5 apostilas técnicas por apenas R$ 49,90
Kit de Apostilas Digitais

Você troca o IGBT, liga o equipamento… e ele queima de novo.

Peça nova não resolve se a causa continua lá: gate driver errado, bootstrap mal dimensionado, MOSFET fora da SOA. E cada retorno é prejuízo: peça perdida, horas de bancada e cliente desconfiado.

InversoresFontes chaveadasMáquinas de soldaNobreaksInversores solares
5APOSTILAS
Acesso às 5 apostilas
R$49,90
Pagamento únicoR$ 9,98 por apostila
Pagamento seguro Garantia de 7 dias
194páginas técnicas
+100figuras originais dos fabricantes
48módulos do básico à bancada
50questões com gabarito comentado
A realidade da bancada

O módulo chega em curto. E agora?

“O técnico que entende o IGBT encontra a causa. O que não entende troca a peça e vê queimar de novo.”

MOSFET queimando “sem explicação”

Em muitos circuitos ele trabalha de propósito como fonte de corrente — o modo linear. É aí que acontecem as queimas que ninguém explica, mesmo dentro da curva SOA.

Transistor de cima liga fraco

Bootstrap mal dimensionado faz o lado alto esquentar, desligar sozinho ou queimar levando o driver junto.

Gate oscilando

Driver errado: o MOSFET esquenta, oscila, liga quando deveria estar desligado ou queima em curto com o vizinho da ponte.

Equipamento recusado

Fontes de alta potência com ZVS, retificação síncrona e malha de controle assustam quem nunca estudou a topologia.

Onde esse conhecimento aparece todos os dias:

Inversores de frequênciaInversores solaresNobreaksMáquinas de soldaCooktops de induçãoCompressores inverterControladores de motorFontes LLCReatores eletrônicosFontes de servidorRetificadores de telecomCarregadores de VE
O que você recebe

5 apostilas. Uma trilha completa.

Cada uma começa do zero, vai até o avançado e termina com um roteiro de diagnóstico na bancada, teste com gabarito e glossário.

APOSTILA 01

MOSFETs em Modo Linear

34 páginas · 8 módulos

  • Os dois jeitos de o MOSFET trabalhar e onde o modo linear aparece
  • Leitura da curva SOA do datasheet
  • Instabilidade térmica e o efeito Spirito
  • Correção da SOA pela temperatura (Hot-SOA) e pulsos não retangulares
Em VDS = 20 V e 1 ms, a SOA teórica permitiria 60 A — o limite real é 15 A: 75% a menos. É a assinatura do efeito Spirito.

Base técnica: Nexperia AN50006 “Power MOSFETs in linear mode” (2022)

APOSTILA 02

IGBT do zero ao avançado

41 páginas · 10 módulos

  • Estrutura e os termos principais do datasheet
  • SOA, temperatura e operação em paralelo
  • Gate: capacitâncias, carga, Miller e acionamento
  • Diodo interno, cálculo térmico, curto-circuito e perdas
Acima de 15 V no gate o VCE(sat) quase não melhora. Com 60 W e 0,17 °C/W, a junção sobe 10,2 °C — e o limite é Tjmax 175 °C.

Base técnica: Renesas “IGBT Application Note” R07AN0001EJ0410 (2018)

APOSTILA 03

Gate Driver

47 páginas · 9 módulos

  • Carga de gate, platô de Miller, parasitas e dv/dt
  • Dimensionamento da tensão, corrente e resistor de gate
  • Drivers de lado baixo, bootstrap e transformador de pulso
  • Drivers isolados e configuráveis
O limite típico do gate é ±20 V, mas o projeto trabalha com no máximo 80% disso: 16 V. E a potência do driver sai na conta: 27 nC × 14 V × 100 kHz ≈ 38 mW.

Base técnica: Infineon AN_2203_PL18_2204_004502 (2022)

APOSTILA 04

Half-Bridge e Bootstrap

30 páginas · 8 módulos

  • Por que o transistor de cima é o problema
  • Cálculo completo do capacitor de bootstrap e do CVDD
  • Escolha do diodo, recuperação reversa e resistor
  • dv/dt na partida, layout e diagnóstico
Regra de ouro: CVDD ≥ 10 × CBOOT mantém a queda em VDD abaixo de 10%. Pico na partida com RBOOT = 2,2 Ω: (12 − 0,7) ÷ 2,2 ≈ 5,1 A.

Base técnica: Texas Instruments SLUA887A, com o driver UCC27710 de 620 V (2023)

APOSTILA 05

Phase-Shifted Full-Bridge

42 páginas · 13 módulos

  • Full-bridge, controle por defasamento e ZVS
  • Projeto completo: transformador, chaves, indutor shim, saída
  • Retificação síncrona, capacitor de entrada e malha de controle
  • Protótipo, formas de onda medidas e diagnóstico
Uma fonte real de 600 W: 390 V → 12 V / 50 A com 93–94% de eficiência. Orçamento de perdas: 600 × (1 − 0,93) ÷ 0,93 ≈ 45,2 W.

