Questões de Concurso
Sobre circuitos cc em engenharia elétrica
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Figura 2
O Teorema de Thévenin é uma das ferramentas fundamentais da análise de circuitos elétricos lineares, permitindo simplificar qualquer rede complexa (composta por elementos lineares e fontes) vista a partir de dois terminais de acesso em um circuito equivalente simples, constituído por uma única fonte de tensão em série com uma resistência equivalente. A Figura 1 abaixo ilustra um circuito de aplicação para o Teorema de Thévenin:

Figura 1
Considerando os conceitos gerais, os procedimentos de cálculo e as limitações da aplicação do Teorema de Thévenin para qualquer circuito elétrico linear, assinale a alternativa INCORRETA.
O valor da corrente total I fornecida pela fonte é
Acerca da situação precedente, julgue o item a seguir.
A tensão média de saída desse conversor é de 8 V.
No circuito em apreço, a tensão média em R é maior que 18 V, e a tensão de ripple seria duas vezes maior se C fosse igual a 440π F.
Se vE(t) for um degrau unitário, vS(t) = 4(1 − e −200πt).

Os parâmetros híbridos hie, hre, hfe e hoe do quadripolo mostrado valem, respectivamente, 2 kΩ, 1 kΩ, 80 e 1 kΩ.
Considerando que, no circuito precedente, V1 = 20 V, I1 = 2 mA, R1 = R2 = R3 = 4 kΩ, julgue o item a seguir.
Considerando-se i1 como a corrente na malha que contém a fonte de tensão e i2 como a corrente que percorre R2, é correto afirmar, de acordo com a lei das malhas, que i2 = I1 = 2 mA e −V1 + i1R1 + (i1 + i2)R2 + i1 R3 = 0.
Considerando que, no circuito precedente, V1 = 20 V, I1 = 2 mA, R1 = R2 = R3 = 4 kΩ, julgue o item a seguir.
Caso o resistor R3 seja retirado do circuito em questão, o modelo equivalente de Thévenin entre os terminais VA e VB desse novo circuito será dado por uma fonte de tensão fixa de 12 V em série com um resistor de 8 kΩ.
Considerando que, no circuito precedente, V1 = 20 V, I1 = 2 mA, R1 = R2 = R3 = 4 kΩ, julgue o item a seguir.

As equações a seguir estão de acordo com a lei de Kirchhoff dos nós para os nós VC e VA, respectivamente.
• Tensão de alimentação: Vs = 48 V;
• Tensão de Saída: Vo = 24 V;
• Capacitância: C = 100 uF;
• Frequência de chaveamento: Fs = 20 kHz;
• Resistência da carga: RL = 20 Ω.
Para os referidos parâmetros, o conversor Buck se manterá no modo de condução contínua a partir de uma indutância L mínima de:
O sistema possui as seguintes características:
• Potência total das cargas críticas: 10 kW
• Fator de potência das cargas: unitário
• Tensão do banco de baterias: 250 Vcc
• Rendimento do inversor UPS: 90 %
• Autonomia desejada: 60 minutos
• Profundidade máxima de descarga das baterias (DoD): 80%
Sabendo-se que cada bateria disponível possui tensão nominal de 12 V e capacidade nominal de 100 Ah, a quantidade de baterias necessárias para compor o banco é de
O sistema possui dois resistores em série: R1 = 4 e R2 = 6 Ω. Esta associação está em paralelo com um resistor R3 = 15 Ω.
A queda de tensão no resistor R3 é de
A potência dissipada no resistor R3 é igual a
Nessa situação, a principal função do capacitor é


