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Os amplificadores operacionais, como ilustra a figura a seguir, são componentes úteis em diversas aplicações.

I. A corrente i1 é idealmente nula.

II. A corrente i2 é idealmente nula.

III. O circuito exemplifica um seguidor de tensão.

IV. A diferença de potencial entre o ponto v1 e o ponto terra do circuito é idealmente nula.

V. A diferença de potencial entre o ponto v2 e o ponto terra do circuito é de +3,6 V.

A
I, II e IV
B
I, II e III
C
II, IV e V
D
III, IV e V
E
I, III e V

Questão 3/10 - Instrumentação Eletrônica

Encontre a relação entre os resistores R1 e R2 do circuito seguinte para que a tensão proveniente do sensor de temperatura seja amplificada 5 vezes.

A
R2 = 3R_1
B
R2 = 4R_1
C
R2 = 2R_1
D
R2 = R_1
E
R2 = 5R_1
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} = K imes E; II. o sinal de tensão corresponde, na prática, ao erro do controlador; III. ao calcularmos a tensão de saída do controlador, obtemos V_{out} = rac{R_f}{R_i} imes V_{in}; IV. a saída do controlador é dada pelo sinal do erro E. Está correto o que se afirma em:
A
III e IV.
B
I e IV.
C
II e IV.
D
I e II.

Com base na polarização por divisor de tensão de GATE, conforme é ilustrado pela Figura-1, avalie as seguintes afirmativas:

Na Figura-1 temos a tensão V_G.

Quando impomos a tensão V_G na porta do JFET, V_G deverá ser menor que V_{GS} para garantir uma polarização reversa entre a porta e a fonte.

Quando V_G é aplicada, a equação para se encontrar o V_{GG} será: V_{GG} = V_G imes rac{R_2}{R_1 + R_2}.

A
I.
B
II.
C
I e III.
D
II e III.
E
I, II e III.

Similarmente ao modo como obtemos outros circuitos amplificadores para realizar uma série de possíveis operações matemáticas — como soma, subtração e derivação —, é possível desenvolvermos um circuito eletrônico a partir do uso de um amplificador operacional, para cálculo da integral de dado sinal de entrada aplicado ao circuito. Além disso, existem estratégias que devem ser consideradas, como prever a descarga do capacitor e utilizar configurações de maior estabilidade.

Dessa forma, considerando nossos estudos sobre o amplificador integrador, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Um circuito integrador implementado na prática é formado por um resistor de entrada e um capacitor para a realimentação
PORQUE
II. trata-se da configuração que traz maior estabilidade para altas frequências.

Agora, assinale a alternativa correta:

A
As afirmativas I e II são proposições falsas.
B
A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
C
A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira.
D
As afirmativas I e II são proposições verdadeiras.
E
A afirmativa I é verdadeira e a II é verdadeira.

Duas características importantes dos amplificadores operacionais (AO) são a frequência de corte e a taxa de atenuação. A primeira é definida como o valor da frequência, na qual o sinal de saída do amplificador começa a ser atenuado. A segunda é definida como a taxa, na qual o dispositivo atenua o sinal de entrada do amplificador, ocorrendo acima do valor da frequência de corte.
Considerando o exposto, analise as afirmativas a seguir:

  1. Se o AO apresenta uma frequência de corte alta e uma taxa de atenuação alta, este é mais adequado para amplificar sinais de frequência alta.
  2. Se o AO apresenta uma frequência de corte baixa e uma taxa de atenuação alta, este é mais adequado para amplificar sinais de frequência alta.
  3. Se o AO apresenta uma frequência de corte alta e uma taxa de atenuação baixa, este é mais adequado para amplificar sinais de frequência alta.
  4. Se o AO apresenta uma frequência de corte baixa e uma taxa de atenuação baixa, este é mais adequado para amplificar sinais de frequência baixa.

PARTE 2: Corrente elétrica em função da tensão e da resistência elétrica em um fio resistor.
A inclinação desta curva está associada a qual parâmetro avaliado?

A
Resistência
B
Corrente
C
Tensão

(EEAR 2019) O gráfico a seguir corresponde ao comportamento da corrente elétrica que percorre um condutor, em função da diferença de potencial a ele aplicada. Sabendo-se que este condutor é constituído de um fio de 2m de comprimento e de um material cuja resistividade, a 20°C, vale 1,75 imes 10^{-6} \, ext{Ω.m}, determine a área da seção transversal do fio e o valor da resistência elétrica desse condutor na referida temperatura.

A
0,7 imes 10^{-4} \, ext{cm}^2 e 0,5 \, ext{Ω}
B
0,7 imes 10^{-4} \, ext{cm}^2 e 500 \, ext{Ω}
C
0,83 imes 10^{-4} \, ext{cm}^2 e 12,5 \, ext{Ω}
D
0,83 imes 10^{-4} \, ext{cm}^2 e 500 \, ext{Ω}

Com relação ao experimento exposto, assinale a alternativa:

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