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Nas últimas décadas, com o grande avanço dos dispositivos eletrônicos, foi possível implementar diversos equipamentos em variadas aplicações. Os conversores CC – CC são alguns dos exemplos nestas inovações. Com base nestes conversores é possível afirmar:
I – O conversor CC – CC buck é conhecido como elevador de tensão;
II – O conversor CC – CC boost é conhecido como abaixador de tensão;
III – O conversor CC – CC buck boost é conhecido como abaixador e elevador de tensão.
Assinale a alternativa:
Apenas I é correta
Apenas II é correta
Apenas III é correta
Todas as alternativas são corretas
Com relação aos conversores de tensão cc em tensão ca, julgue as afirmações abaixo.
I. Os inversores são circuitos que possuem a função de converter tensão cc em ca com amplitude e frequência desejada.
II. Os inversores são utilizados para realizar o acionamento de máquinas em corrente alternada (motor ca).
III. Os inversores operam somente de forma unidirecional.
IV. Um inversor monofásico meia ponte, produzirá uma tensão de saída simétrica para qualquer valor de ciclo de trabalho do sinal PWM.
V. Com um inversor de frequência é possível controlar a velocidade de rotação de um motor de indução trifásico.
Assinale a alternativa que contenha somente as afirmações corretas.
I,II,IV e V.
I,III e V.
I,II e V.
II,III e IV.
I,II, e IV.
Observe circuito abaixo:

Trata-se de um:
conversor CA-CA.
conversor CC-CC.
conversor CA-CC.
conversor CC-CA.
chopper.
Deseja-se construir um conversor do tipo Buck, conforme mostrado no diagrama da Figura abaixo, o qual deve ser utilizado na conversão de uma tensão de entrada de 24 V para uma tensão de saída VO = − 15 V.

A chave a ser empregada nesse conversor deve ser construída de tal forma que a sua abertura e o seu fechamento sejam controlados por um sinal digital conforme mostrado no gráfico abaixo.

Considerando os requisitos desse projeto, o circuito da chave adequado para ser conectado entre os nós X e Y do conversor Buck é:






A Figura acima mostra duas redes elétricas distintas que estão conectadas a um conversor de potência formado por uma ponte a diodo trifásica, um filtro capacitivo no elo de corrente contínua e uma ponte trifásica de chaves semicondutoras IGBT. A rede A tem tensão nominal de 440 V, enquanto a rede B tem tensão nominal de 220V.
Devido à forma de ligação em cada rede e às características construtivas do conversor, sua operação permite o controle da(o)
amplitude da tensão na rede A
tensão do elo de corrente contínua entre 0 e 300 Vcc
potência reativa entre o conversor e a rede B
fluxo de potência ativa da rede B para a rede A
conteúdo harmônico da corrente drenada pelo conversor na rede A
A potência e a tensão nominais de um conversor CC/CA são iguais a 10 kVA e 40 V. Esse conversor está em série com um no-break que alimenta uma dada instalação elétrica. O banco de baterias desse no-break tem uma capacidade de 10 Ah. Esse no-break, quando em operação, alimenta uma carga de 10 kVA.
O tempo máximo, em minutos, que essa carga pode ser sustentada por esse no-break é igual a
1,2.
2,4.
3,1.
3,6.
4,2.
No quadro abaixo, são apresentadas características e aplicações de dispositivos semicondutores e circuitos de potência.
I. SCR | a) Dispara em qualquer das suas direções. Possui um arranjo de camadas para cada direção. Usado para acionar o TRIAC. |
II. DIAC | b) Denominado inversor, é amplamente utilizado em acionamentos. |
III. Conversor CA-CC | c) Conduz quando um pulso de corrente é injetado no gatilho. Aplicado em controle de motor e circuitos de proteção. |
IV. TJB | d) Possui três terminais e duas junções. Utilizado em baixas e médias potência e frequência. |
V. Conversor CC-CA | e) Denominado retificador. |
VI. GTO | f) Possui quatro camadas e três junções. Aplicado em geradores de pulso e reguladores de tensão. |
Qual a correta correspondência das duas colunas do quadro?
I-c, II-a, III-e, IV-f, V-b, VI-d.
I-c, II-a, III-e, IV-d, V-b, VI-f.
I-a, II-c, III-e, IV-d, V-b, VI-f.
I-c, II-a, III-b, IV-d, V-e, VI-f.
I-a, II-c, III-b, IV-f, V-e, VI-d.
Considere um conversor CC/CC abaixador-elevador não isolado, sem perdas. Admitindo que o ciclo de trabalho do mesmo seja 0,2 d e que a corrente média de entrada seja 10 A, o valor, em ampères, da corrente média de saída é
40
25
20
16
2
Um conversor CA/CC a diodos, monofásico e em ponte completa é alimentado por uma tensão senoidal de 127 V eficazes e atende a uma carga CC altamente indutiva, modelada como uma fonte de corrente constante de valor Id.
A componente fundamental da corrente de entrada desse conversor possui valor eficaz de 10 A e seu ângulo de defasagem com a tensão de entrada é 60°.
Considerando que esse conversor não tem perdas, o valor médio em ampères da corrente de carga (no lado CC) é, aproximadamente, igual a
5,8
12,3
20,0
55,5
80,4
Em um conversor corrente-pressão, o sinal de corrente recebido é convertido para um sinal pneumático de saída, proporcional ao sinal de entrada.
interface entre circuitos analógicos e sistemas digitais consiste em conversores que realizam a conversão de sinal analógico para digital e de digital para analógico. A existência de amplificadores operacionais em ambos os tipos de conversores é obrigatória.
A figura a seguir apresenta o diagrama de blocos de um sistema ininterrupto de energia elétrica que opera a partir de uma rede elétrica comercial, para alimentar microcomputadores. Assinale a alternativa que apresenta a sequência dos conversores estáticos que pertencem aos blocos do sistema ininterrupto de energia.

