Domine o Diagnóstico de Placas Eletrônicas com o C.A.D.E!

Aprenda técnicas avançadas para identificar falhas em placas eletrônicas com precisão, sem depender de tentativas e erros.

Você está cansado de fazer diagnósticos que não levam a lugar algum?

À aplicação de técnicas como a Lógica Proporcional (PLE) simplifica a compreensão de componentes e circuitos complexos. Combinada à análise de defeitos (PBL), eleva seu conhecimento a um nível avançado, característico dos profissionais mais qualificados na área."

Essa é a sua chance de se tornar um especialista em diagnóstico de eletrônica!

O Que É o C.A.D.E?

O C.A.D.E — Capacitação Avançada de Diagnóstico em Eletrônica foi criado para técnicos e profissionais que desejam elevar suas habilidades ao próximo nível. Nesta capacitação avançado, você aprenderá um método profissional e sistemático para análise de funcionamento e defeitos de placas eletrônicas de potência.

Método Científico

Aprenda técnicas baseadas em métodos PLE (Lógica Proporcional para Eletrônica) e PBL (Aprendizado Baseado em Falhas).

Encontros ao vivo

14 encontros ao vivo no ZOOM para análise de circuitos reais e resolução de problemas em tempo real.

Ferramentas Profissionais

Domine o uso de multímetros e osciloscópios para diagnósticos precisos e confiáveis.

O Que Você Vai Aprender?

Com aulas teóricas e práticas, você será guiado passo a passo por técnicas eficazes para dominar o diagnóstico de placas eletrônicas.

Aprenda a interpretar se há entrada de energia e se a carga a está recebendo corretamente. Desenvolve uma visão macro de análise de defeitos: onde começa e o que deveria acontecer até o final.

Conteúdo: Tensão elétrica; Diferença de potencial; Corrente Elétrica; Resistência Elétrica; Resistências e lâmpadas; Geração de Energia (solar).

Aprenda a identificar onde a tensão deveria estar presente, mesmo sem o esquema. Aplica isso diretamente em testes de malhas reais e corrige erros comuns de medição.

Circuito elétrico com lâmpada; Usando o voltímetro (medida sobre o componente); Usando o voltímetro (medida em relação à massa); Análise de Defeitos básicos; Representação das Tensões; Vários exercícios com lâmpadas; Revisando resistores - tipos, tabela dos valores comerciais, Código de cores 4 e 5 faixas.

Amplia a capacidade de raciocínio lógico. Aprende a estimar tensões esperadas em qualquer ponto da malha. Fica mais rápido e seguro em diagnósticos com muitos resistores.

Malhas com mais de 2 resistores; Exercícios propostos; Análise de defeitos com mais de 2 resistores; Exercícios propostos; Exercícios Análise Defeitos - 1; Exercícios Dimensionamento -1; Exercícios Análise Defeitos - 2

Entenda como a corrente se divide. Passa a prever a polarização correta de componentes com base em ramificações do circuito. Ideal para análise em transistores e fontes.

Cálculo rápido para paralelo; Cálculo rápido para valores diferentes; Montagem prática; Exercícios explanados - 1; Exercícios Dimensionamento - 1; Análise de Defeitos em malhas; paralelas: análises explanadas; Vários exercícios de análise Malhas paralelas com mais de 2 resistores.

Comece a calcular e validar corrente e potência. Aprenda a interpretar dissipação térmica e entra no universo da análise de controle com resistores variáveis.

Lei de Ohm; Potência Elétrica; Efeito Joule; Potência de 10; Resistores ajustáveis - tipos; Potenciômetro linear; Potenciômetro Logarítmico; Trimpots e outros

Aprende a visualizar tensões que mudam com o ajuste. Aplica análise lógica para descobrir falhas em potenciômetros mal dimensionados ou com defeito.

Dimensionamento com malhas série - potenciômetros; Dimensionamento com malhas; série - paralelas - potenciômetros; Dimensionamento e análise de tensões com dois potenciômetros ; Análise de defeitos com potenciômetros; Potenciômetros especiais

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+ 14 encontros ao vivo no ZOOM para tirar dúvidas e analisar circuitos de mercado em tempo real!

Benefícios de Participar do C.A.D.E

Domínio Real

Aprenda a usar ferramentas como multímetros e osciloscópios, garantindo um entendimento profundo das medições e interpretações.

