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A impedância de saída do circuito é de 2 kS.
O circuito abaixo é de um oscilador conhecido pelo nome de Oscilador Colpits. As capacitâncias do transistor e as parasitas são desprezadas e as condições de oscilação foram todas satisfeitas. A indutância do indutor do circuito da rede
é de 1 (um) micro Henry e os capacitores, da mesma rede, são de 200 pico Farads. Assim, pode-se afirmar que o circuito oscilará, aproximadamente, em:

10 MHz
108 rad/s
108 Hz
109 rad/s
109 rad/s
O circuito da figura abaixo usa um amplificador operacional ideal, exceto quanto ao seu ganho "A", que é finito.Os instrumentos indicam Vo = 3,5 V e Vi = 3,5 mV. Qual é o valor do ganho "A"?
1010 V/V
1050 V/V
1020 V/V
1001 V/V
O circuito implementado com amplificador operacional abaixo, excitado por um sinal senoidal de tensão, pode ser definido como sendo:
um retificador ativo de meia onda.
um gerador de onda "quadrada".
um retificador ativo de onda completa
um gerador de onda "triangular".
O circuito abaixo é um amplificador diferencial, alimentado por fontes simétricas +12 V e -12 V CC. Todos os resistores são de 1 kilo Ohms, o diodo Zener é de 8,6 V e os transistores são idênticos e de silício, com módulo de Vbe = 0,6 V, e os parâmetros "hfe" muito grandes, de modo que as correntes de base podem ser desprezadas.
3,6 V
– 3,6 V
– 8,6 V
+ 11,4 V
+ 21,4 V
O circuito abaixo foi polarizado de forma que não haja distorções por corte, saturação e não linearidades dos transistores, quando for acoplado o sinal senoidal de entrada "E". As reatâncias dos capacitores nas freqüências de operação são desprezíveis. A realimentação do circuito abaixo é do tipo:

tensão – série;
tensão – paralela;
corrente – paralela;
positiva;
corrente – série.
O potencial em relação ao terra no nó A é igual a 0 V.
Um amplificador inversor com a topologia mostrada abaixo usa um amplificador operacional ideal com R1 = 33¦¸; e R2 = 330¦¸ Qual ¨¦ o seu ganho em malha fechada?
–20 V/V
–10 V/V
–200 V/V
–100 V/V
No circuito abaixo a tensão no ponto P em relação ao ponto de aterramento é:

1 Volt
2 Volts
3 Volts
4 Volts
5 Volts
O amplificador abaixo tem ganho em malha aberta de 100.000. Caso Vi = 1 mV, qual seria aproximadamente a sua tensão de saída?

100 mV
50 mV
25 mV
10 mV
Um termistor NTC é um resistor que varia a sua resistência dependendo da temperatura. Um Peltier é um dispositivo que diminui a sua temperatura quando a corrente que passa por ele aumenta, e é usado em encapsulamentos de dispositivos emissores de luz (LED e LASER), para resfriamento das junções. No circuito abaixo NTC é um termistor e P é um Peltier. Queremos analisar a topologia do circuito somente quanto a sua funcionalidade, supondo que o operacional e os transistores estão corretamente polarizados. Com base na análise do circuito, pode-se concluir que:

o circuito não irá funcionar como o esperado porque, quando a temperatura aumentar, a corrente no Peltier diminuirá, aumentando a temperatura da junção do emissor de luz;
o circuito irá funcionar como o esperado porque, quando a temperatura aumentar, diminuirá a resistência do termistor, aumentando a corrente no Peltier e diminuindo a temperatura do emissor de luz;
o circuito irá funcionar porque, quando a temperatura aumentar, aumentará a resistência do termistor e também aumentará a corrente no Peltier, diminuindo a temperatura do emissor de luz;
o circuito não irá funcionar como o esperado porque, quando a temperatura aumentar, a resistência do termistor irá diminuir e a corrente no Peltier diminuirá, aumentando a temperatura da junção do emissor de luz
o circuito não irá funcionar porque a ponte de resistências que contém o NTC estará sempre equilibrada, o amplificador diferencial do operacional está em modo comum, e a corrente no Peltier será constante.
Ao substituir o amplificador operacional ideal por um que tenha largura de banda finita, a função de transferência transresistência ou o ganho de corrente será do tipo passa-altas.
Quando os sinais digitais Q3, Q2, Q1 e Q0 assumirem os valores lógicos Q3Q2Q1Q0 = 1111, o valor da tensão na saída VS será de 15 V.