Domine a tecnologia Inverter e Domine o Mercado

Domine a tecnologia InverterL e Domine o Mercado

Curso abrangente para manutenção e reparos em equipamentos que usam a tecnologia inverter.

Muito além de ar condicionado.

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Para Quem é o Curso?

Iniciantes que desejam começar do jeito certo

Comece do jeito certo, este curso é perfeito para aqueles que estão começando sua jornada no mundo da manutenção.

Técnicos que já atuam com manutenção

Atualize seus conhecimentos, aprimore suas habilidades e mantenha-se atualizado com as mais recentes práticas e tecnologias de manutenção.

Profissionais de Engenharia

Para profissionais de engenharia, este curso oferece uma perspectiva valiosa sobre a importância da manutenção na indústria e como ela se relaciona com seus conhecimentos técnicos.

Profissionais de
outras áreas.

O curso pode ser uma excelente oportunidade para expandir seu conjunto de habilidades.

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Você pode até trocar placas eletrônicas.
Mas precisa dar conta de consertar.

Esse curso vai além de manutenção de Ar Inverter.Você irá aprender a fazer reparos em todas as placas de equipamentos que utilizam a tecnologia inverter.Quem conserta placa ganha mais e o cliente paga menos!

Você estará a
frente do mercado.

Este curso abre portas para um vasto leque de possibilidades de negócios.

Geladeiras Inverter

Máquinas Lava e seca

Ar inverter

Inversores de Frequência

Inversoras de solda

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O que você vai aprender:

Veja os módulos do curso

Curso 1: Fonte Chaveada Aplicada em Equipamentos de Tecnologia Inverter

Neste módulo, exploraremos os princípios fundamentais das fontes chaveadas e sua aplicação em equipamentos de tecnologia inverter. Abordaremos diversos tópicos relevantes, desde filtros RFI até técnicas de manutenção em fontes chaveadas.

Vamos mergulhar nas etapas de funcionamento de uma fonte flyback, analisar retificadores no secundário e entender o papel do gerador PWM. Além disso, vamos explorar a análise de circuitos integrados aplicados em fontes chaveadas e discutir os circuitos de partida, circuitos de BIAS, circuitos de proteção e a importante malha de feedback de controle.

Prepare-se para adquirir conhecimentos valiosos que o capacitarão na manutenção desses equipamentos essenciais.

  • Filtro RFI: Componente que elimina interferências eletromagnéticas indesejadas em circuitos eletrônicos.
  • Retificador de Entrada: Converte a corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC) para fornecer energia estável à fonte.
  • Etapas de Funcionamento em uma Fonte Flyback: Explica as operações sequenciais de uma fonte de energia tipo flyback, com armazenamento e liberação de energia.
  • Retificador no Secundário: Retificador utilizado na saída secundária de um sistema, convertendo CC em CA ou controlando a tensão.
  • Gerador PWM: Gera pulsos de largura variável para controlar a tensão de saída de forma eficaz em fontes chaveadas.
  • Análise de Circuito Integrado Aplicado em Fontes Chaveadas: Avaliação e compreensão de circuitos integrados usados em fontes de energia chaveadas.
  • Circuitos de Partida e Circuitos de BIAS: Componentes de partida e de controle que garantem a inicialização correta da fonte.
  • Circuitos de Proteções (OVP, OLP, OCP, UVP, UVLO): Circuitos que protegem a fonte e os dispositivos contra sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito e outras falhas.
  • Circuito de Controle – Malha de Feedback: Descreve o sistema de controle com feedback para manter a estabilidade e precisão na saída da fonte.
  • Técnicas de Manutenção em Fontes Chaveadas: Estratégias e procedimentos para a manutenção eficaz de fontes chaveadas, visando sua operação contínua e confiável.

Neste módulo, concentraremos nossa atenção em tópicos essenciais relacionados ao conversor CC-CA aplicado em equipamentos de tecnologia inverter.

Exploraremos diversos aspectos, desde a análise de tensão de barramento DC Link e retificadores de entrada até a compreensão de diferentes tipos de conversores CC-CA, como o tipo 120° e o tipo 180°. Além disso, mergulharemos na análise de IPM (Módulo de Potência Integrado) aplicados em tecnologia inverter, bem como na análise de gate driver e módulos IGBT usados em inversores de frequência.

