
Curso de Eletrônica Básica
Domine os fundamentos da eletrónica, desde a teoria atómica até à lógica digital, num único curso abrangente. Irá analisar circuitos, projetar amplificadores e construir fontes de alimentação utilizando métodos de engenharia comprovados. Este curso fornece a base técnica para trabalhar com confiança em sistemas eletrónicos reais.
O que vai aprender:
Começará com a teoria elétrica fundamental — tensão, corrente, resistência e potência — e depois avançará para a análise de circuitos de corrente contínua e alternada usando as leis de Kirchhoff, o teorema de Thévenin e métodos fasoriais. Estudará todos os componentes principais, incluindo díodos, transístores, condensadores e amplificadores operacionais, e aprenderá como se comportam em circuitos reais. O projeto de amplificadores a transístores, aplicações de amplificadores operacionais e fundamentos de lógica digital são abordados em profundidade. Também adquirirá conhecimentos práticos sobre equipamentos de teste, prototipagem de PCB e métodos sistemáticos de resolução de problemas utilizados por engenheiros em atividade.
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 • 39 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Teoria Elétrica
Fundamentos da Teoria Elétrica
Aula 1 • Estrutura Atómica e Carga Elétrica
Aborda protões, eletrões e a origem da carga elétrica. Fornece a base física para compreender o fluxo de corrente e a condutividade dos materiais.
Aula 2 • Lei de Ohm e Potência
Deriva a Lei de Ohm e a equação da potência a partir de primeiros princípios. Os alunos aplicam estas relações para calcular incógnitas em circuitos simples.
Aula 3 • Tensão, Corrente e Resistência
Define as três grandezas elétricas fundamentais e as suas unidades. Relaciona estas grandezas com o comportamento real dos circuitos.
Aula 4 • Fontes de Energia e Noções Básicas de Circuitos
Introduz fontes de corrente contínua e alternada, referência de terra e requisitos de circuito fechado. Constrói o enquadramento conceptual para a construção de circuitos.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesComponentes Eletrónicos e o seu Comportamento
Componentes Eletrónicos e o seu Comportamento
Aula 1 • Indutores e Princípios Magnéticos
Aborda a indutância, os campos magnéticos e o armazenamento de energia em bobinas. Estabelece a base para compreender transformadores e reactância em corrente alternada.
Aula 2 • Condensadores: Armazenamento e Comportamento
Explica a capacidade, os materiais dielétricos e o comportamento de carga/descarga. Relaciona as propriedades dos condensadores com aplicações de filtragem e temporização.
Aula 3 • Díodos e Dispositivos Semicondutores Básicos
Introduz o comportamento da junção P-N, as características dos díodos e os tipos comuns de díodos. Prepara os alunos para o projeto de circuitos retificadores e de proteção.
Aula 4 • Resistências: Tipos e Características
Examina resistências fixas, variáveis e especiais, juntamente com a tolerância e as classificações de potência. Relaciona a seleção de resistências com os requisitos de desempenho do circuito.
Aula 5 • Transístores como Dispositivos de Comutação e Amplificação
Explica o funcionamento do TBJ e do MOSFET em modos de comutação e amplificação. Relaciona o comportamento dos transístores com aplicações práticas de controlo de circuitos.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesTécnicas de Análise de Circuitos DC
Técnicas de Análise de Circuitos DC
Aula 1 • Leis de Kirchhoff
Enuncia a LKT e a LKC e aplica-as a circuitos com múltiplas malhas. Estas leis formam a base para todos os métodos sistemáticos de análise de circuitos.
Aula 2 • Circuitos de Resistências em Série e Paralelo
Deriva fórmulas de resistência equivalente para configurações em série e paralelo. Os alunos calculam tensão, corrente e potência em cada topologia.
Aula 3 • Teoremas de Thévenin e Norton
Simplifica redes complexas em modelos equivalentes de dois terminais. Permite a análise rápida da carga sem resolver todo o circuito novamente.
Aula 4 • Análise de Malhas e Nós
Aplica os métodos das correntes de malha e das tensões nos nós a redes resistivas complexas. Reduz as equações do circuito a uma forma eficiente e solucionável por matrizes.
Aula 5 • Sobreposição e Fontes Dependentes
Aplica a sobreposição a circuitos com múltiplas fontes independentes. Estende a análise a circuitos que contêm fontes de tensão e corrente dependentes.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos AC e Fasores
Análise de Circuitos AC e Fasores
Aula 1 • Análise de Potência AC
Distingue potência real, reativa e aparente e define o fator de potência. Os alunos calculam grandezas de potência e compreendem a correção do fator de potência.
Aula 2 • Representação Fasorial e Impedância Complexa
Transforma grandezas sinusoidais em fasores e define a impedância para R, L e C. Permite o tratamento algébrico das equações de circuitos AC.
Aula 3 • Análise de Circuitos AC com LKT e LKC
Aplica as leis de Kirchhoff no domínio dos fasores para resolver circuitos AC. Estende os métodos de malhas e nós a redes de impedância complexa.
Aula 4 • Ressonância em Circuitos RLC
Analisa as condições de ressonância série e paralela e o fator de qualidade. Relaciona o comportamento de ressonância com o projeto de filtros e circuitos de sintonia.
