os alunos calculam tensão, corrente e potência em cada topologia.

  • Aula 3 • Teoremas de Thévenin e Norton

    Simplifica redes complexas em modelos equivalentes de dois terminais. Permite a análise rápida da carga sem resolver todo o circuito novamente.

  • Aula 4 • Análise de Malhas e Nós

    Aplica os métodos das correntes de malha e das tensões nos nós a redes resistivas complexas. Reduz as equações do circuito a uma forma eficiente e solucionável por matrizes.

  • Aula 5 • Sobreposição e Fontes Dependentes

    Aplica a sobreposição a circuitos com múltiplas fontes independentes. Estende a análise a circuitos que contêm fontes de tensão e corrente dependentes.

Capítulo 4Ver detalhes

Análise de Circuitos AC e Fasores

  • Aula 1 • Análise de Potência AC

    Distingue potência real, reativa e aparente e define o fator de potência. Os alunos calculam grandezas de potência e compreendem a correção do fator de potência.

  • Aula 2 • Representação Fasorial e Impedância Complexa

    Transforma grandezas sinusoidais em fasores e define a impedância para R, L e C. Permite o tratamento algébrico das equações de circuitos AC.

  • Aula 3 • Análise de Circuitos AC com LKT e LKC

    Aplica as leis de Kirchhoff no domínio dos fasores para resolver circuitos AC. Estende os métodos de malhas e nós a redes de impedância complexa.

  • Aula 4 • Ressonância em Circuitos RLC

    Analisa as condições de ressonância série e paralela e o fator de qualidade. Relaciona o comportamento de ressonância com o projeto de filtros e circuitos de sintonia.

  • Aula 5 • Sinais Sinusoidais e Parâmetros no Domínio do Tempo

    Define amplitude, frequência, período e fase de formas de onda sinusoidais. Estabelece a descrição no domínio do tempo usada antes da transformação fasorial.

Capítulo 5Ver detalhes

Circuitos com Díodos e Fontes de Alimentação

  • Aula 1 • Circuitos Integrados Reguladores de Tensão Lineares

    Introduz circuitos integrados reguladores lineares de três terminais para saídas fixas e ajustáveis. Aborda a gestão térmica e os requisitos dos condensadores de desacoplamento.

  • Aula 2 • Circuitos Limitadores e Deslocadores

    Constrói circuitos de limitação e deslocamento com díodos para moldagem de formas de onda. Prevê formas de onda de saída para vários sinais de entrada e condições de polarização.

  • Aula 3 • Configurações de Circuitos Retificadores

    Analisa topologias de retificadores de meia onda, onda completa e em ponte. Calcula a tensão de saída, ondulação e esforço nos díodos para cada configuração.

  • Aula 4 • Filtragem e Redução da Ondulação

    Usa condensadores e filtros LC para suavizar a saída retificada. Quantifica a tensão de ondulação e seleciona componentes de filtro para especificações alvo de ondulação.

  • Aula 5 • Regulação de Tensão com Díodo Zener

    Projeta reguladores paralelos usando díodos Zener para obter uma tensão de saída estável. Analisa o desempenho da regulação sob condições variáveis de carga e entrada.

Capítulo 6Ver detalhes

Circuitos Amplificadores com Transístores

  • Aula 1 • Projeto de Amplificadores Multiestágio

    Cascata de estágios amplificadores para obter maior ganho e adaptação de impedâncias otimizada. Analisa o ganho total, a largura de banda e os efeitos de carga entre estágios.

  • Aula 2 • Polarização do TBJ e Ponto de Funcionamento DC

    Estabelece um ponto Q estável usando polarização por divisor de tensão e realimentação do emissor. A polarização correta evita distorção e garante amplificação linear.

  • Aula 3 • Resposta em Frequência dos Amplificadores

    Analisa a queda na resposta a baixas e altas frequências causada por capacidades de acoplamento e parasitárias. Os alunos traçam diagramas de Bode e identificam os limites de largura de banda.