Método Científico

Aprenda técnicas baseadas em métodos PLE (Lógica Proporcional para Eletrônica) e PBL (Aprendizado Baseado em Falhas).

Certificado

Ao concluir a capacitação, entre em contato com o suporte, para fazer a avaliação e alcançando 70% de aproveitamento terá seu certificado validado. Isso valorizará seu currículo no mercado de trabalho

9 meses de acesso

Estude no seu próprio ritmo e retorne ao conteúdo sempre que precisar.

A Oferta Imperdível

C.A.D.E — Capacitação Completa

12x de R$ 149,67

Garantia de 7 dias.

Perguntas frequentes

Preciso ter conhecimento prévio em eletrônica?

Não! Nosso método PLE foi desenvolvido justamente para quem está começando do zero. As explicações são claras e práticas, sem fórmulas complexas.

Quanto tempo terei acesso ao curso?

O acesso ao curso é feito por 9 meses, tempo mais que suficiente para que o profissional alcance nível muito acima da média de mercado.

Existe garantia de satisfação?

Sim! Estamos tão certos de que você vai adorar o C.A.D.E que oferecemos uma garantia de 30 dias.

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Passe a reconhecer falhas térmicas, surtos de tensão e problemas em sensores ópticos. Expande seu repertório técnico para atuar em equipamentos modernos

Termistores: NTC e PTC (temperatura); Exercícios com NTC e PTC; Varistores: VDR - variação por tensão; exercícios com VDR; Resistores Foto-sensíveis - LDR; exercícios com LDR

Aprenda a identificar e interpretar circuitos de CA e CC. Isso é fundamental para entender fontes e circuitos de comutação.

Indução Eletromagnética; Geração de corrente contínua; Corrente Alternada Geração de Energia AC; Formas de onda - Ciclo - Período - Frequência; Volts de pico e pico-a-pico; Tensão eficaz da tensão alternada.

Aprende a usar o osciloscópio de forma funcional. Começa a identificar falhas por distorção de onda ou ausência de sinal

Como converter período em frequência; Funcionamento básico do osciloscópio; A escala horizontal - TIME/DIV; Controles dos canais verticais; VOLTS/DIV; Várias medições de amplitude e frequência.

Comece a diagnosticar falhas por capacitância alterada, fuga ou ESR. Isso evita trocas desnecessárias e melhora o aproveitamento de tempo.

O capacitor fixo e a capacitância; Os capacitores ajustáveis e variáveis; Codificação dos capacitores; Associação dos capacitores série e paralelo; Carga e descarga do capacitor TIPO DE CAPACITORES E ANÁLISE DE DEFEITOS Capacitores Eletrolíticos; Capacitores polipropileno/poliéster/Metalizados; Capacitores de tântalo; Dimensionamento e Defeitos em malhas série-paralelas com capacitores.

Aprenda a usar a lâmpada série para detectar curto, excesso de consumo e auxiliar na análise de placas. Um diferencial para técnicos eficientes.

As diversas combinações da lâmpada série; Um circuito prático para montar uma lâmpada série; a Lâmpada série com controle eletrônico para troca de potências. Lâmpada série profissional.

Aprende a validar indutores, identificar falhas em filtros e reconhecer interferências eletromagnéticas.

Campo Magnético; Indutância; Reatância Indutiva; Indutor em corrente contínua; Dimensionamento com indutores; Vários exercícios com indutores; Análise de defeitos em corrente contínua.

Passa a analisar circuitos em CA com capacitores e indutores, base para interpretação de filtros e fontes chaveadas.

Indutor em corrente alternada; Associação de indutores; Associação série e paralelo; Capacitor em corrente alternada; A corrente no capacitor; Reatância capacitiva; Circuitos com capacitores; Visualização prática dos circuitos em corrente alternada.

Entenda o efeito dos filtros na frequência do sinal. Usa o osciloscópio para visualizar e interpretar problemas de áudio, vídeo e RF.

O que faz o filtro; Filtro Passa baixa – LPF; Filtro Passa Alta – HPF; Frequência de corte; Filtro Passa Banda (BPF); Filtro Rejeita Faixa (TRAP); As formas de ondas e banda passante de todos os filtros.

Aprende a testar transformadores de entrada e saída. Base essencial para trabalhar com fontes, áudio, automação e refrigeração.

