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Curso de Eletrônica Analógica
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Curso de Eletrônica Analógica

Domine a eletrónica analógica desde as leis fundamentais de circuitos até ao projeto avançado de amplificadores e filtros. Este curso leva-o através de dispositivos semicondutores, amp-ops, teoria da realimentação e estágios de potência com profundidade rigorosa e prática. Esteja a entrar na área ou a melhorar as suas competências de engenharia, terminará com as ferramentas para projetar e analisar circuitos analógicos reais.

Dedika para alunos

O que a sua equipa vai dominar:

Irá construir uma base sólida em análise de circuitos DC e AC, depois avançar para circuitos com díodos, amplificadores com TBJ e MOSFET, e aplicações de amplificadores operacionais. O curso aborda a teoria da realimentação, análise de estabilidade e projeto de amplificadores de potência classe AB. Irá também explorar o projeto de filtros ativos, osciladores, reguladores de tensão e condicionamento de sinais de sensores. São incluídas técnicas de simulação SPICE para que possa verificar os seus projetos computacionalmente. Práticas profissionais como layout de PCB, testes em bancada e documentação de projeto completam o currículo.

Como a sua equipa estuda de forma prática Curso de Eletrônica Analógica

Como a sua equipa pratica Curso de Eletrônica Analógica

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Conteúdo do curso

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

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos de Eletrónica Analógica

  • Aula 1 • Condensadores e Indutores em Circuitos DC

    Introduz elementos de armazenamento de energia e o seu comportamento em regime estacionário DC. Prepara os alunos para a análise AC e de transitórios no capítulo seguinte.

  • Aula 2 • Resistência e Lei de Ohm

    Introduz a resistência como oposição à corrente e deriva a Lei de Ohm a partir de primeiros princípios. Relaciona as propriedades dos materiais com o comportamento ao nível do circuito.

  • Aula 3 • Equivalentes de Thévenin e de Norton

    Reduz redes complexas a modelos simples de dois terminais para análise de cargas. Permite o projeto eficiente de circuitos de interface abordados em capítulos posteriores.

  • Aula 4 • Carga, Tensão e Corrente

    Define carga elétrica, diferença de potencial e fluxo de corrente como base de todo o comportamento dos circuitos. Estabelece a intuição física necessária ao longo do curso.

  • Aula 5 • Leis de Kirchhoff e Análise de Circuitos

    Aplica a LTK e a LCK para resolver circuitos DC de uma e várias malhas de forma sistemática. Fornece o conjunto de ferramentas analíticas usado em todos os capítulos seguintes.

Capítulo 2Ver detalhes

Análise de Circuitos AC e Resposta em Frequência

  • Aula 1 • Ressonância em Circuitos RLC

    Analisa a ressonância série e paralelo, o fator de qualidade e a largura de banda. Desenvolve a intuição para o comportamento seletivo em frequência usado no projeto de filtros e amplificadores.

  • Aula 2 • Funções de Transferência e Diagramas de Bode

    Deriva funções de transferência de tensão e corrente e representa a magnitude e a fase em escalas logarítmicas. Fornece a linguagem no domínio da frequência usada no projeto de amplificadores e filtros.

  • Aula 3 • Sinais Sinusoidais e Fasores

    Define amplitude, frequência e fase de sinusóides e introduz a representação fasorial. Converte equações no domínio do tempo em equações fasoriais algébricas.

  • Aula 4 • Potência em Circuitos AC

    Distingue potência ativa, reativa e aparente e introduz o fator de potência. Relaciona os conceitos de potência AC com a eficiência prática dos amplificadores discutida posteriormente.

  • Aula 5 • Impedância e Admitância

    Generaliza a resistência para impedância complexa para condensadores e indutores. Permite a aplicação direta da LTK, da LCK e dos teoremas de rede no domínio fasorial.

Capítulo 3Ver detalhes

Dispositivos Semicondutores e Circuitos com Díodos

  • Aula 1 • Circuitos Limitadores e Fixadores

    Usa díodos para limitar a amplitude do sinal ou deslocar o nível DC em aplicações de modelação de formas de onda. Reforça as técnicas de análise de circuitos não lineares introduzidas com os modelos de díodo.

