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Curso de Engenharia Elétrica
Mais de 2 milhões de alunos no mundo todo

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.

Dedika para empresas

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

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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.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 38 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

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 2Ver detalhes

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 3Ver detalhes

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 4Ver detalhes

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 5Ver detalhes

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 6Ver detalhes

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 7Ver detalhes

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 8Ver detalhes

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.

Certificação

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...
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

Quem é a Dedika?

O certificado é válido em Brasil?

Os cursos são gratuitos?

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