
Curso de Eletrônica Geral
Domine a eletrônica do zero — desde leis básicas de circuitos até microcontroladores e projeto de fontes de alimentação. Este curso abrangente cobre todas as habilidades essenciais que um engenheiro eletrônico precisa, incluindo circuitos analógicos, lógica digital, layout de PCB e técnicas práticas de medição. Esteja você começando do zero ou preenchendo lacunas críticas de conhecimento, esta é a base técnica completa que você estava procurando.
O que você vai aprender:
Você começará com os fundamentos de tensão, corrente e resistência, depois avançará para análise de circuitos AC, projeto de amplificadores analógicos e lógica digital. Você aprenderá a usar instrumentos de bancada como osciloscópios e multímetros para medir e depurar circuitos reais. O curso aborda programação de microcontroladores, protocolos de comunicação serial e conversão analógico-digital para sistemas embarcados. Você também estudará eletrônica de potência, incluindo reguladores chaveados buck e boost e reguladores de tensão lineares. Layout de PCB, técnicas de soldagem, simulação SPICE e princípios de EMC completam seu conjunto de habilidades. Ao final, você terá o conhecimento técnico para projetar, construir, testar e documentar sistemas eletrônicos completos.
Como você estuda de forma prática Curso de Eletrônica Geral
Como você pratica Curso de Eletrônica Geral
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 dá origem à carga elétrica e ao fluxo de elétrons. Estabelece a base física para todos os conceitos de circuito subsequentes.
Aula 2 • Tensão, Corrente e Resistência
Define as três grandezas elétricas principais e suas unidades. Conecta essas grandezas através da Lei de Ohm como a relação central do capítulo.
Aula 3 • Potência e Energia em Circuitos CC
Aborda o cálculo de potência elétrica e consumo de energia ao longo do tempo. Prepara os alunos para avaliar classificações de componentes e eficiência do circuito.
Aula 4 • Configurações de Circuitos em Série e Paralelo
Ensina como os componentes se combinam em arranjos em série e paralelo. Os alunos calculam a resistência equivalente e a distribuição de corrente em cada topologia.
Aula 5 • Leis de Circuitos de Kirchhoff
Apresenta a LKT e a LKC como ferramentas sistemáticas para analisar circuitos com múltiplas malhas. Estende a análise da Lei de Ohm a redes complexas.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesComponentes Eletrônicos e Suas Características
Componentes Eletrônicos e Suas Características
Aula 1 • Resistores: Tipos e Aplicações
Abrange resistores fixos, variáveis e especiais, juntamente com a leitura do código de cores. Conecta a seleção de resistores aos requisitos de projeto de circuito estabelecidos no Capítulo 1.
Aula 2 • Diodos: Operação e Aplicações
Aborda a física da junção PN, polarização direta/reversa e modelos de circuito do diodo. Apresenta a retificação como a primeira aplicação de componente ativo.
Aula 3 • Capacitores: Princípios e Tipos
Explica armazenamento de carga, cálculo de capacitância e materiais dielétricos. Introduz constantes de tempo RC como uma ponte para o comportamento dinâmico do circuito.
Aula 4 • Indutores e Componentes Magnéticos
Descreve indutância, armazenamento de energia em campo magnético e constantes de tempo RL. Estabelece o comportamento indutivo necessário para os capítulos de circuito CA e potência.
Aula 5 • Transistores: Fundamentos de BJT e MOSFET
Apresenta transistores bipolares e de efeito de campo como dispositivos de amplificação e chaveamento. Fornece a base de componentes para os capítulos de amplificadores e digitais adiante.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesEquipamentos de Teste e Técnicas de Medição
Equipamentos de Teste e Técnicas de Medição
Aula 1 • Fontes de Alimentação e Segurança na Bancada
Aborda a operação de fonte de bancada regulada, limitação de corrente e práticas seguras de fiação. Estabelece hábitos de segurança em laboratório necessários ao longo de todo o curso.
Aula 2 • Depuração de Circuitos e Isolamento de Falhas
Apresenta estratégias sistemáticas de localização de falhas usando os instrumentos abordados neste capítulo. Constrói o raciocínio diagnóstico aplicado em todos os laboratórios práticos subsequentes.
