Questões de Engenharia Elétrica

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Considere o circuito abaixo.

O equivalente de Norton desse circuito é:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.

Deseja-se calcular o equivalente de Thévenin (VTh e RTh) para o circuito abaixo, que é responsável por alimentar a carga RL.

Nessas condições, VTh, RTh e a tensão na carga RL (VRL), são, respectivamente:

  • A. 100 V, 2 , 50 V.
  • B. 100 V, 4 , 48 V.
  • C. 40 V, 8 , 12 V.
  • D. 60 V, 6 , 20 V.
  • E. 80 V, 8, 48 V.

Considere a representação das duas redes de resistores: (I) a da esquerda apresenta uma configuração em Δ, enquanto que a (II) da direita, uma configuração em Y.

Supondo-se que R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω e R3 = 50 Ω, os valores de RA, RB e RC para que a rede Y seja equivalente à rede Δ, são:

  • A. RA = 1/20 Ω, RB = 1/30 Ω e RC = 1/50 Ω.
  • B. RA = 10 Ω, RB = 6 Ω e RC = 15 Ω.
  • C. RA = 15 Ω, RB = 10 Ω e RC = 6 Ω.
  • D. RA = 20 Ω, RB = 12 Ω e RC = 30 Ω.
  • E. RA = 50 Ω, RB = 30 Ω e RC = 20 Ω.

Considere o circuito abaixo.

O valor da indutância equivalente Leq entre os pontos A e B encontra-se na faixa

  • A. 0 H < Leq < 1 H.
  • B. 1 H  Leq < 2 H.
  • C. 2 H  Leq < 3 H.
  • D. 3 H Leq < 4 H.
  • E. 4 H Leq.

Considere o circuito eletropneumático abaixo.

Nesse circuito,

  • A. a haste do cilindro avança para a direita após um pulso rápido ocorrer no botão B1, que não deve permanecer pressionado durante o movimento.
  • B. é utilizado um cilindro de ação simples.
  • C. é utilizada uma válvula direcional de 5 vias e 2 posições, servocomandada, com retorno por mola.
  • D. o botão B1 provoca o movimento da haste do cilindro para a direita, e o botão B2, para a esquerda.
  • E. quando um botão que estiver pressionado for solto, a haste permanecerá na posição em que se encontrava nesse momento, não mais se movendo.

Considere, abaixo, um circuito que foi utilizado para acender um led, bem como uma tabela de características de diversos tipos de leds disponíveis.

 Deseja-se substituir o led branco do circuito por um de outra cor com as características da tabela, sem alterar os valores do resistor e da fonte de alimentação e sem que o novo led possa ser danificado. Supondo-se que os leds suportem até 10% acima de Imax sem se danificar, para a substituição pretendida,

  • A. não se utiliza nenhum dos leds da tabela.
  • B. utiliza-se apenas o led verde ou o led amarelo.
  • C. utiliza-se apenas o led vermelho.
  • D. utiliza-se apenas o led azul.
  • E. utiliza-se qualquer um dos leds da tabela.

O circuito abaixo apresenta um fototransistor em uma configuração típica.

Para que o circuito opere no modo de chaveamento, deve-se ter

  • A. Ic = 0.
  • B. Ic > 10 × Vpp2/R.
  • C. Vpp > R × Ic.
  • D. Vpp > 10 × R × Ic2.
  • E. Vpp < R × Ic.

Considere, abaixo, a representação de um optoacoplador típico.

Para que o ponto Vs do optoacoplador apresente nível próximo de zero volts quando uma corrente alta circular no diodo da entrada, a configuração do circuito da saída deverá ser:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.

Um banco de três transformadores monofásicos foi utilizado para compor um transformador trifásico, porém os dados de placa desses transformadores foram parcialmente perdidos e não há informações sobre a impedância de curto-circuito dos mesmos. No entanto, essa informação é importante para a determinação da corrente máxima de curto-circuito da instalação e o engenheiro responsável por ela decidiu efetuar o ensaio de curto-circuito à frequência industrial de 60 [Hz] em um dos transformadores monofásicos que compõem o banco. Os resultados do ensaio estão apresentados abaixo, considerando que as medidas foram obtidas do lado fonte:

− Potência ativa: 300 [W].

− Corrente: 10 [A].

− Tensão: 50 [V].

O valor da impedância de curto-circuito do transformador monofásico que compõe o banco, vista pela fonte, em [ohms], é

  • A. 9 + j 12.
  • B. 8 + j 6.
  • C. 6 + j 8.
  • D. 4 + j 3.
  • E. 3 + j 4.

Em um circuito monofásico de alimentação de parte de um datacenter existe um conjunto de cargas elétricas, com características não-lineares, que resultam em um consumo de corrente com uma certa distorção harmônica. Um equipamento de medição de qualidade de energia informa que o valor eficaz da corrente fundamental nesse circuito é de 0,9 [p.u.], com um conteúdo com 3a, 5a e 7a harmônicas com os valores eficazes de 0,3 [p.u.], 0,3 [p.u] e 0,1 [p.u.], respectivamente. Nessa condição, a magnitude da corrente eficaz distorcida (em [p.u]) e a distorção harmônica total (em %) são, aproximadamente,

  • A. 1,3 e 92,9.
  • B. 1,6 e 48,4.
  • C. 0,9 e 25,2.
  • D. 1,0 e 48,4.
  • E. 1,0 e 25,2.
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