Questões de Concurso sobre Filtros e fontes/geradores de sinais

 
 
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Filtro simplificado
 
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Em sistemas pneumáticos industriais, a unidade FRL (filtro, regulador, lubrificador) prepara o ar comprimido. Sobre as funcionalidades de unidade FRL, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.


( ) Realiza filtragem, removendo impurezas e separando umidade.

( ) Regula pressão para adequar à aplicação.

( ) Inclui lubrificação conforme circuito/componentes.

( ) Preserva componentes, reduz contaminantes e aumenta vida útil.


A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:


A

V – V – V – V.


B

V – V – F – F.


C

F – V – F – F.


D

V – F – V – F.


E

F – F – F – V.

Examine o circuito representado abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


O circuito com um Retificador Controlado por Silício (SCR) representado acima é utilizado no controle da potência dissipada na lâmpada. A tensão de entrada vi(t) é uma tensão da rede elétrica considerada senoidal. A resistência R1 é um limitador de corrente. R2 é um resistor variável e ajusta o disparo do SCR. Já o diodo D1 evita que uma tensão negativa seja aplicada no terminal "G" do SCR. Assim, é correto afirmar que, quando o terminal móvel de R₂ é movido para cima (como indicado no circuito), obtém-se:


A

uma redução da tensão positiva aplicada no terminal "G" do SCR.


B

uma redução do brilho da lâmpada.


C

o disparo do SCR em um ângulo de fase cada vez menor.


D

o disparo do SCR em um ângulo de fase cada vez maior.


E

um aumento na potência média no SCR.

Em um MOSFET Canal N de depleção em operação, para que a corrente entre Dreno e Fonte seja zero, é sempre necessário que a tensão entre:


A

Dreno e Fonte seja diferente de zero


B

Gate e Fonte seja diferente de zero


C

Gate e Fonte seja de um valor limite menor que zero


D

Gate e Dreno seja de um valor limite menor que zero

Observe a imagem a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


Figura 1. Circuito regulador de tensão com diodo Zener. Fonte: BOYLESTAD, R. L., NASHELSKY, L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. Editora Prentice-Hall do Brasil. 2004.


Os diodos são componentes importantes em sistemas e equipamentos eletrônicos, sendo considerados a base da eletrônica. Considere o circuito regulador de tensão com diodo Zener na Figura 1, com os seguintes parâmetros: resistência de carga 𝑅𝐿 = 2 𝑘Ω, resistência-série da fonte 𝑅 = 1 𝑘Ω, tensão Zener 𝑉𝑍 = 10 𝑉 e potência máxima do diodo Zener 𝑃𝑍M = 40 𝑚W. Quais são, respectivamente, os valores máximo e mínimo de tensão na fonte 𝑉𝑖 que mantêm o funcionamento adequado desse circuito?


A

11 V e 15 V.


B

13 V e 18 V.


C

15 V e 19 V.


D

16 V e 21 V.

Considere uma fonte discreta sem memória que emite 5 símbolos (S0, S1, S2, S3 e S4) com as probabilidades: respectivamente.


Assinale a opção INCORRETA.


A

A Entropia da fonte é 2 bits.


B

O emprego do algoritmo de Huffman resulta em um código com comprimento médio de 2 bits.


C

Se a fonte emitir 100 símbolos, serão empregados na média 300 bits caso a fonte seja codificada pelo algoritmo de Huffman.


D

Atribuição de um código fixo terá comprimento de 3 bits/símbolo na melhor codificação.


E

Uma possível atribuição de palavras resultante da aplicação do algoritmo de Huffman é 0, 110, 111, 100 e 101.

Uma das fases no planejamento de projetos eletroeletrônicos é a criação do projeto esquemático e, quando possível, a simulação desse projeto em software específico. Para simular um projeto de filtro ativo passabanda com amplificador operacional (AmpOp), é necessário incluir fontes de


A

corrente contínua, +𝑉𝐶𝐶 e -𝑉𝐶𝐶, sendo 𝑉𝐶𝐶 o módulo da tensão contínua para polarizar o AmpOp.


B

corrente alternada, +𝑉𝐴𝐶 e -𝑉𝐴𝐶, sendo 𝑉𝐴𝐶 o módulo da tensão alternada para polarizar o Amp


C

corrente contínua, +𝑉𝐶𝐶 e -𝑉𝐶𝐶, sendo 𝑉𝐶𝐶 o módulo da tensão contínua para polarizar o AmpOp e de corrente alternada 𝑉𝐴𝐶, sendo que 𝑉𝐴𝐶 = 𝐴cos(𝜔t + 𝜑) , podendo variar 𝐴, 𝜔 e 𝜑.


D

corrente contínua, +𝑉𝐶𝐶 e -𝑉𝐶𝐶, sendo 𝑉𝐶𝐶 o módulo da tensão contínua para polarizar o AmpOp e de corrente alternada 𝑉𝐴𝐶, sendo que 𝑉𝐴𝐶 = 𝐴sen(𝑡 + 𝜑) , podendo variar 𝐴 e 𝜑.

Examine o circuito representado abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


O risco de ocorrer fibrilação cardíaca após um choque elétrico atravessando a região torácica pode ser mensurado utilizando o modelo simplificado do corpo humano esquematizado acima. Enquanto o efeito joule depende da magnitude da corrente na resistência R2, é conhecendo a amplitude da tensão vo(t) que podemos calcular o risco de fibrilação: quanto maior seu valor maior esse risco. Como essa amplitude depende das características do filtro de primeira ordem formado por R1 e C1, é correto afirmar que o risco de fibrilação é maior em frequências:


A

aproximadamente iguais à frequência de corte desse filtro.


