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O fator de qualidade ou fator Q é uma medida do desempenho de uma bobina. O conceito foi concebido pela primeira vez por um engenheiro chamado K. S. Johnson do Departamento de Engenharia da Western Electric Company, nos Estados Unidos. Ele estava avaliando o desempenho e a qualidade de diferentes bobinas. Ao longo de suas investigações, ele desenvolveu o conceito de Q. Curiosamente, sua escolha da letra Q foi feita porque todas as outras letras do alfabeto foram tomadas e não por causa do termo fator de qualidade, embora em retrospectiva a escolha da letra Q para o fator de qualidade não poderia ter sido melhor. Ao lidar com circuitos sintonizados de RF, há muitas razões pelas quais o fator Q é importante. Normalmente, um alto nível de Q é benéfico, mas em algumas aplicações um nível definido de Q pode ser o que é necessário. Em razão do esposado, quanto aos sinais espúrios gerais, está correto apenas o que se afirma em:
o projeto do oscilador pode ser adaptado para reduzir isso de várias maneiras, a principal delas aumentando o Q, fator de qualidade do circuito sintonizado do oscilador.
conforme o Q de um circuito ressonante aumenta, as perdas diminuem. Isso significa que qualquer oscilação configurada dentro do circuito levará mais tempo para desaparecer e também de remover os sinais espúrios.
circuitos e filtros sintonizados são frequentemente usados para remover sinais espúrios. Quanto mais nítido o filtro e mais alto o nível de Q, melhor o circuito será capaz de remover os sinais espúrios.
o nível de Q necessário precisa ser determinado para fornecer o desempenho geral necessário para atender aos requisitos de largura de banda ampla e rejeição adequada de sinais espúrios gerais.
De acordo com o conteúdo de Eletricidade Básica, analise as assertivas abaixo:
I - Quando uma onda senoidal de tensão alternada é conectada a uma resistência de carga, a corrente que passa pelo circuito também é uma onda senoidal.
II - Em uma onda senoidal o número de ciclos por segundo é denominado de frequência.
III - O intervalo de tempo para que um ciclo de uma onda senoidal se complete é denominado de período.
IV - Em um circuito CA somente com resistência, às variações na corrente ocorrem em fase com a tensão aplicada.
Após análise das assertivas, podemos AFIRMAR que:
Somente II e III estão incorretas.
Todas estão corretas.
Somente I e IV estão incorretas.
Todas estão incorretas.
De acordo com os conceitos de Eletricidade Básica, considerando a seguinte bateria formada por células idênticas, marque a alternativa INCORRETA:

Fonte: Adaptado de: GUSSOW, Milton; tradução José Lucimar do Nascimento. Eletricidade Básica. 2ª ed. Dados Eletrônicos. Porto Alegre: Bookman, 2009. p 110, fig 6.3.
Todas as células contribuirão igualmente para a corrente de carga.
A tensão total entre os pontos A e B é igual à tensão da célula 2.
A tensão total entre os pontos A e B é igual à tensão da célula 3.
A bateria é formada por células em série.
Considere o circuito abaixo.

Com base nessas informações, qual é a corrente i0 medida em um amperímetro?
Dados: Vin = 5 VDC; VD_SI = 0,7 V; e VD_Ge = 0,3 V.
0 mA
1 mA
4 mA
4 V
4,7 mA
Considere o circuito abaixo.

Com base nessas informações, determine o valor da corrente iB na base do transistor Q1 apresentado no circuito acima e assinale a opção correta.
Dados: VBE = 0,7 V; e VCC = 5 VDC.
0 mA
1,65 mA
2,15 mA
2,35 mA
2,5 mA
Um militar desenhou o circuito de um filtro com capacitor e resistor para melhorar a recepção de uma antena, conforme a figura abaixo.

Considerando o diagrama do filtro criado, de que tipo ele seria?
Passa-alta.
Passa-baixa.
Passa-faixa.
Rejeita-faixa.
Passa-tudo.
Relativo à Análise de Circuitos, assinale a alternativa CORRETA que contém o valor da carga armazenada em um capacitor de 10 nF com uma tensão de 3,5V sobre ele:
35 µC
3,5 nC
35 nC
3,5 µC
Circuitos contendo indutores e capacitores podem exibir o fenômeno de ressonância. Os circuitos ressonantes mais simples contêm apenas um indutor e um capacitor, além de resistores. A ressonância é diferente se o indutor e o capacitor estão ligados em série ou em paralelo. Na ressonância série temos, corretamente, que
impedância é a máxima (Z(ω0) = R).
a potência transferida ao circuito é intermediária.
a reatância é nula (L em série com C age como um curto-circuito) curto-circuito) (X(ω0) = 0).
corrente é a mínima (I(ω0) = V0/R).
Com base no circuito a seguir, calcule a queda de tensão no resistor R2.
Observação: Considerar apenas uma casa decimal após a vírgula.

Assinale a alternativa correta.
Aproximadamente 4,5 V
Aproximadamente 2,5 V
Aproximadamente 7,5 V
Aproximadamente 6,8 V
Aproximadamente 10,0 V
Considerando o conteúdo de Eletrônica Básica e o circuito abaixo que possui um transformador com relação de espiras de 5:1 com tensão no primário de 120V rms (V1), é CORRETO afirmar que o valor da tensão rms no secundário do transformador (V2) é:

Fonte: MALVINO, Albert Paul; BATES, David J. Eletrônica, v. 1. 7ª ed. São Paulo: McGraw- Hill, 2011.p. 94, fig. 4-5.
12V.
24V.
15V.
20V.
Os elementos essenciais de circuitos de corrente alternada (c.a.) são os Geradores de c.a. e elementos passivos e lineares que são uma combinação de Resistores, Capacitores ou Indutores em série ou em paralelo. Um Gerador de c.a. gera uma voltagem senoidal ε(t) que em geral é caracterizada pela frequência angular ω, amplitude ε0 (também chamada + ϕ0). Para que a amplitude e a fase sejam univocamente definidas, impomos corretamente que
a amplitude seja positiva e que a fase esteja entre -π e π.
a amplitude seja neutra e que a fase esteja entre -π e π.
a amplitude seja nula e que a fase esteja entre -π e π.
a amplitude seja negativa e que a fase esteja entre -π e π.
A oposição que um circuito faz à passagem da corrente elétrica pode normalmente ser apresentada de três tipos: mecânica (que é a dificuldade causada pela inércia para movimentar os componentes mecânicos); magnética (causada pela interação entre o ímã fixo do alto-falante e o campo magnético da bobina); e elétrica (pelo fio da bobina). A soma dos três tipos cria a resistência, que varia de acordo com a frequência da corrente elétrica circulando. Como ela varia de acordo com a frequência, em termos práticos, o mesmo alto-falante pode variar sua medida de acordo com o que está recebendo. Para que isso não prejudique o sistema, temos uma forma de controlar a corrente elétrica entre o receiver ou amplificador e as caixas de som, quando o valor da medida final dos alto-falantes está igual ao anterior, traduzida corretamente pelo(a)
supressão de flutuação sonora.
ligação indireta de Ohms.
alinhamento de potenciação sonora.
casamento de impedância.
Considere o circuito abaixo.

Amplificadores operacionais são dispositivos amplamente utilizados em rádios transceptores. Com base no circuito acima, determine o valor de V0 e assinale a opção correta.
Dados:Vin = 5 VAC, VCC = 12 VDC e amplificador operacional ideal.
0 VAC
-1,67 VAC
-2,5 VAC
-5 VAC
-10 VAC
Em um circuito elétrico há um capacitor de 6 μF conectado a uma fonte de tensão ideal de 15 V e 800 Hz, Assim, qual é o valor da corrente no circuito?
2,2 mA.
228 mA.
400 mA.
452 mA.
982 mA.
Relativo à Análise de Circuitos, determine o resistor que deverá ser conectado aos terminais a e b da figura abaixo para que se tenha a máxima transferência de potência e assinale a alternativa CORRETA que contém o valor de sua resistência:

Fonte: O’MALLEY, John; tradução Moema Sant’Anna Belo. Análise de Circuitos. 2ª ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1994. p. 142, fig 5.10.
10 Ω
14 Ω
6 Ω
5 Ω
Quando uma fonte de tensão senoidal de 10 V alimenta um circuito com resistências R1 e R2 em série, a tensão que um militar mede em R1 é de 5 V. Se os mesmos resistores forem colocados em paralelo, alimentados pela mesma fonte, a potência dissipada em R1 é de 5 W. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o valor correto de R2.
10 Ω.
20 Ω.
30 Ω.
40 Ω.
50 Ω.
Relativo à Análise de Circuitos, analise as assertivas abaixo:
I - A resistência é a propriedade do material de se opor ou resistir ao movimento dos elétrons e fazer necessária a aplicação de uma tensão para manter o fluxo de corrente.
II - Um resistor possui faixas na ordem laranja, laranja, preto e ouro. De acordo com o código de cores para resistências, o referido resistor possui uma resistência de 33Ω e tolerância de 5%.
III - Um resistor possui faixas na ordem verde, azul, vermelho e prata. De acordo com o código de cores para resistências, o referido resistor possui uma resistência de 5,6KΩ e tolerância de 20%.
IV - Um curto-circuito possui uma tensão zero sobre ele para qualquer corrente finita que estiver circulando. Já o circuito aberto, possui uma resistência infinita, o que significa que circula uma corrente nula para qualquer tensão finita aplicada sobre ele.
Estão CORRETAS as assertivas:
I, II e IV, apenas.
II e III, apenas.
I e IV, apenas.
Todas as assertivas estão corretas.
De acordo com os conceitos de Eletricidade Básica, considerando a seguinte bateria formada por células idênticas, analise as assertivas abaixo:

Fonte: Adaptado de: GUSSOW, Milton; tradução José Lucimar do Nascimento. Eletricidade Básica. 2ª ed. Dados Eletrônicos. Porto Alegre: Bookman, 2009. p 110, fig 6.2.
I - A tensão total entre os pontos A e B é 6 V.
II - A tensão total entre os pontos A e B é 1,5V.
III - A corrente que passa através da célula 1 é a mesma que passa pela célula 3.
IV - A corrente que passa através da célula 1 é a mesma que passa pela célula 4.
V - A corrente que passa através da célula 1 é maior do que a corrente que passa através da célula 2.
Após análise das assertivas, podemos AFIRMAR que:
Somente II e V estão incorretas.
Somente I, II e IV estão corretas.
Somente I e III estão incorretas.
Todas estão corretas.
Relativo à Análise de circuito, dado o circuito Thévenin, obtenha o circuito Norton equivalente, considerando RTh = 10Ω e VTh = 5V e assinale a alternativa CORRETA que contém os valores do circuito equivalente de Norton:

Fonte: Adaptado de: O’MALLEY, John; tradução Moema Sant’Anna Belo. Análise de Circuitos. 2ª ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1994. p. 134, fig 5.4.
IN = 2A, RN = 10Ω
IN = 50A, RN = 2Ω
IN = 0,5A, RN = 10Ω
IN = 2A, RN = 2Ω
Em muitas aplicações se deseja que seja transferida a maior potência possível a uma carga.

Para que seja fornecida a máxima potência à carga RL, no circuito acima, o valor de RL deverá ser igual a
2 Ω.
4 Ω.
8 Ω.
12 Ω.