Questões de Concurso Sobre circuitos cc em engenharia elétrica

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Q3762308 Engenharia Elétrica
Considerando os componentes do circuito abaixo como ideais e a tensão de junção quando em modo de condução, determine a tensão de pico máximo e mínimo de saída.

• Vjunção = 0,7 V.
• Tensões de Zener: VDZ1 = 2,3 V e VDZ2 = 5,3 V.
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Alternativas
Q3754034 Engenharia Elétrica

O controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) trata-se de um circuito amplamente utilizado em sistemas de instrumentação e controle. Sua implementação analógica pode ser facilmente obtida agregando de forma individualizada as ações P, I e D, através de um circuito baseado em amplificador operacional.


Dentre os diagramas de circuito baseados em amplificadores operacionais apresentados a seguir, assinale a alternativa que representa a implementação analógica correta de um circuito PID completo: 

Alternativas
Q3689201 Engenharia Elétrica
Três resistores R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, e R3 = 2Ω estão ligados em paralelo e submetidos a uma fonte de corrente constante de I = 22,0 A. A corrente que circula através do resistor R3 é, aproximadamente:
Alternativas
Q3689194 Engenharia Elétrica
Um fio de cobre com resistividade p = 1,68 x 10−8 Ω ⋅ m tem comprimento L = 12 m e seção transversal circular de raio r = 0,80 mm. A resistência elétrica do fio é aproximadamente: 
Alternativas
Q3658779 Engenharia Elétrica
Os sistemas solares fotovoltaicos convertem energia solar em eletricidade através de células fotovoltaicas feitas de materiais semicondutores. Esses sistemas produzem eletricidade em corrente contínua (CC), que precisa ser convertida em corrente alternada (CA) para uso em aplicações conectadas à rede. Fatores como eficiência das células, a configuração do arranjo fotovoltaico, a orientação dos painéis e a qualidade dos componentes, como inversores, desempenham um papel fundamental na eficiência global do sistema. A integração com a rede elétrica e a gestão de energia excedente são desafios importantes em sistemas solares conectados à rede.

Em sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede elétrica, além de converter corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA), o inversor desempenha outra função crucial relacionada à estabilidade do sistema. Qual é essa função?
Alternativas
Q3633196 Engenharia Elétrica
Durante a manutenção do painel de controle de uma bomba d'água utilizada na estação de tratamento de água da prefeitura de Camboriú-SC, o técnico identificou que o circuito responsável pela detecção e estabilização da tensão de referência estava apresentando falhas. Após a análise, verificou-se que o componente danificado possuía três terminais, sendo um deles a própria carcaça do encapsulamento metálico do componente, e era utilizado para fornecer uma tensão constante de 5 V, independentemente de variações na tensão de entrada ou na carga. Com base nessa descrição, assinale a alternativa que apresenta corretamente o componente eletrônico identificado:
Alternativas
Q3633194 Engenharia Elétrica
O teorema da máxima transferência de potência é um princípio fundamental na análise de circuitos em corrente contínua (CC), especialmente útil em aplicações em que se deseja extrair a maior quantidade possível de potência de uma fonte para uma carga resistiva. Esse teorema é amplamente utilizado em sistemas de comunicação, fontes de alimentação e circuitos de eletrônica de potência. Considere o circuito representado na figura a seguir, composto pelos seguintes elementos:
RA = 3 ohms RB = 6 ohms RC = 2 ohms V1 = 18 V

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Uma carga resistiva RL será conectada entre os pontos A e B. Com base no teorema da máxima transferência de potência, assinale a alternativa que representa o valor da potência máxima que pode ser dissipada em RL quando ela for conectada entre os pontos A e B:
Alternativas
Q3632831 Engenharia Elétrica

Considere o circuito com diodos Zener e LED mostrado na figura a seguir, em que os diodos Zener são de silício e a tensão no LED em condução direta é de 1,3 V:




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O valor de R1 para que a corrente I no circuito seja igual a 0,15 A é, aproximadamente, igual a 

Alternativas
Q3632827 Engenharia Elétrica

São condições necessárias para que ocorra a condução de corrente em um diodo semicondutor de silício em polarização direta:

Alternativas
Q3632825 Engenharia Elétrica

Considere a associação de resistores mostrada na figura a seguir:



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O valor de resistência ôhmica equivalente entre os pontos A e B é

Alternativas
Q3632824 Engenharia Elétrica

Considere o circuito resistivo mostrado na figura a seguir: 



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O valor de Rx conectado entre os pontos A e B do circuito que faz com que o resistor de 36 Ω dissipe 576 W é

Alternativas
Q3585938 Engenharia Elétrica
        O conversor DC-DC do tipo step-up é utilizado para elevar a tensão contínua de entrada para um valor superior na saída. Seu funcionamento baseia-se no armazenamento de energia em um indutor durante o tempo em que a chave está fechada e na liberação dessa energia para a carga quando a chave se abre. 
Acerca do dispositivo apresentado, julgue o item a seguir.
Considerando operação ideal em regime de condução contínua, a tensão de saída (vs) do conversor step-up é relacionada à tensão de entrada (ve) por vs  = ve/1-D, em que D é o ciclo de trabalho (duty cycle). 
Alternativas
Q3585937 Engenharia Elétrica

        A fonte de alimentação implementada pelo circuito a seguir utiliza um transformador com secundário de tomada central e razão de transformação de 15:1 entre o primário e cada metade do secundário (da tomada central até uma das extremidades), o que resulta em uma razão de 7,5:1 entre o primário e a tensão total entre as extremidades do secundário. O enrolamento primário recebe uma tensão alternada de 110 VRMS/60 Hz. O circuito conta com dois diodos retificadores comuns (D1 e D2), com queda típica de 0,7 V em condução, um capacitor de filtragem de 1.000 μF e um resistor de carga de 100 Ω. 


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A partir dessas informações, julgue o item seguinte.


A tensão média sobre o resistor de carga R é maior que 11 V.

Alternativas
Q3585929 Engenharia Elétrica
No circuito amplificador a seguir, o transistor bipolar tem parâmetros β = hfe = hFE = 100, RE = 3,1 kΩ, RC = 3,3 kΩ, RB1 = 80 kΩ, RB2 = 40 kΩ,
RL = 4 kΩ e VCC = 12 V. As tensões de polarização na base, no coletor e no emissor do transistor são VB =3,8 V, VC = 8,0 V e VE =3,1 V, respectivamente. Todos os capacitores têm valores tais que, na faixa de frequências dos sinais a serem amplificados, podem ser considerados como um curto-circuito. 

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.  


O transistor está polarizado na região ativa.  

Alternativas
Q3585913 Engenharia Elétrica

Com base no circuito precedente, julgue o próximo item. 


O circuito equivalente de Norton, à esquerda da seta indicativa no circuito, é dado por uma fonte de corrente independente de valor 1 A paralela a uma resistência de valor 20/3Ω. 

Alternativas
Q3585912 Engenharia Elétrica

Com base no circuito precedente, julgue o próximo item. 


Conforme o método de análise nodal, a tensão entre o nó B e o nó de referência é 100 V.

Alternativas
Q3585911 Engenharia Elétrica

Com base no circuito precedente, julgue o próximo item. 


A tensão entre os nós C e D é nula. 

Alternativas
Q3585910 Engenharia Elétrica

Com base no circuito precedente, julgue o próximo item. 


A tensão entre os terminais da fonte de corrente é sempre nula, independentemente do restante do circuito.  

Alternativas
Q3577789 Engenharia Elétrica
No circuito apresentado na figura a seguir, o valor do resistor Rx é desconhecido, mas sabe-se que a queda de tensão sobre ele é de 6,3 V. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de Rx nesse circuito. As alternativas podem conter arredondamentos numéricos nas casas decimais:


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Alternativas
Q3540895 Engenharia Elétrica
As fontes chaveadas de alto desempenho apresentam geralmente circuitos conversores CC/CC com o intuito de alimentar seus circuitos lógicos e conversores para realizar o controle de fator de potência. Com base no conceito de conversores CC/CC, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Respostas
41: D
42: C
43: D
44: A
45: B
46: C
47: B
48: C
49: A
50: D
51: C
52: C
53: E
54: C
55: C
56: E
57: C
58: E
59: C
60: A