Questões de Concurso sobre Processamento de sinal

 
 
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Os diagramas de constelação ajudam a definir a amplitude e a fase de um elemento de sinal. Abaixo é mostrado um diagrama de constelação.

Imagem associada para resolução da questão


Este diagrama de constelação é a representação de um sinal


A

ASK.


B

MFSK.


C

QAM.


D

QPSK.

Um sinal discreto no tempo é formado pela sequência x(0) = 1 , x(1) = 2 , x(2) = -1, sendo x(n) = 0 para n ∉ {0 , 1 , 2}. Esse sinal x(n) é aplicado como entrada a um sistema linear e invariante no tempo, também discreto, cuja resposta ao impulso é dada por h(-1) = 1 , h(0) = 2 , h(1) = 2, e h(n) = 0 quando n ∉ {-1 , 0 , 1}.


O sinal produzido na saída do sistema é a sequência y(n), na qual o valor de y(0) é


A

1


B

2


C

4


D

6


E

7

A Figura a seguir mostra a visão de uma tela de osciloscópio onde se observa uma forma de onda de tensão de um sinal periódico do tipo Dente de Serra. Os valores de amplitude e de tempo estão expostos no gráfico.


Imagem associada para resolução da questão


O valor eficaz é calculado pela expressão dt, onde T é Período do sinal.


O valor eficaz, em volts, desse sinal de tensão é


A

2


B


C


D


E

No processo de codificação de vídeo, o elemento que utiliza quadros de vídeo anteriores (e, em alguns casos, posteriores) para facilitar a remoção da redundância temporal é o(a)


A

quantizador.


B

codificação de planos de bits.


C

mapeador.


D

codificador de símbolos.


E

codificação read.

A codificação de Huffman e outras técnicas de codificação tendem a atribuir mais bits de codificação a:


A

Símbolos mais frequentes.


B

Símbolos que carregam mais informação.


C

Símbolos contendo informação redundante.


D

Símbolos que carregam menos informação.


E

Símbolos mais prováveis de repetição consecutiva.

Em relação à conversão de sinal analógico para digital, julgue os itens que se seguem.


I Na conversão de sinal analógico para digital, o conversor aceita como entrada uma tensão analógica e a converte em uma representação binária de acordo com a quantidade de bits disponível no conversor.

II O critério de desempenho de qualquer sistema de aquisição de dados com relação à conversão de sinal analógico para digital não está relacionado à resolução de imagem nem à velocidade, mas diretamente à linearidade e à taxa de amostragem.

III A linearidade de um conversor consiste no tempo necessário para executar a conversão do sinal analógico para o código digital.

IV A taxa de amostragem constitui o número de vezes por segundo que o sinal analógico é convertido para o código digital.


Estão certos apenas os itens


A

I e III.


B

I e IV.


C

II e IV.


D

I, II e III.


E

II, III e IV.

No dia 11 de agosto de 2020, faleceu, aos 91 anos de idade, o cientista Russell Kirsch, conhecido como o inventor da imagem digital (imagem bitmap). Na imagem, ele aparece segurando a primeira imagem digital da história (imagem do seu filho). Ela continha, no total, 31.000 pixels. Imagens atuais podem chegar a 12 milhões de pixels.


Imagem associada para resolução da questão


(Disponível em:

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/08/14/criado

r-da-primeira-imagem-digital-da-historia-morre-aos-91-anos-nos-eua.ghtml. Adaptado.)


O pixel é a unidade básica de imagem, sendo formada na sua versão colorida, por três canais independentes, referentes às cores básicas vermelho (R); verde (G); e, azul (B). A cor do pixel forma-se da combinação aditiva dos canais RGB, ao variar suas intensidades. A intensidade de cada canal é codificada em binário. Assim, quanto mais bits são usados para codificar cada cor básica, mais nuances de cores são possíveis na imagem. No padrão true color, utiliza-se 8 bits para cada canal, permitindo que cada um tenha até 256 intensidades de cor, o que gera a reprodução de mais 16 milhões de cores por pixel. Se um pixel de uma imagem tem a cor azul turquesa, os canais R, G e B devem ter intensidades 64; 224; e, 208, respectivamente. Determine qual é a codificação em hexadecimal para os canais R, G e B, assumindo que a imagem foi criada no padrão true color.


