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Curso de Elétrica e Eletrônica
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Curso de Elétrica e Eletrônica

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Domine todo o espectro da engenharia elétrica e eletrônica, desde as leis fundamentais de circuitos até o projeto analógico avançado, lógica digital e sistemas de potência. Este curso oferece a base técnica rigorosa que empregadores e programas de pós-graduação exigem. Construa competência real em cada disciplina central — e a confiança para aplicá-la.

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Conteúdo do curso

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

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos de Engenharia Elétrica

  • Aula 1 • Redes de Resistores em Série e Paralelo

    Deduz a resistência equivalente para combinações em série e paralelo. Permite a simplificação de redes resistivas complexas em equivalentes de um único elemento.

  • Aula 2 • Resistência e Lei de Ohm

    Apresenta a resistência como oposição à corrente e deriva a lei de Ohm. Fornece a ferramenta principal para relacionar tensão, corrente e resistência em elementos lineares.

  • Aula 3 • Leis de Kirchhoff

    Apresenta KCL e KVL como restrições universais sobre as variáveis do circuito. Essas leis fundamentam todos os métodos sistemáticos de análise de circuitos apresentados posteriormente.

  • Aula 4 • Carga, Corrente e Tensão

    Define as grandezas elétricas fundamentais e suas unidades do SI. Conecta a estrutura atômica ao comportamento elétrico macroscópico observado em circuitos.

  • Aula 5 • Potência e Energia em Circuitos

    Quantifica a potência elétrica e o consumo de energia usando tensão e corrente. Estabelece a conservação de energia como um princípio fundamental para a análise de circuitos.

Capítulo 2Ver detalhes

Técnicas de Análise de Circuitos CC

  • Aula 1 • Superposição e Linearidade

    Aplica o princípio da superposição a circuitos com múltiplas fontes independentes. Reforça a linearidade como uma propriedade que permite a decomposição de problemas complexos.

  • Aula 2 • Fontes Independentes e Dependentes

    Diferencia fontes de tensão e corrente e introduz modelos de fontes dependentes. A modelagem precisa de fontes é pré-requisito para todos os métodos de análise sistemática.

  • Aula 3 • Método das Tensões nos Nós

    Formula as equações do circuito usando as tensões dos nós como incógnitas. Reduz a análise do circuito à solução de um sistema linear derivado da LKC.

  • Aula 4 • Equivalentes Thévenin e Norton

    Reduz qualquer rede linear de dois terminais a um circuito equivalente simples. Permite a análise eficiente de variações de carga sem resolver a rede completa novamente.

  • Aula 5 • Método das Correntes nas Malhas

    Formula as equações do circuito usando as correntes de malha como incógnitas. Complementa a análise nodal e é preferido para circuitos planares com poucas malhas.

Capítulo 3Ver detalhes

Capacitores, Indutores e Resposta Transitória

  • Aula 1 • Circuitos RC e RL de Primeira Ordem

    Deduz as respostas natural e ao degrau de circuitos RC e RL usando equações diferenciais. Apresenta a constante de tempo como o parâmetro chave que governa a velocidade da resposta transitória.

  • Aula 2 • Circuitos RLC de Segunda Ordem

    Analisa circuitos RLC em série e paralelo exibindo respostas superamortecida, criticamente amortecida e subamortecida. Relaciona o fator de amortecimento e a frequência natural aos parâmetros do circuito.

  • Aula 3 • Fundamentos de Indutores

    Define indutância, fluxo magnético concatenado e a relação tensão-corrente. Estabelece como os indutores se opõem a mudanças instantâneas de corrente em circuitos.

  • Aula 4 • Aplicações Práticas de Análise Transitória

    Aplica a análise transitória a circuitos de chaveamento, entradas de pulso e comportamento real de componentes. Conecta soluções teóricas de equações diferenciais a decisões de projeto de engenharia.

  • Aula 5 • Fundamentos de Capacitores

    Define capacitância, armazenamento de carga e a relação tensão-corrente. Estabelece como os capacitores se opõem a mudanças instantâneas de tensão em circuitos.

Capítulo 4Ver detalhes

Análise de Circuitos CA e Fasores

  • Aula 1 • Sinais Senoidais e Suas Propriedades

    Caracteriza formas de onda senoidais por amplitude, frequência e fase. Estabelece a forma matemática usada em toda a análise CA.

  • Aula 2 • Representação Fasorial

    Transforma sinais senoidais no domínio do tempo em fasores complexos. Converte equações diferenciais em equações algébricas solucionáveis com técnicas CC.

  • Aula 3 • Impedância e Admitância

    Define a impedância para resistores, capacitores e indutores no domínio fasorial. Permite a aplicação direta da lei de Ohm e dos teoremas de redes a circuitos CA.

  • Aula 4 • Análise de Potência CA

    Define potência real, reativa e aparente para circuitos CA. Apresenta o fator de potência como uma métrica chave de eficiência na entrega de energia CA.

  • Aula 5 • Ressonância em Circuitos CA

    Analisa as condições de ressonância em série e paralelo e seu comportamento seletivo em frequência. Relaciona a ressonância à largura de banda e ao fator de qualidade para o projeto de filtros.

Capítulo 5Ver detalhes

Dispositivos Eletrônicos e Física dos Semicondutores

  • Aula 1 • Aplicações de Circuitos com Diodos

    Aplica modelos de diodos a circuitos retificadores, limitadores e grampeadores. Conecta as características do dispositivo a funções práticas de processamento de sinais e conversão de potência.

