Escolha seu idioma
Curso de Projeto de Sistemas Eletrônicos
Mais de 2 milhões de alunos no mundo

Curso de Projeto de Sistemas Eletrônicos

4,7

Domine todas as camadas do projeto eletrônico, desde as leis fundamentais de circuitos e dispositivos semicondutores até o layout de PCB e a regulação de potência. Este curso oferece as ferramentas analíticas e habilidades práticas de projeto que engenheiros profissionais usam todos os dias. Se você tem como alvo sistemas analógicos, digitais ou de sinais mistos, terminará pronto para construir circuitos reais que funcionam.

Dedika para empresas

O que você vai aprender:

Você desenvolverá uma base sólida em análise de circuitos, comportamento de dispositivos semicondutores e projeto de amplificadores analógicos. O curso aborda circuitos com amplificadores operacionais, projeto de filtros ativos e lógica digital combinacional e sequencial. Você aprenderá a projetar eletrônica de potência, incluindo reguladores chaveados e reguladores lineares de tensão. Princípios de layout de PCB, integridade de sinal e técnicas de projeto para manufatura são abordados por completo. Material suplementar amplia suas habilidades para microcontroladores embarcados, fundamentos de RF, condicionamento de sinais de sensores e verificação de projeto. Ao final, você será capaz de levar um conceito de circuito da especificação até o esquema elétrico, simulação e layout da placa.

Como você estuda de forma prática Curso de Projeto de Sistemas Eletrônicos

Como você pratica Curso de Projeto de Sistemas Eletrônicos

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.

Clique aqui

Conteúdo do curso

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

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos do Projeto Eletrônico

  • Aula 1 • Circuitos Equivalentes de Thévenin e Norton

    Redes complexas são reduzidas a modelos simples de dois terminais para análise de carga. Esses equivalentes simplificam tarefas de projeto iterativo e solução de problemas.

  • Aula 2 • Grandezas e Unidades Elétricas

    Tensão, corrente, resistência e potência são definidas com unidades do SI. Essas grandezas formam a linguagem de medição usada em toda a análise de circuitos.

  • Aula 3 • Leis de Circuitos e Técnicas de Análise

    As leis de tensão e corrente de Kirchhoff são aplicadas para resolver circuitos com múltiplas malhas. Os métodos de análise nodal e de malhas estendem essas leis a redes complexas.

  • Aula 4 • Fundamentos de Componentes Passivos

    Resistores, capacitores e indutores são caracterizados por seu comportamento elétrico. Compreender a relação V-I de cada componente permite a modelagem precisa do circuito.

  • Aula 5 • Introdução às Ferramentas de Simulação de Circuitos

    Simuladores baseados em SPICE são apresentados para verificar o comportamento do circuito antes da prototipagem. Os alunos executam análises de ponto de operação CC e transitória em circuitos básicos.

Capítulo 2Ver detalhes

Dispositivos Semicondutores: Modelos e Aplicações

  • Aula 1 • Fundamentos de Transistores de Efeito de Campo

    A operação do MOSFET e JFET, a tensão de limiar e a transcondutância são abordadas. A polarização do FET e os modelos de pequenos sinais preparam os alunos para estágios amplificadores.

  • Aula 2 • Operação do Transistor Bipolar de Junção

    As regiões de operação do TBJ e o ganho de corrente são examinados usando o modelo de Ebers-Moll. A polarização CC estabelece o ponto de operação para o projeto de amplificadores.

  • Aula 3 • Características e Aplicações de Diodos

    A curva V-I do diodo, a tensão direta e a ruptura reversa são analisadas. Circuitos retificadores, ceifadores e grampeadores demonstram o uso prático do diodo.

  • Aula 4 • Dispositivos Semicondutores Especiais

    Diodos Zener, diodos Schottky e tiristores são caracterizados para regulação e comutação. Os critérios de seleção de dispositivos são vinculados aos requisitos da aplicação.

  • Aula 5 • Fundamentos Essenciais de Física de Semicondutores

    As propriedades dos semicondutores intrínsecos e extrínsecos estabelecem a base para a operação dos dispositivos. A teoria de bandas e os conceitos de portadores explicam os mecanismos de condução.

