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Em linhas de transmissão a dois condutores, a atenuação cresce com o aumento da frequência do sinal que trafega pela linha limitando o seu uso em frequências muito altas, como a faixa de micro-ondas (3 GHz − 300 GHz). Em faixas de frequência suficientemente altas, é necessário utilizar outra estrutura de guiamento para o sinal, como guias de onda.
Sobre os guias de onda, é correto afirmar que
operam apenas acima de uma frequência de operação.
suportam ondas transversais eletromagnéticas (TEM).
a velocidade de propagação da onda na direção do guia é igual à velocidade de propagação no espaço livre.
sempre possuem seção reta retangular.
A teoria de linhas de transmissão é utilizada para modelar a interconexão entre uma fonte de sinal ou energia e uma carga nos casos nos quais a distância entre os dois elementos for grande, como em transmissão de energia elétrica, e nas situações em que as frequências de operação dos sinais envolvidos são altas a ponto de haver uma diferença de fase no sinal entre um extremo e o outro da linha de transmissão.
Para uma linha de transmissão com perdas, a impedância característica Z0 da linha NÃO depende do(a)
frequência de operação da linha.
condutividade dos condutores.
condutividade do dielétrico que separa os condutores.
comprimento da linha.
Uma linha de transmissão opera a 120 MHz e possui os seguintes parâmetros: R=20 Ω/m; L=0.3 μH/m; C = 63 pF/m; G=4.2mS/m. Com base nesses dados, afirma-se que a
linha é sem perdas.
velocidade da onda na linha é de 3*108 m/s.
linha é sem distorção.
impedância intrínseca da linha é de 300 Ω.
Linhas de transmissão de microstrip são, atualmente, muito utilizadas em circuitos integrados de micro-ondas, pois permitem maior flexibilidade e projetos mais compactos do que os projetos utilizando cabos coaxiais.
Sobre estruturas de microstrip, é correto afirmar que
o campo eletromagnético da linha está completamente contido no dielétrico entre o plano terra e a estrutura.
a impedância característica da linha de microstrip independe da distância entre a fita condutora e o plano terra.
elas podem ser utilizadas como elementos de circuitos, tais como filtros e acopladores.
a velocidade de propagação do sinal na linha de microstrip independe do substrato utilizado entre a linha e o plano terra.
A transmissão de dados em sistemas de comunicação pode ser feita utilizando formato analógico ou digital. Porém, cada um dos dois modos indicados possui particularidades. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA em relação à transmissão de dados.
Um sinal analógico não precisará ser amostrado para ser processado em sistema digital de comunicação.
A representação de um valor digital pelo valor lógico 1 ou 0 é por meio de tensões que podem ser diferentes de 1 Volt e 0 Volt, respectivamente.
Um sinal digital está menos sujeito a ruídos por apresentar uma menor variação quando comparado a um sinal analógico.
Um sinal analógico está mais sujeito a ruídos por apresentar uma maior variação quando comparado a um sinal digital.
Um sinal digital é um sinal que representa o dado como uma sequência de valores binários.
A carga resistiva percebida ao final da linha de transmissão é igual a 25 Ω.
Certo
Errado
Sobre as linhas de transmissão, assinale a opção correta.
A frequência de corte de uma linha de transmissão é o menor valor de frequência da onda a ser aplicada na linha de transmissão.
Acima da frequência de corte de uma linha de transmissão, não haverá corrente de fuga entre os condutores.
Acima da frequência de corte de uma linha de transmissão, haverá vazamento de corrente pelo dielétrico.
O diâmetro do condutor e o material dielétrico não influenciam na capacitância distribuída de uma linha de transmissão.
A frequência de corte de uma linha de transmissão típica é na ordem de Hz ou kHz.
Com relação a uma linha de transmissão de 600 ohms, assinale a opção correta.
Um transformador casador de impedância eleva a tensão da onda portadora. Desse modo a corrente do circuito diminui e a linha dissipa menos energia.
A relação de onda estacionária é ROE = (Pi.Pr) / (Pi-Pr) onde Pi é a potência da onda incidente e Pr é a potência da onda refletida.
A atenuação da onda é A = 20.log(E2 - E1) dB, onde E2 é a tensão de saída e E1 é a tensão de entrada.
Na situação ideal ROE = 0 e com a linha em curto ROE = 1.
O coeficiente de reflexão é ⌈ = Pi.Pr.
A recomendação ITU-T G.692 especifica canais com espaçamento de 100GHz para sistemas WDM. O número máximo de canais em uma banda de transmissão compreendida entre os comprimentos de onda 1535nm e 1565nm, em um sistema WDM, é igual a
8
4
37
38
3
Considere uma linha de transmissão construída de modo uniforme com 10 metros de comprimento, cuja capacitância distribuída C é de 100 pF/m e a sua indutância distribuída L de 0,25 μH/m. As perdas podem ser consideradas desprezíveis.
