
Curso de Eletrônica Básica
Construa uma base sólida em eletrónica dominando os princípios fundamentais que alimentam todos os circuitos com que irá trabalhar. Este curso leva-o desde os conceitos básicos de tensão e corrente até aos semicondutores, transístores e amplificadores operacionais. Quer esteja a começar do zero ou a preencher lacunas, ganhará o conhecimento técnico para analisar e projetar circuitos reais com confiança.
O que vai aprender:
Começará com os fundamentos da carga, tensão, corrente e resistência, passando depois para a análise sistemática de circuitos DC utilizando as leis de Kirchhoff, o método dos nós e o método das malhas. A partir daí, estudará condensadores, indutores e respostas transitórias antes de abordar circuitos AC, fasores e resposta em frequência. O curso aborda ressonância, projeto de filtros passivos e diagramas de Bode, e depois transita para dispositivos semicondutores, incluindo díodos, TBJs e amplificadores operacionais. O material suplementar introduz simulação SPICE, noções básicas de layout de PCB, projeto de fontes de alimentação e métodos profissionais de resolução de problemas. No final, terá uma compreensão completa e prática da eletrónica analógica, desde os primeiros princípios até à aplicação no mundo real.
Como estuda de forma prática Curso de Eletrônica Básica
Como pratica Curso de Eletrônica Básica
Para si que é empresa e quer formar a equipa
Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos adaptados ao seu próprio negócio e às necessidades da sua empresa.
Conteúdo do curso
8 Capítulos • 44 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletricidade e Fundamentos de Circuitos
Eletricidade e Fundamentos de Circuitos
Aula 1 • Lei de Ohm e Suas Aplicações
Apresenta a relação linear V = IR e aplica-a a cálculos simples. Os alunos resolvem qualquer uma das grandezas conhecendo as outras duas.
Aula 2 • Potência Elétrica e Energia
Define potência como a taxa de transferência de energia e apresenta P = VI. Relaciona cálculos de potência com classificações reais de componentes.
Aula 3 • Tensão, Corrente e Resistência
Define as três grandezas elétricas fundamentais e as suas unidades. Fornece a base conceptual para toda a análise de circuitos que se segue.
Aula 4 • Diagramas de Circuito e Símbolos
Ensina os símbolos esquemáticos padrão e as convenções de diagramas utilizadas ao longo do curso. Os alunos leem e esboçam esquemas de circuitos básicos com precisão.
Aula 5 • Estrutura Atómica e Carga Elétrica
Abrange protões, eletrões e polaridade da carga como base da eletricidade. Relaciona o comportamento atómico com fenómenos elétricos observáveis em circuitos.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesTécnicas de Análise de Circuitos de Corrente Contínua
Técnicas de Análise de Circuitos de Corrente Contínua
Aula 1 • Método das Tensões nos Nós
Apresenta uma abordagem sistemática de análise de circuitos baseada em nós. Reduz circuitos complexos a um conjunto mínimo de equações usando tensões nos nós.
Aula 2 • Método das Correntes nas Malhas
Apresenta a análise de malhas como alternativa à análise nodal para circuitos planares. Os alunos escolhem o método mais eficiente para uma dada topologia.
Aula 3 • Leis de Kirchhoff das Tensões e das Correntes
Apresenta LKT e LKC como princípios universais de conservação. Os alunos escrevem e resolvem equações de malha e de nó para circuitos com múltiplos ramos.
Aula 4 • Circuitos de Resistências em Série e Paralelo
Abrange fórmulas de resistência equivalente para configurações em série e paralelo. Os alunos simplificam redes de múltiplas resistências em valores equivalentes únicos.
Aula 5 • Equivalentes de Thévenin e Norton
Ensina simplificação de circuitos usando modelos de fonte equivalentes. Os alunos substituem redes complexas por equivalentes de dois elementos para análise de carga.
Aula 6 • Princípio da Sobreposição
Aplica a sobreposição a circuitos com múltiplas fontes independentes. Os alunos isolam a contribuição de cada fonte e somam os resultados.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesCondensadores e Indutores
Condensadores e Indutores
Aula 1 • Condensadores em Série e em Paralelo
Deduz a capacitância equivalente para combinações série e paralelo. Os alunos simplificam redes de condensadores para análise de circuitos.
