
Curso de Engenharia Eletrônica
Domine a engenharia eletrônica desde a teoria de circuitos fundamentais até sistemas embarcados avançados e conversão de potência. Este curso aborda projeto analógico, lógica digital, fundamentos de RF e layout de PCB com profundidade profissional. Desenvolva as habilidades técnicas que os empregadores exigem e ganhe confiança para projetar, simular e verificar sistemas eletrônicos do mundo real.
O que você vai aprender:
Você construirá uma base completa em teoria elétrica, dispositivos semicondutores e análise de circuitos CA antes de avançar para projeto de amplificadores e aplicações de amplificadores operacionais. O curso aborda lógica digital, circuitos sequenciais e dispositivos lógicos programáveis, depois avança para eletrônica de potência e projeto de conversores chaveados. Você configurará microcontroladores, escreverá firmware em tempo real e implementará protocolos de comunicação serial. Layout de PCB, integridade de sinal, conformidade EMC e fundamentos de RF também estão incluídos. Ao final, você estará preparado para levar um circuito da especificação, passando pela simulação, até um projeto pronto para fabricação.
Como você estuda de forma prática Curso de Engenharia Eletrônica
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Conteúdo do curso
8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Teoria Elétrica
Fundamentos da Teoria Elétrica
Aula 1 • Circuitos CC Série e Paralelo
Analisa configurações de resistores em redes série, paralelo e combinadas. Desenvolve habilidades de redução de circuitos essenciais para toda a análise de circuitos subsequente.
Aula 2 • Tensão, Corrente e Resistência
Define as três grandezas elétricas fundamentais e suas unidades. Conecta essas grandezas através da Lei de Ohm para análise de circuitos.
Aula 3 • Circuitos Equivalentes de Thevenin e Norton
Simplifica redes complexas em equivalentes de dois terminais para análise de carga. Permite a análise eficiente de circuitos com cargas variáveis.
Aula 4 • Leis de Kirchhoff e Análise de Redes
Aplica LKT e LKC a circuitos com múltiplas malhas e múltiplas fontes. Introduz métodos sistemáticos de análise de malhas e nós.
Aula 5 • Estrutura Atômica e Carga Elétrica
Aborda modelos atômicos, comportamento dos elétrons e a origem da carga elétrica. Fornece a base física para a compreensão do fluxo de corrente e condutividade.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesComponentes Eletrônicos e Características
Componentes Eletrônicos e Características
Aula 1 • Resistores, Capacitores e Indutores
Examina tipos de componentes passivos, tolerâncias e comportamento dependente da frequência. Estabelece a base para o projeto de filtros e circuitos de armazenamento de energia.
Aula 2 • Invólucros de Circuitos Integrados e Testes
Levanta os tipos de invólucros de CI, identificação de pinos e testes funcionais básicos. Prepara os alunos para o trabalho prático em laboratório com componentes reais.
Aula 3 • Transistores Bipolares de Junção
Explica a estrutura do TBJ, regiões de operação e técnicas de polarização CC. Fornece a base para o projeto de circuitos amplificadores e chaveadores.
Aula 4 • Transistores de Efeito de Campo
Apresenta as estruturas do JFET e MOSFET, características de transferência e polarização. Destaca as vantagens do FET em aplicações de baixa potência e alta frequência.
Aula 5 • Diodos Semicondutores
Aborda a física da junção p-n, características I-V do diodo e tipos comuns de diodos. Conecta a teoria dos semicondutores a aplicações de retificação e proteção.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos CA e Fasores
Análise de Circuitos CA e Fasores
Aula 1 • Transformadores e Indutância Mútua
Aborda a operação do transformador, relação de espiras e modelos de circuito equivalente. Conecta a teoria CA à distribuição de potência e casamento de impedância.
Aula 2 • Formas de Onda Senoidais e Fasores
Define parâmetros senoidais e introduz a representação fasorial para análise CA. Faz a ponte entre sinais no domínio do tempo e cálculos no domínio da frequência.
Aula 3 • Ressonância em Circuitos RLC
Analisa a ressonância série e paralela, largura de banda e fator de qualidade. Conecta a teoria de ressonância ao projeto de filtros e circuitos sintonizados.
Aula 4 • Impedância e Leis de Circuitos CA
Estende a Lei de Ohm e as Leis de Kirchhoff para circuitos CA baseados em impedância. Permite a análise de redes resistivas, capacitivas e indutivas em qualquer frequência.
Aula 5 • Resposta em Frequência e Diagramas de Bode
Constrói diagramas de Bode de magnitude e fase para sistemas de primeira e segunda ordem. Fornece ferramentas para avaliar o desempenho de filtros e a largura de banda de amplificadores.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Amplificadores Analógicos
Projeto de Amplificadores Analógicos
Aula 1 • Resposta em Frequência e Estabilidade de Amplificadores
Avalia a queda em altas e baixas frequências usando o efeito Miller e constantes de tempo de circuito aberto. Aborda critérios de estabilidade para amplificadores com feedback.
Aula 2 • Amplificadores de Múltiplos Estágios e Diferenciais
Cascateia estágios de amplificador e analisa pares diferenciais para rejeição de modo comum. Prepara os alunos para a compreensão da arquitetura interna do amplificador operacional.
Aula 3 • Amplificadores TBJ de Estágio Único
Analisa o ganho de tensão, impedância de entrada/saída e limites de frequência das configurações EC, BC e CC. Desenvolve a competência central de projeto de amplificadores.
Aula 4 • Modelos e Parâmetros de Pequenos Sinais
Deriva os modelos híbrido-pi e T de pequenos sinais para TBJs e FETs. Estabelece a estrutura analítica para todos os cálculos de ganho de amplificador.
Aula 5 • Configurações de Amplificadores FET
Aplica a análise de pequenos sinais aos estágios amplificadores FET de FC, PG e DC. Destaca as vantagens do FET em projetos de alta impedância de entrada e baixo ruído.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Operacionais e Aplicações
Amplificadores Operacionais e Aplicações
Aula 1 • Projeto de Filtros Ativos
Implementa filtros ativos passa-baixa, passa-alta e passa-faixa Butterworth e Chebyshev. Aplica a teoria de resposta em frequência ao condicionamento prático de sinais.
Aula 2 • Limitações e Parâmetros Reais do Amp-Op
Quantifica a tensão de offset, corrente de polarização, taxa de variação e limitações de largura de banda. Ensina estratégias de compensação para atender especificações de projeto reais.
Aula 3 • Modelo do Amp-Op Ideal e Configurações Básicas
Apresenta o modelo de amp-op ideal e analisa amplificadores inversores, não inversores e diferenciais. Estabelece a técnica de análise de terra virtual.
Aula 4 • Retificadores de Precisão e Condicionamento de Sinais
Constrói retificadores de precisão, detectores de pico e circuitos sample-and-hold usando amp-ops. Prepara os alunos para o projeto de interface de sensores e aquisição de dados.
Aula 5 • Integradores, Diferenciadores e Geradores de Forma de Onda
Projeta integradores, diferenciadores e circuitos osciladores com amp-op para processamento de sinais. Conecta a matemática linear do amp-op à síntese prática de formas de onda.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrônica Digital e Projeto Lógico
Eletrônica Digital e Projeto Lógico
Aula 1 • Lógica Sequencial e Flip-Flops
Analisa flip-flops SR, D, JK e T e projeta máquinas de estados síncronas. Apresenta análise de temporização e restrições de setup e hold.
Aula 2 • Sistemas Numéricos e Álgebra Booleana
Converte entre sistemas binário, octal e hexadecimal e aplica teoremas booleanos. Fornece a base matemática para todo o projeto de lógica digital.