Com os dados informados, a sua impedância característica e o seu fator de velocidade são, respectivamente:
25 Ohms e 40%.
40 Ohms e 25%.
50 Ohms e 67%.
75 Ohms e 82%.
Sérgio trabalha no IBGE na área de TI e foi consultado sobre qual tecnologia sem fio poderia ser utilizada para a instalação de uma rede local com antenas para captação não direcional de sinal de TV aberta para vários pontos dispersos em alguns andares de um prédio do IBGE. Após estudar o local, Sérgio verificou que a torre do sinal de transmissão está mais de 200 metros distante do IBGE e que não existe outro sinal de internet no local. Diante desse cenário, ele sugeriu a transmissão via:
wi-fi
ethernet
bluetooth
infravermelho
ondas de rádio
Um certo cabo coaxial tem o fator de velocidade de 0,8 (80%). Deseja-se cortar um trecho desse cabo que tenha o tamanho equivalente a ¼ de comprimento de onda na frequência de 50 MHz. O tamanho físico desse trecho de cabo será igual a
1,2 m.
1,5 m.
2,4 m.
3,0 m.
Para alterar a taxa de transmissão dos dados no sistema transmissão em tela para um mínimo de 0,5 Gbps na transmissão do servidor 2 para o servidor 4, basta alterar a capacidade do enlace 6 para pelo menos 0,5 Gbps e a capacidade de processamento do roteador 1 para 0,5 Gbps.
Certo
Errado
Em uma linha de transmissão, quando a energia é refletida há formação de ondas estacionárias, contudo, a impedância ao longo da linha não é alterada.
Certo
Errado
Uma carga de 200 Ω precisa ser conectada a uma linha de transmissão de 800 Ω. Para fazer o casamento de impedância, será utilizado um transformador de ¼ de onda cuja impedância característica deve ser igual a:
100 Ω
150 Ω
225 Ω
300 Ω
400 Ω
Você é responsável por uma estação de rádio, em local onde a população em geral pode ser exposta à direção de máximo ganho de uma antena (Gmax = 20 dBi).
O equipamento transmissor possui potência máxima de 40dBm na frequência de f = 1728MHz. Em relação à exposição a ondas eletromagnéticas, as normas vigentes estabelecem, para esta faixa de frequências, que a máxima intensidade de campo elétrico (RMS), na posição de observação, é de 1,375 f (𝑓 em MHz).
Por esse critério, a distância mínima de segurança é, aproximadamente, de
1,5m.
2,1m.
3,0m.
4,3m.
6,1m.
Em tecnologias de acesso como Cable Modem, os sinais de dados e vídeo trafegam em um mesmo cabo coaxial. Para separar esses sinais, primeiramente ele é dividido em duas partes iguais através de um dispositivo divisor de potência. Cada parte é encaminhada em seu próprio cabo coaxial, uma para o roteador sem fio e outra para o modem da TV a cabo. Sendo esses últimos que, finalmente, filtram o sinal de interesse. A imagem mostra um esquema simples de divisor de potência de 3 dB baseado em linhas de transmissão do tipo microstrip. O dispositivo é composto de três estágios: o primeiro estágio é a entrada do dispositivo, correspondendo a uma linha de transmissão de 50 Ω; o terceiro estágio são as saídas do dispositivo, correspondendo a duas linhas de transmissão em paralelo, também de 50 Ω cada. Observe que o terceiro estágio apresenta uma impedância equivalente de 25 Ω (50 Ω // 50 Ω = 25 Ω); portanto, está descasado com o primeiro estágio, cuja impedância é de 50 Ω. Para que não haja reflexão de sinais na frequência de operação, o segundo estágio foi projetado para funcionar como um transformador de impedância de 1/4 de comprimento de onda:
(Considere que 1/2 = 𝟎, 𝟕.)

As impedâncias características das linhas de transmissão do segundo estágio são:
25 Ω e 75 Ω
35 Ω e 35 Ω
71 Ω e 71 Ω
75 Ω e 75 Ω
O ruído elétrico, ou simplesmente ruído, embora seja um sinal de comportamento imprevisível, não é considerado nocivo às comunicações.
Certo
Errado
Um medidor de ROE (Relação de Onda Estacionária) é um equipamento útil para determinar o nível de descasamento entre a linha de transmissão e a carga. Alguns displays de medidores comerciais vêm com uma indicação de alerta quando o valor de ROE medido ultrapassa o valor de 3 : 1. Valores altos de ROE indicam alto nível de reflexão na linha de transmissão, o que reduz a potência de saída, distorce o sinal transmitido, podendo causar danos ao transmissor. Considerando que uma medição de ROE de 3 : 1 é obtida na linha de transmissão de um sistema de comunicação, qual o percentual de potência que está sendo refletido na carga?
3%
25%
33,3%
50%
Para uma linha de transmissão de impedância característica igual a 30 Ω e terminada por uma carga de 50 Ω, o coeficiente de reflexão é superior a 1.
Certo
Errado