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Q3942962 Telecomunicações
No planejamento da infraestrutura física de uma central técnica de televisão, a manutenção da integridade do sinal Serial Digital Interface em altas taxas de bits exige a mitigação de reflexões de energia no cabeamento. Para assegurar a máxima transferência de potência e minimizar a perda de retorno em conexões digitais de vídeo, utiliza-se cabeamento coaxial e conectores BNC com impedância nominal de 
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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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Q3942844 Telecomunicações
A inserção de textos em movimento horizontal na base da tela, conhecidos como Crawl, exige que o operador ajuste a velocidade de deslocamento para evitar o efeito de cintilação, que no Sistema Brasileiro de Televisão Digital - SBTVD é mitigado pela conformidade com a taxa de
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Q3942839 Telecomunicações
A transmissão de gráficos e caracteres via redes locais (LAN) tem se tornado comum através do protocolo Network Device Interface – NDI. Uma característica técnica fundamental desse protocolo na operação de emissora de televisão é 
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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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Q3942837 Telecomunicações
A conexão física de um Serial Digital Interface - SDI é a espinha dorsal do sinal de broadcast. A impedância nominal correta de um cabo coaxial utilizado para transportar sinais de vídeo digital em uma infraestrutura de televisão é de 
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Q3942754 Telecomunicações

Analise as afirmativas abaixo sobre RFID.



1. RFID ativo é um tipo de RFID que contém uma pilha ou bateria, o que possibilita comunicações RFID de longo alcance, podendo atingir comunicações de até 100 metros e broadcasts periódicos dos dados.


2. RFID NFC possui alcance baixo e implementa características de segurança adicionais e mecanismos de interação com usuário para troca de dados.


3. RFID UHF emprega ondas de alta frequência, o que limita seu alcance e o torna lento e incapaz de carregar grandes volumes de dados, uma vez que a frequência é inversamente proporcional à robustez da onda.



Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

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Q3933902 Telecomunicações
A utilização da técnica OFDM nos padrões 802.11a e 802.11g contribui para o aumento da taxa de transmissão, porque tal técnica
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Q3925705 Telecomunicações
Na produção de conteúdos para exibição na televisão convencional no Brasil, a definição correta do frame rate deve estar alinhada ao padrão técnico de transmissão e ao sistema de cores adotado no país. Considerando o contexto histórico do PAL-M e o atual sistema de TV digital brasileiro (ISDB-Tb), qual configuração é mais adequada para garantir compatibilidade e fluidez na exibição? 
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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:
Alternativas
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:
Alternativas
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: 
Alternativas
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:
Alternativas
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:
Alternativas
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:
Alternativas
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:
Alternativas
Respostas
141: B
142: C
143: C
144: D
145: C
146: B
147: B
148: B
149: D
150: D
151: C
152: B
153: B
154: A
155: D
156: C
157: C
158: D
159: C
160: C