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Curso de Eletrônica Analógica
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Curso de Eletrônica Analógica

Domine a eletrônica analógica, desde as leis fundamentais de circuitos até o projeto avançado de amplificadores e filtros. Este curso aborda dispositivos semicondutores, amplificadores operacionais, teoria de feedback e estágios de potência com profundidade rigorosa e prática. Quer você esteja entrando na área ou aprimorando suas habilidades de engenharia, você terminará com as ferramentas para projetar e analisar circuitos analógicos reais.

Dedika para empresas

O que você vai aprender:

Você construirá uma base sólida em análise de circuitos CC e CA, depois avançará para circuitos com diodos, amplificadores com BJT e MOSFET e aplicações de amplificadores operacionais. O curso aborda teoria de feedback, análise de estabilidade e projeto de amplificador de potência Classe AB. Você também explorará projeto de filtros ativos, osciladores, reguladores de tensão e condicionamento de sinais de sensores. Técnicas de simulação SPICE são incluídas para que você possa verificar seus projetos computacionalmente. Práticas profissionais como layout de PCB, testes em bancada e documentação de projeto complementam o currículo.

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Conteúdo do curso

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

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos de Eletrônica Analógica

  • Aula 1 • Capacitores e Indutores em Circuitos CC

    Apresenta elementos de armazenamento de energia e seu comportamento em regime permanente CC. Prepara os alunos para análise CA e transitória no próximo capítulo.

  • Aula 2 • Resistência e Lei de Ohm

    Apresenta a resistência como oposição à corrente e deriva a Lei de Ohm a partir de primeiros princípios. Conecta propriedades dos materiais ao comportamento em nível de circuito.

  • Aula 3 • Equivalentes de Thévenin e Norton

    Reduz redes complexas a modelos simples de dois terminais para análise de carga. Permite o projeto eficiente de circuitos de interface abordados em capítulos posteriores.

  • Aula 4 • Carga, Tensão e Corrente

    Define carga elétrica, diferença de potencial e fluxo de corrente como a base de todo comportamento de circuito. Estabelece a intuição física necessária ao longo do curso.

  • Aula 5 • Leis de Kirchhoff e Análise de Circuitos

    Aplica LKT e LKC para resolver circuitos CC de malha única e múltipla de forma sistemática. Fornece o ferramental analítico usado em todos os capítulos subsequentes.

Capítulo 2Ver detalhes

Análise de Circuitos CA e Resposta em Frequência

  • Aula 1 • Ressonância em Circuitos RLC

    Analisa ressonância série e paralela, fator de qualidade e largura de banda. Constrói intuição para comportamento seletivo em frequência usado no projeto de filtros e amplificadores.

  • Aula 2 • Funções de Transferência e Diagramas de Bode

    Deriva funções de transferência de tensão e corrente e plota magnitude e fase em escalas logarítmicas. Fornece a linguagem no domínio da frequência usada no projeto de amplificadores e filtros.

  • Aula 3 • Sinais Senoidais e Fasores

    Define amplitude, frequência e fase de senoides e introduz a representação fasorial. Converte equações no domínio do tempo em equações fasoriais algébricas.

  • Aula 4 • Potência em Circuitos CA

    Distingue potência ativa, reativa e aparente e introduz fator de potência. Conecta conceitos de potência CA à eficiência prática de amplificadores discutida posteriormente.

  • Aula 5 • Impedância e Admitância

    Generaliza resistência para impedância complexa para capacitores e indutores. Permite a aplicação direta de LKT, LKC e teoremas de rede no domínio fasorial.

Capítulo 3Ver detalhes

Dispositivos Semicondutores e Circuitos com Diodos

  • Aula 1 • Circuitos Ceifadores e Grampeadores

    Usa diodos para limitar a amplitude do sinal ou deslocar o nível CC em aplicações de modelagem de forma de onda. Reforça técnicas de análise de circuitos não lineares introduzidas com modelos de diodo.

  • Aula 2 • Circuitos Retificadores e Fontes de Alimentação

    Projeta retificadores de meia onda, onda completa e em ponte com filtragem capacitiva. Diretamente aplicável ao projeto de fontes de alimentação CC em capítulos posteriores sobre amplificadores.

