
Curso de Engenharia Elétrica
Domine todo o espectro da engenharia elétrica — desde a lei de Ohm e a análise de circuitos CC até sistemas de potência, lógica digital e microcontroladores embarcados. Este curso abrangente oferece a profundidade técnica e as habilidades práticas de resolução de problemas que empregadores e programas de engenharia exigem. Esteja você iniciando sua carreira ou aprimorando sua expertise, esta é a base que você precisa.
O que você vai aprender:
Você construirá uma base sólida em teoria de circuitos, começando com tensão, corrente e resistência, e avançando para análise CA, fasores e resposta em frequência. Você aprenderá a projetar e analisar circuitos amplificadores usando diodos, BJTs, MOSFETs e amplificadores operacionais. O curso aborda eletrônica digital, incluindo álgebra booleana, portas lógicas, flip-flops e máquinas de estado finito. Você também estudará sistemas de potência trifásicos, transformadores e máquinas rotativas. Tópicos complementares incluem design de PCB, sistemas embarcados, sistemas de controle e eletrônica de potência para aplicações de energia renovável.
Como você estuda de forma prática Curso de Engenharia Elétrica
Como você pratica Curso de Engenharia Elétrica
Para si que é empresa e quer formar a equipa
Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos do próprio negócio e adaptados às necessidades da sua empresa.
Conteúdo do curso
8 Capítulos • 38 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Engenharia Elétrica
Fundamentos da Engenharia Elétrica
Aula 1 • Estrutura Atômica e Carga Elétrica
Explica como a composição atômica determina o comportamento elétrico dos materiais. Conecta a mobilidade dos elétrons à condutividade, a base para toda a análise de circuitos.
Aula 2 • Tensão, Corrente e Resistência
Define as três grandezas elétricas primárias e suas unidades de medida. Fornece a estrutura conceitual para aplicar a lei de Ohm em problemas de circuitos.
Aula 3 • Segurança Elétrica e Ferramentas de Medição
Aborda o reconhecimento de perigos, práticas de proteção e o uso adequado de medidores. A conscientização sobre segurança é integrada a todas as atividades práticas de laboratório.
Aula 4 • Elementos Básicos de Circuitos e Símbolos
Apresenta componentes passivos e ativos utilizando símbolos esquemáticos padrão. Prepara os alunos para ler e desenhar diagramas de circuitos com precisão.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesTécnicas de Análise de Circuitos Elétricos CC
Técnicas de Análise de Circuitos Elétricos CC
Aula 1 • Leis de Kirchhoff para Tensão e Corrente
Enuncia formalmente as LKT e LKC e as aplica a circuitos com múltiplas malhas. Essas leis fundamentam todos os métodos sistemáticos de análise de circuitos abordados posteriormente.
Aula 2 • Simulação e Verificação de Circuitos CC
Utiliza software de simulação para modelar e verificar resultados de circuitos CC calculados manualmente. Reforça a precisão analítica e introduz fluxos de trabalho profissionais de projeto.
Aula 3 • Métodos das Tensões de Nó e Correntes de Malha
Apresenta duas abordagens matriciais sistemáticas para redes CC complexas. Os alunos escolhem o método mais eficiente com base na topologia do circuito.
Aula 4 • Redes de Resistores em Série e em Paralelo
Deduz as fórmulas de resistência equivalente para configurações em série e em paralelo. Desenvolve as habilidades de simplificação necessárias antes de aplicar métodos de análise avançados.
Aula 5 • Teoremas de Rede para Simplificação de Circuitos
Aplica os teoremas de Thévenin, Norton e superposição para reduzir circuitos complexos. Permite a análise rápida de variações de carga sem a necessidade de resolver o circuito inteiro novamente.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesCapacitores, Indutores e Resposta Transitória
Capacitores, Indutores e Resposta Transitória
Aula 1 • Princípios e Características do Indutor
Deduz a indutância a partir do fluxo magnético concatenado e da geometria da bobina. Estabelece a relação tensão-corrente que rege o comportamento transitório do indutor.
