Questões de Concurso Público AL-CE 2026 para Analista Legislativo - Engenharia Elétrica

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Q4245938 Engenharia Eletrônica

Considere a seguinte expressão lógica booleana S(A,B, C,D) implementada pelo esquemático da fi gura a seguir. 

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Assinale a alternativa que apresenta S(A,B,C,D) simplificada, em forma disjuntiva (não canônica).

Alternativas
Q4245939 Eletrônica
Considere um conversor A/D ideal de 8 bits (N=8), operando em faixa unipolar de 0 a VFS = 5 V, com saturação (Vin ≤ 0 V → 0 e Vin ≥ 5 V → 255). O conversor gera 256 códigos uniformemente espaçados em binário natural (0 a 2N − 1), utilizando truncamento de forma que Vin = 0 V corresponde ao código 0 (00000000) e que Vin = 5 V corresponde exatamente ao código 255 (11111111). Suponha ainda que na entrada de medição tem-se uma onda senoidal, em Volts, descrita por:
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Assinale a alternativa com os códigos (8 bits) correspondentes a θ = 0°, 90° e 270°, respectivamente, onde θ = 2π60t.
Alternativas
Q4245940 Eletrônica
Considerando um conversor A/D ideal com N = 8, operando em faixa unipolar, com saturação (Vin ≤ 0 V → 0 e Vin ≥ 5 V → 255) e gerando 256 códigos uniformemente espaçados em binário natural, utilizando truncamento, de forma que Vin = 0 V corresponde ao código 0 e que Vin = 5 V corresponde exatamente ao código 255, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica do dispositivo.
Alternativas
Q4245941 Eletrônica
Para o flip flop do tipo JK (FF-JK), considere o diagrama de transição de estados em que a representação de cada transição (seta) é rotulada por uma condição de produtório, na qual X codifi ca uma entrada irrelevante (don’t care). A alternativa que representa o completo diagrama de transição de estados deste FF-JK pode ser verificada na alternativa:
Alternativas
Q4245942 Engenharia Elétrica
Considere uma onda triangular de tensão periódica, de período T e valor de pico Vp. No instante t1, a tensão atinge o valor de pico Vp. No instante t2, a tensão retorna ao valor mínimo 0 V e permanece nula no intervalo de t2 até o final do período T.
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Como o sinal é periódico, o mesmo padrão se repete a cada período T. Considere 0 < t1 < t2 ≤ T e t(0) = 0 s como o instante de início do sinal. Para um período (0 ≤ t < T), a expressão temporal u(t) é dada por:
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Desprezando eventuais descontinuidades (a direita ou a esquerda) em pontos isolados dentro da defi nição da forma de onda, o valor da tensão efi caz (RMS) da referida forma de onda descrita pode ser corretamente expresso por:
Alternativas
Q4245943 Engenharia Elétrica
Considere um sistema trifásico equilibrado com sequência de fase negativa e frequência de alimentação de 60 Hz. A tensão de linha VCA é expressa pelo fasor VCA = 380∠−180° V (valor eficaz). A tensão fase neutro VAN pode ser corretamente expressa, no domínio do tempo, por:
Alternativas
Q4245944 Engenharia Elétrica
Considere um sistema trifásico a 3 fios (sem neutro), com fonte simétrica e equilibrada, tensões senoidais em regime permanente e frequência de 60 Hz. A tensão de fase é Van = 110∠ 0°V (valor eficaz e sequência positiva). Uma carga trifásica desequilibrada está conectada em delta, composta por uma resistência R = 120 Ω, uma reatância indutiva XL = 60 Ω e uma reatância capacitiva XC = 30 Ω, conforme conexões indicadas na figura a seguir.
Despreze impedâncias dos condutores e considere ZL = jXL e ZC = -jXC).


O arranjo disponibiliza dois wattímetros ideais: W1 com bobina de corrente em série no fi o a e bobina de potencial medindo VAB = VA - VB ; e W2 com bobina de corrente em série no fi o c e bobina de potencial medindo VCB = VC - VB , conforme a figura 
Com base no referido sistema trifásico descrito na fi gura anterior, pode-se afi rmar que:
Alternativas
Q4245945 Engenharia Elétrica
Considere um sistema trifásico a 3 fios (sem neutro), com fonte simétrica e equilibrada, tensões senoidais em regime permanente e frequência de 60 Hz. A tensão de fase é Van = 110∠ 0°V (valor eficaz e sequência positiva). Uma carga trifásica desequilibrada está conectada em delta, composta por uma resistência R = 120 Ω, uma reatância indutiva XL = 60 Ω e uma reatância capacitiva XC = 30 Ω, conforme conexões indicadas na figura a seguir.
Despreze impedâncias dos condutores e considere ZL = jXL e ZC = -jXC).


O arranjo disponibiliza dois wattímetros ideais: W1 com bobina de corrente em série no fi o a e bobina de potencial medindo VAB = VA - VB ; e W2 com bobina de corrente em série no fi o c e bobina de potencial medindo VCB = VC - VB , conforme a figura 
O wattímetro W1, presente na imagem, está conectado com uma bobina de corrente em série no fio a e uma bobina de potencial medindo VAB = VA − VB , conforme o arranjo, e realiza a medição de potência ativa. As especificações do instrumento são válidas para a faixa de frequência de 45 a 500 Hz. Considere que o instrumento foi ajustado para a menor faixa de medição que não sature. Sabendo que o fabricante fornece as faixas de escala/resolução/exatidão, indicadas na tabela a seguir, determine a alternativa na qual o intervalo de indicação da potência medida por W1 (isto é, W1min e W1max) está corretamente representado considerando os dados informados.
Especificação para aferição de potência W dos wattímetros W1 e W2 válida para 10% a 100% da faixa de escala Imagem associada para resolução da questão
Alternativas
Q4245946 Engenharia Elétrica
Considere uma fonte de tensão periódica não senoidal caracterizada pela seguinte forma trigonométrica de uma série de Fourier: v(t) = 10 + 20.cos(2.pi.60t - 25°) + 30.cos(4.pi.60t + 20°).
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Sabendo que a fonte de tensão está conectada a uma carga linear caracterizada por uma resistência de RL = 5 Ohms e um indutor de LL = 15mH, a potência absorvida pela carga é de aproximadamente:  
Alternativas
Q4245947 Engenharia Elétrica
Considere um sistema formado por uma fonte de tensão senoidal Vin=100∠ 0°, em 60Hz, que alimenta uma carga não linear, resultando em uma corrente não senoidal expressa na seguinte forma trigonométrica de uma série de Fourier:
i(t) = 8 + 15.cos(377t + 30°) + 6.cos(2*(377)t + 45°) + 2.cos(3*(377)t+60°)
Para o arranjo descrito, o Fator de Potência exibido pela carga não linear é de aproximadamente:
Alternativas
Q4245948 Engenharia Elétrica
Considere um sistema formado por uma fonte de tensão senoidal Vin= 100∠ 0°, em 60Hz, que alimenta uma carga não linear, resultando em uma corrente não senoidal expressa na seguinte forma trigonométrica de uma série de Fourier:
i(t) = 8 + 15.cos(377t + 30°) + 6.cos(2*(377)t + 45°) + 2.cos(3*(377)t+60°)
Pode-se calcular a taxa de distorção harmônica total da corrente na carga THD num total de:
Alternativas
Q4245949 Eletrônica
A imagem a seguir apresenta retificadores de onda completa controlados de maneira que os SCR’s S1 e S2 fi cam polarizados diretamente quando a fonte se tornar positiva, todavia não conduzirão enquanto os sinais de gatilho não forem aplicados. De modo análogo, S3 e S4 ficarão polarizados diretamente quando a fonte se tornar negativa, porém não entrarão em condução até que os sinais de gatilho sejam aplicados. Desta maneira, o ângulo de atraso α trata-se do intervalo entre a polarização direta do SCR e a aplicação do sinal de gatilho. O arranjo trabalhará como um retificador onda completa a diodo caso o ângulo de atraso seja nulo, α=0.
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Dessa forma, a tensão média VO aplicada na carga resistiva pode ser corretamente descrita por: 
Alternativas
Q4245950 Eletrônica
Para que ocorra a manutenção de um equipamento eletrônico, necessita-se substituir um diodo presente em um circuito retificador que opera em frequência da ordem de 300 MHz. Ao analisar o componente original, verifica-se que o mesmo possui uma queda de tensão direta de aproximadamente 0,25 V e que sua construção utiliza uma junção entre um metal e um cristal de silício dopado tipo n — característica que elimina a formação de cargas armazenadas na junção e, consequentemente, o tempo de recuperação reversa do dispositivo. O diodo que atende às características descritas está corretamente indicado na alternativa:
Alternativas
Q4245951 Eletrônica
A imagem a seguir apresenta um retificador controlado que está conectado a uma impedância RL em série com uma fonte de tensão CC. Da mesma forma que ocorre em uma aplicação fotovoltáica, é possível controlar o fluxo de potência de maneira que o mesmo se dá da fonte para carga, classificando assim o arranjo como um “inversor”. Nesta “inversão” de funcionamento do conversor, a potência é fornecida pela fonte CC e a potência absorvida pela ponte é transferida para o sistema CA. Para isto, o ângulo de atraso deve ser maior que 90° (90° <α< 180°) e a tensão Vcc deve ser negativa resultando em uma tensão VO, na saída da ponte, também negativa.
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Para um arranjo de retificador controlado no modo “inversor”, considere um “módulo de células solares” de 110V (Vcc= – 110V) capaz de fornecer até 1.000 W de potência. Sabendo que a fonte C.A possui um valor eficaz de Vs=120∠ 0° V, em que R = 0,5 Ohms e L é elevado o sufi ciente para garantir que a corrente do arranjo seja CC (modo de condução contínua) e considerando os SCR’s como ideais, o ângulo de atraso α necessário para garantir o fornecimento da potência dos painéis solares é de:
Alternativas
Q4245952 Eletrônica
Considere o seguinte arranjo para conversão CC-CC funcionando em modo de condução contínua.
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Para que seja obtido uma tensão, na carga R, de – 24 V (Vo= – 24V) a partir do valor de entrada Vs = 12 V e da potência, na carga R, de 40 W, o ciclo de trabalho (Duty - Cycle - D) na chave S deve ser de aproximadamente:
Alternativas
Q4245953 Engenharia Elétrica
Considere um conversor CC-CC do tipo abaixador, Buck, estruturado a partir dos seguintes parâmetros/componentes:
• Tensão de alimentação: Vs = 48 V;
• Tensão de Saída: Vo = 24 V;
• Capacitância: C = 100 uF;
• Frequência de chaveamento: Fs = 20 kHz;
• Resistência da carga: RL = 20 Ω.