Aula 2 • Respostas Transitórias RC e RL
Analisa respostas de circuitos de primeira ordem a entradas escalão usando constantes de tempo. Os alunos calculam formas de onda de tensão e corrente durante o carregamento e descarregamento.
Aula 3 • Construção e Comportamento do Condensador
Explica como os condensadores armazenam carga em placas paralelas e define capacitância. Relaciona a construção física com as características elétricas.
Aula 4 • Construção e Comportamento do Indutor
Descreve como os indutores armazenam energia em campos magnéticos e define indutância. Relaciona a geometria da bobina com o valor da indutância.
Aula 5 • Indutores em Série e em Paralelo
Deduz fórmulas de indutância equivalente e aborda a indutância mútua. Os alunos combinam indutores e consideram os efeitos de acoplamento.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Circuitos de Corrente Alternada
Fundamentos de Circuitos de Corrente Alternada
Aula 1 • Impedância de Elementos R, L e C
Define impedância como a generalização CA da resistência. Os alunos calculam a impedância para cada tipo de elemento a uma dada frequência.
Aula 2 • Análise de Circuitos CA com Fasores
Aplica LKT, LKC e a Lei de Ohm no domínio dos fasores a circuitos CA. Os alunos resolvem para tensões e correntes fasoriais em redes CA série e paralelo.
Aula 3 • Representação Fasorial de Sinais CA
Converte sinais sinusoidais no domínio do tempo para notação fasorial. Permite a manipulação algébrica de grandezas CA em vez de equações diferenciais.
Aula 4 • Características da Forma de Onda Sinusoidal
Define amplitude, frequência, período e fase para sinais sinusoidais. Os alunos extraem todos os parâmetros da forma de onda a partir de equações e gráficos.
Aula 5 • Potência CA: Ativa, Reativa e Aparente
Distingue potência ativa, reativa e aparente e introduz o fator de potência. Os alunos calculam cada tipo de potência e interpretam triângulos de potência.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesRessonância e Resposta em Frequência
Ressonância e Resposta em Frequência
Aula 1 • Projeto de Filtros Passivos
Abrange topologias de filtros passa-baixo, passa-alto, passa-banda e rejeita-banda. Os alunos selecionam valores de componentes para obter frequências de corte especificadas.
Aula 2 • Resposta em Frequência e Diagramas de Bode
Introduz funções de transferência e diagramas de Bode de magnitude e fase. Os alunos esboçam e interpretam curvas de resposta em frequência para circuitos básicos.
Aula 3 • Considerações Práticas sobre Filtros
Aborda limitações reais de filtros, incluindo tolerâncias de componentes e efeitos de carga. Os alunos avaliam o desempenho do filtro em condições não ideais.
Aula 4 • Ressonância RLC Série
Deduz a frequência de ressonância de um circuito RLC série e analisa o comportamento da impedância. Os alunos calculam a frequência de ressonância, largura de banda e fator Q.
Aula 5 • Ressonância RLC Paralelo
Analisa a ressonância paralela e contrasta-a com a ressonância série. Os alunos identificam o comportamento do circuito tanque e calculam parâmetros ressonantes paralelos.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesDispositivos Semicondutores e Díodos
Dispositivos Semicondutores e Díodos
Aula 1 • Circuitos Retificadores
Analisa topologias de retificadores de meia onda e de onda completa para conversão CA-CC. Os alunos calculam tensão de saída, ondulação e classificações PIV.
Aula 2 • Modelos de Circuito de Díodos
Introduz modelos de díodo ideal, de queda de tensão constante e de pequeno sinal. Os alunos selecionam o modelo adequado para uma dada tarefa de análise.
Aula 3 • Díodos Zener e Regulação de Tensão
Abrange a ruptura Zener e a sua utilização em reguladores de tensão shunt. Os alunos projetam circuitos reguladores Zener simples com valores de resistência apropriados.
Aula 4 • Noções Básicas de Física de Semicondutores
Abrange semicondutores intrínsecos e extrínsecos, dopagem e tipos de portadores. Fornece a base física para compreender o comportamento da junção p-n.
