
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.
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 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Eletrónica Analógica
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 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos AC e Resposta em Frequência
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 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesDispositivos Semicondutores e Circuitos com Díodos
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 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesCircuitos com Transístores Bipolares de Junção
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 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesCircuitos com Transístores de Efeito de Campo
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 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Multi-Andar e Resposta em Frequência
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 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Operacionais e Aplicações Lineares
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 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesRealimentação, Estabilidade e Amplificadores de Potência
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.
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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