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Q645068 Engenharia Eletrônica
Com relação ao SCHIMITT-TRIGGER, é correto afirmar que:
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Q713973 Engenharia Eletrônica

Considere o sistema linear invariante no tempo colocado na figura a seguir, onde as variáveis mostradas foram obtidas por transformada de Laplace. A função de transferência Y(s)/R(s) é

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Q713962 Engenharia Eletrônica

Sobre o circuito com um amplificador operacional colocado na figura a seguir, pode-se afirmar que

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Q713961 Engenharia Eletrônica

Considere o circuito amplificador de pequenos sinais colocado na figura a seguir. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

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( ) O transistor é NPN e a configuração é base-comum, o que permite um alto ganho de corrente.

( ) Os capacitores de descoplamento (C1, C2 e CE) devem ter valores iguais para impedir que o transistor oscile.

( ) O resistor de emissor é utilizado para melhorar a estabilidade da polarização do circuito.

( ) O capacitor de emissor é utilizado apenas para aumentar a impedância de entrada do circuito.

Alternativas
Q713960 Engenharia Eletrônica
Considere um amplificador de potência operando a uma temperatura ambiente máxima de 50 °C, com resistências térmicas junção-encapsulamento, encapsulamento-dissipador e dissipador-ambiente de 1,5 °C/W, 2,5 °C/W e 4,0 °C/W, respectivamente. A máxima potência em modo contínuo que a junção pode dissipar para que a sua temperatura máxima não exceda 100 °C é
Alternativas
Q713959 Engenharia Eletrônica

Considere o circuito colocado na figura a seguir, onde a tensão de entrada Vt = 10 ± 5% V, R = 50 Ω, a tensão zener é 8 V, e as correntes mínima e máxima pelo diodo para que ele opere na região zener são 0 mA e 80 mA, respectivamente. A faixa de valores da corrente IL para que o diodo mantenha-se na região zener é

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Alternativas
Q713958 Engenharia Eletrônica

Considere o circuito colocado na figura a seguir, onde vi(t) = sen(ωt) V, VB = 0,6 V e os componentes são ideais. Assinale a alternativa correta.

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Alternativas
Q661169 Engenharia Eletrônica

DADOS:

Valores de tangente:

tan(0°) = 0, tan(30°) = (√3)/3, tan(45°) = 1, tan(60°) = √3, tan(90°) = ∞, tan(180°-α) = -tan(α), tan(-α) = -tan(α).

Valores de seno:

sen(0°) = 0, sen(30°) = 1/2, sen(45°) = (√2)/2, sen(60°) = (√3)/2, sen(90°) = 1, sen(90°-α) = cos(α), sen(180°-α) = sen(α), sen(-α) = -sen(α).

Valores de cosseno:

cos(0°) = 1, cos(30°) = (√3)/2, cos(45°) = (√2)/2, cos(60°) = 1/2, cos(90°) = 0, cos(90°-α ) = sen(α), cos(180°-α) = -cos(α), cos(-α) = cos(α).

Transformada de Laplace:

L{f(t)} = F(s), L{exp(-at)} = 1/(s+a), L{1 - exp(-at)} = a/(s(s+a)), L{cos(at)} = s/(s2 +a2 ), L{sen(at)} = a/(s2 +a2).

Resistividade aproximada dos condutores de cobre:

seção transversal de 1,5 mm2 = 10 Ω/km, seção transversal de 2,5 mm2 = 7 Ω/km,

seção transversal de 4 mm2 = 4 Ω/km, seção transversal de 6 mm2 = 3 Ω/km.

Representação de número complexo em forma polar: a∠b onde a é o módulo e b o argumento.

Representação do complemento do valor A: Ā

Considere um sistema linear cuja função de transferência, após a transformada de Laplace, é dada por H(s) = 1/s. Aplicando-se à entrada deste sistema o sinal x(t) = cos(t), a saída é
Alternativas
Q661161 Engenharia Eletrônica

DADOS:

Valores de tangente:

tan(0°) = 0, tan(30°) = (√3)/3, tan(45°) = 1, tan(60°) = √3, tan(90°) = ∞, tan(180°-α) = -tan(α), tan(-α) = -tan(α).

Valores de seno:

sen(0°) = 0, sen(30°) = 1/2, sen(45°) = (√2)/2, sen(60°) = (√3)/2, sen(90°) = 1, sen(90°-α) = cos(α), sen(180°-α) = sen(α), sen(-α) = -sen(α).

Valores de cosseno:

cos(0°) = 1, cos(30°) = (√3)/2, cos(45°) = (√2)/2, cos(60°) = 1/2, cos(90°) = 0, cos(90°-α ) = sen(α), cos(180°-α) = -cos(α), cos(-α) = cos(α).

Transformada de Laplace:

L{f(t)} = F(s), L{exp(-at)} = 1/(s+a), L{1 - exp(-at)} = a/(s(s+a)), L{cos(at)} = s/(s2 +a2 ), L{sen(at)} = a/(s2 +a2).