Aula 5 • Sinais Sinusoidais e Parâmetros no Domínio do Tempo
Define amplitude, frequência, período e fase de formas de onda sinusoidais. Estabelece a descrição no domínio do tempo usada antes da transformação fasorial.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesCircuitos com Díodos e Fontes de Alimentação
Circuitos com Díodos e Fontes de Alimentação
Aula 1 • Circuitos Integrados Reguladores de Tensão Lineares
Introduz circuitos integrados reguladores lineares de três terminais para saídas fixas e ajustáveis. Aborda a gestão térmica e os requisitos dos condensadores de desacoplamento.
Aula 2 • Circuitos Limitadores e Deslocadores
Constrói circuitos de limitação e deslocamento com díodos para moldagem de formas de onda. Prevê formas de onda de saída para vários sinais de entrada e condições de polarização.
Aula 3 • Configurações de Circuitos Retificadores
Analisa topologias de retificadores de meia onda, onda completa e em ponte. Calcula a tensão de saída, ondulação e esforço nos díodos para cada configuração.
Aula 4 • Filtragem e Redução da Ondulação
Usa condensadores e filtros LC para suavizar a saída retificada. Quantifica a tensão de ondulação e seleciona componentes de filtro para especificações alvo de ondulação.
Aula 5 • Regulação de Tensão com Díodo Zener
Projeta reguladores paralelos usando díodos Zener para obter uma tensão de saída estável. Analisa o desempenho da regulação sob condições variáveis de carga e entrada.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesCircuitos Amplificadores com Transístores
Circuitos Amplificadores com Transístores
Aula 1 • Projeto de Amplificadores Multiestágio
Cascata de estágios amplificadores para obter maior ganho e adaptação de impedâncias otimizada. Analisa o ganho total, a largura de banda e os efeitos de carga entre estágios.
Aula 2 • Polarização do TBJ e Ponto de Funcionamento DC
Estabelece um ponto Q estável usando polarização por divisor de tensão e realimentação do emissor. A polarização correta evita distorção e garante amplificação linear.
Aula 3 • Resposta em Frequência dos Amplificadores
Analisa a queda na resposta a baixas e altas frequências causada por capacidades de acoplamento e parasitárias. Os alunos traçam diagramas de Bode e identificam os limites de largura de banda.
Aula 4 • Análise do Amplificador TBJ de Pequeno Sinal
Usa o modelo híbrido-pi para analisar configurações de emissor comum, base comum e coletor comum. Calcula o ganho de tensão e a impedância para cada topologia.
Aula 5 • Configurações de Amplificadores MOSFET
Polariza MOSFETs e analisa estágios de fonte comum, dreno comum e porta comum. Compara o desempenho dos amplificadores MOSFET com os equivalentes TBJ.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Operacionais e Aplicações
Amplificadores Operacionais e Aplicações
Aula 1 • Integradores, Diferenciadores e Filtros Ativos
Implementa circuitos integrador e diferenciador com amp-op e estende-os a projetos de filtros ativos. Aborda topologias de filtros Butterworth passa-baixo, passa-alto e passa-banda.
Aula 2 • Amplificadores Somadores, Diferenciais e de Instrumentação
Constrói circuitos amplificadores somadores e diferenciais para mistura e rejeição de sinais. Introduz o amplificador de instrumentação para deteção diferencial com elevado CMRR.
Aula 3 • Comparadores e Geradores de Formas de Onda
Usa amp-ops como comparadores com histerese e constrói circuitos osciladores. Gera formas de onda quadrada, triangular e sinusoidal usando redes de realimentação.
Aula 4 • Características do Amp-Op Ideal
Define parâmetros do amp-op ideal e aplica as regras do curto-circuito virtual e do circuito aberto virtual. Estas regras simplificam a análise de todos os circuitos com amp-op baseados em realimentação.
Aula 5 • Amplificadores Inversor e Não Inversor
Projeta e analisa as duas configurações fundamentais de amplificador em malha fechada. Calcula o ganho em malha fechada e a impedância de entrada para cada topologia.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Eletrónica Digital
Fundamentos de Eletrónica Digital
Aula 1 • Mapas de Karnaugh e Minimização Lógica
Usa mapas de Karnaugh para minimizar expressões de soma de produtos e produto de somas. Reduz o número de portas e o atraso de propagação em projetos de circuitos combinatórios.
Aula 2 • Projeto de Circuitos Lógicos Combinatórios
Projeta codificadores, descodificadores, multiplexadores, desmultiplexadores e circuitos somadores. Implementa tabelas de verdade especificadas usando lógica minimizada ao nível das portas.
Aula 3 • Lógica Sequencial e Flip-Flops
Introduz os flip-flops SR, D, JK e T e as suas características temporais. Constrói registos e contadores como elementos fundamentais de circuitos sequenciais.
Aula 4 • Portas Lógicas e Álgebra de Boole
Define as operações AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e as leis booleanas. Aplica a álgebra de Boole para simplificar expressões lógicas antes da implementação.
Aula 5 • Sistemas de Numeração e Aritmética Binária
Converte entre sistemas de numeração binário, octal, hexadecimal e decimal. Realiza adição e subtração binárias e introduz a representação em complemento para dois.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Criadores amadores: prontos para ir além dos kits e criar projetos de circuitos originais.
Engenheiros mecânicos: a expandir as suas competências para a eletrónica e sistemas embarcados.
Estudantes de ciência da computação: que desejam conhecimentos de hardware para complementar a sua formação em software.
Pessoas em mudança de carreira: a procurar funções de técnico ou engenheiro na indústria eletrónica.
Educadores de STEM: a aprofundar conhecimentos disciplinares para ensinar eletrónica com mais confiança.
Entusiastas de robótica: que necessitam de teoria de circuitos sólida para apoiar os seus projetos de hardware.
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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