  • Aula 3 • Junção P-N e Modelos de Diodo

    Deriva a equação do diodo ideal a partir da física da junção e introduz modelos práticos de diodo. Permite análise manual precisa e simulação de circuitos com diodos.

  • Aula 4 • Diodos Zener e Referências de Tensão

    Analisa a ruptura Zener e projeta reguladores de tensão shunt simples. Introduz conceitos de referência de tensão de precisão usados em circuitos com amplificadores operacionais e de polarização.

  • Aula 5 • Fundamentos de Física dos Semicondutores

    Aborda semicondutores intrínsecos e extrínsecos, concentração de portadores e transporte por deriva-difusão. Fornece a base física para entender todos os dispositivos ativos.

Capítulo 4Ver detalhes

Circuitos com Transistor Bipolar de Junção

  • Aula 1 • Configurações de Base Comum e Coletor Comum

    Compara ganho, impedância e largura de banda das três configurações TBJ. Permite a seleção da configuração com base nos requisitos da aplicação.

  • Aula 2 • Polarização CC e Estabilidade do Ponto Quiescente

    Projeta redes de polarização fixa, divisor de tensão e realimentação de emissor para ponto Q estável. Demonstra como a estabilidade térmica afeta a linearidade e confiabilidade do amplificador.

  • Aula 3 • Estrutura do TBJ e Regiões de Operação

    Explica a física dos transistores NPN e PNP e identifica as regiões de corte, ativa e saturação. Estabelece a base do modelo do dispositivo para toda a análise de amplificadores TBJ.

  • Aula 4 • Modelos TBJ para Pequenos Sinais

    Deriva os modelos híbrido-pi e T a partir da física do dispositivo para análise de sinais CA. Fornece os modelos analíticos usados nos cálculos de ganho e impedância.

  • Aula 5 • Projeto do Amplificador Emissor Comum

    Analisa ganho de tensão, impedância de entrada e impedância de saída da configuração emissor comum. Introduz os papéis dos capacitores de bypass e acoplamento na resposta de banda média.

Capítulo 5Ver detalhes

Circuitos com Transistor de Efeito de Campo

  • Aula 1 • Análise do Amplificador Fonte Comum

    Calcula ganho de tensão, impedância de entrada e impedância de saída do estágio fonte comum. Destaca a vantagem da alta impedância de entrada dos amplificadores FET.

  • Aula 2 • Estrutura e Operação do MOSFET

    Explica a física dos MOSFETs de modo depleção e intensificação, tensão de limiar e equações de corrente de dreno. Estabelece o modelo do dispositivo para toda a análise de circuitos FET.

  • Aula 3 • Características e Polarização do JFET

    Aborda o estrangulamento do JFET, IDSS e projeto de autopolarização para operação no modo depleção. Contrasta as restrições de polarização do JFET com a flexibilidade de polarização do MOSFET.

  • Aula 4 • Modelos FET para Pequenos Sinais

    Deriva o modelo para pequenos sinais com gm e rds para MOSFETs e JFETs. Permite análise de ganho CA e impedância consistente com os métodos de pequenos sinais TBJ.

  • Aula 5 • Circuitos de Porta Comum e Seguidor de Fonte

    Analisa configurações de porta comum e seguidor de fonte para casamento de impedância e bufferização. Completa o conjunto de configurações FET paralelo às configurações TBJ.

Capítulo 6Ver detalhes

Amplificadores Multiestágio e Resposta em Frequência

  • Aula 1 • Estágios de Amplificador Diferencial

    Analisa o par diferencial como o bloco de construção central de amplificadores operacionais e amplificadores de instrumentação. Introduz a taxa de rejeição de modo comum (CMRR) como uma métrica de desempenho chave.

  • Aula 2 • Espelhos de Corrente e Cargas Ativas

    Projeta espelhos de corrente básicos e em cascata para aplicações de polarização e carga ativa. Mostra como as cargas ativas aumentam drasticamente o ganho de tensão do amplificador.

  • Aula 3 • Cascateamento de Estágios de Amplificador

    Calcula o ganho total, impedância de entrada e impedância de saída de estágios TBJ e FET em cascata. Introduz os efeitos de carregamento entre estágios e sua mitigação.

