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Considere o circuito a seguir:

Sabendo que o oscilador do circuito opera em 80 MHz e dado que C1=5 pF, C2=20 pF, C3=33 pF, L=0,1 μH e Q1:Cgs=2,5 pF±20%, a capacitância de Cadj para o Cgs no valor nominal é de aproximadamente
2,5pF
5,0pF
7,5pF
10pF
12,5pF
No amplificador descrito no circuito a seguir, cada VCC=12 V, C1=1 μF , R1=10kΩ,R2=4,7kΩ,RC=1kΩ,transistor: 2N3904,rE=100Ω,RE=330Ω,C2=47μF,C3=10μF.

Dado que, RS=300Ω,re′=3,5Ω,β=200,Cbe=6pF,Cbc=3,5pFe Av=9,7 a frequência de corte superior é de aproximadamente
493 kHz
3,7 MHz
7,4 MHz
14,8 MHz
43 MHz
Em sistemas de comunicação analógicos, a utilização de circuitos eletrônicos não lineares permite a geração de novas componentes espectrais, correspondentes às somas e diferenças das frequências dos sinais aplicados, princípio explorado em processos de modulação, demodulação e conversão de frequência.
Certo
Errado
A figura mostra um circuito oscilador em anel empregado em sistemas digitais.

Fonte: Banca Examinadora, 2026.
Assumindo que cada inversor tem atraso de propagação de 2 ns, a frequência de oscilação é
25 MHz.
40 MHz.
50 MHz.
30 MHz.
Uma fábrica de móveis utiliza dispositivos atuadores na etapa de usinagem com ações de controle do tipo ON-OFF para dispositivos discretos e PID para a velocidade de elementos de corte. Sobre as redes industriais e os dispositivos descritos, assinale a alternativa correta.
A tecnologia Profibus PA atende a ambos os casos, dado que se aplica a dispositivos discretos e controladores de velocidade em nível de bit.
A tecnologia DeviceNet pode interligar tanto elementos discretos quanto controladores de velocidade, dado que atua em nível de Byte, atendendo tanto nas classes Sensorbus quanto Devicebus.
A tecnologia CAN atende perfeitamente ao proposto, pois seu barramento apresenta 32 kB de dados e velocidade de 600 Mbps, entretanto não realiza recepção multicast.
A tecnologia Ethernet industrial não se aplica à situação apresentada, uma vez que não utiliza os protocolos TCP ou UDP, inviabilizando sua aplicação no processo.
O meio físico adequado para interligar os dispositivos descritos é a fibra óptica, que permite fácil derivação entre os dispositivos interligados, sem a necessidade de ferramentas específicas, entretanto oferece barramentos com comprimento máximo de até 100 m e velocidade de até 1,2 kbps.
Sobre o processo de conversão de frequências em sistemas de tecnologia RF, analise as afirmativas a seguir.
I. Na saída dos misturadores, geralmente deseja-se eliminar via filtragem as componentes da frequência do sinal original, seus harmônicos e sua soma, no caso dos circuitos transmissores.
II. Os elementos chaveadores que realizam o processo de conversão de frequências podem ser implementados com diodos ou transistores.
III. Os misturadores podem ser dos tipos simples, balanceado ou balanceado duplo, caso utilizem um, dois ou quatro elementos chaveadores, respectivamente.
Está correto o que se afirma em
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Em circuitos transmissores e receptores de RF, é muito comum a utilização de um misturador para converter a frequência de sinais.
Sobre esse típico componente de circuitos RF, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Em sistemas de edição de áudio, a mistura de duas faixas sonoras, de modo que sejam ouvidas simultaneamente, é um exemplo de mistura de sinais típico de um misturador.
( ) Um misturador é sempre um circuito com um componente não-linear, que produz frequências soma e diferença dos sinais de entrada.
( ) Em circuitos transmissores é comum usar a frequência diferença para converter “para cima” a portadora a uma frequência mais elevada.
As afirmativas são, respectivamente,
V – V – F.
F – F – F.
V – F – V.
F – V – F.
V – V – V.
Assinale a opção que corresponde à principal diferença entre um multiplexador (MUX) e um demultiplexador (DEMUX).
O MUX é usado em circuitos analógicos, enquanto o DEMUX é usado em circuitos digitais.
O MUX armazena dados, enquanto o DEMUX processa dados.
O MUX converte sinais analógicos, enquanto o DEMUX converte sinais digitais.
O MUX reduz a frequência dos sinais, enquanto o DEMUX aumenta a frequência.
O MUX seleciona uma de várias entradas para uma única saída, enquanto o DEMUX distribui uma entrada para várias saídas.
A multiplexação é o processo de combinação de diversos sinais de mensagem para que sejam transmitidos simultaneamente pelo mesmo canal. Sabendo disso, quais são os quatro métodos de multiplexação normalmente utilizados?
SDR, STR, SWR e SCR.
AM, FM, ATM e BSM.
FDM, TDM, WDM e CDM.
ACT, DCT, FCT e GCT.