Aula 5 • Díodos de Fim Específico
Apresenta LEDs, díodos Schottky e fotodíodos e as suas características únicas. Os alunos associam o tipo de díodo aos requisitos da aplicação.
Aula 6 • Junção P-N e Funcionamento do Díodo
Explica a formação da região de depleção e o comportamento em polarização direta e inversa. Os alunos preveem os estados de condução do díodo em contextos de circuito.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesTransístores Bipolares de Junção
Transístores Bipolares de Junção
Aula 1 • Circuitos de Comutação com TBJ
Aplica as regiões de saturação e corte do TBJ a aplicações de comutação digital. Os alunos projetam interruptores com transístores para acionar cargas a partir de sinais lógicos.
Aula 2 • Configurações de Coletor Comum e Base Comum
Abrange amplificadores seguidor de emissor e de base comum e as suas compensações. Os alunos selecionam a configuração adequada para tarefas de adaptação de impedâncias.
Aula 3 • Amplificador de Emissor Comum
Analisa a configuração de emissor comum para ganho de tensão e impedância. Os alunos calculam ganho, impedância de entrada e impedância de saída.
Aula 4 • Polarização DC de Circuitos TBJ
Abrange configurações de polarização fixa, divisora de tensão e estabilizada por emissor. Os alunos calculam pontos de funcionamento quiescentes para um projeto de amplificador estável.
Aula 5 • Estrutura do TBJ e Regiões de Funcionamento
Descreve estruturas de transístores NPN e PNP e as suas quatro regiões de funcionamento. Os alunos identificam as regiões ativa, de saturação, de corte e de ruptura.
Aula 6 • Modelo de Pequeno Sinal do TBJ
Introduz os modelos híbrido-pi e T para análise CA de pequeno sinal. Os alunos substituem o TBJ pelo seu modelo equivalente para encontrar ganho e impedância.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Operacionais e Aplicações
Amplificadores Operacionais e Aplicações
Aula 1 • Circuitos Integrador e Derivador
Substitui resistências de realimentação por condensadores para realizar operações matemáticas. Os alunos analisam formas de onda de saída do integrador e do derivador.
Aula 2 • Amplificadores Inversor e Não Inversor
Deduz expressões de ganho em malha fechada para ambas as configurações fundamentais. Os alunos selecionam valores de resistência para obter um ganho especificado.
Aula 3 • Amplificadores Somador, Diferencial e de Instrumentação
Estende a análise de amp ops a configurações de múltiplas entradas e diferenciais. Os alunos projetam misturadores somadores e amplificadores diferenciais para aplicações com sensores.
Aula 4 • Comparadores e Gatilhos de Schmitt
Utiliza amp ops em configurações de malha aberta e realimentação positiva para comutação. Os alunos projetam comparadores com histerese para eliminar oscilações na saída.
Aula 5 • Características do Amp Op Ideal
Define ganho infinito, impedância de entrada infinita e impedância de saída zero como propriedades ideais do amp op. Os alunos aplicam os conceitos de curto-circuito virtual e circuito aberto virtual.
Aula 6 • Parâmetros Não Ideais do Amp Op
Aborda tensão de offset, corrente de polarização, slew rate e limitações de largura de banda. Os alunos avaliam como os parâmetros não ideais afetam o desempenho do circuito.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Makers amadores: prontos para ir além das experiências de tentativa e erro em breadboard.
Estudantes de engenharia eletrotécnica: a necessitar de uma compreensão conceptual mais sólida de circuitos analógicos.
Engenheiros mecânicos: a expandir as suas competências para incluir conhecimentos básicos de eletrónica.
Pessoas em mudança de carreira: a entrar em hardware, robótica ou sistemas embebidos vindos de áreas não relacionadas.
Técnicos: à procura da teoria por trás do equipamento que já fazem a manutenção diariamente.
Educadores STEM: a construir a sua própria experiência antes de ensinar eletrónica aos seus alunos.
O que os nossos alunos dizem
As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar de mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...

Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos de que não preciso.

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A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.

Principais formações
FAQ
Quem é a Dedika?
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Os cursos são gratuitos?
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