Capítulo 3Ver detalhes

Projeto de Amplificadores Analógicos

  • Aula 1 • Estágios de Emissor Comum e Fonte Comum

    A topologia do amplificador inversor é analisada para ganho de tensão e resposta em frequência. Capacitores de desacoplamento e acoplamento são dimensionados para atender aos requisitos de largura de banda.

  • Aula 2 • Resposta em Frequência e Estabilidade do Amplificador

    Os gráficos de Bode caracterizam o ganho e a fase em função da frequência, identificando polos dominantes. As margens de estabilidade são avaliadas para evitar oscilação em amplificadores com malha de realimentação.

  • Aula 3 • Modelos de Amplificadores de Pequeno Sinal

    Os modelos híbrido-pi e T traduzem a física do transistor em equivalentes de circuitos lineares. Esses modelos permitem o cálculo do ganho CA e da impedância para estágios amplificadores.

  • Aula 4 • Projeto de Amplificadores de Múltiplos Estágios

    Estágios em cascata são analisados quanto ao ganho total, redução da largura de banda e carregamento entre estágios. Estratégias de projeto mantêm a integridade do sinal em vários estágios.

  • Aula 5 • Base Comum, Porta Comum e Seguidor de Emissor

    Topologias não inversoras e de buffer são comparadas para transformação de impedância e largura de banda. As vantagens e desvantagens de cada configuração orientam a seleção da topologia.

Capítulo 4Ver detalhes

Circuitos com Amplificadores Operacionais

  • Aula 1 • Análise do Amplificador Operacional Ideal

    As suposições de curto virtual e impedância de entrada infinita simplificam a análise de circuitos inversores e não inversores. As equações de ganho são derivadas para configurações fundamentais.

  • Aula 2 • Parâmetros Não Ideais do Amplificador Operacional

    Tensão de offset, corrente de polarização, slew rate e CMRR limitam o desempenho real do circuito. Técnicas de compensação minimizam erros em aplicações de precisão.

  • Aula 3 • Projeto de Filtros Ativos

    Topologias Sallen-Key e de múltipla realimentação implementam respostas passa-baixas, passa-altas e passa-faixa. A ordem do filtro e o fator Q são selecionados para atender às especificações de atenuação.

  • Aula 4 • Amplificadores de Instrumentação e Precisão

    Amplificadores de instrumentação de três amplificadores operacionais alcançam alto CMRR para condicionamento de sinais de sensores. Retificadores de precisão e detectores de pico estendem a utilidade do amplificador operacional.

  • Aula 5 • Integradores, Diferenciadores e Geradores de Formas de Onda

    Integradores e diferenciadores com amplificador operacional processam sinais no domínio do tempo para controle e condicionamento de sinal. Circuitos osciladores e geradores de formas de onda são projetados e analisados.

Capítulo 5Ver detalhes

Lógica Digital e Projeto Combinacional

  • Aula 1 • Sistemas de Numeração e Álgebra Booleana

    As representações binária, hexadecimal e BCD fundamentam o projeto de sistemas digitais. Os teoremas booleanos e as leis de De Morgan permitem a simplificação algébrica de expressões lógicas.

  • Aula 2 • Famílias de Portas Lógicas e Características Elétricas

    As famílias de portas CMOS e TTL são comparadas quanto à velocidade, potência e imunidade a ruído. O fan-out, o atraso de propagação e os níveis lógicos orientam a seleção da tecnologia.

  • Aula 3 • Blocos Combinacionais

    Codificadores, decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores são projetados e aplicados como blocos construtivos modulares. Somadores e comparadores estendem o projeto combinacional a funções aritméticas.

  • Aula 4 • Riscos e Temporização em Lógica Combinacional

    Riscos estáticos e dinâmicos causam glitches que corrompem saídas digitais. Técnicas de detecção e eliminação de riscos garantem a operação confiável do circuito combinacional.

  • Aula 5 • Minimização com Mapas de Karnaugh

    Os mapas K reduzem expressões booleanas às formas mínimas de soma-de-produtos e produto-de-somas. Condições de don't-care são exploradas para simplificar ainda mais as implementações.

Capítulo 6Ver detalhes

Lógica Sequencial e Sistemas Digitais

  • Aula 1 • Projeto de Máquina de Estados Finitos

    FSMs Mealy e Moore são especificadas com diagramas de estados e implementadas com flip-flops e lógica combinacional. As estratégias de codificação de estados afetam a área e a velocidade.