  • Aula 2 • Circuitos Retificadores e Fontes de Alimentação

    Projeta retificadores de meia onda, de onda completa e em ponte com filtragem capacitiva. Diretamente aplicável ao projeto de fontes de alimentação DC nos capítulos posteriores sobre amplificadores.

  • Aula 3 • Junção P-N e Modelos de Díodo

    Deriva a equação do díodo ideal a partir da física da junção e introduz modelos práticos de díodo. Permite a análise manual precisa e a simulação de circuitos com díodos.

  • Aula 4 • Díodos Zener e Referências de Tensão

    Analisa o efeito de Zener e projeta reguladores de tensão shunt simples. Introduz conceitos de referência de tensão de precisão usados em circuitos com amp op e de polarização.

  • Aula 5 • Fundamentos da Física dos Semicondutores

    Aborda semicondutores intrínsecos e extrínsecos, concentração de portadores e transporte por deriva e difusão. Fornece a base física para a compreensão de todos os dispositivos ativos.

Capítulo 4Ver detalhes

Circuitos com Transístores Bipolares de Junção

  • Aula 1 • Configurações de Base Comum e Coletor Comum

    Compara o ganho, a impedância e a largura de banda das três configurações de TBJ. Permite a seleção da configuração com base nos requisitos da aplicação.

  • Aula 2 • Polarização DC e Estabilidade do Ponto Quiescente

    Projeta redes de polarização fixa, por divisor de tensão e por realimentação de emissor para um ponto Q estável. Demonstra como a estabilidade térmica afeta a linearidade e a fiabilidade do amplificador.

  • Aula 3 • Estrutura do TBJ e Regiões de Funcionamento

    Explica a física dos transístores NPN e PNP e identifica as regiões de corte, ativa e saturação. Estabelece a base do modelo do dispositivo para toda a análise de amplificadores com TBJ.

  • Aula 4 • Modelos de Pequenos Sinais para TBJ

    Deriva os modelos híbrido-pi e T a partir da física do dispositivo para análise de sinais AC. Fornece os modelos analíticos usados nos cálculos de ganho e impedância.

  • Aula 5 • Projeto de Amplificador de Emissor Comum

    Analisa o ganho de tensão, a impedância de entrada e a impedância de saída da configuração de emissor comum. Introduz o papel dos condensadores de bypass e de acoplamento na resposta de média frequência.

Capítulo 5Ver detalhes

Circuitos com Transístores de Efeito de Campo

  • Aula 1 • Análise do Amplificador de Fonte Comum

    Calcula o ganho de tensão, a impedância de entrada e a impedância de saída do andar de fonte comum. Destaca a vantagem da elevada impedância de entrada dos amplificadores FET.

  • Aula 2 • Estrutura e Funcionamento do MOSFET

    Explica a física dos MOSFETs de modo de enriquecimento e de depleção, a tensão de limiar e as equações da corrente de dreno. Estabelece o modelo do dispositivo para toda a análise de circuitos FET.

  • Aula 3 • Características e Polarização do JFET

    Aborda o estrangulamento (pinch-off) do JFET, o IDSS e o projeto de autopolarização para funcionamento em modo de depleção. Contrasta as restrições de polarização do JFET com a flexibilidade de polarização do MOSFET.

  • Aula 4 • Modelos de Pequenos Sinais para FET

    Deriva o modelo de pequenos sinais com gm e rds para MOSFETs e JFETs. Permite a análise de ganho e impedância AC consistente com os métodos de pequenos sinais para TBJ.

  • Aula 5 • Circuitos de Gate Comum e Source Follower

    Analisa as configurações de gate comum e source follower para adaptação de impedâncias e separação de andares. Completa o conjunto de configurações FET paralelo às configurações TBJ.

Capítulo 6Ver detalhes

Amplificadores Multi-Andar e Resposta em Frequência

  • Aula 1 • Andares de Amplificador Diferencial

    Analisa o par diferencial como bloco de construção central dos amp ops e amplificadores de instrumentação. Introduz a taxa de rejeição de modo comum (CMRR) como métrica de desempenho chave.

  • Aula 2 • Espelhos de Corrente e Cargas Ativas

    Projeta espelhos de corrente básicos e em cascata para aplicações de polarização e carga ativa. Mostra como as cargas ativas aumentam drasticamente o ganho de tensão do amplificador.

