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A RFI (Radio Frequency Interference) é caracterizada por radiações eletromagnéticas emitidas, intencionalmente ou não, por circuitos elétricos que geram sinais indesejados.
Certo
Errado
Observe o circuito abaixo.

Sabendo que o circuito acima utiliza dois transistores iguais e considerando β = 50, VBE = 0,7 V,R1 = 3M Ω e R2 = 176 Ω, é correto afirmar que a corrente IB1 é igual a:
2,5 μA
3,3 μA
4,2 μA
5,6 μA
6,2 μA
Analise o circuito abaixo.

Os valores das correntes I1 e I3 mostradas no circuito são, respectivamente, iguais a:
Dados: R1 = R2 = 6Ω; e
------R3 = R4 = R5 = 9Ω.
I1=6A; I3=6A
I1=7,2A; I3=4,8A
I1=4,8A; I3=7,2A
I1=2A; I3=3A
I1=3A; I3=2A
Observe o circuito abaixo.

Determine o valor da resistência R1 do circuito acima para que a ponte de Wheatstone esteja em equilíbrio e assinale a opção correta.
Dados: R2 = 3Ω;
-------R3 = 6Ω;
-------R4 = 4Ω;
-------R5 = 12Ω; e
-------V= 12 V.
6 Ω
8 Ω
9 Ω
10 Ω
16 Ω
Observe o circuito abaixo.

O circuito acima exemplifica um tipo de:
amplificador inversor.
amplificador não-inversor.
retificador de meia onda.
retificador de onda completa.
amplificador somador.
A ponte de Wheatstone é um circuito elétrico utilizado na realização de medidas precisas de resistência elétrica. É composta por quatro resistores, onde cada dupla forma um ramo; os ramos são alimentados pela mesma bateria. Tais ramos estão conectados através de algum componente, geralmente um medidor de corrente. Quando nenhuma corrente passa pelo medidor, implica que não há diferença de potencial entre os ramos do circuito. Nessa situação, é dito que a ponte se encontra em equilíbrio. Tal princípio faz com que a ponte de Wheatstone esteja presente em vários circuitos que necessitam de sensores bastante precisos, como sensores de pressão e balanças, por exemplo. A figura mostra uma ponte de Wheatstone com dois LEDs em série, ligando os dois ramos da ponte; observe:

Dado que os LEDs são vermelhos, com tensão de barreira de potencial de 2,1 V cada, qual o valor mínimo de VS para que os diodos acendam?
(Considere a segunda aproximação para os diodos.)
8 V
14 V
16 V
20 V
Na Segunda Guerra Mundial, os bombardeios eram um recurso usado para reduzir a capacidade logística do inimigo. Por isso, as artilharias antiaéreas eram vitais na defesa dos alvos em potencial. Para alvejar uma aeronave, é necessário prever sua posição futura. Isso é realizado a partir do processamento matemático de parâmetros como altitude do avião, direção do vento e velocidade do projétil. A artilharia é, então, apontada para esse ponto imaginário no céu. Os computadores mecânicos da época não tinham como realizar tais cálculos na velocidade exigida. Assim, o lendário laboratório da empresa de telefonia Bell criou o direcionador balístico M9, o qual realizava os cálculos em fração de segundos. A adoção do M9 reduziu a média de tentativas para se alvejar uma aeronave de 17.000 para 90. No coração do M9 estava uma outra invenção recente do laboratório: o amplificador operacional (amp-op), capaz de realizar cálculos diversos (soma, multiplicação, integração etc.) com precisão, usando eletricidade (tensões), o que acelera muito o processo. Atualmente, o amp-op é um dos mais versáteis componentes eletrônicos empregados numa grande variedade de circuitos, além dos “matemáticos” que o popularizaram. O circuito com amplificador operacional apresenta uma dada funcionalidade:

Considerando que o amp-op é ideal e que o capacitor está inicialmente descarregado, é correto afirmar que o circuito:
Comporta-se como um integrador do sinal de entrada.
Comporta-se como um diferenciador do sinal de entrada.
Pode comportar-se tanto como um amplificador inversor quanto um integrador, dependendo da frequência do sinal de entrada.
Pode comportar-se tanto como um amplificador inversor quanto um diferenciador, dependendo, somente, da relação entre R e RF.
Tecnologias baseadas em microcontroladores são cada vez mais usadas na automação de processos, visando sua maior eficiência. Um exemplo é o controle automático de sistemas de iluminação (smart light control system) para a redução do desperdício de energia elétrica. Nesses sistemas, um conjunto de sensores são utilizados no monitoramento do ambiente. Os sinais vindos dos sensores são, então, processados pelo microcontrolador de forma a acionar um conjunto de lâmpadas via relés para iluminar adequadamente o ambiente somente quando necessário. Por outro lado, os microcontroladores têm limitação da corrente que podem fornecer em suas portas de saída (GPIOs), sendo necessário o uso de transistores para o acionamento dos relés sem sobrecarga ao microcontrolador. A imagem a seguir mostra esquematicamente tal sistema de acionamento a TBJ, servindo como interface entre uma GPIO e um relé:

Qual deve ser o valor da resistência RB para acionar o relé, quando a GPIO fornece uma tensão de 5 V?
(Considere o conceito de saturação forte; a tensão de barreira de potencial da junção base-emissor de 0,7 V.)
10 kΩ
512 Ω
717 Ω
870 Ω
Calcule a função de transferência H(s)=V0(s) / I0(s) do circuito a seguir.

