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Em relação ao amplificador podemos afirmar que:
A
É um amplificador de ganho muito alto, com uma impedância de entrada muito baixa, tipicamente com alguns ohms e uma baixa impedância de saída, menor do que 100 \, \Omega;
B
É um amplificador de ganho baixo, com uma impedância de entrada muito alta, tipicamente com alguns ohms e uma baixa impedância de saída, menor do que 100 \, \Omega;
C
É um amplificador de ganho muito alto, com uma impedância de entrada muito alta, tipicamente com alguns megaohms e uma baixa impedância de saída, menor do que 100 \, \Omega;
D
É um amplificador de ganho muito alto, com uma impedância de entrada muito alta, tipicamente com alguns ohms e uma baixa impedância de saída, maior do que 100 \, \Omega;
E
É um amplificador de ganho muito alto, com uma impedância de entrada muito alta, tipicamente com alguns megaohms e uma baixa impedância de saída, menor do que 100 \, \Omega;

Os diodos zener são produzidos para operar de uma maneira diferente dos diodos semicondutores. Quando polarizados reversamente, com uma potência de 20 ext{ mW} e uma corrente de 10 ext{ mA}, um modelo ideal dos diodos zener apresenta qual tensão?

A

Tensão de ruptura

B

Tensão da fonte de alimentação utilizada

C

0 V

D

0,3 V

E

0,7 V

Por definição, um transistor é um elemento com três terminais, formado por:

A

Três junções PNP.

B

Uma junção PN.

C

Três junções NPN.

D

Duas junções PNP ou NPN.

E

Uma junção NP.

Filtros Ativos de Primeira Ordem
Qual é uma vantagem de filtros de primeira ordem?

A
Alta complexidade
B
Alta precisão
C
Baixo custo e simplicidade
D
Alta frequência de corte
E
Alta potência

Filtros Ativos de Primeira Ordem
Qual é uma vantagem de filtros de primeira ordem em termos de custo?

A
Alto custo
B
Baixo custo
C
Alta complexidade
D
Alta precisão
E
Alta potência
Com base no contexto sobre o transistor PNP, analise as sentenças a seguir:
A
Somente a sentença II está correta.
B
As sentenças I e II estão corretas.
C
As sentenças I e III estão corretas.
D
As sentenças II e III estão corretas.

Dentro do laboratório virtual, é necessário inserir na “Placa de ensaio” o potenciômetro, o diodo e o resistor que estão na maleta conforme o circuito elétrico disponibilizado no laboratório para este experimento. O resistor que será usado para esse experimento é o de 330 Ohms. Caso algum componente seja colocado no lugar errado do protoboard, aparecerá uma mensagem explicando que o componente foi inserido incorretamente. Com o sistema montado, seguindo o auxílio do roteiro do laboratório virtual e os dados da questão, é possível realizar alguns experimentos.

Com relação ao experimento exposto, assinale a alternativa CORRETA:

A
Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,40 V.
B
Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,70 V.
C
Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,50 V.
D
Com essa configuração de circuito, a tensão mínima aplicada aos terminais de um LED para que ele emita luz é de 3,30 V.

Dada uma tensão senoidal não retificada com valor máximo igual a 25 ext{ V}, determine o seu valor eficaz.

A
17,3 ext{ V}
B
15,7 ext{ V}
C
17,7 ext{ V}
D
13,7 ext{ V}
E
15,3 ext{ V}

Ao projetar um circuito amplificador, parte das especificações devem ser determinadas previamente. Considerando uma fonte de alimentação continua V_{CC} = 24 ext{V}, corrente de saturação I_C = 10 ext{mA} e um transistor com ganho eta = 100. Determine os valores que mais se aproximam de R_1, R_2, R_C e R_E para atender a essas especificações.

A
R1 = 1 kΩ; R2 = 500 Ω; Rc = 2 kΩ; Re = 500 Ω.
B
R1 = 16,2 kΩ; R2 = 2,4 Ω; Rc = 960 Ω; Re = 240 Ω.
C
R1 = 1 kΩ; R2 = 1 kΩ; Rc = 500 Ω; Re = 500 Ω.
D
R1 = 240 Ω; R2 = 1,6 kΩ; Rc = 240 Ω; Re = 960 Ω.
E
R1 = 1,6 kΩ; R2 = 240 Ω; Rc = 240 Ω; Re = 960 Ω.

Nesse contexto, complete as lacunas a seguir: Para isso acontecer os canais de entrada do AmpOp deveriam ter exatamente o mesmo ganho. Na prática, porém, não é possível obter ganhos idênticos. A medida do desequilíbrio entre os ganhos de entradas dos AmpOps é a ____________________ (________). Quanto maior for a ________ de um AmpOp __________ será a taxa de rejeição da parcela de tensão de modo comum na saída.

A
taxa de rejeição de modo comum; CMRR; CMRR; melhor.
B
taxa de amplificação de modo comum; CMAR; CMAR; pior.
C
taxa de rejeição de modo comum; CMRR; CMRR; pior.
D
taxa de amplificação de modo comum; CMAR; CMAR; melhor.
E
taxa de rejeição de modo comum; CMRR; tensão; melhor.