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Questões de Concurso sobre Eletrônica analógica e digital

 
 
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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:


A

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.


B

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.


C

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.


D

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


A

TBJ, CI bipolares e família TTL.


B

FET, CI unipolares e família CMOS.


C

FET, CI unipolares e família TTL.


D

TBJ, CI bipolares e família CMOS.

Considere o circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

0 mA


B

1 mA


C

4 mA


D

4 V


E

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?


A

5


B

4


C

3


D

2


E

1

Considere o circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

0 mA


B

1,65 mA


C

2,15 mA


D

2,35 mA


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando o diagrama do filtro criado, de que tipo ele seria?


A

Passa-alta.


B

Passa-baixa.


C

Passa-faixa.


D

Rejeita-faixa.


E

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


A

facilidade de armazenamento de dados; imunidade ao ruído; escala de integração dos circuitos.


B

facilidade de armazenamento de dados; imunidade ao ruído; interface para sinais contínuos.


C

facilidade de armazenamento de dados; escala de integração dos circuitos; interface para sinais contínuos.


D

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)


A

frequência de operação do circuito.


B

temperatura de operação dos transistores.


C

variação do valor beta de transistores de mesmo modelo.


D

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


A

impedância é a máxima (Z0) = R).


B

a potência transferida ao circuito é intermediária.


C

a reatância é nula (L em série com C age como um curto-circuito) curto-circuito) (X0) = 0).


D

corrente é a mínima (I0) = 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.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa correta.


A

Aproximadamente 4,5 V


B

Aproximadamente 2,5 V


C

Aproximadamente 7,5 V


D

Aproximadamente 6,8 V


E

Aproximadamente 10,0 V

Ao analisar um diagrama esquemático de um amplificador, um militar observou o circuito apresentado abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

0 VDC


B

1 VDC


C

-1 VDC


D

5 VDC


E

-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

a amplitude seja positiva e que a fase esteja entre -π e π.


B

a amplitude seja neutra e que a fase esteja entre -π e π.


C

a amplitude seja nula e que a fase esteja entre -π e π.


D

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)


A

supressão de flutuação sonora.


B

ligação indireta de Ohms.


C

alinhamento de potenciação sonora.


D

casamento de impedância.

Uma matriz de áudio localizada em um navio possui o circuito lógico apresentado abaixo em seu diagrama esquemático.


Imagem associada para resolução da questão


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?


A

00000


B

00001


C

01100


D

10000


E

10101

Considere o circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

0 VAC


B

-1,67 VAC


C

-2,5 VAC


D

-5 VAC


E

-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?


A

2,2 mA.


B

228 mA.


C

400 mA.


D

452 mA.


E

982 mA.

Considere o circuito, o trem de bits de entrada de informação e o clock abaixo apresentados.


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

0, 1, 0, 0


B

0, 0, 0, 1


C

0, 0, 1, 1


D

1, 0, 0, 0


E

1, 1, 1, 0

Com relação à indutância e circuitos indutivos, assinale a opção correta.


A

A indutância de uma bobina de N espiras diminui conforme se aumenta o comprimento da bobina.


B

XL = 2πfL, onde XL é a indutância, f é a frequência e L é a reatância indutiva.


C

Se duas bobinas estiverem em série e muito próximas, a indutância total será LT = (L1 + L2) . 2LM, onde LM é a indutância mútua.


D

A indutância diminui com o número de espiras em volta do núcleo.


E

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.


A

10 Ω.


B

20 Ω.


C

30 Ω.


D

40 Ω.


E

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


A

VGS é menor que Vt


B

VDS é maior ou igual a VGS - Vt


C

VGS é igual a Vt


D

VDS é menor ou igual a VGS - Vt

 
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