
Fundamentos de Eletrônica: Curso de Circuitos Básicos
Construa uma base sólida em eletrônica dominando os princípios fundamentais que alimentam todos os circuitos com os quais você trabalhará. Este curso leva você desde conceitos básicos de tensão e corrente até semicondutores, transistores e amplificadores operacionais. Seja você um iniciante ou esteja preenchendo lacunas, adquirirá o conhecimento técnico para analisar e projetar circuitos reais com confiança.
O que seu time vai dominar:
Você começará com os fundamentos de carga, tensão, corrente e resistência, depois passará para a análise sistemática de circuitos DC usando as leis de Kirchhoff, métodos de tensão de nó e corrente de malha. Em seguida, estudará capacitores, indutores e respostas transitórias antes de abordar circuitos AC, fasores e resposta em frequência. O curso cobre ressonância, projeto de filtros passivos e diagramas de Bode, depois transita para dispositivos semicondutores, incluindo diodos, BJTs e amplificadores operacionais. Material suplementar introduz simulação SPICE, fundamentos de layout de PCB, projeto de fontes de alimentação e métodos profissionais de solução de problemas. Ao final, você terá uma compreensão completa e prática da eletrônica analógica, desde os primeiros princípios até a aplicação no mundo real.
Como seu time estuda de forma prática Fundamentos de Eletrônica: Curso de Circuitos Básicos
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Conteúdo do curso
8 Capítulos • 44 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Eletricidade e Circuitos
Fundamentos de Eletricidade e Circuitos
Aula 1 • Lei de Ohm e Suas Aplicações
Apresenta a relação linear V = IR e a aplica em cálculos simples. Os alunos calculam qualquer uma das grandezas dadas as outras duas.
Aula 2 • Potência e Energia Elétrica
Define potência como a taxa de transferência de energia e apresenta P = VI. Conecta cálculos de potência às especificações reais de componentes.
Aula 3 • Tensão, Corrente e Resistência
Define as três grandezas elétricas fundamentais e suas unidades. Fornece a base conceitual para toda a análise de circuitos que se segue.
Aula 4 • Diagramas de Circuito e Símbolos
Ensina símbolos esquemáticos padrão e convenções de diagramas usados ao longo do curso. Os alunos leem e esboçam esquemas elétricos básicos com precisão.
Aula 5 • Estrutura Atômica e Carga Elétrica
Abrange prótons, elétrons e polaridade da carga como base da eletricidade. Relaciona o comportamento atômico a fenômenos elétricos observáveis em circuitos.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesTécnicas de Análise de Circuitos CC
Técnicas de Análise de Circuitos CC
Aula 1 • Método das Tensões de Nó
Apresenta uma abordagem sistemática de análise de circuitos baseada em nós. Reduz circuitos complexos a um conjunto mínimo de equações usando tensões de nó.
Aula 2 • Método das Correntes de Malha
Apresenta a análise de malhas como alternativa à análise nodal para circuitos planares. Os alunos escolhem o método mais eficiente para uma determinada topologia.
Aula 3 • Leis de Kirchhoff de Tensão e Corrente
Apresenta LKT e LKC como princípios universais de conservação. Os alunos escrevem e resolvem equações de laço e de nó para circuitos com múltiplos ramos.
Aula 4 • Circuitos Resistivos em Série e Paralelo
Abrange fórmulas de resistência equivalente para configurações em série e paralelo. Os alunos simplificam redes de múltiplos resistores em valores equivalentes únicos.
Aula 5 • Equivalentes de Thévenin e Norton
Ensina simplificação de circuitos usando modelos de fonte equivalente. Os alunos substituem redes complexas por equivalentes de dois elementos para análise de carga.
Aula 6 • Princípio da Superposição
Aplica superposição a circuitos com múltiplas fontes independentes. Os alunos isolam a contribuição de cada fonte e somam os resultados.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesCapacitores e Indutores
Capacitores e Indutores
Aula 1 • Capacitores em Série e Paralelo
Deduz a capacitância equivalente para combinações série e paralelo. Os alunos simplificam redes de capacitores para análise de circuitos.
