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O diodo zener no circuito da figura a seguir deve ficar no estado “ligado”, sem que seja danificado.
Determine a faixa de valores da tensão V_i (mínimo e máximo) que o manterão ligado sem danificar.

A
V_i (min) = 15 \, V e V_i (max) = 35 \, V
B
V_i (min) = 20 \, V e V_i (max) = 25 \, V
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Quanto à Lógica Booleana, assinale a alternativa errada.

A
A lógica NE (NAND) corresponde à Lógica OU (OR) com as entradas invertidas (com inversores conectados na entrada)
B
Para minimizar e economizar espaço nos CI’s (Circuitos Integrados), em casos onde temos portas lógicas com todas as entradas invertidas (“barradas”) podemos substituir todos estes inversores (porta Not) por um único inversor instalado na saída
C
Na lógica OU (OR) a saída somente assumirá valor “0” se todas as entradas forem iguais a “0”
D
Na lógica E (AND) a saída somente assumirá valor “1” se todas as entradas forem iguais a “1”
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Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:

Materiais isolantes possuem alta resistividade, e deste modo uma pequena quantidade de elétrons livres, fazendo com que para que a corrente elétrica o percorra é necessário aplicar uma grande diferença de potencial.

Materiais condutores possuem alta resistividade, e deste modo uma pequena quantidade de elétrons livres, fazendo com que para que a corrente elétrica o percorra é necessário aplicar uma grande diferença de potencial.

Materiais supercondutores possuem alta resistividade, e deste modo uma pequena quantidade de elétrons livres, fazendo com que para que a corrente elétrica o percorra é necessário aplicar uma grande diferença de potencial.

Materiais semicondutores possuem alta resistividade, e deste modo uma pequena quantidade de elétrons livres, fazendo com que para que a corrente elétrica o percorra é necessário aplicar uma grande diferença de potencial.

A
Materiais isolantes possuem alta resistividade, e deste modo uma pequena quantidade de elétrons livres, fazendo com que para que a corrente elétrica o percorra é necessário aplicar uma grande diferença de potencial.
B
Materiais condutores possuem alta resistividade, e deste modo uma pequena quantidade de elétrons livres, fazendo com que para que a corrente elétrica o percorra é necessário aplicar uma grande diferença de potencial.
C
Materiais supercondutores possuem alta resistividade, e deste modo uma pequena quantidade de elétrons livres, fazendo com que para que a corrente elétrica o percorra é necessário aplicar uma grande diferença de potencial.
D
Materiais semicondutores possuem alta resistividade, e deste modo uma pequena quantidade de elétrons livres, fazendo com que para que a corrente elétrica o percorra é necessário aplicar uma grande diferença de potencial.
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Para um circuito com amplificador operacional na configuração não inversora, inicialmente operando com ganho de 5, pede-se que este ganho seja diminuído para o valor de ganho de \frac{4}{5} do valor inicial. Neste circuito temos um resistor de realimentação (R_f) que não pode ser alterado.
Diante do exposto, analise as sentenças a seguir:
I. A solicitação pode ser atendida se o resistor de entrada (R_1) for trocado por outro de \frac{4}{3} do valor inicial.
II. A solicitação não pode ser atendida, devido à impossibilidade da troca do resistor de realimentação (R_f).
III. A substituição do resistor de entrada (R_1) deve ser feita por outro que possua um valor \frac{4}{5} vezes maior que o resistor inicial.
IV. A solicitação será atendida caso seja realizada a troca do resistor de entrada (R_1) por um outro que tenha um valor de \frac{20}{15} vezes o valor do resistor inicialmente utilizado.
É correto o que se afirma em:
A
A I, II e III, apenas.
B
B II e III, apenas.
C
C I e IV, apenas.
D
D III e IV, apenas.
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Um filtro ativo possui um amplificador operacional para produzir a amplificação do sinal de entrada na saída. O filtro passa banda é constituído a partir dos filtros passa baixa e passa alta, por essa razão possui duas frequências de corte. A figura-1 apresenta um filtro passa banda.

Figura-1 Filtro Passa banda
Fonte: Martin, 2018.

Calcule as frequências de corte do filtro passa banda representado na figura-1.
A
f = 21,23 ext{ Hz} ; f = 21,23 ext{ Hz}
B
f = 21,23 ext{ Hz} ; f = 2,12 ext{ kHz}
C
f = 2,12 ext{ Hz} ; f = 2,12 ext{ kHz}
D
f = 100 ext{ Hz} ; f = 100 ext{ kHz}
E
f = 20 ext{ Hz} ; f = 2 ext{ kHz}
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Para a medição de altas temperaturas (como fusão de metais), usamos medidores que utilizam o princípio de radiação denominados:

A
Circuitos integrados.
B
Termistores.
C
Pirômetros.
D
Termorresistências.
E
Termopares.
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O uso de diversos tipos de circuitos com amplificadores nos mostra que eles podem ser utilizados para o desenvolvimento de controladores e circuitos para a filtragem ativa de dado sinal. No circuito apresentado a seguir, por exemplo, tem-se um circuito desenvolvido para a implementação de um controlador de ação proporcional.

Dentro desse contexto, com base na configuração apresentada e nas informações expostas, acerca do circuito proposto, podemos afirmar que:

  • I. a tensão de saída é dada como V_{out};
  • II. o sinal de tensão V_{error} corresponde, na prática, ao erro do controlador;
  • III. ao calcularmos a tensão de saída do controlador, obtemos V_{out} = K_p imes V_{error};
  • IV. a saída do controlador é dada pelo sinal do erro E.
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O transistor de efeito de campo de junção (Junction Field Effect Transistor, JFET) é um dispositivo de três terminais, sendo que um deles, a porta (ou gate, G), controla a corrente entre os outros dois.
Considere o gráfico apresentado na figura a seguir que mostra o comportamento da corrente de dreno de um JFET em função da tensão entre dreno e source (ID x VDS) para VGS = 0.

A
Região de ruptura; Tensão de fase.
B
Região de depleção; Tensão de pinch-off.
C
Região de depleção; Tensão de estrangulamento.
D
Região de corte; Tensão de pinch-off.
E
Região de ruptura; Tensão de estrangulamento.
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Se uma tensão de 20V for medida sobre o resistor de 5 \, ext{Ω} do circuito abaixo, podemos afirmar que a queda de tensão no resistor de 40 \, ext{Ω} será:

A
32 V
B
160 V
C
320 V
D
16 V
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Se a tensão da rede for 115V rms, a relação de espiras de 5:1 significa que a tensão rms no secundário é mais próxima de:
A
35V
B
23V
C
40V
D
15V
E
30V
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