Também discutiremos circuitos de proteção fundamentais. Este módulo é uma etapa crucial para compreender a operação dos equipamentos de tecnologia inverter e sua manutenção eficaz.

  • Análise de Tensão de Barramento DC Link: Avaliação da tensão CC que alimenta o inversor, crucial para garantir a estabilidade da saída.
  • Retificadores de Entrada: Dispositivos que convertem a corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC) para o funcionamento do equipamento.
  • Tipos de Conversores CC-CA: Exploração dos diferentes tipos, como o tipo 120° e 180°, usados para converter CC em CA de forma controlada.
  • Análise de IPM (Módulo de Potência Integrado): Estudo dos módulos de potência integrados usados em inversores, que incluem componentes como IGBTs e diodos.
  • Análise de Gate Driver Aplicados em Tecnologia Inverter: Avaliação dos circuitos de controle que acionam os dispositivos de potência, garantindo operação eficaz.
  • Análise de Módulos IGBT Aplicados em Inversores de Frequência: Compreensão dos módulos IGBT usados para controlar a corrente e a tensão nos inversores.
  • Circuitos de Proteção: Estudo dos circuitos que garantem a segurança do sistema, protegendo contra falhas como sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito.
  • Controle de Modulação de Largura de Pulso (PWM): Técnica para controlar a tensão e a frequência de saída, otimizando a eficiência do conversor.
  • Projeto de Ventilação e Resfriamento: Estratégias de projeto para garantir a dissipação de calor adequada, evitando o superaquecimento dos componentes.
  • Compensação de Fator de Potência: Técnicas para melhorar a eficiência energética dos conversores, atendendo a regulamentações e reduzindo perdas.
  • Filtros de Saída: Componentes que suavizam a saída de tensão e corrente, minimizando ruídos e tornando-a adequada para cargas sensíveis.

Neste módulo, abordaremos profundamente os drivers de acionamentos de dispositivos, que desempenham um papel crucial em sistemas de tecnologia inverter. Vamos explorar os seguintes tópicos:

  • Driver com Transistores BJT: Analisa em detalhes como os Transistores Bipolares de Junção (BJT) são utilizados em drivers para acionar componentes, destacando seu funcionamento e aplicação.
  • Driver com Circuitos Integrados: Explora o uso de circuitos integrados em drivers, incluindo aspectos de projeto e aplicação para controle eficiente de dispositivos
  • Acionamentos de Válvulas e Relés: Estuda métodos e técnicas de acionamento de válvulas e relés em sistemas inverter, priorizando eficiência e segurança.
  • Driver com Transistores MOSFET: Investigação sobre o uso de Transistores de Efeito de Campo de Metal-Óxido (MOSFET) em drivers, abordando suas vantagens e desafios.
  • Drivers de Alta Tensão: Discussão de drivers projetados para acionar dispositivos de alta tensão, com foco em isolamento e proteção especializada.
  • Redes de Comunicação para Drivers: Exploração das redes de comunicação usadas no controle e monitoramento de drivers em sistemas inverter.
  • Técnicas de Proteção de Drivers: Estudo das técnicas e dispositivos empregados para assegurar a operação segura e confiável dos drivers.

você explorará o mundo dos sensores usados na tecnologia inverter. Desde os termistores NTC e PTC até sensores Hall, você entenderá como esses dispositivos desempenham um papel crucial na operação e manutenção de equipamentos.

Além disso, aprenderá a criar jigas de teste para simular sensores de temperatura, uma habilidade essencial para diagnóstico e reparo eficazes. Este módulo oferece uma compreensão sólida dos sensores de temperatura e suas aplicações práticas em sistemas inverter, preparando você para se destacar neste campo em constante crescimento.

Sensores Tipo NTC: Estudo detalhado dos sensores de temperatura tipo Termistor NTC, abrangendo seu funcionamento, aplicações e calibração.

Sensores Tipo PTC: Análise aprofundada dos sensores de temperatura tipo Termistor PTC, incluindo suas características e utilizações específicas.