  • Aula 3 • Cascateamento de Andares de Amplificador

    Calcula o ganho total, a impedância de entrada e a impedância de saída de andares TBJ e FET em cascata. Introduz os efeitos de carga entre andares e a sua mitigação.

  • Aula 4 • Resposta de Alta Frequência e Efeito de Miller

    Modela as capacitâncias internas do dispositivo e aplica o teorema de Miller para encontrar a frequência de corte superior. Revela como as parasitárias do dispositivo limitam a largura de banda do amplificador.

  • Aula 5 • Análise da Resposta de Baixa Frequência

    Identifica os condensadores de acoplamento e de bypass como a fonte do rolloff de baixa frequência e calcula a frequência de corte inferior. Orienta a dimensão dos condensadores para uma largura de banda especificada.

Capítulo 7Ver detalhes

Amplificadores Operacionais e Aplicações Lineares

  • Aula 1 • Amplificadores Inversor e Não Inversor

    Deriva o ganho, a impedância de entrada e a impedância de saída para ambas as configurações fundamentais. Estabelece as equações de projeto usadas em todas as aplicações subsequentes de amp ops.

  • Aula 2 • Modelo de Amp Op Ideal e Regras de Ouro

    Define os pressupostos do amp op ideal e deriva as regras de curto-circuito virtual e de massa virtual. Fornece a estrutura de análise rápida para todas as configurações lineares de amp ops.

  • Aula 3 • Parâmetros Não Ideais do Amp Op

    Quantifica a tensão de offset, a corrente de polarização, a taxa de variação e o produto ganho-largura de banda e o seu impacto no circuito. Permite a seleção de amp ops que cumprem os requisitos de precisão e velocidade.

  • Aula 4 • Amplificadores Somador, Diferencial e de Instrumentação

    Estende as configurações básicas para somadores de múltiplas entradas e amplificação diferencial de precisão. Introduz o amplificador de instrumentação de três amp ops para condicionamento de sinais de sensores.

  • Aula 5 • Integradores, Diferenciadores e Filtros

    Projeta integradores e diferenciadores com amp ops e relaciona-os com topologias de filtros ativos. Faz a ponte entre os circuitos lineares com amp ops e o capítulo sobre filtros ativos.

Capítulo 8Ver detalhes

Realimentação, Estabilidade e Amplificadores de Potência

  • Aula 1 • Análise de Estabilidade e Compensação

    Usa diagramas de Bode e critérios de Nyquist para avaliar a margem de fase e a margem de ganho de amplificadores realimentados. Introduz técnicas de compensação por polo dominante e por avanço de fase.

  • Aula 2 • Amplificadores de Potência Classe A e Classe B

    Analisa a eficiência, a distorção e a dissipação de potência em andares de saída Classe A e Classe B. Estabelece o compromisso eficiência-distorção central para o projeto de amplificadores de potência.

  • Aula 3 • Teoria do Amplificador Realimentado

    Deriva a fórmula do ganho em malha fechada e identifica as quatro topologias de realimentação pelo tipo de amostragem e mistura. Mostra como a realimentação controla o ganho, a impedância, a largura de banda e a distorção.

  • Aula 4 • Amplificadores Classe AB e Classe C

    Introduz técnicas de polarização que eliminam a distorção de cruzamento em Classe AB e analisa a Classe C para aplicações de RF. Completa o espetro de classes de amplificadores para seleção prática de projeto.

  • Aula 5 • Dissipação de Calor e Projeto Térmico

    Modela a rede de resistências térmicas da junção para o ambiente e dimensiona dissipadores para funcionamento seguro. Garante que os projetos de amplificadores de potência permanecem dentro dos limites térmicos do dispositivo.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Estudantes de engenharia eletrotécnica: prontos para avançar além dos cursos introdutórios para o projeto real.

  • Desenvolvedores de sistemas embarcados: que desejam compreender o hardware analógico que envolve os seus microcontroladores.

  • Criadores amadores: que constroem o seu próprio equipamento de áudio e necessitam de conhecimentos rigorosos de circuitos.

  • Engenheiros mecânicos ou de software: em transição para funções que exigem competência em hardware analógico.

  • Técnicos à procura de promoção: que pretendem passar para posições de projeto e análise a nível de engenharia.

  • Licenciados em Física: a aplicar a sua formação teórica ao projeto prático de circuitos eletrónicos.

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FAQ

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