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E. H. Armstrong, professor da Universidade de Columbia, foi o inventor da Frequência Modulada. Ele propôs um método para a modulação em fase (PM) do sinal de uma portadora por um sinal de baixa frequência, por exemplo, um sinal de áudio, que é conhecido pelo nome de Modulador de Fase de Armstrong. O diagrama de blocos a seguir mostra o funcionamento desse modulador.

Pode-se concluir que o “Circuito C” é um:
Observando o projeto abaixo, representado como diagrama unifilar, é correto afirmar que a quantidade de cabos que interligam os trechos I, II, III e IV, respectivamente, é

5, 3, 2, 3.
6, 2, 3, 2.
6, 3, 3, 3.
5, 2, 2, 3.
6, 3, 2, 2.


O circuito apresentado na figura realiza demodução de um sinal modulado em amplitude (sinal AM). O sinal demodulado apresenta a distorção conhecida como Corte Diagonal.
Com respeito a esse assunto afirma-se:
I - O problema do Corte Diagonal pode ser amenizado reduzindo-se o índice de modulação.
II - O problema do Corte Diagonal pode ser amenizado aumentando-se o valor de RC.
III - O problema do Corte Diagonal pode ser agravado caso o mesmo circuito seja utilizado para demodular um sinal de menor largura de banda.
É correto apenas o que se afirma em
I.
II.
III.
I e II.
I e III.
O circuito abaixo é um circuito passa-faixa usado para sintonizar um sinal de RF. O resistor, o indutor e o capacitor são ideais. No circuito, R = 1,0 kΩ, L = 1,0 µH e C = 10,0 nF.

Para ser testado, é aplicado no ponto “E”, com um gerador de impedância interna desprezível, um sinal de RF, variando-se a frequência na faixa de ondas médias, e o resultado é medido no ponto “S”. Sendo a frequência de corte inferior w1 e a frequência de corte superior w2 ,a faixa de passagem Bw= (w2 - w) é:
50 krad/s;
100 krad/s;
150 krad/s;
200 krad/s.
Analise o circuito integrado a seguir:

O circuito integrado é um:
detector de sinalização telefônica DTMF;
gerador de sinalização telefônica pulsada;
gerador de codigo BCD;
circuito híbrido, para conversão de linha telefônica de 2 para 4 fios.
No circuito abaixo os resistores têm valores exatos, com Vcc = 12 Volts, R1 = 10,0 kΩ, R2 = 30,0 kΩ, R3 = R4 = 6,0 kΩ

A tensão entre o ponto “A” e o Ponto “B” é de:
1,0 V;
2,0 V;
3,0 V;
4,0 V.

No circuito apresentado, a chave S tem sua posição alternada entre os contatos 1 e 2 a cada minuto. Através de medidas realizadas, foi possível elaborar o gráfico da tensão V0(t). As resistências de R1 e R2, em k %u03A9 que mais se aproximam do comportamento apresentado no gráfico, respectivamente,
1 e 3
1 e 7
1 e 11
7 e 1
11 e 1
Observe a figura a seguir.

8
12
16
18
20
Observe a figura abaixo.

Um amperímetro, formado por um galvanômetro A de bobina móvel, com resistência interna de 10 e uma resistência shunt Rs, opera na escala linear de 0 a 400 mA. Um voltímetro, formado também por um galvanômetro V de bobina móvel, com resistência interna de 50 e uma resistência multiplicadora Rm, opera na escala linear de 0 a 120 V. Os dois medidores estão conectados na configuração mostrada na figura. Uma tensão de 320V CC é aplicada entre os terminais B e C e observa-se que os ponteiros dos dois galvanômetros se posicionam exatamente no meio de suas escalas. Os valores, em ohms, de Rs e Rm, respectivamente, são:
0,5 e 50
2 e 60
2 e 215
4 e 100
5 e 200
O ganho total do circuito, V1V0, é igual a −110.
Certo
Errado
Devido à realimentação negativa, a impedância de entrada, vista a partir do terminal de entrada, Vi, é infinita.
Certo
Errado
A impedância de saída do circuito é igual a 10 kΩ.
Certo
Errado
o valor da corrente I é igual a 1 A.
Certo
Errado