Questões de Concurso Sobre engenharia eletrônica
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Assinale a opção que apresenta o componente formado pela junção de um metal com um semicondutor, ao invés de duas regiões dopadas como nos diodos tradicionais, e que possui capacidade de alta velocidade de comutação.
Examine a figura abaixo.

O circuito amplificador acima tem, como entrada, a tensão vi e, como saída, a tensão vo. Assim, assinale a opção que apresenta o valor aproximado da componente DC de vi de modo a obter máxima excursão do sinal de saída.
Examine a figura abaixo.

A figura acima apresenta esquematicamente um sistema de tempo discreto com entrada x[n] e saída y[n]. Com base nessas informações, assinale a opção que ilustra a resposta ao impulso desse sistema.
Examine a figura abaixo.

O circuito acima tem como entrada a tensão vi e como saída a tensão vo. Assim, assinale a opção correta.
Examine o diagrama de blocos da figura abaixo.

Diagrama de blocos (Fonte: Dorf, 2018)
O sistema de controle da figura acima possui um controlador proporcional integral (PI) no ramo de realimentação. Assim, a faixa de valores de KI tal que o sistema seja estável é igual a:
Examine o diagrama de blocos da figura abaixo.

Diagrama de blocos (Fonte: Dorf, 2018)
O modelo em diagrama de blocos de um motor CC controlado pela armadura é mostrado na figura acima. A função de transferência do motor é dada por:

Para Km = 1 e Kb = 0,5, o erro em regime permanente para uma entrada rampa, r(t) = t, t > 0,, será 1 (um) quando o valor do ganho K for igual a:
Examine o circuito representado abaixo.

O circuito com um Retificador Controlado de Silício (SCR) representado acima é utilizado no controle da potência dissipada na lâmpada. A tensão de entrada vi (t) é uma tensão da rede elétrica considerada senoidal. A resistência R1 é um limitador de corrente. R2 é um resistor variável e ajusta o disparo do SCR. Já o diodo D1 evita que uma tensão negativa seja aplicada no terminal "G" do SCR. Assim, é correto afirmar que, quando o terminal móvel de R2 é movido para cima (como indicado no circuito), obtém-se:
Examine os gráficos abaixo.

Os filtros ideais são apenas aproximações dos filtros reais. Caso as curvas de resposta em frequência mostradas nos gráficos acima fossem modificadas a fim de representarem filtros reais, uma das alterações que deveriam ser efetuadas seria, em cada filtro:
Em seguida, a sequência x [n] passa por um bloco expansor de taxa, resultando em uma sequência v [n] , definida por:
A sequência v [n] é então convertida em um sinal contínuo, y (t), por um conversor com taxa de amostragem T2. Sabendo que x (t) = cos (2nfot), com fo = 1100Hz e T1 = T2 = 250μs, as frequências, em Hz, presentes no sinal de saída são de:
Examine os gráficos abaixo.

Considere que dois filtros ideais, 1 e 2, possuem respostas em frequência descritas pelas funções H1 (jω) e H2 (jω), respectivamente, como mostrado nos gráficos apresentados acima. As duas opções de conexão em cascata desses filtros, a saber no filtro 2) e 2 → 1, foram comparadas quanto à largura da banda de passagem em cada configuração. Considerando apenas as frequências positivas, em relação à opção 1 → 2 a opção 2 → 1 (entrada no filtro 2 e saída no filtro 1) apresentou um valor:
Examine o gráfico abaixo.

(Fonte: Malvino, 2016)
Com base nos conceitos de transistores de efeito de campo de junção (JFET) e no gráfico apresentado acima, assinale a opção INCORRETA.
Examine a figura abaixo.

(Fonte: Malvino, 2016)
Considere uma fonte de alimentação composta por transformador e retificador em ponte com filtro capacitivo. Com base nessas informações, assinale a opção INCORRETA.
Examine o diagrama de blocos da figura abaixo.

Considere o sistema representado pelo diagrama de blocos da figura acima. O valor do ganho K que faz o sistema oscilar e a frequência de oscilação ω em rad/s são, respectivamente, iguais a:
Examine o circuito abaixo.

Circuito Elétrico (Fonte: Dorf, 2018)
Considere o circuito RLC apresentado acima, descrito em termos de um conjunto de variáveis de estado X (t) = x1 (t), x2 (t)), onde x1 é a tensão elétrica no capacitador, vc (t), x2 é a corrente no indutor, iL (t), e a saída, y (t) é a tensão no resistor R, vo (t). Assim a descrição desse sistema por variáveis de estado é dada por:
Examine o circuito abaixo.

Circuito Elétrico (Fonte: Ogata, 2016)
Qual é a função de transferência, G(s) =
, do circuito apresentado acima, onde eo (t) é a tensão de saída, ei (t) é a tensão de entrada, R1 = R2 = 1Ω, L = 1H e C = 1F?
Verificador de Paridade PAR
Examine o circuito abaixo.

Circuito elétrico (Fonte: Dorf, 2016)
Considere o circuito apresentado acima, onde a função de transferência, que relaciona a corrente de saída no indutor, iL (t), com a corrente de entrada, is (t), é dada por:
.
A corrente no indutor iL (t) para t > 0, em amperes, quando uma corrente constante is (t) = 10A para t > 0, admitindo condições iniciais nulas, é igual a:
y (k) - 2y (k - 1) + 2y (k-2) = x (k) + x (k-1)
Foram calculados os polos e foi analisada a estabilidade do sistema, resultando em, respectivamente:
. Com base nessas informações, os valores inicial, vc (0), e final, vc (
), da tensão nesse capacitor são, respectivamente: