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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.
Em um Circuito Integrado (CI) podem ser encontradas milhares de portas lógicas construídas sobre um material semicondutor, como por exemplo, o silício. A escala de integração e consequentemente a dimensão física do CI depende da tecnologia (Lógica Transistor-Transistor (TTL) ou Semicondutor Complementar de Óxido Metálico (CMOS)) e dos dispositivos (Transistor Bipolar de Junção (TBJ) ou Transistor de Efeito de Campo (FET)) utilizados na construção do CI. Os CIs serão menores e comportarão maior número de portas lógicas, à medida que for intensificado o uso de dispositivos do tipo
TBJ, CI bipolares e família TTL.
FET, CI unipolares e família CMOS.
FET, CI unipolares e família TTL.
TBJ, CI bipolares e família CMOS.
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
Para criar um seletor automático, um militar precisou criar um circuito gerador de produtos canônicos com 27 saídas possíveis. Assim, quantas entradas digitais o militar precisou utilizar?
5
4
3
2
1
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.
Na literatura de engenharia de telecomunicações, os circuitos digitais utilizados nos sistemas de telecomunicações são comparados aos circuitos analógicos em termos de suas vantagens e desvantagens. São exemplos de vantagens dos circuitos digitais sobre os circuitos analógicos a
facilidade de armazenamento de dados; imunidade ao ruído; escala de integração dos circuitos.
facilidade de armazenamento de dados; imunidade ao ruído; interface para sinais contínuos.
facilidade de armazenamento de dados; escala de integração dos circuitos; interface para sinais contínuos.
imunidade ao ruído; escala de integração dos circuitos; interface para sinais contínuos.
A invenção dos transistores revolucionou a indústria da eletrônica para a computação. Ao substituir as válvulas, os transistores permitiram que dispositivos eletrônicos fossem reduzidos drasticamente de tamanho. Dentre as funções dos transistores em circuitos está a amplificação de sinal. Em um circuito transistorizado como amplificador de sinais, assumindo-o bem projetado para aplicações modernas, o valor do ganho variará de maneira significativa em função do(a)
frequência de operação do circuito.
temperatura de operação dos transistores.
variação do valor beta de transistores de mesmo modelo.
efeito de modulação do comprimento do canal ou efeito Early.
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
Ao analisar um diagrama esquemático de um amplificador, um militar observou o circuito apresentado abaixo.

Para o circuito em questão, determine o valor de VGS é assinale a opção correta.
Dados: Vin = 5 VAC; VDD = 12 VDC; C1 = 10 nF; iD = 1 mA; e transistor FET ideal.
0 VDC
1 VDC
-1 VDC
5 VDC
-5 VDC
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.
Uma matriz de áudio localizada em um navio possui o circuito lógico apresentado abaixo em seu diagrama esquemático.

Considerando as entradas lógicas A, B C, e D da tabela acima, quais são os níveis lógicos S0, S1, S2, S3, e S4 observados, respectivamente?
00000
00001
01100
10000
10101
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.
Considere o circuito, o trem de bits de entrada de informação e o clock abaixo apresentados.

Com base nessas informações, quais são os níveis lógicos das saídas Q3, Q2, Q1 e Q0, respectivamente, esperadas após a transição do 6º pulso de clock?
Dados: O flip-flop muda a saída na transição negativa do clock; e os estados iniciais de saída dos flip-flops são: Q3 = 0, Q2 = 0, Q1 = 0 e Q0 = 0.
0, 1, 0, 0
0, 0, 0, 1
0, 0, 1, 1
1, 0, 0, 0
1, 1, 1, 0
Com relação à indutância e circuitos indutivos, assinale a opção correta.
A indutância de uma bobina de N espiras diminui conforme se aumenta o comprimento da bobina.
XL = 2πfL, onde XL é a indutância, f é a frequência e L é a reatância indutiva.
Se duas bobinas estiverem em série e muito próximas, a indutância total será LT = (L1 + L2) . 2LM, onde LM é a indutância mútua.
A indutância diminui com o número de espiras em volta do núcleo.
A indutância de uma bobina não depende do material de seu núcleo.
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.
O Transistor de Efeito de Campo Metal-Óxido-Semicondutor (MOSFET) tipo enriquecimento de canal n é um transistor de quatro terminais, sendo eles: porta (G), dreno (D), fonte (S) e corpo (B). Na maioria das aplicações, o terminal do corpo (B) é interconectado ao terminal da fonte (S), reduzindo o número de terminais para três. Nessa configuração, as tensões de Corrente Contínua (DC) dos terminais de porta (VG), dreno (VD) e fonte (VS) determinam o ponto de polarização do dispositivo. Além disso, a análise do ponto de operação leva em consideração a tensão de limiar (Vt). A diferença de potencial entre dois terminais, como por exemplo entre os terminais D e S, utiliza a notação VDS. Para operação como amplificador de sinais, o MOSFET é colocado na região de operação conhecida como saturação. Nessa região de operação
VGS é menor que Vt
VDS é maior ou igual a VGS - Vt
VGS é igual a Vt
VDS é menor ou igual a VGS - Vt