Sensores Tipo P100, PT500 e PT1000: Exploração dos sensores de temperatura P100, PT500 e PT1000, com enfoque em suas faixas de medição e configurações.

Sensores Tipo HALL: Investigação sobre sensores de temperatura tipo Hall, abordando seu princípio de funcionamento e aplicações práticas.

Como Fazer Jigas de Testes para Simular Sensores de Temperatura: Instruções sobre a criação de dispositivos de teste para simular sensores de temperatura, auxiliando na manutenção e diagnóstico de equipamentos inverter.

Neste módulo, adentraremos no universo dos microcontroladores e memórias EEPROM e FLASH, com foco em sua aplicação crucial em equipamentos de tecnologia inverter.

Exploraremos desde as arquiteturas de microcontroladores até as técnicas de manutenção especializadas, capacitando você a entender, manter e aprimorar sistemas eletrônicos complexos. Aprofundaremos nossa compreensão nas comunicações seriais, memórias de armazenamento e práticas de manutenção críticas para o funcionamento confiável de dispositivos de tecnologia inverter. O que vamos estudar:

  • Introdução ao Módulo 5 – Microcontroladores e Memórias (Aplicados em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Visão geral dos principais conceitos abordados em microcontroladores e memórias EEPROM, FLASH e comunicação serial, com foco em sua aplicação em equipamentos de tecnologia inverter.
  • Arquiteturas de Microcontroladores (Aplicadas em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Estudo das diferentes estruturas de microcontroladores usadas em equipamentos eletrônicos de tecnologia inverter.
  • Memórias FLASH e EEPROM (Aplicadas em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Compreensão das memórias EEPROM e FLASH, incluindo sua função e importância na retenção de dados em equipamentos de tecnologia inverter.
  • Comunicação I2C, SPI e UART (Aplicadas em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Exploração das técnicas de comunicação serial usadas para conectar dispositivos e trocar informações em sistemas de tecnologia inverter.
  • Técnicas de Análise de Defeitos em Circuitos com Microcontroladores (Aplicadas em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Desenvolvimento de habilidades para identificar e solucionar problemas em sistemas com microcontroladores em equipamentos de tecnologia inverter.
  • Manutenção de Conexões e Soldas (Aplicada em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Técnicas para garantir conexões elétricas confiáveis e reparar soldas defeituosas em equipamentos de tecnologia inverter.
  • Calibração e Ajustes (Aplicados em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Métodos para calibrar e ajustar microcontroladores em equipamentos de tecnologia inverter, assegurando seu funcionamento preciso.
  • Análise de Consumo de Energia (Aplicada em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Identificação e correção de problemas relacionados ao consumo excessivo de energia em equipamentos de tecnologia inverter.
  • Atualização de Firmware (Aplicada em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Procedimentos seguros para atualizar o firmware de microcontroladores em equipamentos de tecnologia inverter.
  • Testes de Longa Duração (Aplicados em Equipamentos de Tecnologia Inverter): Desenvolvimento de testes prolongados para avaliar o desempenho a longo prazo dos sistemas de tecnologia inverter.

Este módulo é uma jornada prática de aprendizado, onde mergulharemos fundo na análise de circuitos e nas técnicas de identificação e resolução de defeitos em sistemas de ar inverter. Concentrando-nos na aplicação correta do osciloscópio para diagnósticos precisos, exploraremos os seguintes tópicos:

  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos RFI: Compreenderemos como identificar e resolver problemas relacionados à interferência eletromagnética.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Retificadores de Entrada: Exploraremos os desafios comuns enfrentados pelos retificadores de entrada e suas soluções.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Retificadores PFC: Abordaremos as técnicas específicas para lidar com os retificadores de correção do fator de potência.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Fontes Chaveadas: Dominaremos a análise de defeitos em fontes chaveadas, fundamentais para equipamentos inverter.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos IPM: Aprofundaremos a análise de falhas em Módulos de Potência Integrados (IPM).
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Microcontroladores: Exploraremos problemas e soluções relacionadas aos microcontroladores em sistemas inverter.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Drivers de Acionamento: Abordaremos as melhores práticas para identificar falhas nos drivers de acionamento.
  • Técnicas de Análise e Defeitos na Placa da Interface: Analisaremos defeitos potenciais na placa de interface e como solucioná-los.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos de Comunicação: Aprenderemos a diagnosticar problemas em circuitos de comunicação críticos.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos de Proteção: Dominaremos a identificação e resolução de problemas nos circuitos de proteção, garantindo a segurança do sistema.

