Questões de Concurso Sobre engenharia de áudio e telecomunicações em engenharia eletrônica

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Q3168927 Engenharia Eletrônica

Considerando um sistema de comunicação, que opera na frequência f0 Hz, e utiliza antenas na transmissão e na recepção de sinais na forma de onda eletromagnética, julgue o item a seguir, relativo a antenas e a propagação de ondas eletromagnéticas.


Considere que a onda eletromagnética que se propaga entre o transmissor e o receptor do sistema de comunicação sofra rotação de Faraday no canal de comunicação. Nessa situação, caso seja possível alterar o valor de f0 para reduzir os efeitos da despolarização da onda causada pela rotação de Faraday, o valor de f0 deveria ser aumentado.  

Alternativas
Q3168926 Engenharia Eletrônica

Considerando um sistema de comunicação, que opera na frequência f0 Hz, e utiliza antenas na transmissão e na recepção de sinais na forma de onda eletromagnética, julgue o item a seguir, relativo a antenas e a propagação de ondas eletromagnéticas.


Considere que a transmissão nesse sistema ocorra por meio de onda eletromagnética plana e uniforme, com polarização circular, no espaço livre. Nesse caso, ao longo da direção de propagação, o vetor campo elétrico, assim como o vetor campo magnético, da onda eletromagnética que se propaga, está contido em um plano ortogonal, ou transversal, a essa direção de propagação, com módulo constante e fase que pode variar ao longo do percurso e do tempo de propagação.

Alternativas
Q3168925 Engenharia Eletrônica

Considerando um sistema de comunicação, que opera na frequência f0 Hz, e utiliza antenas na transmissão e na recepção de sinais na forma de onda eletromagnética, julgue o item a seguir, relativo a antenas e a propagação de ondas eletromagnéticas.


Considere que, nesse sistema, seja utilizada uma antena de 72 Ω que será conectada ao transmissor através de uma linha de transmissão LT de 50 Ω. Nessa situação, para eliminar o descasamento de impedâncias, é correto utilizar, em série com a LT principal, uma linha de transmissão TR de comprimento λ/4, sendo λ o comprimento de onda do sinal associado à frequência de operação do transmissor, desde que a impedância de TR seja igual a 60 Ω

Alternativas
Q3168924 Engenharia Eletrônica

Com relação ao receptor ótimo de sistemas de comunicação digital, em que se transmitem M = 2L símbolos modulados em amplitude, frequência e(ou) fase, sendo L a quantidade de bits representados por cada um dos símbolos, julgue o próximo item, considerando que a transmissão dos símbolos ocorre em um canal AWGN (Additive White Gaussian Noise). 


No receptor ótimo de sistemas de comunicação digital que empregam modulação em frequência chaveada (FSK) em canais AWGN, mantendo-se constante a relação entre a energia de bit e a densidade espectral de potência do ruído, a probabilidade de erro na detecção de um símbolo pode ser reduzida ao se aumentar M.

Alternativas
Q3168923 Engenharia Eletrônica

Com relação ao receptor ótimo de sistemas de comunicação digital, em que se transmitem M = 2L símbolos modulados em amplitude, frequência e(ou) fase, sendo L a quantidade de bits representados por cada um dos símbolos, julgue o próximo item, considerando que a transmissão dos símbolos ocorre em um canal AWGN (Additive White Gaussian Noise). 


No receptor, é necessária a implementação de M filtros casados ou, equivalentemente, a M filtros correlatores.

Alternativas
Q3168922 Engenharia Eletrônica

Com relação ao receptor ótimo de sistemas de comunicação digital, em que se transmitem M = 2L símbolos modulados em amplitude, frequência e(ou) fase, sendo L a quantidade de bits representados por cada um dos símbolos, julgue o próximo item, considerando que a transmissão dos símbolos ocorre em um canal AWGN (Additive White Gaussian Noise). 


Considere que esse receptor ótimo receba informações do transmissor, sem perda de informação, quando a transmissão é realizada por meio do referido canal AWGN, com largura de banda superior a 10 MHz e com razão entre a potência do sinal recebido e a potência do ruído nesse canal igual a 20 dB. Nessa situação, a capacidade de informação desse canal, à luz da teoria de Shannon, é superior a 20 Mbps.  