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Para os referidos parâmetros, o conversor Buck se manterá no modo de condução contínua a partir de uma indutância L mínima de: 
Alternativas
Q4245954 Eletrônica
Um regulador de tensão Zener é projetado para alimentar um sistema lógico digital com tensão de referência de 5,1 V. A tensão de entrada do arranjo não regulada pode variar de 12 V a 24 V, enquanto a corrente demandada pela carga pode variar de 10 mA a 40 mA.
Imagem associada para resolução da questão
Considerando que o regulador deve operar de forma adequada em todas as condições de operação possíveis, o valor máximo projetado para o “casamento” da resistência série RS , o qual garante que o sistema não saia da faixa de regulação em nenhuma condição, é de aproximadamente:
Alternativas
Q4245955 Eletrônica
Considere o seguinte circuito de polarização por divisor de tensão baseado no transistor bipolar de junção do tipo PNP e alimentado por uma fonte de tensão VCC = −10 V. Os demais parâmetros do circuito são: R₁ = 10 kΩ, R₂ = 2,2 kΩ, RC = 5 kΩ e RE = 1,1 kΩ.
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Adotando VBE = 0,7 V e desprezando a corrente de base (βCC >> 1), o valor da tensão emissor-coletor VEC do transistor é definida aproximadamente por:
Alternativas
Q4245956 Eletrônica
Considere o seguinte circuito de polarização pela base composto por um transistor NPN com VBB = VCC = 15V, um resistor de base RB = 500kΩ, resistor de coletor RC = 3kΩ e adotando o modelo ideal do transistor (queda de tensão nula entre base e emissor).
Imagem associada para resolução da questão
Sabendo que o arranjo exibe a reta de carga da imagem, é correto afirmar que os valores de ganho βCC associados respectivamente aos pontos de operação A, B e C valem, respectivamente:
Alternativas
Q4245957 Eletrônica
Considere o arranjo amplificador apresentado na figura a seguir ajustado através dos seguintes parâmetros.
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Deseja-se alterar a carga do sistema para RL = 60 Ω, mantendo todos os demais parâmetros inalterados. A partir do novo valor de RL e a respeito da variação de alcance do sinal CA não ceifado na saída do arranjo (MPP), é correto afirmar que o MPP:  
Alternativas
Respostas
21: C
22: B
23: D
24: A
25: E
26: D
27: B
28: C
29: A
30: A
31: C
32: E
33: D
34: B
35: C
36: A
37: B
38: D
39: E
40: E