
Curso de Processamento de Sinais
Domine os fundamentos matemáticos e computacionais do processamento moderno de sinais, desde a análise de Fourier e o projeto de filtros digitais até algoritmos adaptativos e estimação espectral. Este curso abrange todos os tópicos essenciais que engenheiros e pesquisadores utilizam no dia a dia. Construa as habilidades técnicas rigorosas que abrem portas nas áreas de comunicações, áudio, sistemas embarcados e muito mais.
O que você vai aprender:
Você vai desenvolver uma compreensão aprofundada de sinais contínuos e discretos, sistemas LTI e convolução. Você vai aplicar séries de Fourier, a CTFT, DTFT e DFT para analisar espectros de sinais com precisão. O curso aborda métodos da transformada Z, análise de polos e zeros e projeto de filtros digitais usando protótipos Butterworth, Chebyshev e elípticos. Você também vai estudar teoria da amostragem, quantização, processamento em múltiplas taxas e algoritmos FFT. Tópicos avançados incluem filtragem adaptativa, transformadas wavelet, estimativa de densidade espectral de potência e aprendizado de máquina aplicado a dados de sinais.
Como você estuda de forma prática Curso de Processamento de Sinais
Como você pratica Curso de Processamento de Sinais
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 do Processamento de Sinais
Fundamentos do Processamento de Sinais
Aula 1 • Sinais e Suas Classificações
Define sinais contínuos, discretos, periódicos e aperiódicos com exemplos do mundo real. Estabelece o vocabulário usado ao longo de todo o curso.
Aula 2 • Operações Básicas com Sinais
Abrange deslocamento no tempo, escalonamento, reversão e adição de sinais. Essas operações fundamentam a convolução e a análise de sistemas em capítulos posteriores.
Aula 3 • Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo
Define as propriedades de linearidade e invariância no tempo e testa sistemas quanto à conformidade. Fornece a base teórica para convolução e análise de frequência.
Aula 4 • Convolução e Resposta ao Impulso
Deriva a convolução como a operação fundamental de saída de um LTI usando a resposta ao impulso. Conecta a caracterização do sistema a conceitos práticos de filtragem.
Aula 5 • Sinais e Funções Elementares
Apresenta as funções degrau unitário, impulso, rampa e senoidal como blocos de construção. O domínio delas permite a representação de sinais complexos em tópicos subsequentes.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesTécnicas de Análise de Fourier
Técnicas de Análise de Fourier
Aula 1 • Propriedades da Transformada de Fourier
Examina as propriedades de convolução, diferenciação, dualidade e escalonamento da CTFT. Simplifica cálculos complexos de transformada no projeto e análise de filtros.
Aula 2 • Interpretação e Visualização Espectral
Ensina a plotagem do espectro de magnitude e fase e sua interpretação física. Prepara os alunos para diagnosticar visualmente o conteúdo do sinal e o comportamento do sistema.
Aula 3 • Transformada de Fourier em Tempo Discreto
Apresenta a DTFT para sequências e sua representação periódica no domínio da frequência. Faz a ponte entre a teoria contínua de Fourier e o processamento digital de sinais.
Aula 4 • Transformada de Fourier em Tempo Contínuo
Estende a análise de Fourier para sinais aperiódicos via CTFT. Permite a análise espectral de formas de onda não periódicas do mundo real.
Aula 5 • Séries de Fourier para Sinais Periódicos
Deriva as representações em séries de Fourier trigonométricas e exponenciais complexas. Estabelece a ligação entre a periodicidade no domínio do tempo e os espectros discretos.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesTeoria da Amostragem e Reconstrução
Teoria da Amostragem e Reconstrução
Aula 1 • Teorema da Amostragem e Taxa de Nyquist
Demonstra o teorema de Nyquist-Shannon e define a taxa mínima de amostragem. Estabelece o limite teórico para a conversão analógico-digital sem perdas.
