
Curso de Eletrônica Básica
Domine os fundamentos da eletrônica, da teoria atômica à lógica digital, em um curso abrangente. Você analisará circuitos, projetará amplificadores e construirá fontes de alimentação usando métodos de engenharia comprovados. Este curso oferece a base técnica para trabalhar com confiança em sistemas eletrônicos reais.
O que você vai aprender:
Você começará com a teoria elétrica fundamental — tensão, corrente, resistência e potência — e depois avançará para a análise de circuitos CC e CA usando as leis de Kirchhoff, o teorema de Thévenin e métodos fasoriais. Você estudará cada componente principal, incluindo diodos, transistores, capacitores e amplificadores operacionais, e aprenderá como eles se comportam em circuitos reais. O projeto de amplificadores a transistor, aplicações de amplificadores operacionais e fundamentos de lógica digital são abordados em profundidade. Você também obterá conhecimento prático sobre equipamentos de teste, prototipagem de PCB e métodos sistemáticos de solução de problemas usados por engenheiros em atividade.
Como você 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 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Teoria Elétrica
Fundamentos da Teoria Elétrica
Aula 1 • Estrutura Atômica e Carga Elétrica
Aborda prótons, elétrons e a origem da carga elétrica. Fornece a base física para entender o fluxo de corrente e a condutividade dos materiais.
Aula 2 • Lei de Ohm e Potência
Deduz a Lei de Ohm e a equação de potência a partir dos primeiros princípios. Os alunos aplicam essas relações para calcular incógnitas em circuitos simples.
Aula 3 • Tensão, Corrente e Resistência
Define as três grandezas elétricas fundamentais e suas unidades. Conecta essas grandezas ao comportamento real de circuitos.
Aula 4 • Fontes de Energia e Fundamentos de Circuitos
Introduz fontes CC e CA, referência de terra e os requisitos de um circuito fechado. Constrói a estrutura conceitual para a montagem de circuitos.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesComponentes Eletrônicos e Seu Comportamento
Componentes Eletrônicos e Seu Comportamento
Aula 1 • Indutores e Princípios Magnéticos
Aborda indutância, campos magnéticos e armazenamento de energia em bobinas. Estabelece a base para entender transformadores e reatância CA.
Aula 2 • Capacitores: Armazenamento e Comportamento
Explica capacitância, materiais dielétricos e comportamento de carga/descarga. Relaciona as propriedades dos capacitores a aplicações de filtragem e temporização.
Aula 3 • Diodos e Dispositivos Semicondutores Básicos
Introduz o comportamento da junção P-N, características do diodo e tipos comuns de diodos. Prepara os alunos para o projeto de circuitos retificadores e de proteção.
Aula 4 • Resistores: Tipos e Características
Examina resistores fixos, variáveis e especiais, juntamente com tolerância e potência nominal. Relaciona a seleção de resistores aos requisitos de desempenho do circuito.
Aula 5 • Transistores como Dispositivos de Chaveamento e Amplificação
Explica a operação de BJTs e MOSFETs em modos de chaveamento e amplificação. Relaciona o comportamento do transistor a aplicações práticas de controle de circuitos.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesTécnicas de Análise de Circuitos CC
Técnicas de Análise de Circuitos CC
Aula 1 • Leis de Kirchhoff
Enuncia a LKT e a LKC e as aplica a circuitos com múltiplas malhas. Essas leis formam a base para todos os métodos sistemáticos de análise de circuitos.
Aula 2 • Circuitos de Resistores em Série e Paralelo
Deduz as 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 uma análise rápida da carga sem resolver todo o circuito novamente.
Aula 4 • Análise de Malhas e Nós
Aplica os métodos de corrente de malha e tensão de nó a redes resistivas complexas. Reduz as equações do circuito a uma forma eficiente solucionável por matrizes.
Aula 5 • Superposição e Fontes Dependentes
Aplica a superposição a circuitos com múltiplas fontes independentes. Estende a análise a circuitos que contêm fontes de tensão e corrente dependentes.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos CA e Fasores
Análise de Circuitos CA e Fasores
Aula 1 • Análise de Potência CA
Diferencia potência real, reativa e aparente e define o fator de potência. Os alunos calculam grandezas de potência e entendem a correção do fator de potência.
Aula 2 • Representação Fasorial e Impedância Complexa
Transforma grandezas senoidais em fasores e define impedância para R, L e C. Permite o tratamento algébrico das equações de circuitos CA.
Aula 3 • Análise de Circuitos CA com LKT e LKC
Aplica as leis de Kirchhoff no domínio fasorial para resolver circuitos CA. Estende os métodos de malha e nó a redes de impedância complexa.
Aula 4 • Ressonância em Circuitos RLC
Analisa as condições de ressonância série e paralelo e o fator de qualidade. Relaciona o comportamento ressonante ao projeto de circuitos de filtro e sintonia.
