Questões de Concurso sobre Dispositivos passivos e principais circuitos: diodos, transistores bipolares, transistores de efeito de campo

 
 
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Analise a figura abaixo, e assinale a alternativa correta aos valores solicitados (X1, X2, X3, X4, Y1 e Y2).


Imagem associada para resolução da questão


Curvas ideais e reais de um díodo de silício


A

X1 = -100,0; X2 = -50,0; X3 = 0,7; X4 = 1,0; Y1 = 100.10-3; Y2 = 200.10-3


B

X1 = -10,0; X2 = -5,0; X3 = 0,6; X4 = 1,2; Y1 = 10.10-3; Y2 = 20.10-3


C

X1 = -100,0; X2 = -50,0; X3 = 0,7; X4 = 1,0; Y1 = 10.10-3; Y2 = 20.10-3


D

X1 = -10,0; X2 = -5,0; X3 = 0,7; X4 = 1,0; Y1 = 10.10-3; Y2 = 20.10-3


E

X1 = -10,0; X2 = -5,0; X3 = 0,7; X4 = 1,0; Y1 = 10.10-2; Y2 = 20.10-2

Analise a figura que segue.


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa que contemple corretamente do que se trata o dispositivo.


A

Transistor PNP de Coletor Comum


B

Transistor NPN de Base Comum


C

Transistor NPN de Emissor Comum


D

Transistor NPN de Emissor Comum


E

Transistor PNP de Emissor Comum

Em relação às sondas capacitivas utilizadas para medição contínua de nível, é possível afirmar que:


A

a constante dielétrica do líquido não tem influência e não deve ser conhecida nesse tipo de medição


B

a medição do nível ocorre através da reação química entre o eletrodo imerso e o fluido


C

a variação da resistência elétrica é diretamente proporcional ao nível do líquido


D

a variação da capacitância é diretamente proporcional ao nível do líquido

Os valores dos resistores são dados pelas faixas coloridas que seguem um código universal que todo praticante de eletrônica deve saber. Observe a tabela e, em seguida, analise as assertivas abaixo.


COR

1º FAIXA

2º FAIXA

3º FAIXA

PRETO

0

0

x1

MARROM

1

1

x10

VERMELHO

2

2

x100

LARANJA

3

3

x1000

AMARELO

4

4

x100000

VERDE

5

5

x 1000000

AZUL

6

6

x 10000000

VIOLETA

7

7

-

CINZA

8

8

-

BRANCO

9

9

-

PRATA

-

-

x 0,01

OURO

-

-

x 0,1



I. A leitura do código de um resistor para o tipo de 3 faixas funciona da seguinte forma: a primeira e a segunda faixas indicam os dois primeiros dígitos do valor da resistência. Dessa forma, verde e azul: 65.

II. A terceira faixa indica o fator de multiplicação, por exemplo, se for laranja deve ser multiplicado por 1000.

III. Se temos os dois primeiros dígitos representados pelas faixas na cor vermelho e vermelho, ou seja, 22 e a terceira faixa na cor preta, cujo fator de multiplicação é x1, pode-se dizer que 22 x 1 = 22 quilohms.


É correto o que se afirma em


A

I e II, apenas.


B

II e III, apenas.


C

I e III, apenas.


D

I, apenas.


E

II, apenas.

Dos tipos de diodos existentes, é correto afirmar que os fotodiodos


A

são utilizados como reguladores de tensão e são feitos para funcionar na região de ruptura.


B

em uma corrente direta, quando os elétrons recombinam-se com as lacunas, dissipam energia de alguma forma.


C

são produzidos especialmente para serem mais sensíveis à incidência de luz, aumentando a sua corrente reversa.


D

funcionam como um “capacitor controlado por tensão”.


E

servem para diminuir a quantidade de carga “armadilhada” no diodo.

O diodo convencional é composto por dois blocos de material semicondutor, sendo um do tipo N e o outro do tipo P. Sobre as características desse diodo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.


( ) Permite que a corrente circule apenas em um sentido.

( ) Se o diodo está polarizado diretamente, não permite circular corrente.

