
Curso de Elétrica e Eletrônica
Domine a engenharia elétrica e eletrônica desde os fundamentos até o domínio — abrangendo circuitos CC, design analógico, lógica digital, eletrônica de potência e sistemas embarcados. Este curso oferece a profundidade técnica e habilidades práticas que empregadores e projetos reais exigem. Quer você esteja construindo uma carreira ou expandindo sua expertise, esta é a base completa de que precisa.
O que você vai aprender:
Você construirá uma base sólida em fundamentos elétricos, incluindo análise de circuitos, sistemas CA e CC e componentes eletrônicos. Você aprenderá a projetar e analisar circuitos amplificadores, filtros ativos e osciladores usando amplificadores operacionais e transistores. O curso cobre eletrônica digital, projeto lógico, flip-flops e máquinas de estado para implementação de circuitos sequenciais. Você também ganhará habilidades práticas em projeto de PCB, simulação SPICE e operação de equipamentos de teste profissionais. Os tópicos de eletrônica de potência incluem conversores CC-CC, inversores e circuitos de controle de motores. A programação de sistemas embarcados com microcontroladores completa seu treinamento com firmware e integração de sensores do mundo real.
Como você estuda de forma prática Curso de Elétrica e Eletrônica
Como você pratica Curso de Elétrica e Eletrônica
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 • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Eletricidade e Circuitos
Fundamentos de Eletricidade e Circuitos
Aula 1 • Estrutura Atômica e Carga Elétrica
Explica como a estrutura atômica determina o comportamento elétrico nos materiais. Estabelece a base física para carga, condutores, isolantes e semicondutores.
Aula 2 • Leis de Kirchhoff e Análise de Redes
Aplica as Leis de Tensão e Corrente de Kirchhoff a circuitos com múltiplas malhas. Apresenta métodos sistemáticos de análise de malhas e nós para redes complexas.
Aula 3 • Fundamentos de Segurança Elétrica e Medição
Aborda riscos de choque, aterramento e práticas de trabalho seguras em ambientes elétricos. Apresenta o uso do multímetro para medir tensão, corrente e resistência.
Aula 4 • Tensão, Corrente e Resistência
Define as três grandezas elétricas fundamentais e suas unidades. Conecta essas grandezas por meio da Lei de Ohm como base para a análise de circuitos.
Aula 5 • Circuitos CC Série e Paralelo
Analisa como os componentes se comportam quando conectados em série, paralelo ou configurações combinadas. Desenvolve habilidades de resolução de circuitos essenciais para todos os capítulos subsequentes.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesComponentes Eletrônicos e Suas Características
Componentes Eletrônicos e Suas Características
Aula 1 • Indutores e Transformadores
Examina a indutância, os campos magnéticos e o armazenamento de energia em indutores. Apresenta a operação do transformador e as relações de relação de espiras.
Aula 2 • Leitura e Uso de Datasheets de Componentes
Ensina a extração de parâmetros-chave de datasheets de fabricantes para a seleção segura de componentes. Reforça todo o conhecimento sobre componentes por meio da análise prática de especificações.
Aula 3 • Diodos e Circuitos Retificadores
Explica a operação do diodo, polarização direta, polarização reversa e ruptura. Aplica diodos em configurações de retificador de meia onda, onda completa e em ponte.
Aula 4 • Transistores: BJT e FET
Apresenta os transistores bipolares de junção e os transistores de efeito de campo como dispositivos de amplificação e chaveamento. Aborda polarização, regiões de operação e configurações básicas.
Aula 5 • Resistores e Capacitores
Aborda tipos de resistores, código de cores, tolerância e construção e especificações de capacitores. Explica o armazenamento de energia em capacitores e constantes de tempo RC.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos CA e Potência
Análise de Circuitos CA e Potência
Aula 1 • Impedância em Circuitos RLC
Estende a Lei de Ohm para circuitos CA usando impedância para resistores, capacitores e indutores. Analisa circuitos RLC série e paralelo usando impedância complexa.
Aula 2 • Formas de Onda CA e Representação Fasorial
Define formas de onda senoidais, frequência, período, amplitude e relações de fase. Apresenta a notação fasorial como ferramenta para simplificar cálculos em circuitos CA.
