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Curso de Componentes Elétricos
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Curso de Componentes Elétricos

4,1

Adquira uma compreensão prática e completa de todos os principais componentes elétricos — de resistores e capacitores a MOSFETs, amplificadores operacionais e semicondutores de potência. Este curso leva você das leis fundamentais de circuitos elétricos até o layout de PCB, filtragem EMC e tecnologias emergentes. Quer você esteja montando circuitos pela primeira vez ou preenchendo lacunas críticas em seu conhecimento, esta é a base técnica de que você precisa.

Dedika para empresas

O que você vai aprender:

circuitos integrados de fato se comportam em circuitos elétricos, não apenas na teoria.

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Para si que é empresa e quer formar a equipa

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 34 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos dos Componentes Elétricos

  • Aula 1 • Leitura de Datasheets e Esquemáticos

    Ensina símbolos esquemáticos padrão e interpretação de parâmetros de datasheet. Permite que os alunos pesquisem e verifiquem componentes de forma independente desde o início.

  • Aula 2 • Eletricidade e Conceitos Básicos de Circuito

    Abrange carga, corrente, tensão e potência como grandezas mensuráveis. Fornece a estrutura física da qual depende toda análise subsequente de componentes.

  • Aula 3 • Visão Geral da Classificação de Componentes

    Categoriza componentes como passivos, ativos, eletromecânicos e semicondutores. Constrói um mapa mental que os alunos usam para organizar todo o aprendizado posterior.

  • Aula 4 • Lei de Ohm e Leis de Circuito

    Deriva a Lei de Ohm e as leis de tensão e corrente de Kirchhoff. Essas relações governam toda interação entre componentes estudada ao longo do curso.

Capítulo 2Ver detalhes

Resistores: Teoria e Aplicação

  • Aula 1 • Classificações e Tolerâncias de Resistores

    Abrange potência nominal, tensão nominal e sistemas de marcação de tolerância. Garante a seleção correta de componentes sob condições operacionais de pior caso.

  • Aula 2 • Resistores Especiais e Sensores

    Apresenta termistores, fotorresistores e varistores como elementos de sensoriamento e proteção. Expande o conhecimento sobre resistores para aplicações de transdutores e proteção.

  • Aula 3 • Redes em Série, Paralelo e Ponte

    Aplica as leis de Kirchhoff a topologias com múltiplos resistores, incluindo pontes de Wheatstone. Desenvolve habilidades de análise sistemática para circuitos resistivos complexos.

  • Aula 4 • Física e Construção de Resistores

    Explica resistividade, coeficiente de temperatura e métodos de fabricação. Conecta propriedades dos materiais ao comportamento elétrico que os alunos calcularão.

Capítulo 3Ver detalhes

Capacitores: Armazenamento de Energia e Filtragem

  • Aula 1 • Análise de Circuito RC

    Analisa o comportamento de carga, descarga e constante de tempo em redes RC. Fornece a base analítica para o projeto de circuitos de filtro e temporização.

  • Aula 2 • Física e Construção de Capacitores

    Deriva a capacitância a partir da geometria das placas e das propriedades do dielétrico. Fundamenta todas as decisões posteriores de seleção de capacitores na compreensão física.

  • Aula 3 • Tipos e Classificações de Capacitores

    Compara famílias de capacitores de filme, cerâmicos, eletrolíticos e supercapacitores por classificações principais. Permite uma seleção informada para requisitos de tensão, temperatura e ESR.

  • Aula 4 • Aplicações de Filtragem e Desacoplamento

    Aplica a teoria de capacitores a projetos de filtros passa-baixa, passa-alta e desacoplamento de fonte de alimentação. Conecta o conhecimento de componentes diretamente a funções práticas de circuito.

Capítulo 4Ver detalhes

Indutores, Transformadores e Componentes Magnéticos

  • Aula 1 • Análise Transitória de Circuito RL

    Resolve a resposta ao degrau e o comportamento da constante de tempo RL, análogo à análise RC. Prepara os alunos para o trabalho combinado com circuitos RLC e de comutação.

  • Aula 2 • Princípios e Seleção de Transformadores

    Abrange relação de espiras, transformação de impedância e isolamento em transformadores. Permite que os alunos especifiquem transformadores para projetos de fonte de alimentação e acoplamento de sinal.

  • Aula 3 • Tipos e Classificações de Indutores

    Compara indutores de núcleo de ar, ferrite e toroidais por indutância, corrente e fator Q. Orienta a seleção para funções de RF, potência e supressão de EMI.

  • Aula 4 • Campos Magnéticos e Indutância

    Deriva a indutância das leis de Faraday e Lenz usando a geometria do núcleo. Estabelece a base física para todo o comportamento dos componentes indutivos.

Capítulo 5Ver detalhes

Diodos e Circuitos Retificadores

  • Aula 1 • Junção P-N e Modelos de Diodo

    Explica a formação da região de depleção, polarização direta e comportamento de polarização reversa. Fornece a base de semicondutores para todos os capítulos de diodos e transistores.

  • Aula 2 • Ceifadores, Grampeadores e Proteção

    Projeta circuitos de modelagem de forma de onda e grampeamento de tensão usando diodos. Expande as habilidades com diodos para aplicações de condicionamento de sinal e proteção de circuitos.

  • Aula 3 • Topologias de Circuitos Retificadores

    Analisa retificadores de meia onda, onda completa e ponte com capacitores de filtro. Desenvolve habilidades práticas de conversão de potência usadas em todo projeto de fonte de alimentação.

  • Aula 4 • Tipos e Especificações de Diodos

    Compara diodos retificadores, Schottky, Zener e LED por tensão direta e velocidade de comutação. Associa a família de diodos aos requisitos da aplicação.

Capítulo 6Ver detalhes

Transistores: Bipolares e de Efeito de Campo

  • Aula 1 • Circuitos de Comutação e Acionamento de Transistores

    Projeta chaves BJT e MOSFET para aplicações de acionamento de relés, LEDs e motores. Aplica o conhecimento de transistores às interfaces de controle digital usadas em capítulos posteriores.

  • Aula 2 • Polarização de BJT e Configurações de Amplificador

    Projeta redes de polarização de ponto Q estável e analisa configurações de emissor comum, base comum e coletor comum. Conecta a física do transistor ao projeto prático de amplificadores.

  • Aula 3 • Estrutura do BJT e Regiões de Operação

    Explica a física dos transistores NPN e PNP nas regiões de corte, ativa e saturação. Estabelece o modelo comportamental usado em toda análise de circuitos com BJT.

  • Aula 4 • Estrutura e Operação do MOSFET

    Abrange a física dos MOSFETs de modo depleção e enriquecimento, tensão de limiar e características de dreno. Fornece a base para aplicações de comutação e MOSFET de potência.

Capítulo 7Ver detalhes

Circuitos Integrados e Amplificadores Operacionais

  • Aula 1 • CIs Temporizador e Regulador de Tensão

    Abrange os modos do temporizador 555 e os CIs reguladores de tensão linear como blocos construtivos comuns. Demonstra como componentes integrados simplificam funções complexas de circuito.

  • Aula 2 • Modelo Ideal do Amp-Op e Realimentação

    Apresenta os princípios de curto virtual, ganho infinito e realimentação negativa. Esses conceitos fundamentam toda configuração de circuito com amp-op analisada neste capítulo.

  • Aula 3 • Comparadores e Gatilhos de Schmitt

    Analisa a operação do comparador em malha aberta e a histerese em circuitos de gatilho de Schmitt. Conecta a detecção de sinais analógicos à comutação digital por limiar.

  • Aula 4 • Filtros Ativos e Osciladores

    Implementa filtros Sallen-Key e circuitos osciladores RC usando amp-ops. Integra o conhecimento de componentes passivos com o projeto ativo com CI.

  • Aula 5 • Configurações Padrão de Amp-Op

    Projeta circuitos amplificadores inversor, não inversor, somador e diferencial. Constrói um conjunto de blocos reutilizáveis de condicionamento de sinal.

Capítulo 8Ver detalhes

Componentes de Potência e Integração de Sistemas

  • Aula 1 • Gerenciamento Térmico e Dissipadores

    Aplica modelos de resistência térmica à seleção de dissipadores e decisões de layout. Garante que os componentes de potência operem dentro dos limites seguros de temperatura de junção.

  • Aula 2 • Diodos de Potência e Tiristores

    Abrange diodos de alta corrente, SCRs, TRIACs e seus requisitos de disparo de porta. Expande o conhecimento de retificadores para aplicações controladas de conversão de potência.

  • Aula 3 • Fusíveis, Disjuntores e Proteção

    Abrange classificações de fusíveis, fusíveis PTC reinicializáveis e características de disjuntores para proteção de sistemas. Garante que os alunos possam especificar proteção contra sobrecorrente para qualquer projeto.

  • Aula 4 • MOSFETs de Potência e IGBTs

    Compara características de MOSFET de potência e IGBT para aplicações em conversores chaveados. Orienta a seleção de dispositivos com base em tensão, corrente e frequência de comutação.

  • Aula 5 • Topologias de Fontes Chaveadas

    Analisa a operação dos conversores buck, boost e buck-boost usando indutores e chaves. Aplica todo o conhecimento de componentes passivos e ativos ao projeto prático de potência.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Hobbista de eletrônica: quer ir além de copiar esquemas para entendê-los profundamente.

  • Engenheiro mecânico ou de software: precisa de alfabetização em hardware para colaborar efetivamente com equipes de eletrônica.

  • Migrador de carreira: em transição para funções de sistemas embarcados ou hardware sem formação formal em EE.

  • Estudante profissionalizante: complementando a formação técnica com teoria e análise mais aprofundadas de componentes.

  • Entusiasta maker ou DIY: construindo projetos cada vez mais complexos que exigem conhecimento real de componentes.

  • Técnico júnior: buscando evoluir da montagem em bancada para análise e projeto de circuitos.

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 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 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 capacitações

FAQ

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