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I. Circuitos – ocorre a alocação de recursos para transferência de informação, que se caracteriza pela utilização permanente durante toda a transmissão. Antes de ser enviada qualquer informação, procede-se ao estabelecimento de uma ligação “física” ponta a ponta entre os terminais que pretendem comunicar, ou seja, estabelece-se um “caminho físico” dedicado. Nesse tipo de comutação, há a garantia da taxa de transmissão, e a informação de voz chegará na mesma ordem desde o transmissor até o receptor. Este esquema elimina o estabelecimento prévio de um caminho virtual e da configuração do link antes de se iniciar a comunicação. II. Mensagens – a mensagem que tem que ser enviada é transmitida a partir do equipamento de origem para o primeiro elemento de comutação, que armazena a mensagem e a transmite para o próximo elemento (store and forward). Assim, o dado é transmitido pela rede até que o último elemento de comutação o entregue ao equipamento de destino. Neste tipo de comunicação, a rede não estabelece o tamanho da unidade de informação, podendo esta ser ilimitada. III. Pacotes – os dados são transmitidos através dos elementos de comutação da rede até o seu destino, sendo que o tamanho dos blocos de transmissão é definido pela rede. Em consequência, a informação a ser transmitida deve ser quebrada em unidades menores.
Assinale

Se no display hexadecimal é mostrado o número 7E, nos displays binário e decimal serão mostrados, respectivamente, os seguintes números:
I. CC/CA – é um conversor que recebe tensão contínua e libera tensão alternada com controle de amplitude e frequência. Pode ser usado em circuitos de painéis solares, nobreak, permitindo o comando de um motor de indução por uma bateria, entre outros. II. CA/CC – é um conversor que recebe tensão alternada e fornece tensão contínua. Pode ser monofásico, trifásico ou nfásico. Pode ser usado em soldagem elétrica, no interfaceamento de sistemas de energia alternativa com energia elétrica e no acionamento a velocidades ajustáveis. III. CC/CC – é um conversor que recebe corrente contínua e libera outra corrente contínua com amplitude maior ou menor. Pode ser considerado como o equivalente a um transformador CA com uma relação de espiras continuamente variável. É usado muitas vezes em controle de velocidade de motores CC, carregadores de bateria, aplicações veiculares e energias alternativas.
Os tipos descritos em I, em II e em III são conhecidos, respectivamente, como

Trata-se da porta lógica conhecida por
• menor tensão de ruptura; • empregados em polarização reversa e em circuitos simplespara regulação de tensão.

Esse componente eletrônico é conhecido como diodo
I. Campo Magnético é a região ao redor de um ímã, na qual ocorre um efeito magnético, percebido pela ação de uma força magnética de atração ou de repulsão. O campo magnético pode ser definido pela medida da força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron. II. A Densidade de Campo Magnético, também conhecida como Densidade de Fluxo Magnético ou simplesmente Campo Magnético, é uma grandeza vetorial representada pela letra B, cuja unidade é Tesla (T) e é determinada pela relação entre o Fluxo Magnético φ e a área de uma dada superfície perpendicular à direção do fluxo magnético. III. A Regra de Ampère ou da Mão Direita: conforme ilustrado na figura abaixo, ao se envolver um condutor com o polegar apontando para o sentido convencional da corrente elétrica, os demais dedos indicam o sentido das linhas de campo que envolvem o condutor.

Assinale
I. Estabelece que a variação do fluxo magnético que atravessa o circuito produz uma tensão elétrica, que dá origem à corrente. II. Estabelece que o sentido da corrente elétrica induzida nos condutores é tal que o campo magnético gerado por essa corrente deve opor-se à variação do fluxo magnético.
As leis estabelecidas em I – indução magnética e II – conservação de energia são conhecidas, respectivamente, como de

Em relação à impedância, o circuito RLC paralelo pode ter três comportamentos distintos. Nesse contexto, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Para
o circuito é capacitivo com
e
como diagrama fasorial. ( ) Para
o circuito é indutivo com
e
como diagrama fasorial. ( ) Para
o circuito é
resistivo com
e
como diagrama fasorial. As afirmativas são, respectivamente,
I. De acordo com o Art. 18, as alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado. II. De acordo com o Art. 17, os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são da empresa à qual está vinculado o profissional que os elaborar. III. De acordo com o Art. 22, ao autor do projeto ou a seus prepostos é sua realização de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos nele estabelecidos.
Assinale

Os esquemas em (a) e (b) são conhecidos, respectivamente, pelas siglas
I. É um método de acionamento de motores de corrente alternada, no qual o motor é conectado diretamente à rede elétrica. Ou seja, ela se dá quando aplicamos a tensão nominal sobre os enrolamentos do estator do motor, de maneira direta. Para implementação desse sistema de partida, é utilizado um contator como dispositivo de manobra e dispositivos de proteção, como fusíveis e relés de sobrecarga ou disjuntores. II. É um método de acionamento com um tipo de chave usada para partida de motores sob carga, com o objetivo de reduzir a corrente de partida, evitando sobrecarga na rede de alimentação, deixando, porém, o motor com um conjugado suficiente para a partida e a aceleração. A tensão neste caso é reduzida por meio de um autotransformador trifásico que possui geralmente taps de 50%, 65% e 80% da tensão nominal.
Os métodos detalhados em I e II são conhecidos, respectivamente, como de partida

No que diz respeito ao diagrama fasorial e tendo como referência a corrente no circuito, as tensões no resistor VR e no capacitor VC encontram-se, respectivamente, nas seguintes condições:

No caso de a frequência do gerador aumentar, mantendo a tensão constante, o valor das grandezas XL – I – VR – VL vai variar, respectivamente, do seguinte modo:
( ) Enrolamento de campo – é localizado na parte girante do motor de corrente contínua (rotor), responsável por produzir o torque elétrico que o movimenta quando opera como motor, bem como a tensão de saída quando opera como gerador. ( ) Enrolamento de armadura – é a parte fixa da máquina (estator), responsável por criar o fluxo magnético que vai atravessar a armadura. Nele são formados os polos magnéticos norte e sul, criandose um campo de excitação. É importante destacar que o estator do motor CC também pode ser feito por ímãs permanentes. ( ) Comutador – tem a função de manter a corrente circulando sempre no mesmo sentido na armadura, ou seja, faz com que o torque gerado esteja sempre no mesmo sentido. Quando estão operando como gerador, o comutador tem a função de manter a tensão gerada sempre com a mesma polaridade. ( ) Escovas – são geralmente feitas de carvão, encarregadas de fazer o contato do enrolamento de armadura para que se possa injetar energia elétrica no enrolamento. Quando está funcionando como gerador, ela retira a energia elétrica do enrolamento.
As afirmativas são, respectivamente,
I. Tem como objetivo bloquear a entrada de carga elétrica acima do limite suportado pelo equipamento. Ele sempre desliga quando houver sobrecorrente. Com sua utilização, é bem simples restabelecer o circuito: após regularizado o problema, basta ligar novamente a chave. II. É um equipamento utilizado para proteção de sistemas elétricos de potência, associado a um religador. Ao ser sensibilizado, normalmente por uma sobrecorrente, é um dispositivo que se prepara para contar a quantidade de desligamentos do circuito elétrico. Quando essa contagem atinge o valor pré-programado, o equipamento abre, interrompendo o circuito. É um dispositivo que atua com a mesma função quando ocorre um fio partido, curto-circuito na rede ou galho de árvore caído sobre a rede elétrica. III. É um dispositivo de proteção e manobra de circuitos elétricos. Utilizado para proteção de transformadores de potência em entradas primárias até 100A, banco de capacitores e ramais de redes elétricas.
Os dispositivos descritos em I, em II e em III são conhecidos, respectivamente, por
I. Determina que qualquer circuito de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente com uma fonte de tensão em série com um resistor, por meio da execução de uma série de passos. II. Determina que qualquer circuito de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente, em que a fonte de corrente esteja em paralelo com o resistor.
Os teoremas caracterizados em I e em II são conhecidos, respectivamente, como de