Questões de Concurso sobre Potência de transmissão

 
 
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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


A

SNRdB = log10 (PS/PR).


B

SNRdB = 2 log10 (PS/PR).


C

SNRdB = 10 log10 (PS/PR).


D

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 /[(4π)2 d2 ], onde Pt é a potência transmitida, Gt e Gr denotam os ganhos das antenas transmissora e receptora, respectivamente, λ é o comprimento de onda e d a distância entre as antenas transmissora e receptora.


A

–10 dBm


B

–20 dBm


C

–40 dBm


D

–50 dBm


E

–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?


A

Pr(db) =-24dBm


B

Pr(db) =-16dBm


C

Pr(db) =-8dBm


D

Pr(db) =0dBm


E

Pr(db) =+8dBm

A soma de dois sinais independentes de potência igual a 10 dBm cada resulta em um sinal de potência igual a


A

100 dBm.


B

20 dBm.


C

13 dBm.


D

16 dBm.

Assinale a alternativa que apresenta os valores, em dBm, das potências de 10 mW e 500 µW, respectivamente.


A

1 dBm • –3 dBm


B

1 dBm • 3 dBm


C

10 dBm • –6 dBm


D

10 dBm • –3 dBm


E

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:


A

5,25 dBm


B

2 dBm


C

5 dBm


D

2,33 dBm


E

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


A

aproximadamente 13 dBm.


B

20 dBm.


C

0 dBm.


D

aproximadamente 12 dBm.


E

100 dBm.

Considere o sistema conforme ilustra a figura.


Imagem associada para resolução da questão


Assumindo que o comprimento de onda da portadora é igual a λ = 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


A

Pt = 10 W.


B

Pt = 5 W.


C

Pt = 0,1 W.


D

Pt = 0,5 W.


E

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?


A

180 Watts.


B

1,8 kWatts.


C

18 kWatts.


D

6,6 KWatts.


E

660 Watts.

Um engenheiro deseja fazer um link entre dois equipamentos de transmissão wireless e montou um sistema, representado pela figura a seguir:


Imagem associada para resolução da questão

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

A potência é de -103 dBm, por isso o sistema é inviável.


B

A potência é de -1033 dBm e a taxa de transmissão é de 54 Mbps.


C

O sistema é inviável porque a potência não pode ser negativa.


D

A potência é de -73 dBm e a taxa de transmissão é de 54 Mbps.


E

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:


A

40 dBm


B

60 dBm


C

20 dBm


D

80 dBm


E

100 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,


A

6,2kVA.


B

8,4kVA.


C

10,2kVA.


D

11,6kVA.


E

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.


C
Certo

E
Errado

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

a potência do transmissor teria que ser maior que 1.000 dBm (muito alta).


B

a antena teria que ter mais de 300 km de comprimento (muito grande).


C

a velocidade de transmissão no espaço seria menor que 30.000 m/s (muito baixa).


D

o cabo de cobre que ligaria o transmissor à antena teria que ter um diâmetro maior que 10 cm (muito grande).


E

o retardo (latência) entre o transmissor e a antena seria maior que 100 ms (muito grande).

   
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