Questões de Concurso Sobre engenharia de telecomunicações

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Q3943034 Engenharia de Telecomunicações

Observe a imagem a seguir.


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Os circuitos de telecomunicações são caminhos e circuitos eletrônicos que permitem a manipulação de sinais e a comunicação a distância, utilizando um conjunto de componentes básicos com funções específicas. Nesse sentido, a figura abaixo mostra um circuito de filtro ativo de qual tipo?

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Q3943027 Engenharia de Telecomunicações
Uma onda eletromagnética, propagando-se no espaço livre, sofre uma atenuação contínua. Ao afastar-se da fonte, a mesma quantidade de energia é distribuída em uma área maior, diminuindo a densidade de potência na região. Dada a equação abaixo, sendo a frequência de um enlace igual a 1GHz e a distância entre as antenas transmissora e receptora igual a 10km, qual é a atenuação de espaço livre (A0) dada em dB?
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Q3942966 Engenharia de Telecomunicações
No fluxo de trabalho de uma emissora de televisão, a integração de um gerador de caracteres de alta performance ao switcher de produção exige o processamento sincronizado dos sinais de Key e Fill. A relação técnica estabelecida entre esses dois sinais define que o
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Q3942965 Engenharia de Telecomunicações
Na hierarquia de sobreposição de camadas de um switcher de vídeo, a ordem de prioridade define que os elementos inseridos via Downstream Keyer aparecerão sempre 
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Q3942845 Engenharia de Telecomunicações
O termo Phasing ou defasagem entre os sinais de Fill e Key enviados pelo gerador de caracteres ao switcher resulta em um erro visual caracterizado por 
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Q3942838 Engenharia de Telecomunicações
A integração funcional entre o gerador de caracteres e o switcher ocorre principalmente por meio da técnica de Linear Keying. Nesse processo, o sinal de preenchimento com cor (Fill) é sobreposto ao vídeo de fundo com base em um segundo sinal que define a transparência e que é conhecido como
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Q3921744 Engenharia de Telecomunicações
Em um sistema de transporte telefônico, deseja-se transmitir 24 canais de voz (faixa aproximada de 300 Hz a 3,4 kHz) por um único enlace. O sistema deve permitir regeneração do sinal em repetidores, evitando acúmulo de ruído ao longo do trajeto e integração com comutação digital. Cada canal será amostrado a 8 kHz e quantizado em 8 bits por amostra. A taxa útil disponível no enlace é de 2,0 Mb/s. Nessas condições, o esquema de modulação e a técnica de multiplexação mais adequados são:
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Q3921743 Engenharia de Telecomunicações
Em um enlace de telecomunicações, a potência do sinal recebido na entrada do receptor é Pr = −90 dBm. O canal adiciona ruído branco gaussiano (AWGN) com densidade espectral de potência de ruído N0 = −174 dBm/Hz. Considere que a largura de banda do receptor é B = 200 kHz, despreze fi gura de ruído e outras perdas, e adote log(2) ≈ 0,3. Nessas condições, a relação sinal-ruído na entrada do receptor, SNR (em dB), é: 
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Q3921742 Engenharia de Telecomunicações
No planejamento de um enlace de sistema móvel em ambiente suburbano, deseja-se estimar a perda média de percurso (path loss) e considerar uma margem para atender 95% de confi abilidade devido ao sombreamento lognormal. Considere que a margem para 95% é dada por M = 1,65·σ (em dB). Em uma campanha de medições, obteve-se PL (d0) = 92 dB a d= 100 m. Deseja-se prever a perda em d = 2 km. Use expoente de perda n = 3 (suburbano), σ = 8 dB e adote log(2) ≈ 0,3. Nessas condições, adotando o modelo log-distância com sombreamento a perda prevista com 95% de confiabilidade é: 
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Q3921741 Engenharia de Telecomunicações
Em um enlace de rádio na faixa HF (alta frequência) por refl exão ionosférica em um salto, mediu-se por sondagem vertical na camada F2 a frequência crítica foF2 igual a 4 MHz, no ponto de refl exão. Considere que a frequência máxima utilizável (MUF) para incidência oblíqua pode ser aproximada por MUF = foF2 / cos(i), em que i é o ângulo de incidência em relação à vertical no ponto de refl exão. Para i = 60°, a MUF e a conclusão sobre a propagação de um sinal em f = 7 MHz, se retorna à Terra por refl exão ionosférica na F2 ou se atravessa a ionosfera, são:
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Q3921740 Engenharia de Telecomunicações
