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Curso de Engenharia Eletrônica
Mais de 2 milhões de alunos no mundo

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.

Dedika para empresas

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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Pra você que é empresa e quer treinar o time

Na Dedika para empresas, o curso vem com exercícios e exemplos do próprio negócio e do jeito que a sua empresa precisa.

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Conteúdo do curso

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

Capítulo 1Ver detalhes

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 2Ver detalhes

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 3Ver detalhes

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 4Ver detalhes

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 5Ver detalhes

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 6Ver detalhes

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 7Ver detalhes

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 8Ver detalhes

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.

Certificação

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...
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?