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Com base no contexto do teorema de Miller, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
A
A maioria dos amplificadores operacionais são internamente compensados, o que significa que incluem um capacitor de desvio dominante que o decaimento do ganho de tensão a uma taxa de 20 dB por década. O efeito Miller é usado para produzir esse capacitor de desvio dominante.
B
Um dos estágios amplificadores em um amp-op tem um indutor de realimentação.
C
Com o teorema de Miller, podemos converter o capacitor de realimentação em dois capacitores equivalentes.
D
Existem dois circuitos de atraso, um na entrada e outro na saída. Devido ao efeito Miller, o capacitor de desvio na entrada é muito maior do que o capacitor de desvio na saída. Como resultado, o circuito de atraso é dominante; ou seja, ele determina a frequência de corte do estágio. O capacitor de saída geralmente não tem efeito até que a frequência de entrada seja várias décadas maior.
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O circuito anexado de fotocélula:

A

É um circuito amplificador, utiliza comparador operacional.

B

É um circuito comparador, utiliza amplificador operacional e tem um LDR como sensor de luminosidade.

C

Tem um LDR como sensor de luminosidade.

D

É um circuito comparador.

E

Utiliza amplificador operacional.

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O TRIAC pode ser disparado tanto por pulso positivo, quanto por pulso negativo. Isso não consegue ser explicado pela analogia a dois SCRs em anti-paralelo, já que o SCR só é disparado por pulso positivo em relação ao seu cátodo.

Escolha uma opção:

A
Verdadeiro
B
Falso
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Um capacitor de 10 \, ext{μF}, inicialmente carregado com 20 \, ext{μC}, é descarregado através de um resistor de 1,0 \, ext{kΩ}. Quanto tempo decorre para que a carga do capacitor se reduza para 10 \, ext{μC}?

A
τ , 12ms
B
τ , 7ms
C
τ , 8ms
D
τ , 6ms
E
τ , 3ms
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Os portadores majoritários de um transistor PNP são:
A
as lacunas nos cristais do emissor e da base
B
as lacunas no cristal central da base
C
os elétrons no cristal da base e as lacunas no cristal do emissor e do coletor
D
os elétrons no cristal da base
E
os elétrons no cristal da base e do emissor
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Em uma experiência em laboratório com retificadores de tensão, qual opção apresenta um comportamento observado no diodo retificador de meia onda?

A
Vin > -6V
B
Vin < -7V
C
Vin < -6V
D
Vin > 7V
E
Vin > -3V
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Em relação à cromatografia líquida clássica, assinale a alternativa correta:

A
Quando na fase estacionária são utilizados adsorventes apolares, o uso de solventes apolares dificulta o processo de dessorção, enquanto solventes de maior polaridade mantêm o adsorvato fixo no adsorvente da coluna.
B
Quando na fase estacionária são utilizados adsorventes polares, o uso de solventes apolares facilita o processo de dessorção.
C
Quando na fase estacionária são utilizados adsorventes polares, o uso de solventes polares facilita o processo de dessorção, enquanto solventes de menor polaridade mantêm o adsorvato fixo no adsorvente da coluna.
D
Quando na fase estacionária são utilizados adsorventes polares, o uso de solventes polares facilita o processo de dessorção, enquanto solventes de maior polaridade mantêm o adsorvato fixo no adsorvente da coluna.
E
Quando na fase estacionária são utilizados adsorventes polares, o uso de solventes polares dificulta o processo de dessorção, enquanto solventes de menor polaridade mantêm o adsorvato fixo no adsorvente da coluna.
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Pede-se: Valor de pico (VP), valor de pico a pico (VPP), período (T) e frequência (f) do sinal apresentado.

A

Valor de pico (VP) V_p = rac{3}{2}V = 6V

B

Valor de pico a pico (VPP) V_{pp} = 2 imes V_p = 12V

C

Período (T) T = 5 ext{ ms}

D

Frequência (f) do sinal apresentado f = rac{1}{T} = 20 ext{ Hz}

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Para um circuito amplificador base comum com divisor de tensão na entrada e uma carga RL, operando em baixas frequências (10 Hz), considere: R1 = 10 \, k\Omega, R2 = 20 \, k\Omega, RE = 1 \, k\Omega, RC = 1 \, k\Omega, Rs = 1 \, k\Omega, CB = 1 \, \mu F, CI = 1 \, mF, CO = 10 \, \mu F, RL = 10 \, k\Omega, hie = 400 \, \Omega e hfe = 100. Para \pi = 3,14.

Determine a resistência equivalente na base.

A
5,0 \, k\Omega
B
1,3 \, k\Omega
C
6,67 \, k\Omega
D
8,3 \, k\Omega
E
1,6 \, k\Omega
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Se o equivalente de Thévenin de certo circuito for composto por uma fonte de tensão de 12 ext{ V} em série com um resistor de 5 ext{ } ext{Ω}, é correto afirmar que o equivalente de Norton desse mesmo circuito será composto por uma fonte de:

A
Corrente de 2,4 ext{ A}, em série com um resistor de 5 ext{ } ext{Ω}.
B
Corrente de 2,4 ext{ A}, em paralelo com um resistor de 5 ext{ } ext{Ω}.
C
Tensão de 5 ext{ V}, em paralelo com um resistor de 12 ext{ } ext{Ω}.
D
Tensão de 12 ext{ V}, em paralelo com um resistor de 5 ext{ } ext{Ω}.
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