ACT, STR, ATM e CDM.
Sistema de modulação de sinais digitais em que cada nível lógico corresponde a um sinal analógico de frequência diferente:
ASK.
PSK.
FSK.
SPI.
l2C.
O VCO (oscilador controlado por tensão) é um circuito usado para gerar
modulação AM.
modulação FM.
demodulação AM.
demodulação FM.
O conjunto indutor-capacitor forma um filtro passa-alta que permite à carga monitorar os pulsos produzidos pelo modulador PWM.
Certo
Errado
O multiplicador que aplicado à potência nominal de um motor indica a carga que pode ser acionada continuamente, sob tensão e frequência nominais e com um determinado limite de elevação de temperatura de enrolamento é conhecido como fator
de multiplicação (f.m.).
de proteção (f.p.).
de serviço (f.s.).
nominal (f.n.).
HART (Highway Addressable Remote Transducer) é um protocolo de comunicação bidirecional, introduzido em 1990. Utilizado em plantas industriais, no qual, controla de modo padronizado o envio e recebimento de dados digitais através de cabos analógicos. É um sistema a dois fios com taxa de comunicação de 1.200 bits/s (bps). Os dados digitais são comunicados simultaneamente com o sinal de instrumentação 4-20 mA, utilizando:
Modulação de Amplitude de Quadratura – QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
Modulação por Chaveamento de Deslocamento de Amplitude ASK (Amplitude-Shift Keying).
Modulação por Chaveamento de Desvio de Fase - PSK (Phase-Shift Keying).
Modulação por chaveamento de deslocamento de frequência FSK (Frequency Shift Key).
Modulação de Dispersão de Espectro por Salto de Frequência - FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).
Normalmente empregada no dimensionamento de sistemas de comunicações, a expressão C = B⋅log2 (1+NS) , que mostra simbologia típica da área, trata especificamente de
comprimento da onda.
codificação invertida.
código de erro.
transformação analógica.
capacidade do canal.
A propagação em uma determinada faixa de frequências apresenta as seguintes características:
∙ mecanismo de propagação: propagação em visibilidade;
∙ aspectos do sistema: antenas de abertura e sistemas de alta capacidade;
∙ efeitos da atmosfera e do terreno: desvanecimento por multipercursos, atenuação por chuvas acima de 10 GHz e obstrução pelo terreno;
∙ tipos de serviço e aplicações: fixo terrestre e por satélite, móvel terrestre e por satélite, sensoriamento remoto e radar.
A sigla e a faixa de frequências pela qual é conhecida, são, respectivamente,
VHF / 30 a 300 MHz.
ELF / 30 a 300 kHz.
SHF / 3 a 30 GHz.
VLF / 3 a 30 kHz.
HF / 3 a 30 MHz.
A respeito dos sistemas de comunicação, são feitas as seguintes afirmações:
I. A modulação é uma maneira de associar uma mensagem de interesse aos parâmetros de uma senoide (amplitude, frequência, fase), o que facilita a transmissão de informação sobre longas distâncias.
II. Modulação de amplitude (AM) e modulação de frequência (FM) são duas técnicas clássicas de modulação analógica que foram largamente empregadas por emissoras de rádio.
III. ASK, PSK e FSK são exemplos de técnicas de modulação digital que vêm substituindo as técnicas de modulação analógica.
IV. A informação modulada digitalmente ocupa uma faixa de frequência menor, o que possibilita a existência de um número maior de emissores utilizando um mesmo canal.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
Apenas I, II e IV.
Apenas I e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e IV.
Todas as alternativas.
Tipicamente, um sistema de comunicação simples apresenta os seguintes elementos
fonte, transmissor, canal, receptor e microprocessador.
ruído, transmissor, canal, receptor e destino.
fonte, transmissor, ruído, receptor e destino.
fonte, transmissor, canal, receptor e destino.
fonte, transmissor, canal, microprocessador e destino.
Acerca das redes estruturadas, assinale a alternativa correta.
É um sistema baseado na tecnologia de fibras ópticas, que inviabiliza a implantação modular e a expansão programada.
São redes que complexificam mudanças, manutenções ou implementações, postergam questões de segurança e de controle, impedindo a estruturação de qualquer sistema de comunicação.
É um sistema baseado na tecnologia de cabos metálicos, que priva a garantia de um nível de desempenho mínimo, além de inviabilizar ampliações ou alterações sem perda de flexibilidade.
O conceito de redes estruturadas é designado a redes de cabeamentos que suportam sistemas capazes de conduzir informações dentro de um edifício, assim como dados, voz, imagem e segurança.
São redes que privam os dispositivos de conectividade e indisponibilizam infraestrutura para as tecnologias emergentes.