Aumente suas chances de aprovação AGORA Acelere sua aprovação!
Assinatura Ilimitada por R$ 
/mês.
Ver planos Assinar agora

Questões de Concurso sobre Linhas de Transmissão

 
 
Disciplina
Assunto 1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
 
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
 
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
 
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
 
Questões:
Todas as questões
 
Filtro simplificado
 
Questões
Todas as questões
 
59 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

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


A

operam apenas acima de uma frequência de operação.


B

suportam ondas transversais eletromagnéticas (TEM).


C

a velocidade de propagação da onda na direção do guia é igual à velocidade de propagação no espaço livre.


D

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)


A

frequência de operação da linha.


B

condutividade dos condutores.


C

condutividade do dielétrico que separa os condutores.


D

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


A

linha é sem perdas.


B

velocidade da onda na linha é de 3*108 m/s.


C

linha é sem distorção.


D

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


A

o campo eletromagnético da linha está completamente contido no dielétrico entre o plano terra e a estrutura.


B

a impedância característica da linha de microstrip independe da distância entre a fita condutora e o plano terra.


C

elas podem ser utilizadas como elementos de circuitos, tais como filtros e acopladores.


D

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.


A

Um sinal analógico não precisará ser amostrado para ser processado em sistema digital de comunicação.


B

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.


C

Um sinal digital está menos sujeito a ruídos por apresentar uma menor variação quando comparado a um sinal analógico.


D

Um sinal analógico está mais sujeito a ruídos por apresentar uma maior variação quando comparado a um sinal digital.


E

Um sinal digital é um sinal que representa o dado como uma sequência de valores binários.

Sobre as linhas de transmissão, assinale a opção correta.


A

A frequência de corte de uma linha de transmissão é o menor valor de frequência da onda a ser aplicada na linha de transmissão.


B

Acima da frequência de corte de uma linha de transmissão, não haverá corrente de fuga entre os condutores.


C

Acima da frequência de corte de uma linha de transmissão, haverá vazamento de corrente pelo dielétrico.


D

O diâmetro do condutor e o material dielétrico não influenciam na capacitância distribuída de uma linha de transmissão.


E

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.


A

Um transformador casador de impedância eleva a tensão da onda portadora. Desse modo a corrente do circuito diminui e a linha dissipa menos energia.


B

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.


C

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.


D

Na situação ideal ROE = 0 e com a linha em curto ROE = 1.


E

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


A

8


B

4


C

37


D

38


E

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 H/m. As perdas podem ser consideradas desprezíveis.


Com os dados informados, a sua impedância característica e o seu fator de velocidade são, respectivamente:


A

25 Ohms e 40%.


B

40 Ohms e 25%.


C

50 Ohms e 67%.


D

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:


A

wi-fi


B

ethernet


C

bluetooth


D

infravermelho


E

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


A

1,2 m.


B

1,5 m.


C

2,4 m.


D

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.


C

Certo


E

Errado

Uma carga de 200 precisa ser conectada a uma linha de transmissão de 800 . Para fazer o casamento de impedância, será utilizado um transformador de ¼ de onda cuja impedância característica deve ser igual a:


A

100


B

150


C

225


D

300


E

400

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 em MHz).


Por esse critério, a distância mínima de segurança é, aproximadamente, de


A

1,5m.


B

2,1m.


C

3,0m.


D

4,3m.


E

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 = 𝟎, 𝟕.)



Imagem associada para resolução da questão


As impedâncias características das linhas de transmissão do segundo estágio são:


A

25 Ω e 75 Ω


B

35 Ω e 35 Ω


C

71 Ω e 71 Ω


D

75 Ω e 75 Ω

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?


A

3%


B

25%


C

33,3%


D

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.


C

Certo


E

Errado

 
 
Gerar simulado