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Curso de Engenharia Elétrica
Mais de 2 milhões de alunos no mundo

Curso de Engenharia Elétrica

Domine todo o espectro da engenharia elétrica — desde a Lei de Ohm e análise de circuitos CA até sistemas de potência, acionamentos de motores e sistemas de controle. Este curso oferece a profundidade técnica e as ferramentas práticas que engenheiros em atividade e profissionais em formação precisam para resolver problemas do mundo real com confiança. Seja você um iniciante na área ou buscando aprimorar sua expertise, este é o programa de engenharia elétrica mais completo disponível.

Dedika para empresas

O que você vai aprender:

Você construirá uma base sólida em teoria de circuitos, depois avançará para análise CA, dispositivos eletrônicos e máquinas elétricas. Você aprenderá a analisar sistemas de potência, realizar cálculos de fluxo de carga e faltas e projetar esquemas de relés de proteção. O curso aborda topologias de eletrônica de potência, acionamentos de motores de velocidade variável e conversores de energia renovável. Você também estudará sistemas de controle com feedback, sintonia PID e métodos de análise de estabilidade. Módulos adicionais abordam campos eletromagnéticos, sistemas digitais, instrumentação, eficiência energética e tecnologias emergentes, incluindo veículos elétricos e diagnósticos baseados em IA.

Como você estuda de forma prática Curso de Engenharia Elétrica

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Pra você que é empresa e quer treinar o time

Na Dedika para empresas, o curso vem com exercícios e exemplos do próprio negócio e do jeito que a sua empresa precisa.

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Conteúdo do curso

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

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos da Engenharia Elétrica

  • Aula 1 • Fundamentos de Segurança Elétrica

    Aborda riscos de choque, aterramento, isolamento e práticas seguras de trabalho. Estabelece a conscientização sobre segurança essencial antes de qualquer trabalho elétrico prático.

  • Aula 2 • Circuitos em Série e Paralelo

    Analisa redes de resistores em configurações série, paralelo e combinadas. Fornece a base estrutural para entender topologias complexas de circuitos.

  • Aula 3 • Lei de Ohm e Relações Básicas

    Deriva e aplica a Lei de Ohm a elementos resistivos. Conecta tensão, corrente e resistência como a ferramenta analítica central para o comportamento de circuitos.

  • Aula 4 • Leis de Kirchhoff

    Apresenta KVL e KCL como ferramentas universais de análise de circuitos elétricos. Permite a solução sistemática de redes com múltiplas malhas e múltiplos nós.

  • Aula 5 • Grandezas e Unidades Elétricas

    Aborda carga, corrente, tensão, resistência e potência com unidades do SI. Estabelece a linguagem quantitativa usada em toda a análise de circuitos subsequente.

Capítulo 2Ver detalhes

Técnicas de Análise de Circuitos

  • Aula 1 • Equivalentes de Thévenin e Norton

    Reduz redes complexas a equivalentes simples de dois terminais. Permite a análise eficiente de cargas e a simplificação de circuitos.

  • Aula 2 • Análise de Malhas

    Aplica KVL em malhas independentes para determinar as correntes de malha. Complementa a análise nodal para circuitos planares com múltiplas malhas.

  • Aula 3 • Análise Nodal

    Aplica KCL em cada nó para formar um sistema de equações para tensões desconhecidas. Fornece um método estruturado para circuitos com múltiplos nós.

  • Aula 4 • Ferramentas de Simulação de Circuitos CC

    Apresenta softwares de simulação de circuitos para verificar resultados analíticos. Faz a ponte entre cálculos manuais e fluxos de trabalho profissionais de verificação de projetos.

  • Aula 5 • Teorema da Superposição

    Decompõe circuitos com múltiplas fontes em subproblemas de fonte única. Reforça o conceito de linearidade e simplifica a análise de circuitos com fontes independentes.

Capítulo 3Ver detalhes

Análise de Circuitos CA

  • Aula 1 • Análise de Potência em CA

    Diferencia potência real, reativa e aparente em sistemas CA. Conecta os conceitos de potência à eficiência energética e às práticas de faturamento de concessionárias.