Aula 2 • Respostas Transitórias RC e RL
Analisa respostas de circuitos de primeira ordem a entradas em degrau usando constantes de tempo. Os alunos calculam formas de onda de tensão e corrente durante carga e descarga.
Aula 3 • Construção e Comportamento do Capacitor
Explica como capacitores armazenam carga em placas paralelas e define capacitância. Relaciona a construção física às características elétricas.
Aula 4 • Construção e Comportamento do Indutor
Descreve como indutores armazenam energia em campos magnéticos e define indutância. Conecta a geometria da bobina ao valor da indutância.
Aula 5 • Indutores em Série e Paralelo
Deduz fórmulas de indutância equivalente e aborda indutância mútua. Os alunos combinam indutores e levam em conta efeitos de acoplamento.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Circuitos CA
Fundamentos de Circuitos CA
Aula 1 • Impedância dos Elementos R, L e C
Define impedância como a generalização CA da resistência. Os alunos calculam a impedância para cada tipo de elemento em uma determinada frequência.
Aula 2 • Análise de Circuitos CA com Fasores
Aplica LKT, LKC e Lei de Ohm no domínio fasorial a circuitos CA. Os alunos calculam tensões e correntes fasoriais em redes CA série e paralelo.
Aula 3 • Representação Fasorial de Sinais CA
Converte sinais senoidais no domínio do tempo em notação fasorial. Permite a manipulação algébrica de grandezas CA em vez de equações diferenciais.
Aula 4 • Características da Forma de Onda Senoidal
Define amplitude, frequência, período e fase para sinais senoidais. Os alunos extraem todos os parâmetros da forma de onda a partir de equações e gráficos.
Aula 5 • Potência CA: Real, Reativa e Aparente
Diferencia potência real, reativa e aparente e apresenta o fator de potência. Os alunos calculam cada tipo de potência e interpretam triângulos de potência.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesRessonância e Resposta em Frequência
Ressonância e Resposta em Frequência
Aula 1 • Projeto de Filtros Passivos
Abrange topologias de filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa. Os alunos selecionam valores de componentes para atingir frequências de corte especificadas.
Aula 2 • Resposta em Frequência e Diagramas de Bode
Apresenta funções de transferência e diagramas de Bode de magnitude e fase. Os alunos esboçam e interpretam curvas de resposta em frequência para circuitos básicos.
Aula 3 • Considerações Práticas sobre Filtros
Aborda limitações reais de filtros, incluindo tolerâncias de componentes e efeitos de carga. Os alunos avaliam o desempenho do filtro sob condições não ideais.
Aula 4 • Ressonância RLC Série
Deduz a frequência de ressonância de um circuito RLC série e analisa o comportamento da impedância. Os alunos calculam frequência de ressonância, largura de banda e fator Q.
Aula 5 • Ressonância RLC Paralelo
Analisa a ressonância paralela e a contrasta com a ressonância série. Os alunos identificam o comportamento do circuito tanque e calculam parâmetros ressonantes paralelos.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesDispositivos Semicondutores e Diodos
Dispositivos Semicondutores e Diodos
Aula 1 • Circuitos Retificadores
Analisa topologias de retificadores de meia onda e onda completa para conversão CA-CC. Os alunos calculam tensão de saída, ripple e especificações de PIV.
Aula 2 • Modelos de Circuito do Diodo
Apresenta modelos de diodo ideal, de queda de tensão constante e de pequenos sinais. Os alunos selecionam o modelo apropriado para uma determinada tarefa de análise.
Aula 3 • Diodos Zener e Regulação de Tensão
Abrange a ruptura Zener e seu uso em reguladores de tensão shunt. Os alunos projetam circuitos reguladores Zener simples com valores de resistor apropriados.
Aula 4 • Fundamentos de Física de Semicondutores
Abrange semicondutores intrínsecos e extrínsecos, dopagem e tipos de portadores. Fornece a base física para entender o comportamento da junção p-n.