No modelo de dois raios (onda direta + onda refl etida no solo), para distâncias além do ponto de quebra (região assintótica), pode-se aproximar que a potência recebida decai com a quarta potência da distância, isto é, Pr(d) ∝ 1/d4 , mantendo os demais parâmetros constantes. Em um enlace na proximidade da Terra, mediu-se Pr(d1) = −70 dBm a uma distância d1 = 1 km. Assuma que o enlace está na região assintótica do modelo de dois raios e considere log(2) ≈ 0,3. Nesse caso, a potência recebida em d2 = 2 km é:
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Q3921739 Engenharia de Telecomunicações
Considere um conjunto colinear uniforme (rede linear) de elementos isotrópicos, igualmente espaçados ao longo do eixo do conjunto, com espaçamento d = λ (no ar). O ângulo θ é medido a partir do eixo do conjunto, de modo que a direção transversal (broadside) corresponde a θ = 90°. Para um conjunto com progressão de fase β (rad) entre elementos adjacentes, defi ne-se a variável de fase:
ψ = k·d·cos(θ) + β, em que k = 2π/λ.
Deseja-se que o máximo principal ocorra em θ0 = 60°. Nessas condições, o valor de β necessário e a direção θg de um lóbulo de grade (grating lobe) na região visível 0° ≤ θ ≤ 180°, se existir, são:
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Q3921738 Engenharia de Telecomunicações
Durante a aferição do casamento de impedância de uma antena em 2,4 GHz, mediu-se o módulo do coeficiente de reflexão na porta de alimentação: |Γ| = 0,20. Considere que a potência incidente na antena é Pin = 10 W e despreze perdas no cabo e no conector. O VSWR (taxa de onda estacionária de tensão) e a potência refletida Pref são, respectivamente: 
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Q3921737 Engenharia de Telecomunicações
Considere um MOSFET NMOS de canal longo, com fonte e substrato conectados (VSB = 0), operando em regime DC com VGS = 0,8 V, VTH = 0,6 V e VDS = 0,5 V. Mede-se ID = 1,0 mA. Admita o modelo em saturação com modulação de comprimento de canal, em que:
gm ≈ 2ID /VOV, com VOV = VGS − VTH, e ro ≈ 1/(λID).
Considere λ = 0,10 V-¹ e um resistor RD = 10 kΩ ligado ao dreno (configuração fonte comum), desprezando capacitâncias. A região de operação e os valores aproximados de gm , ro e do ganho de pequeno-sinal Av = vout/vin são:
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Q3921736 Engenharia de Telecomunicações
Um enlace em fi bra óptica monomodo opera em 1550 nm. O transmissor fornece potência óptica de 0 dBm. A fi bra tem atenuação de 0,2 dB/km e o comprimento do enlace é de 40 km. Há, ainda, 2 conectores, cada um com perda de 0,5 dB, e 4 emendas, cada uma com perda de 0,1 dB. Desprezando outras perdas, a potência óptica recebida, em dBm, é:
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Q3921735 Engenharia de Telecomunicações
Um guia de ondas retangular preenchido por ar temdimensões a = 3 cm e b = cm (guia quadrado). Considere c = 3 . 108 m/s e √2 ≅ 1,4. Para modos TE/TM em guia retangular, a frequência de corte é dada por:
40.jpg (174×56)
Para a frequência de 6 GHz, propagam somente os modos: 
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Q3921734 Engenharia de Telecomunicações
Uma linha de transmissão com perdas tem impedância característica Z0 = 50 Ω (assuma real) e constante de propagação γ = α + jβ, com α = ln(2)/20 Np/m e β = π/20 rad/m. A carga é ZL = 100 Ω e está em z = 0. O ponto de entrada da linha está em z = −ℓ, com ℓ = 10 m. O coefi ciente de refl exão no ponto de entrada Γin é:
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Q3921733 Engenharia de Telecomunicações
Uma linha de transmissão sem perdas possui impedância característica Z0 = 50 Ω e comprimento elétrico ℓ = λ/8 na frequência de operação. A carga conectada ao fi nal da linha é puramente resistiva, com ZL = 100 Ω. A impedância de entrada Zin vista no início da linha é:
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Q3921732 Engenharia de Telecomunicações
Uma onda plana harmônica uniforme propaga-se no vácuo, na direção 37.1.jpg (31×25), com campo elétrico dado por: 
37.jpg (195×23)
em que E0 é a amplitude. Considerando as equações de Maxwell no vácuo, n0 é a impedância intrínseca do vácuo e a onda é transversal eletromagnética, o campo magnético H(z, t)  associado é:
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Q3921731 Engenharia de Telecomunicações

Considere o sinal periódico x(t), de período T0 = 1 ms, definido por:


36.jpg (155×51)


e estendido periodicamente com período T0 . A série de Fourier trigonométrica de x(t) é dada por:


36.2.jpg (317×43)


O coeficiente a1 (associado ao termo 36.1.jpg (39×20)é:

Alternativas
Respostas
81: D
82: D
83: A
84: D
85: C
86: C
87: D
88: C
89: B
90: B
91: A
92: D
93: C
94: C
95: D
96: C
97: C
98: C
99: A
100: C