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Em uma experiência com o Amplificador de Emissor Comum, responda: Qual a utilidade dos resistores presentes na base do transistor na configuração do circuito do amplificador de emissor comum?

A
aumentar a proteção oferecida pelo diodo
B
definir o ponto de operação do transistor dentro da região ativa;
C
proteger o diodo da amplificação observada
D
aumentar o ganho da amplificação;
E
aumentar a estabilidade e a linearidade do amplificador
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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.
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Considerando o circuito apresentado, podemos afirmar que:

considerando o quão frágil dispositivos como transistores e diodos são frente à temperatura e às variações nesta, estabelece-se o uso de circuitos de polarização CC, como os divisores de tensão, de modo que a polarização ocorrerá sem depender do ganho ou dependendo deste de forma mínima possível no cenário. trata-se de um circuito de polarização CC com divisor de tensão, utilizado especialmente quando se deseja o projeto menos dependente do ganho de corrente. a tensão base-terra, nesse caso, é dada em função da tensão da fonte aplicada ao coletor, tal que se tem o seguinte cálculo em função da tensão de Thévenin. a corrente na base dependerá do valor obtido no divisor de tensão, de modo que esta pode ser calculada a partir da tensão de Thévenin (V_{th}). para análise em corrente contínua, é possível tomar um circuito equivalente, pela análise de Thévenin, de modo que a tensão equivalente será dada pela tensão sobre o equivalente de R_1 e R_2 em série. a consideração de circuito equivalente, pela análise de Thévenin, faz-se necessária nesse tipo de cálculo, sendo a resistência equivalente dada por R_1 e R_2 em série, por exemplo.

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Considerando que o circuito apresentado na Figura 4 possui um diodo de junção PN, com uma tensão de barreira 0,7V e uma tensão de ruptura de 40V, indique em qual região da curva do diodo o dispositivo se encontrará quando você aplicar, respectivamente, a tensões na fonte VS de -50V, -10V, 10V, 50V.

A
Região de ruptura, região inversa, região direta e região direta.
B
Região inversa, região direta, região direta e região de ruptura.
C
Região de ruptura, região inversa, região direta e região de ruptura.
D
Região de ruptura, região inversa, região inversa e região direta.
E
Região de ruptura, região direta, região inversa e região de ruptura.
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Considerando os amplificadores de instrumentação e nossos estudos sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas. Agora, assinale a alternativa correta.

I. Esse tipo de amplificador ou circuito amplificador possui as características de um amplificador diferencial otimizado PORQUE

II. nesse caso, é possível obtermos vantagens, como alta impedância de entrada, baixo drift e alta razão de rejeição em modo comum.

A
As afirmativas I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B
A afirmativa I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
C
A afirmativa I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D
As afirmativas I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
E
As afirmativas I e II são proposições falsas.
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Instrumentação Eletrônica
Considerando R_1 = 120k, R_2 = 240k, v_o(t) = - 8 ext{ sen}(t) ext{ (V)} . Encontre a expressão da tensão de entrada v_i(t).

A
v_i(t) = - 4 ext{ sen}(t) ext{ (V)}
B
v_i(t) = - 8 ext{ cos}(t) ext{ (V)}
C
v_i(t) = - 2 ext{ sen}(t) ext{ (V)}
D
v_i(t) = 4 ext{ sen}(t) ext{ (V)}
E
v_i(t) = 4 ext{ cos}(t) ext{ (V)}
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Para projetar um amplificador de áudio conforme o modelo representado na figura precedente, um engenheiro precisa ajustar o parâmetro α de modo que a fonte dependente absorva potência do circuito. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente a condição que α deverá satisfazer para atingir essa especificação de projeto.

A
α < 0
B
0 < α < rac{1}{4}
C
- rac{1}{4} < α < 0
D
α > rac{1}{4}
E
α > 0
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PERGUNTA 2

1. Existem algumas configurações distintas que são estabelecidas a partir de um terminal comum, amplamente utilizadas para a polarização do TBJ. Um exemplo é a configuração coletor comum, aplicada em casos como o casamento de impedâncias, na qual se faz uso duas fontes de tensão contínuas, uma para a polarização da junção base-coletor e outra para a polarização emissor-coletor.

Assim, considerando seus conhecimentos a respeito das diferentes polarizações para o TBJ, analise as afirmativas a seguir:

I. É possível tomar como terminal comum o emissor e, nesse caso, tem-se a configuração base comum.
II. Nesse caso, a corrente no emissor é resultado da soma entre a corrente na base e a corrente no coletor.
III. Para a obtenção da configuração emissor-coletor, é comum utilizar a configuração coletor comum como base.
IV. A região de ruptura na configuração emissor comum é caracterizada pelo efeito de avalanche, que resulta no parâmetro aproximado de resistência negativa.

Está correto o que se afirma em:

A
I e IV.
B
I e III.
C
II e III. (F)
D
III e IV. (F)
E
II e IV. (F)
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Considere que os valores de R1 e R2 do amplificador de instrumentação exibido na figura seguinte são iguais a 100k\Omega, e que o mesmo tem um ganho de tensão igual a 1010. Calcule a tensão de saída V_o considerando: V_1 = 5,003 \text{ V} e V_2 = 5,001 \text{ V}.
Qual o valor da tensão de saída V_o?

A
V_0 = 2,02 \text{ V}
B
V_0 = -2,02 \text{ V}
C
V_0 = 2,20 \text{ V}
D
V_0 = -2,20 \text{ V}
E
V_0 = -2,22 \text{ V}
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A junção, obtida a partir dos materiais semicondutores dos tipos e — os quais são resultado de materiais como o silício e sua dopagem, por exemplo —, é fundamental para a construção de diversos dispositivos eletrônicos, como é o caso dos diodos retificadores e dos transistores bipolares de junção (TBJ), que, inclusive, recebem tal nome devido à dupla junção estabelecida para o seu desenvolvimento, resultando nos tipos NPN e PNP.

Nesse sentido, com base em nossos estudos a respeito do desenvolvimento de transistores bipolares de junção, analise as afirmativas a seguir.

  • I. Se a junção não for polarizada, haverá um campo elétrico na sua região de depleção.
  • II. Um transistor TBJ do tipo NPN geralmente é um dispositivo de resposta mais rápido devido à forma com a qual as junções se estabelecem.
  • III. Para o desenvolvimento de transistores de alta velocidade, sugere-se o uso de materiais como o arseneto de gálio, em configurações PNP.
  • IV. Conforme a tensão aplicada à junção se eleva, independentemente da polarização, a região de depleção se torna mais estreita.
A
I e III.
B
I e II.
C
II e IV.
D
III e IV.
E
I, II e III.
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