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Curso de Eletrônica Básica
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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.

Dedika para empresas

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.

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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.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 44 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

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 2Ver detalhes

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 3Ver detalhes

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 4Ver detalhes

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 5Ver detalhes

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 6Ver detalhes

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 7Ver detalhes

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 8Ver detalhes

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.

Certificação

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...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos de 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 na aprendizagem.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais formações

FAQ

Quem é a Dedika?

O certificado é válido em Portugal?

Os cursos são gratuitos?

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Como são os cursos?

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