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Considere o circuito retificador a seguir:

Dados: O valor da carga resistiva = 10 Ω.
Valor eficaz da tensão no secundário do transformador = 127 V.
Adotar: 3 = 1,73, 2 = 1,41 e π = 3,14.
Nessas condições, a corrente média na carga, em A, vale:
16,4.
18,5.
24,8.
29,6.
30,3.
O circuito abaixo consiste de um regulador linear de tensão baseado na associação de diodos tipo zener com transistor bipolar. Considerando que o transístor possua um ganho de β = 100 e uma queda de tensão Base-Emissor de Vbe = 0,7V.

Assinale a alternativa que indique CORRETAMENTE, o valor da tensão de saída deste circuito e a potência dissipada no transístor (Carga = 10Ω ).
5V e 15W
14,3 V e 15,3W
15,7 V e 14,6W
14,3 V e 1W
9,7 V e 14,8W
No circuito da Figura 03, o gerador (G) de entrada fornece um sinal de onda quadrada com frequência igual a 50Hz e amplitude de 10V. Considerando o diodo ideal, assinale a alternativa CORRETA:

Figura 03
A constante de tempo do circuito durante a fase de descarga do capacitor é de 1ms.
A tensão máxima no capacitor durante a fase de carga do capacitor é de 5V.
A constante de tempo do circuito durante a fase de carga do capacitor é de 2ms.
A corrente máxima no circuito durante a fase de carga do capacitor é de 10 mA.
A constante de tempo do circuito durante a fase de carga do capacitor é de 5ms.
Sobre um circuito retificador de onda completa, controlado a diodo, com carga resistiva-indutiva (RL) e indutância L muito maior que a resistência R, pode-se afirmar que:
Neste caso, podemos afirmar que a corrente de saída não será mais senoidal, mas quadrada, devido ao alto valor da indutância.
Neste caso, podemos afirmar que a corrente de saída não será mais senoidal, aproximando-se assim de uma corrente triangular, devido ao alto valor da indutância.
Neste caso, podemos afirmar que a corrente de saída será senoidal, porém atrasada, devido ao alto valor da indutância.
Neste caso, podemos afirmar que a corrente de saída será senoidal, porém adiantada, devido ao alto valor da indutância.
Neste caso, podemos afirmar que a corrente de saída não será mais senoidal, aproximando-se, assim, de uma corrente contínua, devido ao alto valor da indutância.
No circuito abaixo, para que a lâmpada acenda, o terminal porta deverá ser polarizado com:

tensão negativa.
tensão positiva.
indiferente, positiva ou negativa.
com corrente.
O circuito abaixo se refere a um regulador de tensão a diodo zener.

Sabendo que a tensão de entrada (Vin) varia entre 16,5 V e 19,5 V e que a corrente de operação do diodo zener adotado deve ficar entre 50 mA e 1,5 A para uma tensão zener de 12 V, a carga máxima (RL mínimo) que o regulador é capaz de suportar sem que haja variação na tensão de saída (VS) é, aproximadamente:
18,6 Ohm
61,1 Ohm
35,4 Ohm
9,3 Ohm
15,9 Ohm
Leia o texto abaixo.
This component uses four diodes to perform full-wave rectification of an input AC voltage. Two diodes conduct during each half cycle, giving a full-wave rectified output voltage.
The top and bottom terminals can be used as the input terminals for AC voltage. The left and right terminals can be used as the output DC terminals.

Sobre o componente citado no texto, é correto afirmar que
se trata de um retificador de meia onda.
os terminais 1 e 2 são usados para a entrada da corrente alternada.
dois diodos conduzem durante o ciclo completo.
o terminal da direita pode ser usada como uma entrada DC.
utiliza 2 diodos para executar a função de retificação.
Considere o circuito abaixo:

Esse circuito se refere a um:
ceifador.
grampeador.
retificador.
inversor.
regulador.
Sobre o circuito ilustrado na figura a seguir, pode-se afirmar:

O circuito representa um elevador de corrente contínua e a razão cíclica de operação da chave é 0,40.
O circuito representa um abaixador de corrente contínua e a razão cíclica de operação da chave é 0,60.
O circuito representa um elevador de corrente contínua e a razão cíclica de operação da chave é 0,375.
O circuito representa um abaixador de corrente contínua e a razão cíclica de operação da chave é 0,375.
O circuito representa um elevador de corrente contínua e a razão cíclica de operação da chave é 0,40.
Considerando a barreira de potencial de 0,7V no diodo D, qual é o valor da tensão média no resistor R do circuito retificador representado a seguir?

1,18 V.
2,18 V.
3,18 V.
4,18 V.
5,18 V.
Uma fonte de tensão alternada senoidal de valor máximo V1max alimenta o circuito a seguir. Considere que a fonte, o transformador e o diodo como ideais e que o valor máximo V2max = 100 V.

Pode-se afirmar que o valor máximo VRL é
100V.
31,8 V.
142,1V.
63,6V.
55 V.
A figura representa o diagrama de Bode de um circuito eletrônico. Esse circuito é um:

modulador am.
amplificador passa faixa.
filtro passa alta.
amplificador sintonizado
filtro corta faixa.
Os osciladores são configurações encontradas em praticamente todos os circuitos eletrônicos. Sendo assim, é correto afirmar que
nos osciladores com dispositivos de resistência negativa, tem-se um dispositivo amplificador e uma rede de realimentação positiva.
para a operação dos osciladores com dispositivos de resistência negativa, uma pequena parcela do sinal de saída é aplicada à entrada de modo a haver um processo de realimentação que determina a frequência e a forma de onda do sinal gerado.
nos osciladores com elementos ativos, o elemento básico é um dispositivo que tem uma característica de resistência negativa.
nos osciladores de relaxação, tem-se um dispositivo de resistência negativa e a configuração mais tradicional é o oscilador com lâmpada neon.
nos osciladores por Ponte de Wien, são formados por um elemento ativo (válvula ou transistor) e um sistema de realimentação que inclui o cristal como elemento controlador da frequência.
Existem várias configurações simples de circuitos, também chamadas de redes, que são de grande importância principalmente para os circuitos eletrônicos. Essas redes são chamadas de filtros. Quanto à tecnologia empregada, assinale a alternativa que apresenta o tipo do filtro ao qual a descrição abaixo se refere.
“São os filtros que empregam na sua construção elementos passivos associados a algum elemento ativo amplificador, como por exemplo, transistores e amplificadores operacionais.”
Passivo.
Ativo.
Digital.
Passa-Altas.
Passa-Baixas.
Analise as afirmações sobre Filtros elétricos:
I. Os filtros eléctricos podem ser de cinco tipos básicos: passa-baixo, passa-alto, passabanda, rejeita-banda e passa-tudo.
II. A banda de passagem, que define a gama de frequências a selecionar e a variação máxima na banda de passagem são dois dos parâmetros e gamas de frequência que são utilizados na hora de distinguir os tipos de filtros elétricos.
III. As bandas de transição entre bandas de passagem e bandas de atenuação são os únicos fatores utilizados para distinguir os tipos de filtros elétricos.
Algumas fontes de alimentação convertem a frequência da rede de alimentação para uma frequência bem mais alta de modo a se beneficiar destas vantagens. Esse tipo é denominado fonte de alimentação:
chaveada.
com filtro capacitivo.
filtrada.
linear.
não linear.