Resistividade aproximada dos condutores de cobre:

seção transversal de 1,5 mm2 = 10 Ω/km, seção transversal de 2,5 mm2 = 7 Ω/km,

seção transversal de 4 mm2 = 4 Ω/km, seção transversal de 6 mm2 = 3 Ω/km.

Representação de número complexo em forma polar: a∠b onde a é o módulo e b o argumento.

Representação do complemento do valor A: Ā

A coluna a esquerda contém alguns tipos de memórias semicondutoras. A coluna a direita contém algumas características destas memórias. Relacione a coluna a direita com a da esquerda e depois assinale a sequência correta de alternativas abaixo.

A. ROM

B. PROM

C. EPROM

D. EEPROM

E. RAM Estática

F. RAM Dinâmica


( ) volátil, conteúdo mantido se alimentação presente

( ) não volátil, apagada e programada eletricamente.

( ) não volátil, programada durante fabricação.

( ) não volátil, programada uma única vez pelo usuário.

( ) volátil, conteúdo precisa ser refrescado periodicamente.

Alternativas
Q661156 Engenharia Eletrônica

DADOS:

Valores de tangente:

tan(0°) = 0, tan(30°) = (√3)/3, tan(45°) = 1, tan(60°) = √3, tan(90°) = ∞, tan(180°-α) = -tan(α), tan(-α) = -tan(α).

Valores de seno:

sen(0°) = 0, sen(30°) = 1/2, sen(45°) = (√2)/2, sen(60°) = (√3)/2, sen(90°) = 1, sen(90°-α) = cos(α), sen(180°-α) = sen(α), sen(-α) = -sen(α).

Valores de cosseno:

cos(0°) = 1, cos(30°) = (√3)/2, cos(45°) = (√2)/2, cos(60°) = 1/2, cos(90°) = 0, cos(90°-α ) = sen(α), cos(180°-α) = -cos(α), cos(-α) = cos(α).

Transformada de Laplace:

L{f(t)} = F(s), L{exp(-at)} = 1/(s+a), L{1 - exp(-at)} = a/(s(s+a)), L{cos(at)} = s/(s2 +a2 ), L{sen(at)} = a/(s2 +a2).

Resistividade aproximada dos condutores de cobre:

seção transversal de 1,5 mm2 = 10 Ω/km, seção transversal de 2,5 mm2 = 7 Ω/km,

seção transversal de 4 mm2 = 4 Ω/km, seção transversal de 6 mm2 = 3 Ω/km.

Representação de número complexo em forma polar: a∠b onde a é o módulo e b o argumento.

Representação do complemento do valor A: Ā

Considere o circuito colocado na figura a seguir, com dois flip-flops, uma entrada CLK e duas saídas S0 e S1. Os flip-flops são do tipo JK e operam da seguinte maneira:

- com as entradas J e K distintas, o valor da entrada J é transferido à saída Q na borda de descida do relógio;

- com as entradas J e K iguais a 1, o valor da saída é invertido na borda de descida do relógio;

- com as entradas J e K iguais a 0, o valor da saída não se altera.

Quando um sinal de relógio é aplicado à entrada CLK, o resultado nas saídas S0 e S1 corresponde a

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Alternativas
Q643804 Engenharia Eletrônica
Deseja-se implementar um conversor "série-paralelo" com Flip-Flops, de modo que se possa armazenar 8 (oito) bits recebidos em série. Para isso deve-se usar:
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Q643799 Engenharia Eletrônica

Observe a estrutura do circuito abaixo.

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Considerando A e B como entradas, e S como saída, o circuito corresponde a porta lógica:

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Q643792 Engenharia Eletrônica
Qual dos circuitos lógicos abaixo, cujas entradas digitais são A, B e C e a saída é S, implementa a expressão lógica Imagem associada para resolução da questão
Alternativas
Q643790 Engenharia Eletrônica
Utilizando a representação em complemento a 2, usada para representar números negativos, o número decimal -51 equivale a
Alternativas
Q643786 Engenharia Eletrônica

Observe a figura a seguir.

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Como é denominado este tipo de oscilador?

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Q643780 Engenharia Eletrônica
A soma de dois números é 101000 em binário, e a diferença entre eles é A em hexadecimal. O maior desses números é:
Alternativas
Q643776 Engenharia Eletrônica
A resposta ao impulso δ(t) de um sistema linear invariante com o tempo é dada por h(t)= e-t. Qual a sua resposta v2(t) para a excitação v1 (t)= u(t), onde u(t) é a função degrau unitário?
Alternativas
Q643775 Engenharia Eletrônica
Uma porta lógica NAND (NE) com as entradas invertidas é logicamente equivalente a uma porta lógica:
Alternativas
Q643763 Engenharia Eletrônica
A antena helicoidal é utilizada para transmissão na faixa de
Alternativas
Q643751 Engenharia Eletrônica
Ao converter o número 11000112 (base 2) para o sistema hexadecimal, qual será o valor encontrado?
Alternativas
Respostas
221: A
222: A
223: D
224: D
225: C
226: B
227: D
228: D
229: B
230: B
231: B
232: C
233: B
234: E
235: B
236: D
237: B
238: D
239: A
240: E