Aula 3 • Ressonância em Circuitos CA
Examina as condições de ressonância série e paralela, frequência de ressonância e largura de banda. Conecta a teoria da ressonância a aplicações de circuitos de filtro e sintonia.
Aula 4 • Análise de Potência CA
Diferencia potência ativa, reativa e aparente e introduz o conceito de fator de potência. Aplica a análise do triângulo de potências a cálculos de carga CA monofásica.
Aula 5 • Sistemas CA Trifásicos
Apresenta a geração trifásica, configurações estrela e triângulo e análise de carga equilibrada. Prepara os alunos para trabalhos com distribuição industrial de energia e circuitos de motores.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesEquipamentos de Medição e Teste Eletrônicos
Equipamentos de Medição e Teste Eletrônicos
Aula 1 • Precisão de Medição e Análise de Erros
Aborda erros de medição sistemáticos e aleatórios, efeitos de carga do instrumento e calibração. Garante que os alunos produzam medições confiáveis e repetíveis em ambientes profissionais.
Aula 2 • Operação do Osciloscópio e Análise de Formas de Onda
Aborda os controles do osciloscópio, calibração da ponta de prova, disparo e escalas de tempo/tensão. Aplica a captura de formas de onda para medir frequência, amplitude e relações de fase.
Aula 3 • Medidores LCR e Teste de Componentes
Demonstra o uso do medidor LCR para medir indutância, capacitância e resistência com precisão. Conecta a verificação de componentes ao controle de qualidade e aos fluxos de trabalho de solução de problemas.
Aula 4 • Analisadores de Espectro e Domínio da Frequência
Apresenta a análise no domínio da frequência usando analisadores de espectro para identificar harmônicos e ruído. Conecta as habilidades de osciloscópio no domínio do tempo às técnicas de diagnóstico no domínio da frequência.
Aula 5 • Geradores de Sinais e Equipamentos de Estímulo
Explica os tipos de saída do gerador de funções, ajustes de frequência e amplitude e offset CC. Utiliza fontes de sinal para estimular circuitos para teste e caracterização sistemáticos.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Circuitos Analógicos e Amplificadores
Projeto de Circuitos Analógicos e Amplificadores
Aula 1 • Projeto de Filtros Ativos
Projeta filtros passa-baixa, passa-alta, passa-banda e rejeita-banda usando amplificadores operacionais. Conecta a seleção da topologia do filtro aos requisitos de condicionamento de sinal e rejeição de ruído.
Aula 2 • Circuitos com Amplificadores Operacionais
Aborda as premissas do amp-op ideal e as principais configurações, incluindo amplificadores inversor, não inversor e diferencial. Aplica o conceito de terra virtual à análise de circuitos.
Aula 3 • Teoria de Realimentação e Estabilidade
Explica os efeitos da realimentação negativa e positiva no ganho, largura de banda e estabilidade. Utiliza diagramas de Bode e margem de fase para avaliar e garantir a estabilidade do amplificador.
Aula 4 • Circuitos Osciladores e Geradores de Formas de Onda
Analisa as topologias de osciladores RC, LC e a cristal e suas características de estabilidade de frequência. Projeta geradores de formas de onda que produzem saídas senoidais, quadradas e triangulares.
Aula 5 • Fundamentos e Parâmetros de Amplificadores
Define ganho de tensão, ganho de corrente, impedância de entrada/saída e largura de banda para amplificadores. Estabelece as métricas de desempenho usadas para avaliar todos os projetos de amplificadores.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrônica Digital e Projeto Lógico
Eletrônica Digital e Projeto Lógico
Aula 1 • Portas Lógicas e Circuitos Combinacionais
Implementa portas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e constrói funções lógicas combinacionais. Projeta multiplexadores, decodificadores, codificadores e circuitos somadores a partir da lógica de portas.
Aula 2 • Famílias Lógicas e Interfaceamento
Compara as famílias lógicas TTL, CMOS e LVDS por velocidade, potência e níveis de tensão. Aborda o interfaceamento entre famílias lógicas e o acionamento seguro de cargas.