  • Aula 2 • Análise de Temporização de Sistemas Síncronos

    O atraso clock-to-Q, o atraso do caminho combinacional e o tempo de setup determinam a frequência máxima de operação. Métodos de fechamento de temporização resolvem violações de caminho crítico.

  • Aula 3 • Latches e Flip-Flops

    Flip-flops SR, D, JK e T armazenam estado binário e respondem às bordas do clock. Os tempos de setup, hold e propagação definem restrições de clock confiáveis.

  • Aula 4 • Projeto de Contadores Síncronos

    Contadores binários, BCD e módulo-N são projetados usando tabelas de excitação de flip-flops. Diagramas de estados orientam a derivação da lógica de próximo estado e saída.

  • Aula 5 • Registradores e Registradores de Deslocamento

    Registradores de carga paralela e de deslocamento transferem e armazenam dados de múltiplos bits em sistemas síncronos. Configurações de entrada serial/saída paralela e contador em anel são projetadas e analisadas.

Capítulo 7Ver detalhes

Eletrônica de Potência e Regulação

  • Aula 1 • Projeto de Retificadores e Filtros

    Retificadores de meia onda, onda completa e ponte convertem CA em CC pulsante. Filtros capacitivos e LC reduzem o ripple a níveis aceitáveis para circuitos subsequentes.

  • Aula 2 • Reguladores Lineares de Tensão

    Reguladores lineares série-paralelo mantêm tensão de saída estável sob variação de carga. A tensão de dropout, a dissipação de potência e o gerenciamento térmico são analisados.

  • Aula 3 • Controle por Realimentação em Fontes de Alimentação

    Malhas de controle em modo de tensão e modo de corrente regulam a saída contra perturbações de carga e linha. O projeto da rede de compensação garante estabilidade e resposta transitória.

  • Aula 4 • Fundamentos de Reguladores Chaveados

    Topologias buck, boost e buck-boost convertem níveis de tensão com alta eficiência. O ciclo de trabalho, o dimensionamento do indutor e a seleção do capacitor de saída são derivados analiticamente.

  • Aula 5 • Compatibilidade Eletromagnética em Circuitos de Potência

    Ruído de comutação, emissões conduzidas e interferência irradiada são identificados e mitigados. Técnicas de layout e filtragem atendem aos requisitos de compatibilidade eletromagnética.

Capítulo 8Ver detalhes

Projeto de PCB e Integração de Sistemas

  • Aula 1 • Empilhamento e Planejamento de Camadas da PCB

    O número de camadas, o material dielétrico e o peso do cobre são selecionados para atender às metas de impedância e térmicas. O posicionamento dos planos de alimentação e terra reduz ruído e EMI.

  • Aula 2 • Projeto para Manufatura e Teste

    Arquivos Gerber, lista de materiais e desenhos de montagem comunicam a intenção do projeto aos fabricantes. O posicionamento de pontos de teste e o teste de boundary scan apoiam o teste de produção.

  • Aula 3 • Captura de Esquemas e Geração de Netlist

    Esquemas hierárquicos organizam projetos complexos em blocos gerenciáveis com interfaces claras. A exportação da netlist vincula os dados do esquema às ferramentas de layout e simulação.

  • Aula 4 • Posicionamento de Componentes e Roteamento

    O posicionamento segue o fluxo do sinal e as restrições térmicas para minimizar o comprimento das trilhas e a diafonia. As regras de roteamento impõem folga, uso de vias e casamento de pares diferenciais.

  • Aula 5 • Integridade de Sinal e Projeto de Alta Velocidade

    Efeitos de linha de transmissão, reflexões e diafonia degradam sinais acima de frequências críticas. Estratégias de terminação e roteamento controlado mantêm a integridade do sinal.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para você:

  • Estudantes de engenharia elétrica: prontos para conectar a teoria ao trabalho real de projeto.

  • Entusiastas amadores: querendo ir além dos kits para a criação de circuitos originais.

  • Engenheiros mecânicos: expandindo para a eletrônica em funções de mecatrônica ou produtos.

  • Pessoas em transição de carreira: entrando no desenvolvimento de hardware a partir de software ou áreas não relacionadas.

  • Técnicos: buscando a profundidade em engenharia para avançar para posições de projeto.

  • Recém-formados: preenchendo a lacuna entre o conteúdo do curso e as expectativas 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?