Aula 2 • Filtros Antialiasing e Aliasing
Explica a sobreposição espectral da subamostragem e seus efeitos perceptivos. Apresenta filtros passa-baixas antialiasing como a estratégia padrão de mitigação.
Aula 3 • Quantização e Conversão Analógico-Digital
Analisa a quantização uniforme, o ruído de quantização e a relação sinal-ruído. Fornece a base para a compreensão de sistemas de áudio digital e aquisição de dados.
Aula 4 • Fundamentos de Processamento de Sinais Multitaxa
Apresenta a redução da taxa de amostragem, o aumento da taxa e seus efeitos espectrais. Prepara os alunos para o projeto eficiente de bancos de filtros e sistemas de compressão.
Aula 5 • Métodos de Reconstrução de Sinais
Abrange a interpolação ideal por sinc e os métodos práticos de retenção de ordem zero e primeira ordem. Conecta a reconstrução teórica aos conversores digital-analógico reais.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesTransformada Z e Sistemas Discretos
Transformada Z e Sistemas Discretos
Aula 1 • Equações de Diferenças e Realização de Sistemas
Conecta equações de diferenças com coeficientes constantes lineares a funções de transferência no domínio Z. Apresenta as realizações em diagrama de blocos das formas diretas I e II.
Aula 2 • Funções de Transferência e Resposta em Frequência
Define a função de transferência do sistema H(z) e a avalia no círculo unitário. Liga a análise no domínio Z à resposta em frequência da DTFT.
Aula 3 • Análise de Polos e Zeros e Estabilidade
Analisa as localizações de polos e zeros e seu efeito no comportamento do sistema. Determina a estabilidade BIBO usando o critério do círculo unitário.
Aula 4 • Definição e Propriedades da Transformada Z
Deriva a Transformada Z bilateral e unilateral e sua região de convergência. Estabelece a contraparte no domínio discreto da Transformada de Laplace.
Aula 5 • Métodos da Transformada Z Inversa
Abrange expansão em frações parciais, série de potências e integração de contorno. Permite a recuperação de sequências no domínio do tempo a partir de expressões no domínio Z.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Filtros Digitais
Projeto de Filtros Digitais
Aula 1 • Especificações e Tipos de Filtros
Define as especificações de banda passante, banda de rejeição, banda de transição e ripple. Estabelece as metas de projeto usadas em todos os métodos de projeto de filtros subsequentes.
Aula 2 • Métodos de Projeto de Filtros FIR
Abrange o projeto FIR por janelamento de sinc, amostragem em frequência e equiripple ótimo. Enfatiza a propriedade de fase linear e sua importância na integridade do sinal.
Aula 3 • Projeto de Filtros IIR via Protótipos Analógicos
Deriva filtros IIR a partir de protótipos analógicos de Butterworth, Chebyshev e elípticos. Aplica a transformação bilinear e a invariância ao impulso para a conversão digital.
Aula 4 • Avaliação de Desempenho de Filtros
Avalia filtros usando resposta em frequência, linearidade de fase, atraso de grupo e resposta ao degrau. Orienta a seleção entre projetos FIR e IIR para aplicações específicas.
Aula 5 • Transformações de Frequência
Converte projetos de protótipos passa-baixas em filtros passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa. Reduz o esforço de projeto reutilizando um único protótipo em vários tipos de filtro.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesTransformada Discreta de Fourier e FFT
Transformada Discreta de Fourier e FFT
Aula 1 • Propriedades e Teoremas da DFT
Abrange linearidade, convolução circular, teorema de Parseval e propriedades de simetria. Permite a manipulação eficiente de resultados da DFT sem novo cálculo.
Aula 2 • Análise Espectral Usando a DFT
Aplica a DFT para estimar espectros de potência, detectar frequências e analisar transitórios. Aborda os compromissos entre janelamento, preenchimento com zeros e resolução.
