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Curso de Eletrônica Geral
Mais de 2 milhões de alunos no mundo todo

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.

Dedika para empresas

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

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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 • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

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 2Ver detalhes

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 3Ver detalhes

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 4Ver detalhes

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 5Ver detalhes

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 6Ver detalhes

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 7Ver detalhes

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 8Ver detalhes

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.

Certificação

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...
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?

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?

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