Base técnica: Texas Instruments SLUA560D, UCC28950/51 (2022)

As 5 apostilas por R$ 49,90 · pagamento único

Conteúdo de engenharia, linguagem de técnico

Números que você vai saber explicar

Nada de teoria solta: cada conceito vem com a figura do fabricante, um exemplo de cálculo resolvido e o que isso muda na bancada.

75%

de redução real na SOA

O efeito Spirito derruba o limite do MOSFET em modo linear muito abaixo do que o datasheet sugere.

175 °C

Tj máxima do IGBT

Como calcular quanto a junção esquenta: 60 W × 0,17 °C/W = 10,2 °C de elevação.

5,1 A

de pico no bootstrap

Por que o resistor de bootstrap existe — e o que acontece com RBOOT = 0 Ω.

±20 V

limite do gate

E os três fenômenos que danificam o gate mesmo abaixo desse valor: ESD, oscilação e transientes do dreno.

45,2 W

orçamento de perdas

O método que define cada componente de uma fonte de 600 W antes de montar.

18,6 W

maior perda da fonte

Os retificadores síncronos consomem quase metade do orçamento — e por que são desligados em carga leve.

VGS t platô de Miller
O platô de Miller: a corrente de gate vai para CGD enquanto VDS muda. Você vai entender cada trecho dessa curva.
Espie por dentro

Material de verdade, página por página

Figuras originais com crédito, diagramas didáticos, tabelas e cálculos passo a passo.

Página interna: regiões de operação do MOSFET
Gate Driver · regiões de operação
Página interna: phase-shift e ZVS
PSFB · phase-shift e ZVS
Página interna: orçamento de perdas
PSFB · orçamento de perdas
Página interna: retificadores síncronos
PSFB · retificadores síncronos

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Como cada apostila é organizada

Do zero à bancada, sem pular etapas

Básico

O que é o componente, como ele trabalha e os termos que você precisa dominar.

Intermediário

Leitura de datasheet, curvas, capacitâncias, temperatura e dimensionamento.

Avançado

Cálculo térmico, perdas, recuperação reversa, ZVS, malha de controle e layout.

Prática

Roteiro de diagnóstico na bancada: o que medir, onde medir e o que trocar.

Teste de 10 questões com gabarito comentado em cada apostila
Glossário técnico completo no final de cada volume
Exemplos de cálculo resolvidos passo a passo
Tudo em português, com crédito às notas de aplicação originais
Para quem é

Feito para quem vive de eletrônica

Técnicos de bancada que consertam inversores, fontes, nobreaks e máquinas de solda e querem achar a causa da queima.
Estudantes de eletrônica e eletrotécnica que querem ir além da apostila do curso.
Engenheiros e projetistas começando em eletrônica de potência e fontes chaveadas.
Quem quer pegar os equipamentos que os outros recusam — e cobrar por isso.
Quem preparou

Seus professores

Prof. Celso

Prof. Celso

Escola Instructiva

Prof. Bruno Mori

Prof. Bruno Mori

Escola Instructiva

Educação técnica, prática e profissional em eletrônica de potência, inversores e fontes chaveadas. Explicações, exemplos de cálculo e diagramas didáticos elaborados para a série, apoiados nas notas de aplicação dos próprios fabricantes:

InfineonTexas InstrumentsRenesasNexperia
Oferta

Kit de Apostilas Digitais

5 apostilas em PDF para ler no celular, tablet ou computador.

  • MOSFETs em Modo Linear34 págs
  • IGBT do zero ao avançado41 págs
  • Gate Driver47 págs
  • Half-Bridge e Bootstrap30 págs
  • Phase-Shifted Full-Bridge 600 W42 págs
  • 50 questões com gabarito + 5 glossáriosincluso
Tudo por apenas R$49,90 ≈ R$ 9,98 por apostila
Compra segura Acesso no seu e-mail
7DIAS

Garantia incondicional de 7 dias. Se o material não for o que você esperava, peça o reembolso dentro do prazo e devolvemos 100% do valor.

Dúvidas

Perguntas frequentes

É um kit de apostilas impressas ou digitais?

É um kit de apostilas digitais: 5 apostilas em PDF, que você pode ler no celular, no tablet, no computador ou imprimir para uso pessoal.

Como recebo o acesso?

Logo após a confirmação do pagamento, o acesso é enviado para o e-mail que você informar no cadastro.

Preciso já saber eletrônica de potência?

Não. Cada apostila começa do zero, no nível básico, e avança até o nível avançado e a prática de bancada. Ter noções de eletrônica ajuda, mas o conteúdo explica cada termo e tem glossário.

O conteúdo é confiável?

A parte técnica de cada apostila é baseada em notas de aplicação oficiais dos fabricantes (Infineon, Texas Instruments, Renesas e Nexperia), com as figuras originais creditadas. As explicações, exemplos e diagramas didáticos foram elaborados pela Escola Instructiva.

Serve para quem conserta equipamentos?

Sim. Todas as apostilas terminam com um módulo de bancada: roteiro de diagnóstico, o que medir e o que observar antes de trocar componentes.

E se eu não gostar?

Você tem 7 dias de garantia. Pediu o reembolso dentro do prazo, devolvemos o valor integral.