Aula 2 • Circuitos Transitórios RC e RL de Primeira Ordem
Resolve as respostas natural e ao degrau de circuitos RC e RL utilizando métodos de constante de tempo. Fornece a base analítica para o projeto de filtros e circuitos de temporização.
Aula 3 • Circuitos Transitórios RLC de Segunda Ordem
Analisa circuitos RLC série e paralelo exibindo respostas superamortecida, criticamente amortecida e subamortecida. Apresenta os conceitos de fator de amortecimento e frequência natural.
Aula 4 • Princípios e Características do Capacitor
Deduz a capacitância a partir da geometria e das propriedades dielétricas. Estabelece a relação tensão-corrente que rege o comportamento do capacitor em circuitos transitórios.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos CA e Fasores
Análise de Circuitos CA e Fasores
Aula 1 • Ressonância em Circuitos CA
Analisa as condições de ressonância série e paralela, largura de banda e fator de qualidade. Fornece a base para o projeto de filtros e circuitos sintonizados em capítulos posteriores.
Aula 2 • Análise de Potência CA
Diferencia potência real, reativa e aparente e introduz o fator de potência. Conecta os conceitos de potência à eficiência energética em sistemas CA práticos.
Aula 3 • Sinais Senoidais e Suas Propriedades
Caracteriza formas de onda senoidais por amplitude, frequência, fase e valor RMS. Esses parâmetros definem toda grandeza CA analisada nas seções subsequentes.
Aula 4 • Impedância e Admitância em Circuitos CA
Define a impedância para resistores, capacitores e indutores no domínio fasorial. Permite a aplicação direta da lei de Ohm e dos teoremas de rede a circuitos CA.
Aula 5 • Representação Fasorial de Grandezas CA
Transforma sinais senoidais no domínio do tempo em notação fasorial complexa. Reduz equações diferenciais a equações algébricas para uma análise CA eficiente.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesResposta em Frequência e Projeto de Filtros
Resposta em Frequência e Projeto de Filtros
Aula 1 • Projeto de Filtros Ativos com Amp-Ops
Implementa topologias de filtros ativos Butterworth e Sallen-Key utilizando amplificadores operacionais. Obtém cortes mais abruptos e isolamento de impedância indisponíveis em projetos passivos.
Aula 2 • Filtros Passivos Passa-Baixa e Passa-Alta
Projeta filtros passivos RC e RL para seleção de frequência passa-baixa e passa-alta. Conecta as fórmulas de frequência de corte à seleção de valores de componentes.
Aula 3 • Construção e Interpretação de Diagramas de Bode
Constrói diagramas de Bode assintóticos de magnitude e fase a partir de fatores da função de transferência. Permite a avaliação gráfica rápida do desempenho do filtro em décadas de frequência.
Aula 4 • Projeto de Filtros Passa-Faixa e Rejeita-Faixa
Estende o projeto de filtros para configurações passa-faixa e notch utilizando redes RLC. Os alunos especificam a frequência central, a largura de banda e o fator de qualidade para cada projeto.
Aula 5 • Funções de Transferência e Domínio da Frequência
Define a função de transferência como a razão entre os fasores de saída e entrada. Estabelece a ferramenta matemática utilizada em toda a análise e projeto de filtros.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesDispositivos Eletrônicos e Circuitos Amplificadores
Dispositivos Eletrônicos e Circuitos Amplificadores
Aula 1 • Operação e Polarização do MOSFET
Explica a estrutura do MOSFET de modo de enriquecimento, a tensão de limiar e as características de dreno. Estabelece técnicas de polarização para aplicações de amplificador e chaveamento com MOSFETs.
Aula 2 • Fundamentos do Transistor Bipolar de Junção
Analisa a operação do BJT nas regiões ativa, saturação e corte. Estabelece métodos de polarização CC que definem o ponto de operação para o projeto de amplificadores.
Aula 3 • Circuitos com Amplificadores Operacionais
Analisa o comportamento ideal do amp-op e o aplica a topologias de amplificadores inversor, não inversor e diferencial. Apresenta conceitos de realimentação que regem o desempenho dos circuitos com amp-ops.
