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As técnicas de modulação analógicas são amplamente utilizadas na radiodifusão de som e imagem de sistemas analógicos ainda em operação. Entre tais modulações, as modulações AM (Amplitude Modulation) e FM (Frequency Modulation) são as mais utilizadas, sendo que a primeira proporciona sinais com menor largura de banda, porém com menor imunidade ao ruído em relação à segunda. Nesse contexto, considere que um dado modulador analógico transmite um sinal modulante dado por cos(2π103 t), utilizando uma portadora com frequência de 100 kHz. O sinal resultante após o processo de modulação pode ser modelado matematicamente pela seguinte expressão: [1 + cos(2π103 t)]cos(2π105 t). Com base nessas informações, pode-se afirmar que:
O sinal modulado é do tipo AM com portadora suprimida, uma vez que o espectro do sinal modulado não contém uma componente de frequência em 100 kHz.
A frequência da portadora será alterada de acordo com o sinal modulante, caracterizando um modulador FM.
Como se trata de um sinal AM sobremodulado, não será possível recuperar o sinal modulante sem distorção através de um detector de envoltória.
O modulador utilizado é do tipo FM com máximo desvio de frequência de 2 kHz.
O modulador utilizado é do tipo AM com banda lateral dupla e 100% de índice de modulação.
O desenvolvimento de tecnologias envolvendo processamento de sinais provocou enorme transformação na sociedade atual. Uma dessas transformações verifica-se na aplicação do desenvolvimento de tecnologias digitais envolvendo sinais de áudio e vídeo codificados, de tal forma que puderam ser eficientemente aplicados na transmissão via internet, em telefones celulares multitarefas, televisores digitais e equipamentos adaptados para medicina cada vez mais avançados e versáteis. O conjunto de blocos abaixo ilustra o conceito descrito dessa aplicação do processamento digital de sinais, no qual teremos o sinal analógico convertido para sua representação binária ou digital e, posteriormente, retornando a sua forma analógica após o processamento digital.

No contexto apresentado, o bloco Filtro Analógico será responsável pela:
Amplificação dos níveis de amplitude do sinal de entrada analógica para melhoria da precisão do processamento.
Compensação dos efeitos do filtro de reconstrução ao final do processo.
Atenuação das componentes espectrais acima da frequência de Nyquist.
Correção no padrão espectral da entrada analógica com aplicação da transformada de Fourier.
Remoção de ruídos na faixa de frequência de interesse do sinal a ser processado.
Existem duas formas básicas de comunicação: analógica e digital. Essas duas possuem características distintas. Sobre a comunicação digital, é correto afirmar que:
é baseada em sinal, preserva o formato do sinal e não se preocupa com o conteúdo da informação.
é baseada em informação, preserva o conteúdo de informação e procura corrigir distorção e ruído.
é uma cópia e aceita distorção e ruído.
é baseada em codificação, não se preocupa com o formato do sinal e usa sinais analógicos.
usa sinais digitais, é uma cópia e preserva o formato do sinal.
Em um esquema genérico de modulação, temos, no modulador, o sinal modulante, a portadora e o sinal modulado. De acordo com as informações, assinale a alternativa correta.
O sinal modulante é o sinal final que carrega a informação desejada.
A portadora é o sinal original que carrega a informação desejada.
A portadora é um sinal auxiliar que não carrega informação.
O sinal modulado não carrega a informação desejada.
O modulador é um dispositivo que modifica o sinal modulante, introduzindo nele a informação da portadora.
Considerando as modulações digitais apresentadas nas ilustrações, numere os parênteses, associando as ilustrações aos respectivos nomes.
1 → ASK (Amplitude Shift Keying).
2 → FSK (Frequency Shift Keying).
3 → PSK (Phase Shift Keying).

A sequência correta é
1 - 2 - 3.
2 - 3 - 1
3 - 2 - 1.
1 - 3 - 2.
3 - 1 - 2.
Para responder à questão, considere que a figura ilustra curvas de desempenho de taxa de erro de bit (BER - Bit Error Rate) em função da razão sinal-ruído (SRN - Signal-to-noise Ratio) de três modulações do tipo QAM, e a tabela apresenta valores de eficiência espectral, expressos em b/s/Hz (bits por segundos por Hertz).

Modulação | Eficiência Espectral |
I | 1 |
II | 2 |
III | 4 |
IV | 6 |
Associando as curvas de desempenho às respectivas eficiências espectrais, encontra-se
A - I, B - II, C - III.
A - II, B - III, C - IV.
A - III, B - IV, C - I.
A - IV, B - III, C - II.
A - IV, B - III, C - I.
Analise a figura a seguir.

O processo de modulação digital apresentado na figura é denominado
Um sinal de amplitude V e frequência de 5 KHz será transmitido por meio de uma modulação em frequência. A onda portadora tem frequência igual a 1 MHz.
Sabendo que o índice de modulação é 3, o limite inferior da frequência do sinal modulado é
Observe a figura a seguir:

Imagem: teleco.com.br
A modulação utilizada na figura é:
FM.
PSK.
FM-DSB.
FSK.
AM.
A figura a seguir representa um tipo de modulação conhecido como QPSK (quadrature phase shift keying).

Existem vários processos para a produção de um sinal modulado em frequência. São eles: os métodos diretos e os métodos indiretos.

O engenheiro concluiu que o Circuito “X” é, para o sinal de áudio, um circuito:

A figura abaixo apresenta, esquematicamente, um dos tipos de modulação chaveada.

Trata-se do tipo