  • Aula 4 • Resposta em Alta Frequência e Efeito Miller

    Modela as capacitâncias internas do dispositivo e aplica o teorema de Miller para encontrar a frequência de corte superior. Revela como as parasitárias do dispositivo limitam a largura de banda do amplificador.

  • Aula 5 • Análise da Resposta em Baixa Frequência

    Identifica os capacitores de acoplamento e bypass como a fonte da queda em baixa frequência e calcula a frequência de corte inferior. Orienta o dimensionamento de capacitores para uma largura de banda especificada.

Capítulo 7Ver detalhes

Amplificadores Operacionais e Aplicações Lineares

  • Aula 1 • Amplificadores Inversor e Não Inversor

    Deriva ganho, impedância de entrada e impedância de saída para ambas as configurações fundamentais. Estabelece as equações de projeto usadas em todas as aplicações subsequentes com amp-op.

  • Aula 2 • Modelo de Amp-Op Ideal e Regras de Ouro

    Define as suposições do amp-op ideal e deriva as regras de curto virtual e terra virtual. Fornece a estrutura de análise rápida para todas as configurações lineares de amp-op.

  • Aula 3 • Parâmetros Não Ideais do Amp-Op

    Quantifica tensão de offset, corrente de polarização, slew rate e produto ganho-largura de banda e seu impacto no circuito. Permite a seleção de amp-ops que atendem aos requisitos de precisão e velocidade.

  • Aula 4 • Amplificadores Somador, Diferencial e de Instrumentação

    Estende configurações básicas para amplificação somadora de múltiplas entradas e amplificação diferencial de precisão. Introduz o amplificador de instrumentação de três amp-ops para condicionamento de sinais de sensores.

  • Aula 5 • Integradores, Diferenciadores e Filtros

    Projeta integradores e diferenciadores com amp-op e os conecta a topologias de filtros ativos. Faz a ponte entre circuitos lineares com amp-op e o capítulo de filtros ativos.

Capítulo 8Ver detalhes

Realimentação, Estabilidade e Amplificadores de Potência

  • Aula 1 • Análise de Estabilidade e Compensação

    Usa diagramas de Bode e critério de Nyquist para avaliar a margem de fase e a margem de ganho de amplificadores realimentados. Introduz técnicas de compensação por polo dominante e por avanço de fase.

  • Aula 2 • Amplificadores de Potência Classe A e Classe B

    Analisa eficiência, distorção e dissipação de potência em estágios de saída Classe A e Classe B. Estabelece a compensação entre eficiência e distorção central no projeto de amplificadores de potência.

  • Aula 3 • Teoria de Amplificadores Realimentados

    Deriva a fórmula do ganho em malha fechada e identifica as quatro topologias de realimentação pelo tipo de amostragem e mistura. Mostra como a realimentação controla ganho, impedância, largura de banda e distorção.

  • Aula 4 • Amplificadores Classe AB e Classe C

    Introduz técnicas de polarização que eliminam a distorção de crossover na Classe AB e analisa a Classe C para aplicações de RF. Completa o espectro de classes de amplificador para seleção prática de projeto.

  • Aula 5 • Dissipação de Calor e Projeto Térmico

    Modela a rede de resistência térmica da junção ao ambiente e dimensiona dissipadores de calor para operação segura. Garante que os projetos de amplificadores de potência permaneçam dentro dos limites térmicos do dispositivo.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para você:

  • Estudantes de engenharia elétrica: prontos para avançar além dos cursos introdutórios para o projeto real.

  • Desenvolvedores de sistemas embarcados: que desejam entender o hardware analógico ao redor de seus microcontroladores.

  • Makers hobistas: que constroem seus próprios equipamentos de áudio e precisam de conhecimento rigoroso de circuitos.

  • Engenheiros mecânicos ou de software: em transição para funções que exigem competência em hardware analógico.

  • Técnicos em busca de promoção: visando cargos de nível de engenharia em projeto e análise.

  • Graduados em física: aplicando sua formação teórica ao projeto prático de circuitos eletrônicos.

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?