Questões de Concurso sobre Circuitos com Amplificadores e com conversores de dados

 
 
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No circuito da figura abaixo o amplificador operacional é ideal. Supondo que a tensão vb seja igual a 6 V, o intervalo no qual deve ser mantida a tensão va para que o amplificador operacional não entre na região de saturação é


Imagem associada para resolução da questão


A

– 4,5 V < Va < 0,0 V.


B

2,5 V < Va < 8,5 V.


C

3,5 V < Va < 8,5 V.


D

– 2,5 V < Va < 7,5 V.

Um profissional da área de controle e automação, trabalha no setor de automação de uma determinada empresa, este deve apresentar um relatório a seus superiores acerca do funcionamento de um circuito analógico que compara a velocidade de dois motores elétricos, conforme circuito abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando que as tensões de entrada são tensões equivalentes às velocidades dos motores e possuem valores de Ve1 = 0,2V e Ve2 = 0,3V, sabendo-se também que os operacionais são alimentados por uma fonte de tensão simétrica de ±15VCC, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o valor da tensão de saída Vo.


A

-1,00 V


B

2,66 V


C

-1,66 V


D

1,00 V


E

-1,80 V

Em um ambiente industrial, um sistema supervisório é utilizado para monitorar sinais de tensão elétrica provenientes de um sensor. Por questões físicas da planta, o sensor encontra-se posicionado à cerca de 40 metros de distância do sistema de pré-amplificação e condicionamento de sinal, que é constituído por um amplificador operacional na configuração inversora, conforme ilustra a figura abaixo. O ambiente em questão está sujeito a emissões eletromagnéticas moderadas que podem se acoplar no circuito ao longo do percurso entre o sensor e o sistema de pré-amplificação Considerando o contexto em questão, a solução técnica mais viável economicamente para conexão do sensor ao sistema de pré-amplificação é:


Imagem associada para resolução da questão


A

Uso de um cabo de par trançado, sem blindagem, com amplificadores com alta CMRR;


B

Uso de um par de cabos simples, sem blindagem, com amplificadores com baixa CMRR;


C

Uso de um cabo blindado, com filtro de modo diferencial na entrada dos pré-amplificadores;


D

Uso de um cabo blindado, com filtro de modo diferencial e amplificadores com alta CMRR;


E

Uso de sistema de fibra óptica monomodo;

Considerando o amplificador operacional ideal, determine a relação entre a corrente de coletor do transistor (Io) e a tensão de entrada (Vi).


Imagem associada para resolução da questão



A

Io = Vi/250


B

Io = (24-Vi)/750


C

Io = (24-Vi)/500


D

Io = (24-Vi)/250


E

Io = Vi/500

Com relação ao circuito da figura a seguir podemos afirmar que:


Imagem associada para resolução da questão



A

É um filtro passa-baixas com frequência de corte igual a 1 kHz.


B

É um filtro passa-altas com frequência de corte de 1 Hz.


C

É um comparador com histerese.


D

Apresenta ganho unitário para sinais DC e ganho 10 para frequências altas.


E

Apresenta ganho constante para todas as frequências.

O circuito a seguir corresponde a um controlador PID analógico do tipo paralelo. Determine os valores de Kp, Ti e Td.


Imagem associada para resolução da questão



A

Kp = 10; Ti = 20 ms; Td = 5 ms


B

Kp = 22; Ti = 100 ms; Td = 100 ms


C

Kp = 22; Ti = 5 ms; Td = 20 ms


D

Kp = 10; Ti = 5 ms; Td = 20 ms


E

Kp = 10; Ti = 100 ms; Td = 10 ms

Analise a figura abaixo, que projeta um circuito RC-AmpOp representativo de um filtro ativo.


Imagem associada para resolução da questão




Fonte: FUNCERN, 2017.


Considerando os amplificadores operacionais ideais e a tensão de entrada (Vi) uma senóide, com 50 mV de pico, as frequências de corte inferior e superior e o valor médio quadrático da tensão de saída (Vo), para frequências no interior da banda de passagem, respectivamente, são


A

319,25 Hz, 390,75 Hz, 198,58 mVrms


B

318,47 Hz, 398,09 Hz, 468,08 mVrms


C

319,75 Hz, 375,55 Hz, -397,16 mVrms


D

317,45 Hz, 378,66 Hz, -234,04 mVrms

Analise a figura abaixo que representa um circuito amplificador de instrumentação, em que são utilizados resistores com tolerância de 5%.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: FUNCERN, 2017.