  • Aula 2 • Impedância e Admitância

    Estende a resistência para impedância complexa para capacitores e indutores. Permite a aplicação da Lei de Ohm e teoremas de circuitos a redes CA.

  • Aula 3 • Sinais Senoidais e Fasores

    Define formas de onda senoidais por amplitude, frequência e fase. Apresenta a representação fasorial para converter equações diferenciais em álgebra.

  • Aula 4 • Ressonância em Circuitos CA

    Analisa as condições de ressonância série e paralela e a resposta em frequência. Desenvolve a compreensão do comportamento seletivo em frequência usado em filtros e sintonia.

  • Aula 5 • Sistemas CA Trifásicos

    Apresenta configurações equilibradas em estrela (Y) e triângulo (delta). Prepara os alunos para distribuição industrial de energia e análise de motores.

Capítulo 4Ver detalhes

Dispositivos e Componentes Eletrônicos

  • Aula 1 • Transistores de Efeito de Campo

    Analisa características, polarização e configurações de amplificadores de MOSFETs e JFETs. Estende o conhecimento de transistores para aplicações CMOS e de eletrônica de potência.

  • Aula 2 • Transistores de Junção Bipolar

    Aborda a operação, polarização e modelos de pequenos sinais do BJT para amplificação. Estabelece os fundamentos dos transistores necessários para o projeto de circuitos analógicos.

  • Aula 3 • Diodos e Circuitos Retificadores

    Analisa a curva característica I-V do diodo, modelos e topologias de retificadores. Conecta o comportamento do dispositivo ao projeto de fontes de alimentação e ao processamento de sinais.

  • Aula 4 • Amplificadores Operacionais

    Apresenta as características ideais do amp-op e configurações lineares fundamentais. Permite o projeto de amplificadores, filtros e circuitos de condicionamento de sinais.

  • Aula 5 • Fundamentos da Física dos Semicondutores

    Aborda semicondutores intrínsecos e extrínsecos, dopagem e comportamento dos portadores. Fornece a base física para entender todos os dispositivos eletrônicos ativos.

Capítulo 5Ver detalhes

Máquinas Elétricas e Transformadores

  • Aula 1 • Motores de Indução Trifásicos

    Analisa campos magnéticos girantes, escorregamento e circuito equivalente de motores de indução. Aborda o tipo de motor industrial mais amplamente utilizado.

  • Aula 2 • Máquinas CC

    Aborda a construção de geradores e motores CC, tipos de excitação e características torque-velocidade. Prepara os alunos para selecionar e controlar acionamentos CC.

  • Aula 3 • Seleção e Eficiência de Máquinas

    Orienta a seleção de máquinas com base nos requisitos de carga, ciclo de trabalho e padrões de eficiência. Aplica classificações de eficiência energética a decisões de aquisição do mundo real.

  • Aula 4 • Máquinas Síncronas

    Examina a operação de geradores e motores síncronos, excitação e diagramas fasoriais. Conecta-se à geração conectada à rede e ao controle do fator de potência.

  • Aula 5 • Circuitos Magnéticos e Transformadores

    Aplica conceitos de circuitos magnéticos à análise de transformadores, incluindo perdas e eficiência. Conecta a teoria eletromagnética a equipamentos práticos de conversão de energia.

Capítulo 6Ver detalhes

Sistemas de Potência e Distribuição

  • Aula 1 • Análise de Faltas Assimétricas

    Usa componentes simétricos para analisar faltas fase-terra e entre fases. Estende a análise de faltas aos tipos de falta mais comuns no mundo real.

  • Aula 2 • Estrutura do Sistema de Potência

    Descreve os componentes da rede de geração, transmissão e distribuição e os níveis de tensão. Estabelece o contexto sistêmico para toda a análise em engenharia de potência.

