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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813423 Telecomunicações

Os sistemas modernos de codificação de voz são capazes de trabalhar a taxas de transmissão bastante baixas, da ordem de 8 kbps, ao preço de uma maior complexidade do algoritmo de compressão de dados.


Sobre tais algoritmos é incorreto afirmar que

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813410 Telecomunicações

As fibras óticas do tipo _________________________ possuem um núcleo mais reduzido em relação às fibras óticas do tipo _________________________ .

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813405 Telecomunicações
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São características do canal, exceto:

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813404 Telecomunicações
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São objetivos do codificador, EXCETO:

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813403 Telecomunicações
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O amostrador é necessário para

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813402 Telecomunicações
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O filtro passa-baixas é necessário para

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813398 Telecomunicações

A soma de dois sinais independentes de potência igual a 10 dBm cada resulta em um sinal de potência igual a

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813396 Telecomunicações
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Para as condições α1 = α2 = 0,1 e G1 = G2 = G, o ganho G a partir do qual a malha fechada oscilará é de:

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813395 Telecomunicações
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Quantitativamente, a condição definida na questão anterior significa que:

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Ano: 2018 Banca: UFMG Órgão: UFMG Prova: UFMG - 2018 - UFMG - Técnico - Telefonia |
Q2813394 Engenharia de Telecomunicações
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Dadas as saídas E1 do amplificador inferior e E3 do amplificador superior, idealmente tem-se: E2 = E1, E2’ = 0; e E4 = E3, E4’ = 0.


Em condições reais, tem-se E2’/E1 = α1 e E4’/E3 = α2.


A malha fechada formada pelas junções híbridas e pelos amplificadores oscilará quando o sinal realimentado à entrada de um amplificador, devido à sua saída, for:

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Q2216489 Telecomunicações
Os sistemas ópticos em taxas muito altas utilizam uma técnica denominada de DWDM. Sobre este tema, é INCORRETO afirmar: 
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Q2216488 Engenharia de Telecomunicações

As características de transmissão da luz em uma fibra óptica são expressas em função da atenuação e da dispersão da luz ao propagar pela fibra. Sobre a dispersão, analise as afirmativas a seguir:


I. A dispersão do sinal luminoso pela fibra limita a taxa de transmissão e a distância máxima e é maior nas fibras multimodo que nas fibras mono-modo.


II. Nas fibras, a dispersão cromática deve ser avaliada. Ela é devida a dois efeitos distintos: dispersão material e dispersão pelo efeito guia de onda.


III. Em um sistema por fibra óptica, a dispersão por modo de polarização, denominada de PMD, deve ser avaliada somente quando ele vai operar em altas taxas de transmissão (acima de 2,5 Gbps);


Estão CORRETAS as afirmativas:

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Q2216487 Telecomunicações

Sobre um sistema de telefônica móvel básico, O é correto afirmar:

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Q2216486 Engenharia de Telecomunicações
Na modulação FM, a relação entre o desvio de frequência e a frequência máxima do sinal modulante é definida como seu índice de modulação e que afeta o espectro ocupado. O critério de Carson é utilizado para determinar, de forma aproximada, a largura de banda ocupada pelo sinal modulado FM ou o espectro significativo. Neste tema, se uma emissora de rádio FM tem permissão para a frequência máxima do sinal modulante de 15 kHz e um desvio máximo de 75 kHz, o espectro significativo ocupado ao redor da portadora é igual a: 
Alternativas
Q2216485 Engenharia de Telecomunicações
O conceito de figura de ruído expressa a degradação da relação sinal ruído causado por um circuito. Considere um circuito amplificador com ganho de 13 dB e com uma figura de ruído de 10 dB onde é aplicado um sinal de entrada com - 13 dBm e com uma relação sinal ruído de 37 dB. Os valores da potência em miliwatts do sinal de saída e da potência em miliwatts do ruído na saída são, respectivamente
Considere: log₁₀ 2 = 0,30 ; log₁₀ 3 = 0,48 ; log₁₀ 5 = 0,70 ; log₁₀ 10 = 1,00
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Q2216484 Engenharia de Telecomunicações
Um transmissor de rádio opera em 300 MHz. Ele entrega uma potência de 5 W a uma antena, que está com a impedância casada com a linha. Considerando que a antena tem características de irradiação como um irradiador isotrópico, o valor da densidade de potência em um ponto afastado de 2 km dessa antena é igual a:
Considereπ = 3,14 ; log₁₀ 2 = 0,30 ; log 10 3 = 0,48 ; log ₁₀ 5 = 0,70
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Q2216483 Engenharia de Telecomunicações
Um sinal modulado em AM-DSB, com índice de modulação de 100%, apresenta uma potência total de 150 W. Os valores da potência da portadora e de cada banda lateral são, respectivamente
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Q2216482 Engenharia de Telecomunicações
Uma determinada linha de transmissão tem 1,5 metros de comprimento. A suacapacitância por unidade de comprimento é de 100 pF/m e a sua indutância porunidade de comprimento é de 0,25 µH/m. O atraso no tempo de um sinal ao percorrer essa linha é de
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Q2216480 Engenharia de Telecomunicações
Um sistema de rádio enlace digital de comunicação na faixa de micro-ondas está sujeito a variações no sinal recebido na estação de recepção denominado desvanecimento (ou fading). A frequência do sinal, a distância entre as estações, as condições do terreno e as condições climáticas, dentre outros, interferem no desvanecimento. Sobre esse tema, é INCORRETO afirmar:
Alternativas
Q2216478 Engenharia de Telecomunicações
Um meio de transmissão possui uma atenuação de 3dB/km à passagem de um determinado sinal. Um transmissor envia um sinal por 3 km desse meio até a entrada do receptor. A potência medida na entrada do receptor é igual a 11 dBm. A potência na entrada do meio de transmissão em W será igual a:
Alternativas
Respostas
1781: A
1782: D
1783: C
1784: D
1785: A
1786: C
1787: C
1788: B
1789: A
1790: D
1791: C
1792: C
1793: A
1794: B
1795: C
1796: A
1797: D
1798: D
1799: D
1800: D