Aula 4 • Operação e Circuitos de Diodo Semicondutor
Explica a física da junção p-n e o modelo do diodo ideal. Aplica as características do diodo ao projeto de circuitos retificadores, limitadores e grampeadores.
Aula 5 • Análise de Amplificador BJT de Pequenos Sinais
Desenvolve o modelo de pequenos sinais híbrido-pi e o aplica às configurações emissor comum, base comum e coletor comum. Calcula o ganho de tensão e as impedâncias de entrada e saída.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrônica Digital e Projeto Lógico
Eletrônica Digital e Projeto Lógico
Aula 1 • Sistemas de Numeração e Aritmética Binária
Converte entre representações binária, octal, hexadecimal e decimal. Estabelece a base numérica para todos os tópicos de lógica digital e codificação de dados.
Aula 2 • Projeto de Máquinas de Estados Finitos
Projeta máquinas de estados finitos de Mealy e Moore a partir de especificações comportamentais. Implementa máquinas de estados utilizando flip-flops e lógica combinacional.
Aula 3 • Lógica Sequencial e Flip-Flops
Apresenta elementos de memória e analisa o comportamento dos flip-flops SR, D, JK e T. Conecta elementos sequenciais ao projeto de registradores e contadores.
Aula 4 • Projeto de Circuitos Lógicos Combinacionais
Minimiza funções lógicas utilizando mapas de Karnaugh e implementa circuitos combinacionais. Abrange multiplexadores, decodificadores, codificadores e circuitos somadores.
Aula 5 • Álgebra Booleana e Portas Lógicas
Aplica identidades booleanas e os teoremas de De Morgan para simplificar expressões lógicas. Implementa expressões simplificadas utilizando famílias de portas padrão.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas de Potência e Máquinas Elétricas
Sistemas de Potência e Máquinas Elétricas
Aula 1 • Fundamentos de Sistemas de Potência Trifásicos
Deduz as relações de tensão e corrente trifásicas equilibradas para configurações estrela e triângulo. Estabelece a estrutura para a análise de distribuição de energia industrial.
Aula 2 • Máquinas Síncronas e Fator de Potência
Analisa a operação do gerador e motor síncrono utilizando o circuito equivalente fasorial. Conecta o controle da excitação de campo à potência reativa e ao gerenciamento do fator de potência.
Aula 3 • Operação e Controle de Máquinas CC
Analisa a operação do motor e gerador CC utilizando modelos de circuitos equivalentes. Aborda as características de velocidade-torque e métodos básicos de controle de velocidade.
Aula 4 • Princípios e Desempenho do Motor de Indução
Explica a criação do campo magnético girante e o escorregamento em motores de indução trifásicos. Analisa o circuito equivalente para prever torque, velocidade e eficiência.
Aula 5 • Teoria e Aplicações de Transformadores
Desenvolve o circuito equivalente do transformador ideal e prático a partir de princípios de acoplamento magnético. Aplica modelos de transformadores à conversão de tensão e casamento de impedância.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Makers amadores: prontos para superar a tentativa e erro e obter uma compreensão fundamentada de circuitos.
Pessoas em transição de carreira: direcionadas a funções elétricas ou eletrônicas, vindas de áreas técnicas não relacionadas.
Estudantes de engenharia: em busca de reforço estruturado fora do currículo universitário formal.
Técnicos: buscando avançar de funções práticas para posições analíticas de engenharia.
Graduados em STEM: preenchendo lacunas em teoria elétrica antes de ingressar em indústrias focadas em hardware.
Empreendedores: desenvolvendo produtos de hardware que precisam de conhecimento de engenharia confiável para liderar o desenvolvimento.
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...

Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.

Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!

A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.

Principais capacitações
FAQ
Quem é a Dedika?
O certificado é válido em Brasil?
Os cursos são gratuitos?
Qual é a carga horária do curso?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é a duração dos cursos?
Qual é o custo ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como funciona?
Curso em PDF




