  • Aula 3 • Análise de Faltas Simétricas

    Calcula correntes de falta trifásicas usando equivalentes de Thévenin e matrizes de impedância. Fornece dados para o dimensionamento de relés de proteção e disjuntores.

  • Aula 4 • Proteção de Sistemas de Potência

    Aborda tipos de relés, coordenação e operação de disjuntores para proteção do sistema. Garante que os alunos possam projetar esquemas de proteção que isolem faltas com segurança.

  • Aula 5 • Análise de Fluxo de Carga

    Aplica os métodos de Gauss-Seidel e Newton-Raphson para resolver tensões de barramento e fluxos de potência. Permite a avaliação do desempenho da rede em regime permanente.

Capítulo 7Ver detalhes

Sistemas de Controle para Engenheiros Eletricistas

  • Aula 1 • Análise de Resposta no Domínio do Tempo

    Analisa as respostas de sistemas de primeira e segunda ordem a entradas degrau e rampa. Conecta as localizações dos polos às especificações de desempenho transitório.

  • Aula 2 • Compensação no Domínio da Frequência

    Projeta compensadores de avanço, atraso e avanço-atraso usando métodos de Bode e lugar das raízes. Melhora a largura de banda, as margens de estabilidade e a precisão em regime permanente.

  • Aula 3 • Modelagem de Sistemas e Funções de Transferência

    Deriva funções de transferência no domínio de Laplace a partir de equações diferenciais de sistemas elétricos. Estabelece a estrutura matemática para toda a análise de controle.

  • Aula 4 • Projeto de Controlador PID

    Projeta controladores proporcional, integral e derivativo para atender às especificações de desempenho. Diretamente aplicável a acionamentos de motores, conversores de potência e controle de processos.

  • Aula 5 • Análise de Estabilidade

    Aplica os métodos de Routh-Hurwitz, lugar das raízes e Bode para avaliar a estabilidade em malha fechada. Fornece múltiplas perspectivas sobre as margens de estabilidade do sistema.

Capítulo 8Ver detalhes

Eletrônica de Potência e Acionamentos

  • Aula 1 • Acionamentos de Motores de Velocidade Variável

    Aplica topologias de conversores ao controle de velocidade de motores de indução e de ímã permanente. Aborda as estratégias de controle V/f, vetorial e de torque direto.

  • Aula 2 • Conversores para Energia Renovável

    Analisa inversores fotovoltaicos, conversores de turbinas eólicas e requisitos de interconexão à rede. Prepara os alunos para o projeto de sistemas eletrônicos de potência para energia limpa.

  • Aula 3 • Retificadores e Inversores

    Aborda retificadores controlados e topologias de inversores fonte de tensão com controle PWM. Conecta a conversão CA-CC e CC-CA a aplicações de acionamento e conexão à rede.

  • Aula 4 • Chaves Semicondutoras de Potência

    Aborda as características de IGBTs, MOSFETs, tiristores e diodos para conversão de potência. Estabelece critérios de seleção de dispositivos com base na tensão, corrente e velocidade de chaveamento.

  • Aula 5 • Topologias de Conversores CC-CC

    Analisa conversores buck, boost e buck-boost em modos contínuo e descontínuo. Fornece equações de projeto para dimensionamento da tensão de saída, indutor e capacitor.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para você:

  • Técnico em elétrica: pronto para migrar para funções de projeto e análise de engenharia.

  • Estudante de engenharia: buscando reforço estruturado além do que as palestras oferecem.

  • Engenheiro mecânico: expandindo expertise para cobrir máquinas e acionamentos elétricos.

  • Mudança de carreira: construindo habilidades comprovadas em engenharia elétrica a partir de uma base técnica.

  • Engenheiro de instalações ou manutenção: com o objetivo de assumir responsabilidades em sistemas de potência.

  • Profissional de energia renovável: precisando de teoria elétrica mais aprofundada para projetos conectados à rede.

O que nossos alunos falam

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 direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular 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 no aprendizado.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais capacitações

FAQ

Quem é a Dedika?

O certificado é válido no Brasil?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

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

Os cursos possuem PDF?