Aula 3 • Configuração do Osciloscópio e Análise de Forma de Onda
Ensina ajuste de disparo, base de tempo e escala vertical para captura precisa de formas de onda. As habilidades com osciloscópio fundamentam todas as medições de CA e nível de sinal em capítulos posteriores.
Aula 4 • Geradores de Sinais e Geradores de Funções
Explica a seleção do tipo de forma de onda, controles de frequência, amplitude e offset. Fornece a fonte de estímulo necessária para testes de amplificadores e filtros em capítulos posteriores.
Aula 5 • Operação do Multímetro Digital
Abrange procedimentos de medição de tensão, corrente, resistência e continuidade. O posicionamento correto da ponta de prova e a seleção de faixa previnem erros de medição em todo o trabalho de laboratório.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise de Circuitos CA e Resposta em Frequência
Análise de Circuitos CA e Resposta em Frequência
Aula 1 • Resposta em Frequência e Diagramas de Bode
Apresenta funções de transferência, ganho em decibéis e construção de diagramas de Bode. Estabelece a estrutura no domínio da frequência usada no projeto de filtros e amplificadores.
Aula 2 • Potência CA: Real, Reativa e Aparente
Distingue potência real, reativa e aparente e introduz o fator de potência. Fornece a base de análise de potência para os capítulos de transformadores e fontes de alimentação.
Aula 3 • Ressonância em Circuitos RLC
Analisa ressonância série e paralela, largura de banda e fator de qualidade. Os conceitos de ressonância suportam diretamente o projeto de filtros e os capítulos de circuitos de RF.
Aula 4 • Formas de Onda Senoidais e Representação Fasorial
Define parâmetros de forma de onda CA e introduz a notação fasorial para análise em regime permanente. Os fasores simplificam os cálculos de impedância desenvolvidos ao longo deste capítulo.
Aula 5 • Impedância de Componentes Reativos
Deriva a reatância capacitiva e indutiva como impedâncias dependentes da frequência. Estende a Lei de Ohm a circuitos CA usando impedância complexa.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto e Análise de Amplificadores Analógicos
Projeto e Análise de Amplificadores Analógicos
Aula 1 • Modelos de Amplificador BJT de Pequeno Sinal
Aplica o modelo híbrido-pi para calcular ganho de tensão, impedância de entrada e saída. Conecta a análise de polarização CC à previsão de desempenho CA.
Aula 2 • Polarização do Amplificador BJT e Ponto de Operação CC
Estabelece o projeto de ponto Q estável usando redes de polarização por divisor de tensão. A polarização correta previne distorção e é pré-requisito para a análise de pequeno sinal.
Aula 3 • Fundamentos do Amplificador Operacional
Apresenta as propriedades ideais do amp-op e o conceito de terra virtual para análise de realimentação. Os circuitos com amp-op formam a base do processamento de sinais abordado neste e em capítulos posteriores.
Aula 4 • Resposta em Frequência e Estabilidade do Amplificador
Analisa o produto ganho-largura de banda, polos dominantes e margens de estabilidade da realimentação. Prepara os alunos para projetar amplificadores estáveis com largura de banda controlada.
Aula 5 • Configurações de Amplificador MOSFET
Estende a análise de amplificadores para estágios MOSFET de fonte comum, dreno comum e porta comum. Destaca as vantagens do MOSFET em aplicações de alta impedância e chaveamento.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrônica Digital e Projeto Lógico
Eletrônica Digital e Projeto Lógico
Aula 1 • Projeto de Circuitos Lógicos Combinacionais
Aplica mapas de Karnaugh e minimização de soma de produtos para projetar circuitos combinacionais eficientes. Abrange codificadores, decodificadores, multiplexadores e somadores como exemplos práticos.
Aula 2 • Álgebra Booleana e Portas Lógicas
Apresenta teoremas booleanos, Leis de De Morgan e implementações padrão com portas. A simplificação booleana reduz a complexidade do hardware em projetos combinacionais.