Aula 5 • Diodos de Propósito Específico
Examina LEDs, diodos Schottky e fotodiodos e suas características únicas. Os alunos associam o tipo de diodo aos requisitos da aplicação.
Aula 6 • Junção P-N e Operação do Diodo
Explica a formação da região de depleção e o comportamento em polarização direta e reversa. Os alunos preveem estados de condução do diodo em contextos de circuitos.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesTransistores Bipolares de Junção
Transistores Bipolares de Junção
Aula 1 • Circuitos de Chaveamento com TBJ
Aplica as regiões de saturação e corte do TBJ em aplicações de chaveamento digital. Os alunos projetam chaves transistorizadas para acionar cargas a partir de sinais lógicos.
Aula 2 • Configurações Coletor Comum e Base Comum
Abrange amplificadores seguidor de emissor e base comum e suas vantagens e desvantagens. Os alunos selecionam a configuração apropriada para tarefas de casamento de impedância.
Aula 3 • Amplificador Emissor Comum
Analisa a configuração emissor comum para ganho de tensão e impedância. Os alunos calculam ganho, impedância de entrada e impedância de saída.
Aula 4 • Polarização CC de Circuitos TBJ
Abrange configurações de polarização fixa, por divisor de tensão e estabilizada por emissor. Os alunos calculam pontos de operação quiescentes para projetos de amplificadores estáveis.
Aula 5 • Estrutura do TBJ e Regiões de Operação
Descreve estruturas de transistores NPN e PNP e suas quatro regiões de operação. Os alunos identificam as regiões ativa, de saturação, de corte e de ruptura.
Aula 6 • Modelo de Pequenos Sinais do TBJ
Apresenta os modelos híbrido-pi e T para análise CA de pequenos sinais. Os alunos substituem o TBJ por seu modelo equivalente para encontrar ganho e impedância.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesAmplificadores Operacionais e Aplicações
Amplificadores Operacionais e Aplicações
Aula 1 • Circuitos Integrador e Diferenciador
Substitui resistores de feedback por capacitores para realizar operações matemáticas. Os alunos analisam formas de onda de saída do integrador e do diferenciador.
Aula 2 • Amplificadores Inversor e Não Inversor
Deduz expressões de ganho em malha fechada para ambas as configurações fundamentais. Os alunos selecionam valores de resistor para obter um ganho especificado.
Aula 3 • Amplificadores Somador, Diferencial e de Instrumentação
Estende a análise do amp-op para configurações de múltiplas entradas e diferenciais. Os alunos projetam mixers somadores e amplificadores diferenciais para aplicações com sensores.
Aula 4 • Comparadores e Gatilhos de Schmitt
Usa amp-ops em configurações de malha aberta e realimentação positiva para chaveamento. Os alunos projetam comparadores com histerese para eliminar oscilações na saída.
Aula 5 • Características Ideais do Amp-Op
Define ganho infinito, impedância de entrada infinita e impedância de saída zero como propriedades ideais do amp-op. Os alunos aplicam os conceitos de curto virtual e aberto virtual.
Aula 6 • Parâmetros Não Ideais do Amp-Op
Aborda tensão de offset, corrente de bias, slew rate e limitações de largura de banda. Os alunos avaliam como parâmetros não ideais afetam o desempenho do circuito.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Makers amadores: prontos para ir além das experiências de tentativa e erro em protoboard.
Estudantes de engenharia elétrica: precisando de uma compreensão conceitual mais sólida de circuitos analógicos.
Engenheiros mecânicos: expandindo seu conjunto de habilidades para incluir conhecimentos básicos de eletrônica.
Pessoas em transição de carreira: entrando em hardware, robótica ou sistemas embarcados vindos de áreas não relacionadas.
Técnicos: buscando a teoria por trás dos equipamentos que já atendem diariamente.
Educadores de STEM: construindo expertise pessoal antes de ensinar eletrônica a seus alunos.
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FAQ
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