B

maiores que 1KHz.


C

maiores que a frequência de corte desse filtro.


D

maiores que 1MHz.


E

menores que a frequência de corte desse filtro.

Examine os gráficos abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Considere que dois filtros ideais, 1 e 2, possuem respostas em frequência descritas pelas funções H1(jω) e H2(ω), respectivamente, como mostrado nos gráficos apresentados acima. As duas opções de conexão em cascata desses filtros, a saber, 1→2 (entrada no filtro 1 e saída no filtro 2) e 2→1, foram comparadas quanto à largura da banda de passagem em cada configuração. Considerando apenas as frequências positivas, em relação à opção 1→2 a opção 2→1 (entrada no filtro 2 e saída no filtro 1) apresentou um valor:


A

20 rad/s maior.


B

330 rad/s maior.


C

igual.


D

20 rad/s menor.


E

350 rad/s menor.

O circuito a seguir é composto por um dispositivo ativo, o amplificador operacional com alimentação simétrica (suprimida na imagem) e os elementos passivos, nomeadamente resistores e capacitor.


Imagem associada para resolução da questão

Fonte: FUNCERN, 2025.


Essa topologia representa um filtro


A

passa-alta, com frequência de corte em aproximadamente 20 kHz.


B

passa-baixa, com frequência de corte em aproximadamente 20 kHz.


C

passa-baixa, com frequência de corte em aproximadamente 100 kHz.


D

passa-alta, com frequência de corte em aproximadamente 100 kHz.

Uma característica das fontes chaveadas é


A

a utilização de conversores DC/DC em suas saídas.


B

a utilização de diodos, apenas.


C

a utilização de transformadores de entrada.


D

a operação em frequências mais baixas que as fontes lineares.


E

o fato de que não possuem retificador nem filtro.

A topologia Butterworth de filtros será projetada para possuir uma resposta em frequência aproximadamente plana na banda passante.


C

Certo


E

Errado

Filtros são elementos de circuitos elétricos que transmitem uma certa faixa (ou faixas) de frequências e rejeitam outras.


Analise as afirmativas seguintes sobre filtros:


I. O processo de filtragem melhora a razão sinal/ruído desde que o espectro de potência do sinal ocupe uma faixa de frequências diferente da faixa do ruído.

II. Um filtro analógico é uma rede elétrica que pode ser sintonizável, consistindo usualmente de resistores, indutores e capacitores sem incluir amplificadores operacionais.

III. Um filtro digital é usualmente um computador programado para processar valores amostrados de um sinal.

IV. Indutores não são usados em filtros baseados em amplificadores operacionais para evitar a possibilidade da geração de força contra-eletromotriz que possa danificar os amplificadores.


Estão corretas apenas as afirmativas


A

III e IV.


B

I e III.


C

II e IV.


D

I e II.

Analise a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


Um filtro ativo passa-baixa de primeira ordem é construído com um amplificador operacional ideal, como representado na figura acima. A entrada é aplicada ao terminal inversor por meio de um resistor R1=5kΩ. Um resistor R2=15kΩ está em paralelo com um capacitor C=0,1μF, ambos conectados entre a saída e a entrada inversora. O terminal não inversor está aterrado. Com base nessa configuração, determine, aproximadamente, a frequência de corte do filtro e assinale a opção correta.


A

64Hz


B

106Hz


C

128Hz


D

159Hz


E

256Hz

O processamento de sinais e imagens médicas desempenha um papel fundamental no diagnóstico e monitoramento de diversas condições de saúde. Métodos avançados permitem aprimorar a qualidade das imagens e extrair informações relevantes para análise clínica. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.


A

Técnicas de filtragem espacial podem ser utilizadas para realçar bordas e remover ruídos em imagens médicas, melhorando a nitidez e o contraste.


B

A compressão de imagens médicas não é recomendada, pois qualquer redução do tamanho do arquivo pode comprometer a precisão diagnóstica das informações contidas na imagem.


C

A transformada de Fourier é uma técnica inadequada para o processamento de sinais biomédicos, pois não permite a análise de variações espectrais em funções periódicas.


D

A segmentação de imagens médicas consiste apenas na conversão de imagens em escala de cinza, sem qualquer outro tipo de análise ou interpretação dos padrões contidos na imagem.


E

O processamento de imagens médicas é realizado exclusivamente por meio de hardware dedicado, sendo inviável a aplicação de algoritmos de reconstrução e segmentação em softwares convencionais.

O filtro analógico composto por um resistor e um capacitor em série e cuja tensão de saída corresponde à tensão do capacitor é o filtro


A

passa-faixa.


B

passa-alta.


C

passa-baixas.


D

de resposta ao impulso finita.


E

de resposta ao impulso infinita.

Gerador de funções é um instrumento utilizado para gerar formas de onda de sinais elétricos, nas frequências desde alguns Hz até dezenas de MHz e para determinada amplitude de tensão, sendo utilizado em laboratórios como fonte de sinal para teste de aparelhos e equipamentos eletrônicos.


C

Certo


E

Errado

Um gerador de funções deve ser capaz de gerar sinais senoidais, triangulares, quadrados, dente-de-serra, com sweep (varredura), frequência variável, em diversas frequências e amplitudes. Normalmente, ele possui um frequencímetro acoplado e diversos botões de ajuste e seleção, além de conectores para saída do sinal.


C

Certo


E

Errado

 
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