  • Aula 4 • Análise do Amplificador TBJ de Pequeno Sinal

    Usa o modelo híbrido-pi para analisar configurações de emissor comum, base comum e coletor comum. Calcula o ganho de tensão e a impedância para cada topologia.

  • Aula 5 • Configurações de Amplificadores MOSFET

    Polariza MOSFETs e analisa estágios de fonte comum, dreno comum e porta comum. Compara o desempenho dos amplificadores MOSFET com os equivalentes TBJ.

Capítulo 7Ver detalhes

Amplificadores Operacionais e Aplicações

  • Aula 1 • Integradores, Diferenciadores e Filtros Ativos

    Implementa circuitos integrador e diferenciador com amp-op e estende-os a projetos de filtros ativos. Aborda topologias de filtros Butterworth passa-baixo, passa-alto e passa-banda.

  • Aula 2 • Amplificadores Somadores, Diferenciais e de Instrumentação

    Constrói circuitos amplificadores somadores e diferenciais para mistura e rejeição de sinais. Introduz o amplificador de instrumentação para deteção diferencial com elevado CMRR.

  • Aula 3 • Comparadores e Geradores de Formas de Onda

    Usa amp-ops como comparadores com histerese e constrói circuitos osciladores. Gera formas de onda quadrada, triangular e sinusoidal usando redes de realimentação.

  • Aula 4 • Características do Amp-Op Ideal

    Define parâmetros do amp-op ideal e aplica as regras do curto-circuito virtual e do circuito aberto virtual. Estas regras simplificam a análise de todos os circuitos com amp-op baseados em realimentação.

  • Aula 5 • Amplificadores Inversor e Não Inversor

    Projeta e analisa as duas configurações fundamentais de amplificador em malha fechada. Calcula o ganho em malha fechada e a impedância de entrada para cada topologia.

Capítulo 8Ver detalhes

Fundamentos de Eletrónica Digital

  • Aula 1 • Mapas de Karnaugh e Minimização Lógica

    Usa mapas de Karnaugh para minimizar expressões de soma de produtos e produto de somas. Reduz o número de portas e o atraso de propagação em projetos de circuitos combinatórios.

  • Aula 2 • Projeto de Circuitos Lógicos Combinatórios

    Projeta codificadores, descodificadores, multiplexadores, desmultiplexadores e circuitos somadores. Implementa tabelas de verdade especificadas usando lógica minimizada ao nível das portas.

  • Aula 3 • Lógica Sequencial e Flip-Flops

    Introduz os flip-flops SR, D, JK e T e as suas características temporais. Constrói registos e contadores como elementos fundamentais de circuitos sequenciais.

  • Aula 4 • Portas Lógicas e Álgebra de Boole

    Define as operações AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e as leis booleanas. Aplica a álgebra de Boole para simplificar expressões lógicas antes da implementação.

  • Aula 5 • Sistemas de Numeração e Aritmética Binária

    Converte entre sistemas de numeração binário, octal, hexadecimal e decimal. Realiza adição e subtração binárias e introduz a representação em complemento para dois.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Criadores amadores: prontos para ir além dos kits e criar projetos de circuitos originais.

  • Engenheiros mecânicos: a expandir as suas competências para a eletrónica e sistemas embarcados.

  • Estudantes de ciência da computação: que desejam conhecimentos de hardware para complementar a sua formação em software.

  • Pessoas em mudança de carreira: a procurar funções de técnico ou engenheiro na indústria eletrónica.

  • Educadores de STEM: a aprofundar conhecimentos disciplinares para ensinar eletrónica com mais confiança.

  • Entusiastas de robótica: que necessitam de teoria de circuitos sólida para apoiar os seus projetos de hardware.

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Perguntas Frequentes

Quem é a Dedika?

O certificado é válido em Angola?

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