Aula 3 • Algoritmos da Transformada Rápida de Fourier
Deriva o algoritmo FFT radix-2 por dizimação no tempo de Cooley-Tukey e sua estrutura borboleta. Reduz a complexidade da DFT de O(N²) para O(N log N) para uso prático.
Aula 4 • Fundamentos da Transformada Discreta de Fourier
Define a DFT de N pontos e sua inversa, derivando-as da DTFT. Estabelece a base computacional para toda a análise espectral prática.
Aula 5 • Convolução Rápida e Métodos de Sobreposição
Implementa a convolução linear via convolução circular baseada na DFT para grandes conjuntos de dados. Abrange os métodos de processamento em blocos overlap-add e overlap-save.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesDensidade Espectral de Potência e Sinais Aleatórios
Densidade Espectral de Potência e Sinais Aleatórios
Aula 1 • Sistemas LTI com Entradas Aleatórias
Deriva a PSD de saída e a autocorrelação quando um sinal aleatório passa por um sistema LTI. Permite a análise de ruído no projeto de filtros e sistemas de comunicação.
Aula 2 • Estimação Espectral Não Paramétrica
Abrange os métodos de estimação periodograma, Bartlett, Welch e Blackman-Tukey. Aborda os compromissos entre variância e viés na estimação espectral prática.
Aula 3 • Autocorrelação e Correlação Cruzada
Deriva as funções de autocorrelação e correlação cruzada e suas propriedades. Conecta a correlação no domínio do tempo à densidade espectral de potência via teorema de Wiener-Khinchin.
Aula 4 • Densidade Espectral de Potência
Define PSD como a transformada de Fourier da função de autocorrelação. Interpreta a PSD como a distribuição da potência do sinal ao longo da frequência.
Aula 5 • Fundamentos de Processos Aleatórios
Define processos aleatórios, estacionariedade e ergodicidade com exemplos de engenharia. Fornece a estrutura estatística para analisar ruído e interferência.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesAplicações Avançadas de Processamento de Sinais
Aplicações Avançadas de Processamento de Sinais
Aula 1 • Estimação Espectral Paramétrica
Abrange métodos de estimação espectral baseados em modelos AR, MA e ARMA, incluindo MUSIC e ESPRIT. Alcança maior resolução do que métodos não paramétricos para registros de dados curtos.
Aula 2 • Transformada de Fourier de Curta Duração
Analisa sinais não estacionários usando a STFT e sua representação por espectrograma. Equilibra a resolução no tempo e na frequência através de escolhas de projeto da janela.
Aula 3 • Processamento de Sinais em Comunicações
Aplica conceitos de modulação, demodulação e filtragem casada sob a perspectiva do processamento de sinais. Conecta análise espectral e filtragem a sistemas de comunicação práticos.
Aula 4 • Fundamentos da Transformada Wavelet
Apresenta as transformadas wavelet contínua e discreta como ferramentas de análise multirresolução. Compara as abordagens wavelet e STFT para análise de sinais transitórios.
Aula 5 • Filtragem Adaptativa e Algoritmo LMS
Deriva o filtro de Wiener e o algoritmo adaptativo LMS para ambientes que variam no tempo. Aplica a filtragem adaptativa ao cancelamento de ruído e à identificação de sistemas.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Estudantes de engenharia elétrica: buscando um tratamento rigoroso e unificado dos fundamentos de DSP.
Desenvolvedores de sistemas embarcados: precisando implementar filtros e processamento em tempo real com confiança.
Cientistas de dados: querendo aplicar ferramentas espectrais e tempo-frequência a dados de sensores.
Engenheiros de telecomunicações: buscando aprofundar sua base teórica em análise de sinais.
Engenheiros biomédicos: processando sinais fisiológicos e precisando de métodos analíticos mais robustos.
Pessoas em transição de carreira vindas da física ou matemática: migrando para funções de processamento de sinais na engenharia.
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?
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