

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
A figura a seguir representa um conversor de energia DCDC. O componente indicado pela letra M é um MOSFET operado com sinal PWM.

Nesse conversor, com a variação do sinal PWM, a tensão de saída v0 assume valores
menores que a tensão de entrada vi.
maiores que a tensão de entrada vi.
maiores e menores que a tensão de entrada vi.
iguais ao valor da tensão de entrada vi.
Em relação ao conversor chopper marque (V) para Verdadeiro, ou (F) para Falso:
( ) Um conversor chopper do tipo buck produz na saída uma tensão maior do que a presente em sua entrada.
( ) Um conversor chopper do tipo boost produz na saída uma tensão menor do que a presente em sua entrada.
( ) Em um conversor chopper do tipo buck, dizemos que esse está em modo de corrente contínua na carga quando a corrente no indutor do circuito nunca chega a zero.
( ) Um conversor chopper do tipo buck-boost é bastante versátil, por permitir que a tensão em sua saída se torne menor, igual ou maior do que a tensão na entrada.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
F - F - V - F
F - F - V - V
V - V - V - V
V - V - F – V
Seja um conversor CC/CA, tipo VSC, trifásico, com topologia “capacitor dividido”, com três pernas. Esse conversor é empregado no acionamento de um motor assíncrono, e é utilizado o esquema PWM para o chaveamento. Nesse esquema, considere que a taxa de modulação de amplitude vale 0,8, e que a tensão sobre cada capacitor do conversor seja de 200 V.
Com base nos dados fornecidos, admitindo-se que não ocorra sobremodulação, o valor eficaz da componente fundamental da tensão de linha, em volts, no terminal do conversor é, aproximadamente, igual a
46,1
150
196
252
391
Na Figura abaixo está representado o circuito de um conversor boost, juntamente com a forma de onda da tensão de controle VB que aciona o transistor de chaveamento Q1 e mantém o conversor operando no modo de condução contínuo.

Considerando-se que as quedas de tensão no diodo D1 e no transistor Q1 são desprezíveis quando esses dispositivos estão em condução, qual é, em ampères, a corrente elétrica média que circula pelo diodo D1?
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
Um conversor eletrônico opera como um retificador tiristorizado de meia onda, sem filtro capacitivo, responsável por converter uma fonte monofásica de corrente alternada em uma tensão contínua, ajustável segundo o ângulo de disparo de seu tiristor. O conversor é mostrado na figura a seguir.

Sabendo que sua carga é puramente resistiva, assinale a alternativa correta.
Sem um filtro capacitivo, a tensão na saída do retificador independe do ângulo de disparo do tiristor.
Se o ângulo de disparo do tiristor for de 0º, a tensão na saída do retificador será zero.
Se o ângulo de disparo do tiristor for de 0º, a tensão na saída do retificador será igual à de um retificador não controlado de meia onda.
Se o ângulo de disparo do tiristor for de 30º, a tensão na saída do retificador será zero.
Se o ângulo de disparo do tiristor for de 180º, a tensão na saída do retificador será igual à de um retificador não controlado de meia onda.
Analise o circuito a seguir, utilizando as formas de onda apresentadas.

Após análise, é correto afirmar:
Com uma carga puramente resistiva, a corrente de saída será negativa e pulsante, enquanto a tensão de saída será contínua sem ondulações.
Durante o semiciclo positivo da tensão de entrada, os transistores T3 e T4 estão polarizados diretamente e conduzem por todo o semiciclo.
Esse conversor monofásico semicontrolado apresenta uma tensão de saída negativa para qualquer valor de α, operando no terceiro quadrante.
O circuito conversor monofásico controlado apresenta uma carga altamente indutiva, proporcionando uma corrente de saída contínua e livre de ondulações.
A técnica conhecida como PWM (do inglês, Modulação por Largura de Pulso) é a mais utilizada e difundida quando se trata do acionamento das chaves semicondutoras de um conversor CC/CA a fim de reproduzir na saída do conversor uma onda semelhante ao sinal de referência, seja este senoidal ou não senoidal. Nessa técnica, a frequência da onda portadora é:
menor que a frequência da onda moduladora.
maior que a frequência da onda moduladora.
igual à frequência da onda moduladora e com mesma fase.
gual à frequência da onda moduladora, mas com fase oposta.
Um inversor é composto por um retificador não controlado, de dois quadrantes, ligado a um conversor CC-CA chaveado. A respeito desse tipo de equipamento, é correto afirmar que ele opera como
um amplificador classe A, com eficiência máxima teórica de 50 [%], com tensão de saída puramente senoidal.
uma fonte de corrente alternada, de baixa eficiência, mas com tensão de saída puramente senoidal.
um amplificador classe AB, com um transformador de acoplamento junto aos transistores de saída push-pull para aumento de eficiência até 90 [%].
uma fonte de corrente alternada, de alta eficiência, mas com tensão de saída com conteúdo harmônico que depende de sua técnica e frequência de modulação.
um amplificador classe B, com eficiência máxima teórica de 75 [%], com tensão de saída com conteúdo harmônico que depende de sua técnica e frequência de modulação.
Uma fonte chaveada CA-CC é composta por um retificador não controlado, com filtro capacitivo, ligado à tensão CA da rede elétrica, e um recortador ou chopper para ajustar a tensão da saída CC, realizado com uma ponte H completa. A respeito desse conversor é correto afirmar:
A frequência de chaveamento do chopper é diretamente proporcional à tensão média de saída do conversor.
As perdas nas chaves da ponte H independem da frequência de chaveamento do chopper.
O chopper com ponte H completa só pode fornecer tensão positiva à carga de corrente contínua.
O ripple na tensão de saída independe da frequência de chaveamento do chopper
A tensão de saída do chopper pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo da forma de acionamento da ponte H e do valor do duty-cycle aplicado às chaves.
Os conversores de frequência ou inversores são equipamentos eletrônicos destinados a variar a velocidade dos motores elétricos.
Sobre os conversores de frequência ou inversores, é correto afirmar que:
se aplicam em motores de indução trifásicos e monofásicos.
variam apenas a frequência da tensão aplicada nos motores.
variam o número de polos e a velocidade do campo girante.
podem ser usados em motores de corrente contínua.
variam tanto a amplitude, quanto a frequência da tensão no motor.
Um retificador de onda completa, descrito na Figura abaixo, é alimentado por uma tensão senoidal VI.