2s2+12s+12(s+4)
2s2−8s+1−2(s−2)
2s2+8s+12(s+2)
2s2+8s+1−2(s+2)
2s2+16s+12(s+4)
A figura a seguir apresenta o circuito de um amplificador diferencial. É um dispositivo que amplifica a diferença entre dois sinais de entrada, e rejeita sinais comuns às duas entradas.

Assinale a opção que apresenta as condições nas quais o circuito acima pode ser considerado um subtrator: v0 = v2 - v1.
R2 = 2R1 e R3 = 2R4
R2 = 2R3 e R1 = 2R4
R2 = R3 e R1 = 2R4
R2 = 2R1 e R3 = R4
R2 = R1 e R3 = R4
O emprego de realimentação positiva em um amplificador com malha fechada poderá resultar em um circuito oscilador. Considerando a impedância de entrada do FET como infinita, o circuito abaixo ilustra um determinado oscilador.

O circuito representa um oscilador
Deslocamento de fase.
Ponte de Wien.
Sintonizado.
Unijunção.
Colpitt.
Seja um circuito elétrico RLC série (Resistor-Indutor-Capacitor), com as seguintes características: R = 50 Ω; XL = 90 Ω e Xc = 50 Ω.
A impedância total do circuito é dada por
50 - j40 Ω
50+ j40 Ω
50 + j50 Ω
-50 - j40 Ω
-50 - j50 Ω
A figura a seguir, apresenta uma esfera interna de raio a e uma esfera externa de raio b, concêntricas, com cargas de +Q e −Q, respectivamente. O fluxo elétrico se estende da esfera interna para a esfera externa, como representado pelas linhas de corrente distribuídas simetricamente desenhadas radialmente (ar) a partir de uma esfera para a outra.

Sobre a densidade de fluxo elétrico D, representada em coordenadas esféricas (ar, aϴ , aϕ), assinale a afirmativa correta.
D=0, para r>b.
D=Q/(4π(b-a)r) ar , para r<a.
D=Q/(4πa2) ar, para r=a .
D=-Q/(4πb2 ) ar, para r=b.
D=Q/(4π(b+a)r) ar, para a<r<b.
Analise o funcionamento do circuito elétrico a seguir, considerando a tensão de entrada como uma senoide e a ponte de diodos sendo formada por diodos ideais.

Assinale a opção que apresenta a principal aplicação desse circuito.
Clipper.
Misturador
Detector de envoltória
Retificador de meia onda.
Retificador de onda completa.
O transistor do circuito abaixo tem as seguintes características: VCEsat = 200mV, VBEsat = 800mV e deve ter uma relação IC/

600 Ω
1 kΩ
1,4 kΩ
2,1 kΩ
As tomadas elétricas utilizadas em sistemas de telecomunicações dispensam o uso de aterramento, já que os próprios equipamentos possuem circuitos de proteção contra intempéries.
Certo
Errado
Considerando que a resistência do amperímetro A1 do circuito abaixo é nula, a corrente medida pelo mesmo é:

0,5 A
1,0 A
1,2 A
2,0 A
Na figura abaixo é mostrado um circuito e o seu equivalente de Thevenin entre os pontos a e b.

Assinale a alternativa que indica corretamente os valores dos equivalentes de Thevenin.
VTh = 5 V e RTh = 1 kΩ.
VTh = 5 V e RTh = 2 kΩ.
VTh = 6 V e RTh = 1 kΩ.
VTh = 6 V e RTh = 2 kΩ.
VTh = 10 V e RTh = 2 kΩ.
No circuito abaixo considerar o amplificador operacional ideal alimentado com uma fonte simétrica de ± 15V e com valor de saturação da saída igual à tensão de alimentação. De acordo com o gráfico da função de transferência mostrado, o valor do resistor RX é:

30 kΩ
40 kΩ
45 kΩ
50 kΩ
A carga elétrica fluindo através de um dispositivo elétrico é caracterizada pelo gráfico abaixo.

Determine o valor da corrente fluindo pelo dispositivo no intervalo de tempo entre 2s e 4s.
40 A
20 A
10 A
–10 A
–20 A