Conversor 1: CA-CC, conversor 2: CC-CC, conversor 3: CC-CA, conversor 4: CA-CC.
Conversor 1: CA-CC, conversor 2: CA-CC, conversor 3: CC-CA, conversor 4 CA-CC.
Conversor 1: CA-CC, conversor 2: CC-CA, conversor 3: CA-CC, conversor 4 CC-CC.
Conversor 1: CA-CA, conversor 2: CC-CA, conversor 3: CA-CC, conversor 4 CA-CC.
Conversor 1: CA-CA, conversor 2: CC-CC, conversor 3: CA-CC, conversor 4 CA-CC.

Assinale a alternativa abaixo que descreve as características operacionais do conversor chopper ou cortador:
Conversor estático que tem como entrada tensão em corrente contínua de valor fixo e como saída tensão em corrente contínua de valor médio variável.
Conversor estático que tem como entrada tensões em corrente alternada e como saída tensão em corrente contínua média variável.
Conversor estático que tem como entrada tensão em corrente contínua e como saída tensão em corrente alternada de amplitude e freqüência variáveis.
Conversor estático que tem como entrada tensão em corrente contínua de valor fixo e como saída tensão em corrente alternada de valor médio variável.
Conversor estático que tem como entrada tensão em corrente alternada de valor fixo e como saída tensão em corrente alternada de valor também fixo.
É largamente utilizado a conversão de CA – CC para alimentação de motores industriais. Considerando que esta conversão é realizada por retificadores de corrente, considere as afirmativas abaixo:

Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 4 é verdadeira .
Um dispositivo que converte diretamente energia para uma onda de freqüên-cia menor, a partir de uma fonte de freqüência mais alta, é um:
Inversor.
Cicloconversor.
Conversor.
Demarrador.
Um conversor de 6 pulsos é alimentado por uma rede trifásica de 415 V, com uma reatância de 0,3 Ω/
54 V RMS e 38 V RMS.
72 V RMS e 88 V RMS.
220 V RMS e 380 V RMS.
388 V RMS e 272 V RMS.
O circuito abaixo é usado como conversor DC-DC e é conhecido por topologia Buck. O gerador de G gera pulsos com amplitudes suficientes para, ora cortar, ora conduzir o MOS-FET. Em relação ao seu funcionamento, pode-se afirmar que
quando o MOS-FET conduzir, o diodo será polarizado inversamente e a fonte DC fornecerá energia para a carga e para o indutor. Quando o MOS-FET cortar, o diodo também não conduzirá e a energia armazenada no campo magnético do indutor produzirá uma alta tensão na carga;
quando o MOS-FET conduzir, o diodo será polarizado inversamente e a fonte DC fornecerá energia para a carga e para o indutor. Quando o MOS-FET cortar, o diodo conduzirá, e a energia armazenada no campo magnético do indutor será transferida para a carga
quando o MOS-FET conduzir, a corrente pulsante será filtrada, produzindo na carga uma tensão contínua, que será maior que a tensão de alimentação
quando o MOS-FET conduzir, a tensão VL (t) = L desenvolvida no indutor, que será de polaridade inversa à da tensão DC, fará o diodo conduzir, produzindo uma tensão negativa na carga, em relação ao ponto de aterramento;
quando o MOS-FET cortar, a tensão negativa armazenada no capacitor fará o diodo conduzir, produzindo uma oscilação no circuito LC, e a tensão na carga será maior que a de entrada