
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.
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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Conteúdo do curso
8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Engenharia Elétrica
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 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesTécnicas de Análise de Circuitos
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 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos CA
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 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesDispositivos e Componentes Eletrônicos
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 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesMáquinas Elétricas e Transformadores
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 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas de Potência e Distribuição
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 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas de Controle para Engenheiros Eletricistas
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 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrônica de Potência e Acionamentos
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.
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...

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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?
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