Aula 3 • Lógica Sequencial e Flip-Flops
Apresenta flip-flops SR, D, JK e T como elementos de memória para circuitos sequenciais. O comportamento do flip-flop é o bloco de construção para contadores e registradores.
Aula 4 • Sistemas de Numeração e Aritmética Binária
Abrange representações binária, octal, hexadecimal e BCD e operações aritméticas. Fornece a base numérica para todos os capítulos de lógica digital e microcontroladores.
Aula 5 • Contadores, Registradores e Máquinas de Estados
Projeta contadores síncronos e assíncronos, registradores de deslocamento e máquinas de estados finitos. Prepara os alunos para a compreensão dos periféricos de microcontroladores no próximo capítulo.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Microcontroladores e Sistemas Embarcados
Fundamentos de Microcontroladores e Sistemas Embarcados
Aula 1 • Protocolos de Comunicação Serial
Apresenta os protocolos UART, SPI e I2C para comunicação com periféricos de microcontrolador. As interfaces seriais conectam microcontroladores a sensores, displays e outros dispositivos.
Aula 2 • Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica
Abrange resolução do ADC, taxa de amostragem, tensão de referência e técnicas de saída do DAC. Conecta sinais analógicos de sensores ao processamento digital em sistemas embarcados.
Aula 3 • Visão Geral da Arquitetura do Microcontrolador
Descreve o núcleo da CPU, tipos de memória, sistema de clock e arquitetura de barramento de um microcontrolador típico. Conecta conceitos de lógica digital à implementação de hardware programável.
Aula 4 • GPIO e Programação de E/S Digital
Abrange configuração de pino, modos de entrada/saída e resistores de pull-up/pull-down para controle GPIO. GPIO é o periférico mais simples e o ponto de entrada para toda interação com hardware.
Aula 5 • Temporizadores, PWM e Interrupções
Explica modos de temporizador, geração de PWM e rotinas de serviço de interrupção para tarefas críticas em tempo. Temporizadores e interrupções permitem aplicações embarcadas responsivas em tempo real.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesEletrônica de Potência e Fontes de Alimentação Reguladas
Eletrônica de Potência e Fontes de Alimentação Reguladas
Aula 1 • Teste e Proteção de Fontes de Alimentação
Abrange precisão da tensão de saída, medição de ripple e circuitos de proteção contra sobrecorrente e sobretensão. Valida o desempenho da fonte e garante a operação segura em equipamentos de uso final.
Aula 2 • Reguladores Lineares de Tensão
Abrange reguladores shunt Zener e reguladores lineares IC de três terminais para saídas CC de baixo ruído. Os reguladores lineares fornecem regulação simples e de baixo ripple para circuitos analógicos sensíveis.
Aula 3 • Controle de Realimentação e Malha de Regulação
Explica o amplificador de erro, a referência de tensão e a rede de compensação em uma fonte em malha fechada. A realimentação estável garante uma regulação de saída rigorosa sob variações de carga e linha.
Aula 4 • Topologias de Reguladores Chaveados
Apresenta a operação e o controle do ciclo de trabalho dos conversores buck, boost e buck-boost. Os reguladores chaveados alcançam maior eficiência do que os reguladores lineares para projetos críticos em potência.
Aula 5 • Projeto de Circuitos Retificadores e de Filtro
Analisa retificadores de meia-onda, onda completa e ponte com filtragem capacitiva. Estabelece o estágio CC não regulado que precede todos os projetos de reguladores.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Hobbyistas makers: prontos para ir além dos kits e criar projetos de circuitos originais.
Pessoas em transição de carreira: migrando para a eletrônica a partir de áreas técnicas não relacionadas.
Engenheiros mecânicos: expandindo seu conjunto de habilidades para incluir o projeto de sistemas eletrônicos.
Estudantes de STEM: buscando profundidade prática além do que os laboratórios de sala de aula normalmente oferecem.
Técnicos: com o objetivo de avançar do trabalho de reparo para funções completas de engenharia.
Empreendedores: construindo produtos de hardware que precisam dominar seu próprio processo de projeto eletrônico.
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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