Retificador de Onda Completa
Supondo que os diodos D1 , D2 , D3 e D4 são ideais, a forma de onda esperada para a tensão VO é





Para o circuito conversor da figura a seguir, o qual é comumente usado em fontes de alimentação chaveadas, caso a Resistência Série Equivalente (ESR) = 0, o valor da ondulação (ripple) de pico a pico da tensão de saída, Δvsaıˊda,pp, será igual a

20 mV.
25 mV.
30 mV.
37,5 mV.
42,5 mV.
O circuito representado na Figura abaixo é um conversor de potência do tipo CC-CC, cuja finalidade é converter uma tensão não regulada VDC em uma tensão regulada VO aplicada em uma carga RL , onde o valor da tensão na carga é controlado através do ciclo de trabalho da chave S1.

Nesse conversor,
o ciclo de trabalho da chave também deve ser aumentado para manter constante o valor da tensão VO, caso a tensão VDC aumente.
a tensão na saída VO será maior que a tensão VDC, se o ciclo de trabalho da chave S1 for superior a 50% do período.
a polaridade da tensão VO na saída é invertida em relação à tensão VDC na entrada.
a tensão média VD1 no diodo é igual à tensão média na carga RL em regime permanente.
a corrente média na resistência de carga RL é igual à corrente média fornecida pelo capacitor C1 em regime permanente.
Analise o circuito seguinte:

Para o circuito mostrado, que representa uma das topologias de conversores CC/CC, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
O transistor T é chaveado por modulação por largura de pulsos.
O transistor T pode ser substituído diretamente por um transistor bipolar ou por um SCR.
Durante o período de corte de T, a resistência de carga R é alimentada pela energia armazenada em L e C.
Quando T está saturado o diodo D é polarizado inversamente.
“Em muitas aplicações industriais, é necessário converter uma fonte de tensão CC fixa em uma fonte de tensão CC variável. Um chopper converte diretamente de CC para CC e é conhecido como um conversor CC-CC. Um chopper pode ser considerado o equivalente CC de um transformador CA com uma relação de espiras continuamente variável. Da mesma maneira que um transformador, ele pode ser utilizado para abaixar ou elevar a tensão de uma fonte CC.” (RASHID, 1999, p.371).
Considera-se um circuito composto por um chopper alimentando uma carga puramente resistiva de 25Ω, com tensão de entrada de 127V, queda de tensão no chopper de 5V e frequência de operação de 1kHz. Para um ciclo de trabalho de 70%, a tensão eficaz entregue à carga e à eficiência do chopper estão demonstradas em qual aternativa?
Considere o conversor CC-CC representado na figura abaixo em que a corrente iL flui pelo indutor L produzindo uma diferença de potencial VL. Há um capacitor C em paralelo com a resistência R na qual se mede a tensão de saída V0, e uma corrente i0 flui por esse último componente.

Admitindo que o ciclo de trabalho (duty-cycle) valha 0,4 e que a tensão de entrada Vd seja de 60V, a tensão de V0 de saída, em volts, será:
30.
60.
80.
100.
Observe o conversor CC-CC a seguir:

O conversor CC-CC mostrado na figura acima é alimentado com tensão de entrada igual a 12 V e está operando normalmente com razão cíclica de 0,4. Nesse caso, a tensão de saída, em V, é igual a
4,8.
12,4.
20.
24.
O acionamento da chave S, mostrada na figura abaixo, é executado de modo a obter uma modulação por largura de pulso (PWM), com ciclo de trabalho (dutycycle) igual a D. Considere a existência do capacitor C, do diodo d, do indutor L e da resistência R.

Nessas condições, esse circuito corresponde a um conversor CC-CC denominado:
Buck.
Boost.
Buck-Boost.
Flyback.
A respeito dos conversores CC-CC, CA-CC e CA-CA, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O conversor CC-CC tem a tensão média de saída controlada pela variação da corrente elétrica na entrada.
( ) O conversor CA-CC converte uma tensão CA em CC em que o valor médio da tensão é controlado pelo tempo de condução dos tiristores.
( ) O conversor CA-CA é utilizado para que se possa obter uma tensão CA variável a partir de uma tensão CA fixa.
As alternativas são, respectivamente,
V, F e V.
V, V e F.
V, F e F.
F, V e F.
F, V e V.