Alternativas
Q3168921 Engenharia Eletrônica
        Um sinal OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), composto por N subportadoras, com espaçamento, entre quaisquer duas dessas subportadoras, igual a S Hz, é constituído por símbolos OFDM de duração T, por meio do emprego da transformada rápida de Fourier (FFT). Entre os símbolos OFDM, não existe qualquer tempo de guarda. A largura de banda de frequências ocupada pelo sinal OFDM é dada por B Hz. A modulação M-QAM é empregada na geração de suas subportadoras, sendo M = 2L , em que L é a quantidade de bits representados por cada subportadora do símbolo OFDM.

Com relação a esse sinal OFDM, julgue o item subsequente.


A função de densidade espectral de potência do sinal OFDM depende da modulação empregada. Sendo assim, quanto maior M, menor será B, dado que a largura de banda de frequências ocupada pelo sinal OFDM é definida a partir dessa função.

Alternativas
Q3168920 Engenharia Eletrônica
        Um sinal OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), composto por N subportadoras, com espaçamento, entre quaisquer duas dessas subportadoras, igual a S Hz, é constituído por símbolos OFDM de duração T, por meio do emprego da transformada rápida de Fourier (FFT). Entre os símbolos OFDM, não existe qualquer tempo de guarda. A largura de banda de frequências ocupada pelo sinal OFDM é dada por B Hz. A modulação M-QAM é empregada na geração de suas subportadoras, sendo M = 2L , em que L é a quantidade de bits representados por cada subportadora do símbolo OFDM.

Com relação a esse sinal OFDM, julgue o item subsequente.


Caso seja necessário reduzir T, mantendo-se N inalterado, será necessário o aumento de S e, por consequência, de B.

Alternativas
Q3168919 Engenharia Eletrônica
        Um sinal OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), composto por N subportadoras, com espaçamento, entre quaisquer duas dessas subportadoras, igual a S Hz, é constituído por símbolos OFDM de duração T, por meio do emprego da transformada rápida de Fourier (FFT). Entre os símbolos OFDM, não existe qualquer tempo de guarda. A largura de banda de frequências ocupada pelo sinal OFDM é dada por B Hz. A modulação M-QAM é empregada na geração de suas subportadoras, sendo M = 2L , em que L é a quantidade de bits representados por cada subportadora do símbolo OFDM.

Com relação a esse sinal OFDM, julgue o item subsequente.


A eficiência espectral, em bps/Hz, obtida com o sinal OFDM descrito, está limitada ao valor de L, independentemente de N, de S, de T e de B, desde que os valores desses parâmetros não sejam nulos. 

Alternativas
Q3168918 Engenharia Eletrônica
        Um sinal OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), composto por N subportadoras, com espaçamento, entre quaisquer duas dessas subportadoras, igual a S Hz, é constituído por símbolos OFDM de duração T, por meio do emprego da transformada rápida de Fourier (FFT). Entre os símbolos OFDM, não existe qualquer tempo de guarda. A largura de banda de frequências ocupada pelo sinal OFDM é dada por B Hz. A modulação M-QAM é empregada na geração de suas subportadoras, sendo M = 2L , em que L é a quantidade de bits representados por cada subportadora do símbolo OFDM.

Com relação a esse sinal OFDM, julgue o item subsequente.


Considere que se deseje alcançar a taxa de 20,48 Mbps na transmissão dos símbolos OFDM e que seja empregada a modulação 16-QAM. Nessa situação, se T = 100  μs, então B deverá ser superior a 10 MHz.

Alternativas
Q3168917 Engenharia Eletrônica

Com relação a sistemas de comunicação digital e a processos estocásticos empregados na modelagem de sinais de comunicação nesses sistemas, julgue o item seguinte.


Se o processo estocástico for estacionário no sentido amplo, a sua variância é igual ao seu valor quadrático médio, portanto, os sinais transmitidos no sistema de comunicação são ortogonais, como ocorre na transmissão OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

Alternativas
Q3168916 Engenharia Eletrônica

Com relação a sistemas de comunicação digital e a processos estocásticos empregados na modelagem de sinais de comunicação nesses sistemas, julgue o item seguinte.


Se o processo estocástico for estacionário de segunda ordem, a sua função de densidade de probabilidade de segunda ordem é constante, ou seja, as variáveis aleatórias definidas com base no processo estocástico possuem função de densidade de probabilidade uniformemente distribuída na duração dos símbolos transmitidos.  

