Questões de Concurso
Sobre eletrônica analógica na engenharia eletrônica em engenharia eletrônica
Foram encontradas 984 questões
De acordo com o manual do equipamento, o alarme “ET HV arc” está relacionado a evento de arco de alta tensão (HV) no detector Everhart–Thornley (ET) do MEV. Ou seja, houve uma descarga elétrica no circuito de HV do ET suficiente para o sistema detectar e exibir o alarme.
O procedimento a ser adotado, conforme as boas práticas de segurança nesse contexto é
Para corrigir esta distorção da imagem deve-se
Utilize as informações a seguir para responder às próximas 3 (três) questões.
Em um multiplicador de dínodos discretos (Secondary Electron Multiplier), o íon se choca em um dínodo de conversão e libera elétrons secundários que são amplificados em vários estágios de dínodos até gerar um pulso detectável na saída do detector.
Este tipo de detector é utilizado em ICP-MS com analisador de massas por quadrupolo e realizam medidas chamadas de contagem de pulsos.
Durante a realização destas medidas, após o detector registrar um
pulso durante a detecção de um evento, ocorre um curto intervalo
de recuperação conhecido por tempo morto (dead time,
), sendo
o reflexo do limite de velocidade do circuito de detecção. Durante
este intervalo de tempo, o sistema fica temporariamente
indisponível e qualquer evento não será contado ou irá distorcer a
medida.
Considere o modelo não-paralisável para descrever a taxa de
eventos observados R (contagens por segundo - cps) em função da
taxa real de eventos r (cps) e o dead time
(s):

de um detector pode ser calculado utilizando-se o
método de dois pontos a partir do fator de atenuação onde a
: •
são taxas reais de eventos e
•
são as taxas de eventos observados em relação a
, respectivamente. Sabendo-se que para um determinado detector hipotético, os valores medidos foram:
, o valor de
, em
, considerando o modelo não-paralisável, é
aproximadamente Utilize as informações a seguir para responder às próximas 3 (três) questões.
Em um multiplicador de dínodos discretos (Secondary Electron Multiplier), o íon se choca em um dínodo de conversão e libera elétrons secundários que são amplificados em vários estágios de dínodos até gerar um pulso detectável na saída do detector.
Este tipo de detector é utilizado em ICP-MS com analisador de massas por quadrupolo e realizam medidas chamadas de contagem de pulsos.
Durante a realização destas medidas, após o detector registrar um
pulso durante a detecção de um evento, ocorre um curto intervalo
de recuperação conhecido por tempo morto (dead time,
), sendo
o reflexo do limite de velocidade do circuito de detecção. Durante
este intervalo de tempo, o sistema fica temporariamente
indisponível e qualquer evento não será contado ou irá distorcer a
medida.
Considere o modelo não-paralisável para descrever a taxa de
eventos observados R (contagens por segundo - cps) em função da
taxa real de eventos r (cps) e o dead time
(s):

Com o objetivo de melhorar a relação sinal ruído (S/N) e preservar a linearidade nas medidas deve-se
Use as informações a seguir para responder à próxima questão.
Um ICP-MS (quadrupolo) em SIM (Selected Ion Monitoring) monitora 4 isótopos numa sequência cíclica. Os parâmetros do método são:

Use as informações a seguir para responder à próxima questão.
Um ICP-MS (quadrupolo) em SIM (Selected Ion Monitoring) monitora 4 isótopos numa sequência cíclica. Os parâmetros do método são:

Use as informações a seguir para responder à próxima questão.
Um ICP-MS (quadrupolo) em SIM (Selected Ion Monitoring) monitora 4 isótopos numa sequência cíclica. Os parâmetros do método são:

I. Consiste em um copo metálico com pequeno orifício aterrado via resistor; os íons são neutralizados nas paredes, gerando uma corrente que é amplificada;
II. Possui resposta muito rápida, sendo ideal para sinais instáveis no tempo;
III. Possui baixa sensibilidade, que é limitada pelo ruído do amplificador.
É correto o que se afirma em
Utilize as informações a seguir para responder à próxima questão.
Considere o circuito de um equipamento de alta precisão hipotético que determina o valor da resistência variável de um sensor RS a partir da diferença de tensão entre os pontos A e B: VAB=VA-VB. É composto de uma ponte de Wheatstone alimentada por uma fonte de 5V, dois amplificadores operacionais na configuração seguidor de emissor (Amp Op 1 e Amp Op 2) e um amplificador operacional (Amp Op 3) na configuração amplificador diferença. Todos os amplificadores operacionais operam na região linear. A saída do circuito VS é digitalizada por um conversor analógico-digital. As resistências R e RA possuem valores nominais iguais a 10 kΩ e 470 kΩ, respectivamente.