Aula 5 • Sinais Senoidais e Parâmetros no Domínio do Tempo
Define amplitude, frequência, período e fase de formas de onda senoidais. Estabelece a descrição no domínio do tempo usada antes da transformação fasorial.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesCircuitos com Diodos e Fontes de Alimentação
Circuitos com Diodos e Fontes de Alimentação
Aula 1 • CIs Reguladores de Tensão Lineares
Introduz CIs reguladores de tensão lineares de três terminais para saídas fixas e ajustáveis. Aborda gerenciamento térmico e requisitos de capacitores de desacoplamento.
Aula 2 • Circuitos Limitadores e Grampeadores
Constrói circuitos limitadores e grampeadores com diodos para modelagem 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 as topologias de retificadores de meia onda, onda completa e em ponte. Calcula a tensão de saída, ripple e esforço no diodo para cada configuração.
Aula 4 • Filtragem e Redução de Ripple
Usa filtros capacitivos e LC para suavizar a saída retificada. Quantifica a tensão de ripple e seleciona componentes de filtro para especificações alvo de ripple.
Aula 5 • Regulação de Tensão com Diodo Zener
Projeta reguladores shunt usando diodos Zener para tensão de saída estável. Analisa o desempenho da regulação sob condições variáveis de carga e entrada.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesCircuitos Amplificadores com Transistores
Circuitos Amplificadores com Transistores
Aula 1 • Projeto de Amplificador Multiestágio
Cascateia estágios amplificadores para obter maior ganho e casamento de impedância otimizado. Analisa o ganho total, a largura de banda e os efeitos de carga entre os estágios.
Aula 2 • Polarização do BJT e Ponto de Operação CC
Estabelece um ponto Q estável usando polarização por divisor de tensão e feedback do emissor. A polarização correta evita distorção e garante amplificação linear.
Aula 3 • Resposta em Frequência de Amplificadores
Analisa a queda na resposta em frequências baixas e altas causada por capacitâncias de acoplamento e parasitas. Os alunos traçam diagramas de Bode e identificam os limites de largura de banda.
Aula 4 • Análise de Amplificador BJT de Pequenos Sinais
Usa o modelo híbrido-pi para analisar as configurações 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 fonte comum, dreno comum e porta comum. Compara o desempenho do amplificador MOSFET com os equivalentes a BJT.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Operacionais e Aplicações
Amplificadores Operacionais e Aplicações
Aula 1 • Integradores, Diferenciadores e Filtros Ativos
Implementa circuitos integradores e diferenciadores com amp-op e os estende para projetos de filtros ativos. Aborda as topologias de filtros Butterworth passa-baixa, passa-alta e passa-faixa.
Aula 2 • Amplificadores Somadores, Diferenciais e de Instrumentação
Constrói circuitos amplificadores somadores e diferenciais para mistura e rejeição de sinais. Apresenta o amplificador de instrumentação para sensoriamento diferencial com alto 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 senoidal usando redes de feedback.
Aula 4 • Características do Amp-Op Ideal
Define os parâmetros do amp-op ideal e aplica as regras de curto-circuito virtual e circuito aberto virtual. Essas regras simplificam a análise de todos os circuitos com amp-op baseados em feedback.
Aula 5 • Amplificadores Inversor e Não Inversor
Projeta e analisa as duas configurações fundamentais de amplificadores em malha fechada. Calcula o ganho em malha fechada e a impedância de entrada para cada topologia.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Eletrônica Digital
Fundamentos de Eletrônica 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 a contagem de portas e o atraso de propagação em projetos de circuitos combinacionais.
Aula 2 • Projeto de Circuitos Lógicos Combinacionais
Projeta circuitos de codificadores, decodificadores, multiplexadores, demultiplexadores e somadores. Implementa tabelas-verdade especificadas usando lógica minimizada no nível de portas.
Aula 3 • Lógica Sequencial e Flip-Flops
Introduz flip-flops SR, D, JK e T e suas características de temporização. Constrói registradores e contadores como elementos fundamentais de circuitos sequenciais.
Aula 4 • Portas Lógicas e Álgebra Booleana
Define as operações das portas AND, OR, NOT, NAND, NOR e XOR e as leis booleanas. Aplica a álgebra booleana para simplificar expressões lógicas antes da implementação.
Aula 5 • Sistemas de Numeração e Aritmética Binária
Converte entre os sistemas de numeração binária, octal, hexadecimal e decimal. Realiza adição e subtração binárias e apresenta a representação em complemento de dois.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para você:
Makers amadores: prontos para ir além de kits e criar projetos de circuitos originais.
Engenheiros mecânicos: expandindo seu conjunto de habilidades para eletrônica e sistemas embarcados.
Estudantes de ciência da computação: desejando conhecimento de hardware para complementar sua formação em software.
Pessoas em transição de carreira: buscando cargos técnicos ou de engenharia na indústria eletrônica.
Educadores de STEM: aprofundando o conhecimento da disciplina para ensinar eletrônica com mais confiança.
Entusiastas de robótica: necessitando de teoria sólida de circuitos para apoiar seus projetos de hardware.
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?
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