O valor do ganho diferencial mínimo (Ad) é de


A

9,04 V/V


B

25,41 V/V


C

13,25V/V


D

17,18 V/V

Para o circuito abaixo, considerando o ganho de realimentação e A o ganho de tensão do estágio amplificador, avalie o acerto das afirmações adiante e marque com V as verdadeiras e com F as falsas.


Imagem associada para resolução da questão


(_) A malha de elementos R e C é responsável pelo deslocamento de fase de 2700 quando na frequência de oscilação.

(_) Para que Ri não influencie na malha RC, deve-se ter Ri << R.

(_) Para oscilação ocorrer o estágio amplificador deve ter ganho A > 29.

(_) Quanto mais próximo o ganho de malha .A estiver de 1, mais a forma de onda se aproximará de uma senoide.


Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo:


A

V,V,F,F


B

V,F,V,V


C

F,F,F,V


D

F,F,V,V


E

V,V,F,V

Um amplificador de instrumentação típico apresenta tensão de saída Vo = K·(Va-Vb), em que Va e Vb são tensões de entrada e K é uma constante.

C
Certo

E
Errado
Imagem associada para resolução da questão

A
Apenas as proposições I e III são verdadeiras.

B
Apenas as proposições II e IV são verdadeiras.

C
Apenas as proposições II e III são verdadeiras.

D
Apenas as proposições I e II são verdadeiras.

Utilizando superposição e considerando o Amp, Op. Ideal, calcule V0 em função de V1 e V2 no circuito da figura a seguir


Imagem associada para resolução da questão


A

V0 = 10V1 - 5V2


B

V0 = 5V1 + 10V2


C

V0 = 14V1 + 4V2


D

V0 = -10V1 - 5V2


E

V0 = 10V1 + 5V2

No circuito driver para motor DC apresentado na figura a seguir, determine:

- Os valores de R1 e R2 para que Vi = 0.5 V resulte em Vo = 12 V;

- O menor ganho de corrente dos transistores necessário para que o amplificador operacional funcione com correntes de saída menores do que 5mA.


Imagem associada para resolução da questão


A

R1 = 23 k; R2 = 1 ; hFE > 400


B

R1 = 1 k; R2 = 1 k; hFE > 100


C

R1 = 12 k; R2 = 1 k; hFE > 100


D

R1 = 12 k; R2 = 0.5 k; hFE > 2


E

R1 = 0.5 k; R2 = 12 k; hFE > 400

Os circuitos osciladores lineares mais simples são baseados na ponte de Wien. Tais circuitos empregam uma malha de realimentação positiva, composta por um amplificador operacional e uma malha seletiva em frequência. Considerando esses geradores de sinais, apresentam-se as seguintes afirmativas:


I. A amplitude da onda senoidal gerada é limitada empregando-se um mecanismo não-linear, implementado por meio de um circuito separado ou usando as não linearidades dos próprios dispositivos de amplificação.

II. Por definição, um circuito oscilador deve satisfazer o critério de Barkhausen, isto é, na frequência de oscilação w0, a amplitude do ganho de malha deve ser unitário; e a fase do ganho de malha deve ser zero.

III. A condição de oscilação de Barkhausen garante e mantém as oscilações de um ponto de vista matemático, isto é, considerando-se componentes ideais. Entretanto, como os parâmetros de qualquer sistema físico podem variar ao longo do tempo, deve-se empregar um mecanismo que possibilite o controle do ganho de malha.


A respeito dessas assertivas, é CORRETO afirmar que


A

somente a II está correta.


B

somente a III está correta.


C

todas estão corretas.


D

somente II e III estão corretas.

Dado o circuito com amplificador operacional ideal abaixo, qual o valor de Vo para as seguintes condições:


Va = 12V

Vb = 6V

R1 = R2 = 1k ohms

R3 = R4 = 10k ohms


Imagem associada para resolução da questão


A alternativa que apresenta o valor de Vo é:


A

6V


B

– 12 V


C

0


D

– 6V


E

24V

   
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