Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

713 questões encontradas(exibindo 10)

Página 54 de 72

Os materiais cujos dipolos magnéticos, quando expostos a um campo magnético, se alinham na direção contrária ao campo externo, são chamados de:

A
Paramagnéticos.
B
Diamagnéticos.
C
Antiferromagnéticos.
D
Ferrimagnéticos.

Utilizando a curva característica representada abaixo, determine ID e VD para o circuito também representado abaixo:

A
VDQ ≈ 25,3 mV; IDQ ≈ 0,95 A
B
VDQ ≈ 0,78 V; IDQ ≈ 78 mA
C
VDQ ≈ 0,95 V; IDQ ≈ 25,3 mA
D
VDQ ≈ 0,7 V; IDQ ≈ 11 mA

No projeto de um filtro ativo qualquer — independentemente de ser passa-baixa, passa-alta, passa-faixa ou rejeita-faixa —, deve-se considerar a atenuação que é necessária na transição e tolerância acerca de ondulações tanto na banda de passagem quanto na banda de corte (ou em nenhuma das duas), por exemplo. Dessa forma, existem possíveis metodologias que permitem as aproximações matemáticas precisas para entrega do filtro o mais próximo das características desejáveis.

Nesse sentido, considerando nossos estudos a respeito dos filtros ativos, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A aproximação Butterworth permite a obtenção de uma banda de passagem o mais contínua possível
II. nesse caso, as ondulações estarão presentes na banda de corte do filtro desejado.

A
As afirmativas I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
B
As afirmativas I e II são proposições falsas.
C
A afirmativa I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
D
A afirmativa I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
E
As afirmativas I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

Podemos afirmar que o processo de soldagem TIG é muito utilizado quando se precisa de uma solda limpa, e com uma qualidade de cordão superior. Essa característica é graças à formação do seu arco elétrico e sua estabilidade, facilitando a que o soldador a manuseie com maior precisão.

A
Verdadeiro
B
Falso
Em uma análise sistemática de sinal, para detectar a entrada maior que um valor em particular devemos utilizar:
A
Grampeador.
B
amp-op não inversor.
C
Comparador.
D
Oscilador.
E
Limitador.
Dado um circuito em polarização por realimentação de emissor, com V_{cc} = 6V, \beta = 100, I_c = 2mA, V_{ce} = 3V, V_{re} = 0,6 V e V_{BE} = 0,6V, assinale a alternativa que indica os valores aproximados de R_b, R_c e R_e. Adote I_e = I_c no cálculo de R_e.
A
Rb = 0,24 MΩ; Rc = 1,2 kΩ e Re = 300 Ω
B
Rb = 0,5 MΩ; Rc = 1,5 kΩ e Re = 400 Ω
C
Rb = 0,1 MΩ; Rc = 1,0 kΩ e Re = 200 Ω
D
Rb = 0,3 MΩ; Rc = 1,3 kΩ e Re = 350 Ω
E
Rb = 0,4 MΩ; Rc = 1,4 kΩ e Re = 450 Ω

Para o circuito abaixo, o valor de Ve (tensão no emissor do transistor) é: (Considere a queda de tensão entre a base e o emissor de 0,7V e ignore os capacitores no cálculo.)

A
3,05 V.
B
2,01 V.
C
5,55 V.
D
4,02 V.
E
6,24 V.

O IGBT no circuito a seguir é controlado por um sinal de chaveamento com frequência de 6 ext{ kHz}. A tensão de alimentação V_S do circuito é de 220 ext{ V}. Sabendo que V_{CE ext{ sat}} = 2 ext{ V}, R = 5 ext{ Ohms}, e o tempo de condução é t_{on} = 1 ext{ us}.
Determine a perda de potência no IGBT durante o tempo no estado de condução (“ligado” - P_{on}).

A
P_{on} = 87,2 ext{ mW}
B
P_{on} = 45,232 ext{ mW}
C
P_{on} = 57,55 ext{ mW}
D
P_{on} = 523,2 ext{ mW}
E
P_{on} = 781,2 ext{ mW}

O rendimento de um amplificador classe A tem um limite de 25%, devido a potência quiescente dissipada pelo transistor e a potência consumida pelo circuito divisor de tensão.
Determine o rendimento do amplificador a seguir para uma saída de 20 ext{ Vpp}.

A
Entre 4 e 5%.
B
< 2%.
C
Entre 2 e 3%.
D
Entre 3 e 4%.
E
> 5%.

Qual é a largura de faixa (BW) e a frequência de ressonância (f_0) de um filtro passa-faixa com frequência de corte inferior de 3 ext{kHz} e frequência de corte superior de 5 ext{kHz}.

A
BW = 1 ext{kHz} e f_0 = 2,23 ext{kHz}
B
BW = 1 ext{kHz} e f_0 = 3,87 ext{kHz}
C
BW = 2 ext{kHz} e f_0 = 2,23 ext{kHz}
D
BW = 2 ext{kHz} e f_0 = 3,87 ext{kHz}
E
BW = 3 ext{kHz} e f_0 = 1,73 ext{kHz}