

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Considere “PS" a potência do sinal e “PR” a potência do ruído. A relação sinal/ruído (SNR), dada em decibéis (dB), medida em um ponto do sistema de telecomunicações, é representada por
SNRdB = log10 (PS/PR).
SNRdB = 2 log10 (PS/PR).
SNRdB = 10 log10 (PS/PR).
SNRdB = 20 log10 (PS/PR).
Considere que o modelo de propagação no espaço livre é utilizado para modelar a perda de potência do sinal em um link de comunicação. Suponha que a potência recebida em uma distância de referência de 1 km entre o transmissor e o receptor é de 4 µW.
Determine a potência recebida Pr (d), a uma distância de 20 km do mesmo transmissor.
Fórmula de Friis: Pr (d) = Pt Gt Gr λ2 /
–10 dBm
–20 dBm
–40 dBm
–50 dBm
–60 dBm
Um sistema radio-enlace de comunicação ponto a ponto opera a uma frequência de 18Ghz com antenas diretivas de alto ganho (60dB). Sabe-se que a potência de transmissão aplicada é de 10dBm, que não há perdas de acoplamento nas antenas e que a perda no espaço livre para a distância entre as antenas na frequência de operação é de aproximadamente 138dB, qual é o valor de potência recebida?
Pr(db) =-24dBm
Pr(db) =-16dBm
Pr(db) =-8dBm
Pr(db) =0dBm
Pr(db) =+8dBm
A soma de dois sinais independentes de potência igual a 10 dBm cada resulta em um sinal de potência igual a
100 dBm.
20 dBm.
13 dBm.
16 dBm.
Assinale a alternativa que apresenta os valores, em dBm, das potências de 10 mW e 500 µW, respectivamente.
1 dBm • –3 dBm
1 dBm • 3 dBm
10 dBm • –6 dBm
10 dBm • –3 dBm
10 dBm • 3 dBm
Um cabo de fibra ótica oferece uma atenuação de 3,5 dB/Km à passagem do sinal ótico. Ao considerar um cabo de 1 Km e uma potência mínima de saída de 1,5 dBm, a potência de entrada na outra extremidade do cabo será de:
5,25 dBm
2 dBm
5 dBm
2,33 dBm
0,43 dBm
Um engenheiro realizou medições de potência em uma determinada área com equipamento receptor próprio para a faixa de frequência de interesse. Em determinado ponto de interesse, podem ser recebidos sinais oriundos de dois transmissores (A e B). Entretanto, foram realizadas medidas de potência de forma independente, ou seja, a potência medida correspondia apenas ao transmissor A, com potência PrA = 10 dBm, ou ao transmissor B, com potência PrB = 10 dBm, nunca para os dois simultaneamente ligados. A máxima potência recebida no ponto de interesse quando os dois transmissores estiverem ligados é
aproximadamente 13 dBm.
20 dBm.
0 dBm.
aproximadamente 12 dBm.
100 dBm.
Considere o sistema conforme ilustra a figura.

Assumindo que o comprimento de onda da portadora é igual a λ = 104π m e que ambos transmissor e receptor possuam antenas com ganho unitário, a potência de transmissão (Pr) necessária para que a t potência recebida em Rx seja igual a P = -50 dBm é
Pt = 10 W.
Pt = 5 W.
Pt = 0,1 W.
Pt = 0,5 W.
Pt = 1 W.
Considere que um sinal senoidal de 500 Hz é aplicado na entrada de um modulador AM, com uma portadora de 500 KHz com 100 V de amplitude. O sinal modulado resultante é um sinal AM-DSB-LC e possui índice de modulação de 80%. Qual é a potência total do sinal AM transmitido?
180 Watts.
1,8 kWatts.
18 kWatts.
6,6 KWatts.
660 Watts.
Um engenheiro deseja fazer um link entre dois equipamentos de transmissão wireless e montou um sistema, representado pela figura a seguir:

imagem da antena: Autor Freepik, site Flaticon.com
• Pin = – 5dBW
• Perda no cabo é de 1dB
• Amplificador tem ganho de 3db
• Ganho da antena transmissora é igual a 2dB
• Atenuação espaço livre é igual a 102dB
Após calcular a potência presente na antena receptora, o engenheiro consultou o manual do fabricante e descobriu que a taxa de transmissão varia com a intensidade da potência presente na antena receptora, conforme tabela a seguir:
Taxa de transmissão | Potência recebida |
54Mbps | -72dBm |
48Mbps | -74dBm |
32Mbps | -80dBm |
24Mbps | -83dBm |
2Mbps | -92dBm |
1Mbps | -91dBm |
Considerando esses dados, assinale a alternativa que define a potência recebida e a taxa de transmissão máxima teórica desse sistema.
A potência é de -103 dBm, por isso o sistema é inviável.
A potência é de -1033 dBm e a taxa de transmissão é de 54 Mbps.
O sistema é inviável porque a potência não pode ser negativa.
A potência é de -73 dBm e a taxa de transmissão é de 54 Mbps.
A potência é de -73 dBm e a taxa de transmissão é de 48 Mbps.
Um amplificador tem ganho de potência de 40 dB. Em sua entrada, é aplicado um sinal de áudio de 100 mW. A potência do sinal de saída vale:
40 dBm
60 dBm
20 dBm
80 dBm
100 dBm
Se o ganho de potência de um amplificador é de 1000, seu ganho de potência em decibéis é de:
20 dB.
30 dB.
40 dB.
50 dB.
60 dB.
O nível físico de potência elétrica de 0,001 mW corresponde a um nível de potência absoluta de:
-40 dBm
-30 dBm
-20 dBm
-10 dBm
-01 dBm
Um circuito com características indutivas possui fator de potência FP = 0,85 e consome uma potência aparente PAP de 12kVA quando a alimentação é 220VRMS. Nessas condições, a potência útil realmente consumida é de, aproximadamente,
6,2kVA.
8,4kVA.
10,2kVA.
11,6kVA.
12,0kVA.


Considere que um radiotransmissor com potência igual a 10 W seja conectado, por meio de um cabo de 6 m com perda de 0,5 dB/m, a uma antena omnidirecional com diretividade igual a 3 dB. Nesse caso, a EIRP (equivalent isotropically radiated power) será igual a 37 dBm.
Há várias vantagens em se modular uma portadora de frequência mais alta com um sinal de voz, cuja banda esteja limitada entre 100 Hz e 10 kHz, a fim de transmiti-lo utilizando uma antena que o irradie eletromagneticamente para o espaço livre. Há também uma questão de ordem prática que dificultaria muito a transmissão direta do sinal de voz, sem modulação:
a potência do transmissor teria que ser maior que 1.000 dBm (muito alta).
a antena teria que ter mais de 300 km de comprimento (muito grande).
a velocidade de transmissão no espaço seria menor que 30.000 m/s (muito baixa).
o cabo de cobre que ligaria o transmissor à antena teria que ter um diâmetro maior que 10 cm (muito grande).
o retardo (latência) entre o transmissor e a antena seria maior que 100 ms (muito grande).