Neste módulo, realizaremos aulas práticas de bancada com foco em técnicas de análise de circuito e diagnóstico de defeitos em inversores de frequência. Abordaremos os seguintes tópicos:

  • Técnicas de Análise de Circuitos e Defeitos em Retificadores Monofásicos e Trifásicos e DC-LINK: Aprenderemos a identificar e solucionar problemas em componentes críticos desses retificadores.
  • Técnicas de Análise de Defeitos no Módulo IGBT: Exploraremos a análise de falhas em Módulos de Potência Integrados (IGBTs) e suas conexões.
  • Técnicas de Análise de Defeitos no Circuito de Gate Driver: Compreenderemos como diagnosticar problemas no circuito de acionamento dos IGBTs.
  • Técnicas de Análise de Defeitos na Fonte SBY: Abordaremos a identificação de falhas na fonte de standby.
  • Técnicas de Análise de Defeitos no Microcontrolador e DSP: Aprenderemos a diagnosticar problemas relacionados ao microcontrolador e ao processador de sinais digitais.
  • Técnicas de Análise de Defeitos em Sistemas de Proteção OVP, OLP, OCP, UVLO, UVP: Exploraremos a identificação de falhas nos sistemas de proteção.
  • Técnicas de Análise de Defeitos em Circuitos de Comunicação: Diagnosticaremos problemas em circuitos de comunicação usados nos inversores.
  • Técnicas de Análise de Defeito na PCB de Interface: Abordaremos a identificação de falhas na placa de circuito impresso responsável pela interface do inversor.
  • Técnicas de Análise de Defeitos em Sistemas de Controle e Proteção: Aprenderemos a diagnosticar problemas nos sistemas de controle e proteção dos inversores.
  • Técnicas de Análise de Defeitos em Retificadores Controlados: Exploraremos a análise de falhas em retificadores controlados usados em inversores.

Módulo 8 – Análise de Circuitos e Análise de Defeitos em Placas de Geladeiras Inverter – Aulas Práticas (Aplicados em Equipamentos de Tecnologia Inverter)

Neste módulo, focaremos em aulas práticas de manutenção em placas de potência e interface de geladeiras inverter. Abordaremos as seguintes técnicas de análise e solução de defeitos, aplicadas especificamente a geladeiras inverter:

  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos RFI: Aprenderemos a identificar e resolver problemas relacionados à interferência eletromagnética, garantindo o bom funcionamento das geladeiras.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Retificadores de Entrada: Exploraremos os desafios comuns enfrentados pelos retificadores de entrada, aplicados nas geladeiras inverter, e suas soluções eficazes.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Retificadores PFC: Abordaremos técnicas específicas para lidar com os retificadores de correção do fator de potência, essenciais para a eficiência energética desses aparelhos.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Fontes Chaveadas: Dominaremos a análise de defeitos em fontes chaveadas, componentes cruciais para o funcionamento das geladeiras inverter.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos IPM: Aprofundaremos nossa compreensão sobre falhas em Módulos de Potência Integrados (IPM), presentes nas placas de potência desses equipamentos.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Microcontroladores: Exploraremos problemas e soluções relacionados aos microcontroladores presentes nos sistemas inverter das geladeiras.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Drivers de Acionamento: Abordaremos as melhores práticas para identificar falhas nos drivers de acionamento, essenciais para o controle dos compressores e motores.
  • Técnicas de Análise e Defeitos na Placa da Interface: Analisaremos defeitos potenciais na placa de interface das geladeiras inverter e como solucioná-los, garantindo a interação adequada com os usuários.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos de Comunicação: Aprenderemos a diagnosticar problemas em circuitos de comunicação críticos para o funcionamento e monitoramento desses equipamentos.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos de Proteção: Dominaremos a identificação e resolução de problemas nos circuitos de proteção das geladeiras, assegurando a segurança e prevenindo danos.