Utilize as informações a seguir para responder à próxima questão.
Considere o circuito de um equipamento de alta precisão hipotético que determina o valor da resistência variável de um sensor RS a partir da diferença de tensão entre os pontos A e B: VAB=VA-VB. É composto de uma ponte de Wheatstone alimentada por uma fonte de 5V, dois amplificadores operacionais na configuração seguidor de emissor (Amp Op 1 e Amp Op 2) e um amplificador operacional (Amp Op 3) na configuração amplificador diferença. Todos os amplificadores operacionais operam na região linear. A saída do circuito VS é digitalizada por um conversor analógico-digital. As resistências R e RA possuem valores nominais iguais a 10 kΩ e 470 kΩ, respectivamente.

Analise as afirmativas relativas às propriedades destes amplificadores operacionais no circuito.
I. Funcionam como um estágio de pré-amplificação do amplificador diferencial, pois possuem ganho de tensão igual a 2.
II. São responsáveis por reduzir a interferência entre os estágios do circuito, pois isolam o amplificador diferencial da ponte de Wheatstone.
III. Possuem impedância de entrada e saída altas, garantindo assim fornecimento suficiente de corrente para o amplificador diferencial.
É correto o que se afirma em:
Utilize as informações a seguir para responder à próxima questão.
Considere o circuito de um equipamento de alta precisão hipotético que determina o valor da resistência variável de um sensor RS a partir da diferença de tensão entre os pontos A e B: VAB=VA-VB. É composto de uma ponte de Wheatstone alimentada por uma fonte de 5V, dois amplificadores operacionais na configuração seguidor de emissor (Amp Op 1 e Amp Op 2) e um amplificador operacional (Amp Op 3) na configuração amplificador diferença. Todos os amplificadores operacionais operam na região linear. A saída do circuito VS é digitalizada por um conversor analógico-digital. As resistências R e RA possuem valores nominais iguais a 10 kΩ e 470 kΩ, respectivamente.

Qual é o valor de RS, em ohms, sabendo-se que a diferença de tensão entre os pontos A e B (VAB) é igual a 0,132?
As medições das grandezas elétricas envolvidas em um circuito eletrônico são fundamentais para determinar se o circuito apresenta o funcionamento correto para o qual foi projetado. Uma das funções técnicas é realizar com precisão essas medições, utilizando corretamente os instrumentos de medição. A medição da corrente elétrica é realizada em ____________ com o circuito utilizando ____________; a medição da tensão elétrica é realizada em ____________ com o circuito utilizando ____________; e, para medir a potência elétrica de um circuito, utilizamos o ____________.
Qual das alternativas apresenta termos que preenchem as lacunas respectivamente?
Um técnico eletrônico recebeu em sua bancada um equipamento danificado para realizar seu reparo e testes de validação. Durante os testes, ele constatou que um circuito de temporização astável realizado por um CI (Circuito Integrado) 555 não estava em conformidade e então encontrou o problema: o circuito formado por um capacitor eletrolítico com valor de 50uF x 250volts conectado a um resistor de fio com valor de 100K Ohm não realizava a função correta de temporização. Após a substituição do capacitor, o circuito realizou a função esperada.
Considere a seguinte fórmula de temporização circuito RC: T = 1,1 x R x C unidade em segundos.
Com base nas informações acima, qual o valor da temporização esperada pelo técnico?
Sabemos que o led é um diodo emissor de luz utilizado em diversos equipamentos eletrônicos com diferentes funções em um circuito. Um técnico em eletrônica, ao elaborar um projeto utilizando um led de cor vermelha, observou que a fonte de alimentação do circuito forneceria uma tensão contínua de 9vcc e, ao consultar o datasheet fornecido pelo fabricante do led, obteve os seguintes dados:
Iled = 15mA e Vled = 2,2vcc.
Qual o valor correto do resistor (R) calculado por esse técnico para garantir o funcionamento adequado do led, dentro das especificações do fabricante?
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.