Questões de Concurso Sobre circuitos elétricos na engenharia elétrica em engenharia elétrica

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Q1911007 Engenharia Elétrica

Para o circuito com AMPOP abaixo, determine o valor de Vout em relação ao sinal de entrada Vin. 


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Q1911006 Engenharia Elétrica

O circuito com AMPOP abaixo faz o condicionamento do sinal de um termopar. Com base na tabela de tensão em mV do termopar e no fato de que o circuito do amplificador está com o offset ajustado, determine o valor da temperatura percebida pelo termopar, sabendo que o conversor ADC encontrou nas saídas de D7 a D0 o valor de 00110011b.


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Q1911005 Engenharia Elétrica

Determine a indutância equivalente para o circuito da figura a seguir.


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Q1911004 Engenharia Elétrica
O circuito da figura a seguir é um detector de sobrecorrente na chave (Key) em função da impedância da carga. Determine a corrente mínima na carga necessária para que o circuito acione a saída de "Proteção" em nível baixo (tensão próxima de 0V). Considere a tensão Vbe do transistor em 0,6V.

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Q1911003 Engenharia Elétrica

Determine a tensão medida pelo voltímetro no circuito abaixo.


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Q1911002 Engenharia Elétrica

Para o conversor DC-DC linear do circuito abaixo, determine a tensão de saída lida pelo voltímetro, sabendo que a tensão de referência do regulador é de 1,25V e que a corrente de polarização é de 100 µA. Considere o valor da tensão truncada com uma casa decimal. Os resistores têm tolerância de 1%. 


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Q1911001 Engenharia Elétrica

Determine para o circuito abaixo o equivalente de Thevenin. Assinale a alternativa que apresenta os valores de tensão de Thevenin (Vth) e resistência de Thevenin (Rth), respectivamente. 


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Q1911000 Engenharia Elétrica

Sabendo que a fonte do circuito abaixo fornece 24W, determine o valor de R.


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Q1910998 Engenharia Elétrica

Com base na curva de tensão apresentada pelo osciloscópio e sabendo que o equipamento está configurado em 20 ms/div na escala de tempo e 5V/div na escala de amplitude do sinal, determine o valor do capacitor C.


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Q1910997 Engenharia Elétrica

Para o circuito da figura a seguir, considere que os amplificadores operacionais estão devidamente alimentados pela fonte. Para um sinal de entrada senoidal de 160Hz, a relação de Vout / Vin em dB será de: 


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Q1910996 Engenharia Elétrica

Para o circuito da figura a seguir, considere Vdiodo de 0,7V. As correntes nos resistores R1 e R2 são, respectivamente:


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Q1910995 Engenharia Elétrica

Para o circuito da figura a seguir, determine a corrente do amperímetro 3. Considere os equipamentos ideais.


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Q1908220 Engenharia Elétrica

Determine a expressão booleana para o circuito a seguir: 


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Q1908217 Engenharia Elétrica

Para o circuito abaixo, determine o valor da corrente medida pelo amperímetro.


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Q1908216 Engenharia Elétrica
Para o circuito com as impedâncias abaixo, determine o valor da corrente eficaz fornecida pela fonte, sabendo que ela fornece tensão no formato V = Vm sen(ωt + θ). Considere as unidades no SI.
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Q1908215 Engenharia Elétrica

Determine o valor de R, sabendo que o circuito com AMPOP a seguir possui ganho de tensão de 30dB.


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Q1908214 Engenharia Elétrica

Para o circuito da figura a seguir, determine a corrente do amperímetro. 


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Q1902282 Engenharia Elétrica

Atenção: o enunciado a seguir refere-se à resolução da próxima questão. 


No estudo dos transitórios eletromagnéticos relacionados à energização das linhas de transmissão, é comum utilizar um modelo simplificado para aplicação do conceito de ondas viajantes, conforme ilustrado na figura abaixo.



Nesse caso, o fechamento da chave representa a energização de um terminal A da linha com uma tensão constante, ZC é a impedância de surto da linha sem perdas, τ é o tempo de trânsito da linha, o terminal B é a extremidade da linha conectada a uma carga puramente resistiva.

A partir da escolha de um valor particular de ZC, a figura a seguir apresenta o diagrama de treliça referente às reflexões da onda de tensão na linha de transmissão.



A impedância de surto da linha é, em Ω,
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Q1902278 Engenharia Elétrica
A transmissão em corrente contínua é atualmente uma tecnologia consolidada, e as técnicas de controle utilizadas nas conversoras, um assunto bastante estudado. A figura a seguir ilustra o modelo simplificado de um elo de corrente contínua.
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Considerando esse modelo e as relações entre as grandezas das conversoras, analise os itens a seguir.
I. A corrente no elo é dada pela expressão, Imagem associada para resolução da questão  onde Vdr e Vdi são as tensões no retificador e inversor, respectivamente, e R é a resistência da linha de transmissão.
II. A corrente Id pode ser controlada alterando-se o ângulo de disparo α no retificador ou o ângulo de extinção γ no inversor. No entanto, essas ações de controle são lentas se comparadas com a atuação na tensão CA, por meio dos taps dos transformadores das conversoras.
III. O aumento dos ângulos α  e γ implicam numa operação com fator de potência mais baixo e maior consumo de potência reativa nas conversoras.
IV. A operação do elo com valores de ângulos α γ muito pequenos podem expor as conversoras a falhas de comutação, principalmente no lado do inversor.
Está correto o que se afirma em 
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Q1902273 Engenharia Elétrica

Na figura a seguir, tem-se a representação de um sistema do tipo máquina versus barra infinita, onde xt2 é a reatância de transferência entre a barra terminal do gerador (Barra t) e a barra infinita (Barra 2), x'd é a reatância transitória de eixo direto da máquina, Imagem associada para resolução da questãoé o fasor tensão interna da máquina, δ é o ângulo de carga da máquina, Imagem associada para resolução da questão é o fasor tensão da barra infinita, H é a constante de inércia da máquina, Pelétrico é a potência elétrica da máquina e Pmec é a potência mecânica da máquina.


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A equação de oscilação da máquina para a condição apresentada é dada por

Alternativas
Respostas
2221: D
2222: B
2223: C
2224: E
2225: A
2226: D
2227: A
2228: C
2229: D
2230: C
2231: D
2232: E
2233: E
2234: D
2235: B
2236: D
2237: E
2238: A
2239: D
2240: C