A

A1; FF; e, F8.


B

40; E0; e, D0.


C

41; E2; e, D0.


D

41; F2; e, D2.

No processamento digital de sinais, a largura de faixa de um filtro passa-baixa ideal é igual


A

à sua frequência de corte.


B

ao ganho do circuito.


C

ao dobro do ganho do circuito.


D

à metade da sua frequência de corte.


E

ao dobro da sua frequência de corte.

Assinale a opção em que é apresentada a arquitetura de conversores analógico-digitais que, utilizada em sistemas que requerem conversões rápidas, tem a desvantagem de, com o aumento da resolução, aumentar exponencialmente o número de comparadores, não sendo a mais adequada para projetos de circuitos integrados, que requerem consumo baixo de potência.


A

flash


B

pipeline


C

sigma-delta


D

SAR


E

integradora

As operações de processamento de sinal estão presentes em diversas aplicações, como na construção de sistemas de comunicações, em sistemas de controle, em sistemas de sensoriamento remoto, entre outras muitas aplicações. Essas operações de processamento de sinal podem ser implementadas pelas abordagens de:


A

tempo contínuo e tempo discreto.


B

velocidade de fase e de grupo.


C

retificação e compressão.


D

ressonância e modulação.

Um sinal de potência igual a 100 mW é injetado em um cabo coaxial de 10 metros cuja perda é de 0,3 dB/m. Assim, calcule a potência do sinal em dBm na saída do cabo coaxial e assinale a opção correta.


A

16 dBm


B

17 dBm


C

18 dBm


D

19 dBm


E

20 dBm

Um sinal analógico possui energia significativa na faixa de frequências de 1 kHz a 4 kHz. Esse sinal passa por um processo de amostragem com taxa de amostragem 50% superior à frequência de Nyquist. Em seguida, o sinal amostrado passa por um quantizador com 1024 níveis, para finalmente ser codificado. Dessa forma, o sinal é digitalizado utilizando a técnica PCM.


A taxa de bits do sinal digital na saída do codificador é


A

40kb/s.


B

80kb/s.


C

90kb/s.


D

120kb/s.


E

160kb/s.

A Figura abaixo ilustra o diagrama de blocos de uma conversão A/D para a transmissão digital, em banda básica, de um sinal analógico.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando-se que o codificador de fonte emprega um número fixo de bits para representar cada um dos 64 níveis de quantização, qual a taxa de bits mínima, em kbps, gerada ao final do processo de conversão analógico digital?


A

30


B

64


C

150


D

180


E

1.920

O método de compressão de imagens digitais que atribui palavras-código de tamanho fixo a sequências de símbolos-fonte de tamanho variável e cuja característica principal é não requerer conhecimento antecipado da probabilidade de ocorrência dos símbolos que serão codificados, sendo integrado a vários formatos de arquivos e imagem, como GIF, TIFF e PDF, é denominado de codificação


A

de Huffman.


B

de Golomb.


C

run-length.


D

de Lempel-Ziv-Welch (LZW).


E

aritmética.

A técnica de compressão mais utilizada nos sistemas de áudio digital é a MP3 (MPEG camada III), que permite transmitir uma taxa de 96 kbps para uma boa qualidade de áudio de até 15 kHz.


C

Certo


E

Errado

As redes Wi-Fi ou wireless IEEE 802.11 foram as grandes novidades tecnológicas dos últimos anos. O padrão 802.11 define uma série de especificações técnicas de transmissão e codificação para comunicações sem fio, são exemplos disso:


A

GSM, TDMA e CDMA.


B

2G, 3G e 4G.


C

HRSS, BGM e CMD.


D

LTE, HPSA e EDGE.


E

FHSS, DSSS e OFDM.

São objetivos do codificador, EXCETO:


A

Introduzir informações a partir das quais erros possam ser detetados ou corrigidos.


B

Colocar o sinal em condições de ser transmitido pelo canal.


C

Reduzir a redundância presente no sinal amostrado e quantizado.


D

Melhorar a relação sinal-ruído do sinal.

   
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