
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.
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.
Como você estuda de forma prática Curso de Eletrônica Analógica
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Conteúdo do curso
8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Eletrônica Analógica
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 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos CA e Resposta em Frequência
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 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesDispositivos Semicondutores e Circuitos com Diodos
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 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesCircuitos com Transistor Bipolar de Junção
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 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesCircuitos com Transistor de Efeito de Campo
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 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Multiestágio e Resposta em Frequência
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 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Operacionais e Aplicações Lineares
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 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesRealimentação, Estabilidade e Amplificadores de Potência
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.
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...

Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.

Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!

A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.

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?
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Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Os cursos possuem PDF?




