Tipos de transformadores; Funcionamento do transformador; Relação de espiras do primário e secundário; Perdas nos transformadores; transformadores ou choppers para altas frequência; o núcleo de ferrite. Ligações de transformadores na rede elétrica; Exercícios resolvidos; Análise prática de interligação e testes com ligação à rede elétrica.

Aprende o princípio de funcionamento dos diodos e começa a testar corretamente na bancada.

Semicondutores; Dopagem de semicondutores; Cristal P e cristal N; Polarização direta e reversa; Características físicas dos diodos; Diodos em corrente contínua; Exercícios.

Passa a analisar circuitos que utilizam diodos como retificadores, proteção ou chaveamento.

Análise de defeitos com diodos; Exercícios propostos; Análise de defeitos paralelo; Exercícios propostos; exercícios com diodos.

Entenda como se forma a tensão DC e como os defeitos nesses circuitos afetam o funcionamento geral.

Diodo retificador meia-onda; Filtragem com capacitor; Retificação em onda completa; Retificador de pico; Circuito grampeador; Circuito dobrador de meia-onda; Circuito dobrador onda completa; A lógica da complementação do diodo utilizado em circuitos de retificação.

Aplica o osciloscópio para validar se o circuito de retificação está operando corretamente.

Osciloscópios como comprar; Osciloscópio analógico e digital; PC Scope. Exercícios com retificação - 1; exercícios com retificação – 2; exercícios com retificação – 3; exercícios com retificação – 4; Visualização de ondas complexas no osciloscópio.

Aprenda a analisar reguladores com zener e validar funcionamento e polarização de LEDs.

Características gerais e aplicações do Zener; Análise de tensões e dimensionamento com diodos zener’s; Análise de defeitos com diodos zener’s. LED: características gerais - tipos e polarização.

TRANSISTORES: funcionamento específico; Polarização de transistores - testes práticos; Polarização de transistores - análise teórica. Análise detalhada da polarização inicial dos transistores tanto com polaridade NPN quanto PNP. Expansão para análise de transistores FETs e MOSFETs, bem como transistores IGBT.

Aprenda a testar e dimensionar transistores com segurança e precisão.

Aprende a identificar falhas internas nos transistores sem uso de escala ôhmica. Consegue isolar defeitos em circuitos reais.

Projeto de um controlador de luz automática com dimensionamento peça a peça; Luz automática com quatro transistores; Os defeitos internos nos transistores (curtos e fugas: coletor-emissor, base-emissor e coletor-base; base e emissor abertos e falta de ganho). Análises de defeitos em transistores sem utilização de escala ôhmica.

Constroi raciocínio lógico para encontrar falhas em malhas completas com transistores..

6 defeitos detalhadamente comentados de detector de luz automática; 4 defeitos com detector com 4 transistores. Com comentários detalhados sobre os defeitos. Aula voltada a compreensão da análise de defeitos com estes circuitos, dando ao futuro especialista a noção exata de como encontrar defeitos em malhas sem a utilização da escala ôhmica.

Aprenda a analisar o transistor como amplificador e como ele se comporta como regulador de tensão.

O sinal no amplificador classe A; Resistência e tensão de coletor do classe A; Polarização estável para a base; Análise de defeitos no amplificador classe A. O transistor regulador de tensão; Dimensionamento de circuitos reguladores; O fator Beta influindo na polarização; O transistor e o zener trabalhando em conjunto.

Consegue entender como funcionam fontes com controle e aprende a identificar falhas no controle de saída.

Qual a lógica de construção de circuitos de fontes de alimentação; Carga fixa e variável e tensão de entrada fixa e variável; A realimentação negativa no controle de tensão.

Aprende a dimensionar e diagnosticar fontes de alta corrente com precisão.

A configuração de dois transistores reguladores, visando o aumento do ganho. O circuito de proteção contra sobrecarga (limite da corrente total da fonte); O cálculo de ganho para cada excitação; Várias análises de defeitos comentadas

Aprenda como funcionam e como testar conversores DC-DC — domínio essencial para reparos de placas modernas e fontes chaveadas.

Agora vemos o funcionamento de um conversor DC-DC trabalhando com tensão de entrada de 127 a 220Vac, com saída de 12V, permitindo analisar o transistor trabalhar em COMUTAÇÃO.