  • Aula 2 • Funcionamento do Transistor Bipolar de Junção

    Explica a estrutura do TBJ, o ganho de corrente e as regiões de operação. Apresenta o TBJ como um dispositivo amplificador e de chaveamento controlado por corrente.

  • Aula 3 • Funcionamento e Características do MOSFET

    Explica a estrutura do MOSFET, a tensão de limiar e as equações de corrente de dreno. Apresenta o MOSFET como o dispositivo dominante em circuitos digitais e analógicos modernos.

  • Aula 4 • Diodo de Junção P-N

    Analisa a formação da região de depleção, a polarização direta e reversa em junções p-n. Deduz a equação do diodo e identifica as principais regiões de operação.

  • Aula 5 • Fundamentos da Física dos Semicondutores

    Explica bandas de energia, portadores intrínsecos e dopagem em semicondutores. Fornece a base física para entender o comportamento da junção p-n e dos transistores.

Capítulo 6Ver detalhes

Projeto de Circuitos Analógicos e Amplificadores

  • Aula 1 • Realimentação e Estabilidade em Amplificadores

    Aplica a teoria de realimentação negativa para melhorar a estabilidade do ganho, a largura de banda e a distorção. Analisa as margens de estabilidade para evitar oscilação em amplificadores com realimentação.

  • Aula 2 • Fundamentos do Amplificador Operacional

    Apresenta o modelo do amp-op ideal e o conceito de curto-circuito virtual. Permite a análise rápida de topologias de amplificadores inversores, não inversores e diferenciais.

  • Aula 3 • Configurações de Amplificadores de Estágio Único

    Analisa as configurações emissor-comum, fonte-comum, base-comum e porta-comum. Compara ganho, impedância de entrada e impedância de saída entre as configurações.

  • Aula 4 • Modelos de Pequenos Sinais e Polarização

    Deduz circuitos equivalentes de pequenos sinais para TBJs e MOSFETs. Estabelece pontos de operação CC estáveis como pré-requisito para a operação de amplificadores lineares.

  • Aula 5 • Resposta em Frequência de Amplificadores

    Analisa a variação do ganho com a frequência usando diagramas de Bode e conceitos de polos e zeros. Identifica polos dominantes e limitações de largura de banda em projetos de amplificadores.

Capítulo 7Ver detalhes

Eletrônica Digital e Projeto Lógico

  • Aula 1 • Sistemas de Numeração e Aritmética Binária

    Converte entre sistemas de numeração binário, octal, hexadecimal e decimal. Apresenta representações de números com sinal e operações aritméticas binárias.

  • Aula 2 • Projeto de Circuitos Lógicos Combinacionais

    Projeta somadores, multiplexadores, decodificadores e comparadores a partir de especificações booleanas. Conecta blocos combinacionais a funções aritméticas e de roteamento de dados.

  • Aula 3 • Lógica Sequencial e Flip-Flops

    Apresenta latches e flip-flops como elementos de memória em circuitos sequenciais. Estabelece a operação sincronizada por clock e o armazenamento de estados como base para registradores e contadores.

  • Aula 4 • Projeto de Máquinas de Estados Finitos

    Projeta máquinas de estados finitos Mealy e Moore a partir de especificações comportamentais. Aplica minimização e codificação de estados para produzir circuitos sequenciais eficientes.

  • Aula 5 • Álgebra Booleana e Portas Lógicas

    Aplica teoremas booleanos e as leis de De Morgan para simplificar expressões lógicas. Implementa expressões simplificadas usando famílias de portas lógicas padrão.

Capítulo 8Ver detalhes

Sistemas de Potência e Máquinas Elétricas

  • Aula 1 • Sistemas de Potência Trifásicos

    Deduz as relações de tensão e corrente trifásicas balanceadas para configurações estrela e triângulo. Calcula a potência trifásica e a compara com a entrega monofásica.

  • Aula 2 • Princípios e Modelos de Transformadores

    Deduz as equações do transformador ideal e desenvolve o modelo do circuito equivalente. Analisa a regulação de tensão e a eficiência sob condições de carga variável.

  • Aula 3 • Princípios do Motor de Indução

    Analisa a criação do campo magnético girante e o escorregamento em motores de indução trifásicos. Deduz o circuito equivalente e a curva característica de torque versus velocidade para seleção de motores.

  • Aula 4 • Qualidade de Energia e Proteção

    Identifica harmônicos, afundamentos de tensão e transitórios como distúrbios de qualidade de energia. Apresenta relés de proteção e coordenação de fusíveis para a segurança do sistema.

  • Aula 5 • Funcionamento de Máquinas CC

    Explica os princípios do motor e gerador CC usando torque eletromagnético e força contraeletromotriz. Analisa as configurações de máquinas com excitação independente, shunt e série.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Estudantes de engenharia elétrica: em busca de uma referência acadêmica estruturada e abrangente.

  • Amadores de eletrônica: prontos para ir além da tentativa e erro em direção a uma compreensão fundamentada de circuitos.

  • Engenheiros mecânicos: expandindo seu conjunto de habilidades para incluir sistemas elétricos e eletrônicos.

  • Pessoas em transição de carreira: entrando na área elétrica a partir de origens técnicas ou não técnicas não relacionadas.

  • Técnicos: com o objetivo de aprofundar o conhecimento teórico por trás do trabalho prático que já realizam.

  • Graduados em física: traduzindo sólidas bases teóricas em competência aplicada de engenharia.

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FAQ

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