Alternativas
Q3168915 Engenharia Eletrônica

Com relação a sistemas de comunicação digital e a processos estocásticos empregados na modelagem de sinais de comunicação nesses sistemas, julgue o item seguinte.


Se o processo estocástico for estacionário no sentido amplo, a função de densidade espectral de potência dos sinais transmitidos modelados na forma desse processo pode ser determinada a partir da função de autocorrelação do próprio processo estocástico, ao aplicar a transformada de Fourier direta nessa função de autocorrelação adequadamente definida. 

Alternativas
Q3129034 Engenharia Eletrônica
A voz humana possui excursões de frequência de valores muito baixos a até 20 Khz. Em um canal telefônico fixo ou celular, a voz ou sons captados pelo microfone passam por um filtro passa baixa com frequência de corte de 3,4 Khz. Para que um canal permita então a transmissão de voz digitalizada a uma taxa de 8 bits por amostra, a fim de evitar o efeito de aliasing é correto afirmar que:
Alternativas
Q3129026 Engenharia Eletrônica
Em uma análise de sistemas de comunicação, o engenheiro precisa escolher entre diferentes faixas de frequência para uma aplicação específica. Sabendo que a frequência de operação afeta a propagação e a penetração do sinal, assinale a alternativa que apresenta a relação entre frequência e propagação em diferentes ambientes.
Alternativas
Q3021227 Engenharia Eletrônica
Em redes industriais que utilizam o protocolo MODBUS-RTU, o meio físico especificado assume que a comunicação é feita por meio de par diferencial. Isto é, são utilizados dois fios de dados, onde a informação transmitida e recebida por ambos os fios é a mesma, mas com o nível de sinal elétrico invertido entre eles. Das alternativas abaixo, qual é considerada uma vantagem proporcionada pelo uso de transmissão por par diferencial? 
Alternativas
Q2562983 Engenharia Eletrônica
Julgue o seguinte item, a respeito das técnicas de modulação empregadas na transmissão de sinais de rádio. 

A modulação FM é mais imune a ruídos e ocupa uma banda passante significativamente menor que a modulação AM.
Alternativas
Q2523542 Engenharia Eletrônica
Sobre o processo de conversão de frequências em sistemas de tecnologia RF, analise as afirmativas a seguir.

I. Na saída dos misturadores, geralmente deseja-se eliminar via filtragem as componentes da frequência do sinal original, seus harmônicos e sua soma, no caso dos circuitos transmissores.
II. Os elementos chaveadores que realizam o processo de conversão de frequências podem ser implementados com diodos ou transistores.
III. Os misturadores podem ser dos tipos simples, balanceado ou balanceado duplo, caso utilizem um, dois ou quatro elementos chaveadores, respectivamente.

Está correto o que se afirma em 
Alternativas
Q2523540 Engenharia Eletrônica
Um receptor super-heteródino é aquele que envolve um misturador para converter frequências dos sinais RF a partir das frequências soma e diferença com um oscilador local. 

Com relação a esse receptor, analise as afirmativas a seguir. 

I. A escolha adequada da frequência da seção de FI fixa, envolve, principalmente, minimizar a interferência e otimizar a seletividade do receptor.
II. Em projetos de receptores, é comum selecionar uma frequência acima da mais alta frequência de sinal transmitida, como frequência intermediária fixa.
III. Seu maior benefício é possibilitar uma seção de frequência intermediária de sintonia fixa, sintonizada diretamente na fábrica. 

Está correto o que se afirma em 
Alternativas
Q2515767 Engenharia Eletrônica
A tecnologia LoRa (do inglês, Long Range) é uma tecnologia de radiofrequência recente, que oferece recursos atraentes para aplicações IoT, como redes de sensores.
Ao se comparar com o Wi-Fi e o Bluetooth, que são outras duas tecnologias bastante usadas em redes sem fio, pode-se citar como uma das poucas desvantagens da tecnologia LoRa o seguinte aspecto:
Alternativas
Respostas
41: C
42: C
43: C
44: C
45: E
46: C
47: E
48: C
49: C
50: E
51: E
52: E
53: C
54: B
55: B
56: A
57: E
58: D
59: C
60: E