Aula 3 • Flip-Flops e Lógica Sequencial
Apresenta flip-flops SR, D, JK e T como elementos de memória em circuitos sequenciais. Analisa o comportamento orientado por clock e diagramas de temporização para projeto de lógica sequencial.
Aula 4 • Sistemas de Numeração e Álgebra Booleana
Converte entre os sistemas de numeração binário, octal, hexadecimal e decimal. Aplica a álgebra booleana e os teoremas de De Morgan para simplificar expressões lógicas.
Aula 5 • Contadores e Máquinas de Estado
Projeta contadores síncronos e assíncronos e máquinas de estado finito. Aplica diagramas de estado e tabelas de transição para implementar lógica de controle sequencial.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrônica de Potência e Máquinas Elétricas
Eletrônica de Potência e Máquinas Elétricas
Aula 1 • Dispositivos Semicondutores de Potência
Examina SCRs, TRIACs, IGBTs e MOSFETs de potência como elementos de chaveamento em circuitos de potência. Aborda requisitos de acionamento de gate, perdas de chaveamento e gerenciamento térmico.
Aula 2 • Inversores e Acionamentos de Motores CA
Aborda topologias de inversores monofásicos e trifásicos usando técnicas de chaveamento PWM. Conecta a saída do inversor ao controle de acionamento de frequência variável (VFD) de motores CA.
Aula 3 • Motores CC e Controle
Explica a construção do motor CC, características de torque-velocidade e métodos de controle de armadura. Aplica circuitos em ponte H e chopper para obter controle de velocidade e direção.
Aula 4 • Motores de Indução CA e Transformadores
Analisa o escorregamento, a produção de torque e o circuito equivalente do motor de indução trifásico. Revisa as perdas, a eficiência e a regulação do transformador para aplicações de distribuição de potência.
Aula 5 • Topologias de Conversores CC-CC
Analisa a operação dos conversores buck, boost e buck-boost nos modos contínuo e descontínuo. Calcula o ciclo de trabalho, dimensionamento do indutor e ripple de saída para o projeto do conversor.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas Embarcados e Aplicações com Microcontroladores
Sistemas Embarcados e Aplicações com Microcontroladores
Aula 1 • Interfaceamento de Sensores e Condicionamento de Sinais
Conecta sensores de temperatura, pressão e movimento às entradas ADC do microcontrolador com condicionamento adequado. Aplica amplificação, filtragem e correção de offset aos sinais brutos do sensor.
Aula 2 • Programação C Embarcada para Controle de Hardware
Aplica programação em C para configurar registradores, controlar GPIO e gerenciar interrupções em microcontroladores. Desenvolve habilidades de firmware diretamente aplicáveis ao interfaceamento de sensores e atuadores.
Aula 3 • Controle em Tempo Real e Integração de Sistemas
Implementa malhas de controle PID e escalonamento em tempo real em firmware embarcado. Integra sensores, atuadores e comunicação em um sistema de controle embarcado completo.
Aula 4 • Arquitetura de Microcontroladores e Periféricos
Descreve o núcleo da CPU, tipos de memória, GPIO, temporizadores, ADC e periféricos de comunicação em microcontroladores. Estabelece a base de hardware para todas as tarefas de programação embarcada.
Aula 5 • Protocolos de Comunicação Serial
Implementa os protocolos UART, SPI e I2C para comunicação microcontrolador-periférico. Analisa o quadro do protocolo, polaridade do clock, endereçamento e métodos de detecção de erros.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Pessoas em transição de carreira:
buscando um caminho sólido para atuar na área elétrica ou eletrônica.
Técnicos:
querendo ir além da manutenção e assumir funções de design e análise.
Estudantes de engenharia:
precisando de um complemento estruturado para reforçar a teoria da sala de aula. Amadores: prontos para ir além de tutoriais e construir conhecimento técnico real. Profissionais de ofícios: expandindo suas habilidades para sistemas eletrônicos de baixa tensão. Graduados em STEM: de áreas afins que precisam de competência essencial em engenharia elétrica.
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?
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Qual é o custo ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como funciona?
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