Neste módulo, focaremos em aulas práticas de manutenção em placas de potência e interface de máquinas lava e seca. Abordaremos as seguintes técnicas de análise e solução de defeitos, aplicadas especificamente a máquinas lava e seca:

  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos RFI: Aprenderemos a identificar e resolver problemas relacionados à interferência eletromagnética, garantindo o bom funcionamento das máquinas.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Retificadores de Entrada: Exploraremos os desafios comuns enfrentados pelos retificadores de entrada, aplicados nas máquinas lava e seca, e suas soluções eficazes.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Retificadores PFC: Abordaremos técnicas específicas para lidar com os retificadores de correção do fator de potência, essenciais para a eficiência energética desses aparelhos.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Fontes Chaveadas: Dominaremos a análise de defeitos em fontes chaveadas, componentes cruciais para o funcionamento das máquinas lava e seca.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos IPM: Aprofundaremos nossa compreensão sobre falhas em Módulos de Potência Integrados (IPM), presentes nas placas de potência desses equipamentos.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Microcontroladores: Exploraremos problemas e soluções relacionados aos microcontroladores presentes nos sistemas das máquinas lava e seca.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Drivers de Acionamento: Abordaremos as melhores práticas para identificar falhas nos drivers de acionamento, essenciais para o controle dos motores.
  • Técnicas de Análise e Defeitos na Placa da Interface: Analisaremos defeitos potenciais na placa de interface das máquinas lava e seca e como solucioná-los, garantindo a interação adequada com os usuários.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos de Comunicação: Aprenderemos a diagnosticar problemas em circuitos de comunicação críticos para o funcionamento e monitoramento desses equipamentos.
  • Técnicas de Análise e Defeitos em Circuitos de Proteção: Dominaremos a identificação e resolução de problemas nos circuitos de proteção das máquinas, assegurando a segurança e prevenindo danos.

Neste módulo, concentraremos nossa atenção na criação e utilização de jigas de testes essenciais para a bancada de manutenção. As jigas de teste são ferramentas fundamentais que simplificam a análise e solução de problemas em equipamentos de tecnologia inverter. Abordaremos os seguintes tópicos:

  • Jigas de Testes para Teste de Acionamento de Motores AC e BLDC: Aprenderemos a montar jigas de teste que possibilitam o diagnóstico e verificação do funcionamento dos motores AC (corrente alternada) e BLDC (corrente contínua sem escova).
  •  
  • Jigas de Testes que Auxiliam na Comunicação Entre Placas: Exploraremos a criação de jigas de teste que facilitam a comunicação e interação entre diferentes placas eletrônicas, garantindo a integração adequada dos componentes.
  •  
  • Jigas de Testes de Simulação de Sensores de Temperatura: Dominaremos a construção de jigas de teste capazes de simular sinais de sensores de temperatura, tornando mais eficiente a verificação e calibração desses dispositivos.
  •  
  • Jigas de Testes de Geradores de Sinais PWM: Abordaremos a criação de jigas de teste para gerar sinais de modulação por largura de pulso (PWM), permitindo avaliar e ajustar o controle de tensão e frequência em equipamentos inverter.
  •  
  • Jigas de Testes para Procedimentos Rápidos de Manutenção: Aprenderemos a desenvolver jigas de teste que agilizam procedimentos de manutenção comuns, economizando tempo e garantindo uma abordagem sistemática na solução de problemas.

618 aulas

Certificado de conclusão

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O que nossos
alunos estão dizendo

Com quem você aprenderá

Celso de Castro Muniz

Sou o professor Celso, autor de cinco livros na área de eletrônica e como CEO da Escola Instructiva, já impactamos mais de 21.000 alunos no Brasil e no exterior.

Lecionei como professor em sala de aula por mais de uma década no SENAI e na PUC- Curitiba em cursos de extensão, cursos técnicos de eletrônica, eletrotécnica, informática e mecatrônica.

Será um prazer te encontrar nessas quatro grandes lives que certamente farão a diferença no seu dia a dia de manutenção em equipamentos eletrônicos. Estarei esperando por você

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