( ) Se o diodo está polarizado inversamente, conduz e permite circular corrente.


A

V/ F/ V


B

F/ V/ V


C

V/ F/ F


D

F/ V/ F


E

F/ F/ V

O circuito da figura I é um amplificador na configuração emissor comum com resistência de emissor. O valor do resistor rE influencia a impedância de entrada do circuito.

C
Certo

E
Errado
Se os dois capacitores localizados entre a ponte retificadora e o regulador de tensão forem retirados do circuito, e se o restante do circuito for mantido inalterado, então a tensão IN 1, na entrada do bloco D, será constante e igual a 12 V.

C
Certo

E
Errado

O modelo de Ebers-Moll pode ser utilizado para modelar o comportamento de transistores bipolares. Supondo os seguintes parâmetros: IB, IC, IE são as correntes de base, coletor e emissor, respectivamente; ICD e IED são as correntes dos diodos de coletor e emissor, respectivamente; αF, αR são os ganhos de corrente em base comum direto e reverso respectivamente, o modelo de Ebers-Moll para um transistor NPN é:


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

Os tiristores possuem uma estrutura que envolve camadas de materiais semicondutores em uma sequência, a saber:


A

3 camadas, alternando material do tipo N, P e N.


B

3 camadas, alternando material do tipo P, N e P.


C

4 camadas, alternando material do tipo N e P.


D

4 camadas, sendo as duas primeiras do material do tipo N, e as duas seguintes do material do tipo P.


E

5 camadas, alternando material do tipo N (3) e P (2).

A análise de sistemas de controle de automação envolve conhecimentos sobre o funcionamento de seus componentes eletrônicos. A esse respeito são feitas as afirmativas:

I – Ao se aplicar um pulso positivo à porta (gate) de um SCR, este continua conduzindo, mesmo que o sinal de disparo seja retirado, e assim permanece enquanto houver uma corrente mínima circulando entre anodo e catodo, chamada corrente de manutenção.

II – O IGBT é um componente eletrônico cujo controle de condução entre o coletor e o emissor é feito por tensão ao invés de corrente.

III – Um TRIAC é um elemento bidirecional, ou seja, pode conduzir nos dois semiciclos de uma senoide.

Está correto o que se afirma em


A
II, apenas.

B
III, apenas.

C
I e II, apenas.

D
I e III, apenas.

E
I, II e III.
Em relação a um amplificador de potência classe A, pode- se afirmar que

A
é utilizado em estágios de alta potência.

B
conduz continuamente, ou seja, por 360º do ciclo do sinal de entrada.

C
possui eficiência maior que 75%.

D
não pode ser usado para amplificar sinais de áudio.

E
normalmente utiliza válvulas.
Para um amplificador de potência classe B alimentado por uma fonte de tensão VCC de 30 V que aciona uma carga de 100 Ω, a máxima potência de entrada, a potência de saída e a dissipação em cada transistor são, respectivamente: (utilize π = 3 nos cálculos)

A
3 W, 4 W e 2 W.

B
4,5 W, 6 W e 1 W.

C
4 W, 5 W e 3 W.

D
9 W, 12 W e 2 W.

E
6 W, 8 W e 4 W.
Necessita-se projetar um regulador zener paralelo que produza uma tensão de saída de 8 V aproximadamente. A fonte de alimentação rudimentar varia entre 12 e 24 V e a corrente na carga varia de 0 a 30 mA. O diodo zener disponível possui tensão VZ = 8 V para corrente de 10 mA e perda de 100Ω. Além disso, sabe-se que a corrente mínima que circula pelo diodo zener é um terço da corrente máxima sobre a carga. A resistência R ligada em série com a fonte de tensão e as regulações de carga e de linha valem, respectivamente:

A
10 Ω, – 5 mV/mA e 0,05 mV/V.

B
100Ω, – 50 mV/mA e 0,5 mV/V.

C
200Ω, – 75 mV/mA e 2 mV/V.

D
150Ω, – 60 mV/mA e 0,5 mV/V.

E
100Ω, – 100 mV/mA e ,05 mV/V.
 
 
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