Aula 3 • Registradores, Contadores e Memória
Projeta registradores de deslocamento, contadores binários e introduz arquiteturas de RAM e ROM. Conecta a lógica sequencial a aplicações de armazenamento e transferência de dados.
Aula 4 • Projeto de Lógica Combinacional
Minimiza funções booleanas usando mapas de Karnaugh e implementa somadores, multiplexadores e decodificadores. Desenvolve habilidades sistemáticas de projeto de circuitos combinacionais.
Aula 5 • Introdução à Lógica Programável e HDL
Apresenta PLDs, CPLDs e FPGAs e fornece uma introdução básica à codificação em linguagem de descrição de hardware. Faz a ponte entre a lógica discreta e as implementações programáveis modernas.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrônica de Potência e Conversão
Eletrônica de Potência e Conversão
Aula 1 • Retificador e Conversão CA-CC
Analisa retificadores monofásicos e trifásicos com filtragem capacitiva e indutiva. Conecta a rede CA ao projeto de fontes CC reguladas.
Aula 2 • Inversores e Acionamentos de Motores CA
Analisa topologias de inversores monofásicos e trifásicos e estratégias de modulação PWM. Conecta a conversão de potência a sistemas de acionamento de motores de velocidade variável.
Aula 3 • Topologias de Conversores CC-CC
Projeta conversores buck, boost e buck-boost usando balanço volt-segundo no indutor. Fornece habilidades essenciais para o projeto de fontes chaveadas.
Aula 4 • Controle por Feedback em Fontes de Alimentação
Aplica malhas de controle de modo de tensão e modo de corrente para regular conversores CC-CC. Apresenta projeto de compensação para operação estável em malha fechada da fonte.
Aula 5 • Dispositivos Semicondutores de Potência
Examina diodos de potência, tiristores, IGBTs e MOSFETs de potência para chaveamento de alta corrente. Estabelece critérios de seleção de dispositivos para aplicações de conversão de potência.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas Embarcados e Microcontroladores
Sistemas Embarcados e Microcontroladores
Aula 1 • Arquitetura e Recursos do Microcontrolador
Levanta o núcleo da CPU, mapa de memória, sistema de clock e módulos periféricos de um microcontrolador representativo. Fornece o contexto de hardware para todo o desenvolvimento de firmware.
Aula 2 • Protocolos de Comunicação Serial
Implementa protocolos UART, SPI e I2C para comunicação entre periféricos e dispositivos. Desenvolve habilidades de seleção de protocolo e depuração para sistemas embarcados.
Aula 3 • GPIO, Temporizadores e Geração de PWM
Configura portas de E/S digitais, temporizadores de hardware e módulos de saída PWM. Conecta os periféricos do microcontrolador a aplicações reais de atuação e temporização.
Aula 4 • Interfaces Analógicas e Projeto de ADC
Configura módulos ADC, seleciona taxas de amostragem e projeta estágios frontais de condicionamento de sinais. Faz a ponte entre sinais de sensores analógicos e o processamento digital.
Aula 5 • Firmware em Tempo Real e Fundamentos de RTOS
Estrutura o firmware com tarefas, escalonamento e comunicação entre tarefas usando um RTOS. Prepara os alunos para práticas profissionais de desenvolvimento de software embarcado.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para você:
Estudantes de engenharia elétrica: que buscam habilidades práticas mais profundas em projeto de circuitos.
Entusiastas e makers: prontos para ir além de kits e criar projetos originais de hardware.
Desenvolvedores de software: em transição para funções de sistemas embarcados e hardware.
Técnicos: que desejam avançar para responsabilidades de projeto em nível de engenharia.
Pessoas em transição de carreira: entrando na eletrônica vindas de física, matemática ou áreas afins.
Recém-formados: preenchendo a lacuna entre a teoria acadêmica e a prática da indústria.
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?
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?




















