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Uma fonte de alimentação DC convencional (não chaveada), alimentada pela rede AC (ou CA), geralmente possui como elementos funcionais: transformador, retificador, filtro e regulador de tensão. Considerando a figura acima, que apresenta o circuito de um regulador de tensão simples, no qual se utiliza transistor bipolar de junção, julgue os itens de 83 a 92.
Nesse circuito, a tensão de carga vL pode ser superior à tensão vE de entrada do regulador.
Uma fonte de alimentação DC convencional (não chaveada), alimentada pela rede AC (ou CA), geralmente possui como elementos funcionais: transformador, retificador, filtro e regulador de tensão. Considerando a figura acima, que apresenta o circuito de um regulador de tensão simples, no qual se utiliza transistor bipolar de junção, julgue os itens de 83 a 92.
Caso a tensão vE varie, se o diodo zener permanecer na região de ruptura, então a tensão vL ficará praticamente constante.
Uma fonte de alimentação DC convencional (não chaveada), alimentada pela rede AC (ou CA), geralmente possui como elementos funcionais: transformador, retificador, filtro e regulador de tensão. Considerando a figura acima, que apresenta o circuito de um regulador de tensão simples, no qual se utiliza transistor bipolar de junção, julgue os itens de 83 a 92.
A corrente i5 é igual a i1 i3.
Engenharia Elétrica - Codificação e Modulação digital - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2008
A figura acima mostra o diagrama de bloco de alto nível de um transmissor usado em determinado sistema de comunicação. Nesse transmissor, a taxa de bits na saída do multiplex é a taxa de um E1, ou seja, 2,048 Mbps, o codificador de canal utiliza um código convolucional de taxa de codificação de 2/3 e a modulação utilizada é a 16-QAM. Em relação a esse transmissor, julgue os itens seguintes.
O multiplex do referido transmissor pode utilizar qualquer uma das seguintes técnicas de multiplexação: FDM (frequency division multiplexing), TDM (time division multiplexing) ou CDM (code division multiplexing).
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A figura acima mostra o diagrama de bloco de alto nível de um transmissor usado em determinado sistema de comunicação. Nesse transmissor, a taxa de bits na saída do multiplex é a taxa de um E1, ou seja, 2,048 Mbps, o codificador de canal utiliza um código convolucional de taxa de codificação de 2/3 e a modulação utilizada é a 16-QAM. Em relação a esse transmissor, julgue os itens seguintes.
Esse sistema pode transmitir 64 canais de voz, cada um deles codificado com a técnica PCM a 64 kbps.
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A figura acima mostra o diagrama de bloco de alto nível de um transmissor usado em determinado sistema de comunicação. Nesse transmissor, a taxa de bits na saída do multiplex é a taxa de um E1, ou seja, 2,048 Mbps, o codificador de canal utiliza um código convolucional de taxa de codificação de 2/3 e a modulação utilizada é a 16-QAM. Em relação a esse transmissor, julgue os itens seguintes.
A taxa de sinalização na saída do modulador é de 768.000 símbolos por segundo.
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A figura acima mostra o diagrama de bloco de alto nível de um transmissor usado em determinado sistema de comunicação. Nesse transmissor, a taxa de bits na saída do multiplex é a taxa de um E1, ou seja, 2,048 Mbps, o codificador de canal utiliza um código convolucional de taxa de codificação de 2/3 e a modulação utilizada é a 16-QAM. Em relação a esse transmissor, julgue os itens seguintes.
Para esse sistema de comunicação, a faixa de transmissão com largura de 1 MHz pode ser suficiente.
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A figura acima mostra o diagrama de bloco de alto nível de um transmissor usado em determinado sistema de comunicação. Nesse transmissor, a taxa de bits na saída do multiplex é a taxa de um E1, ou seja, 2,048 Mbps, o codificador de canal utiliza um código convolucional de taxa de codificação de 2/3 e a modulação utilizada é a 16-QAM. Em relação a esse transmissor, julgue os itens seguintes.
Se o codificador de canal não fosse utilizado nesse transmissor, o desempenho do sistema, expresso por meio da taxa de erro de bit, seria pior, mas, em compensação, o canal poderia ter banda passante mais estreita.
Engenharia Elétrica - Codificação e Modulação digital - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2008
O projetista de um sistema de comunicação digital deve comparar as técnicas de modulação 8-PSK e 64-QAM para decidir qual das duas é a técnica mais indicada ao sistema que ele está projetando. O sistema deverá suportar uma taxa de bits de 5 Mbps na entrada do modulador e propiciar uma taxa de erro de bit (TEB) de, no máximo, 10 !4 na saída do demodulador. O gráfico a seguir mostra, para as duas técnicas de modulações, a TEB em função da razão entre a potência do sinal e a potência do ruído, S /N, medida na entrada do demodulador.
A partir dessas informações e considerando que a largura da faixa de freqüência requerida para se transmitir um sinal M-PSK ou M-QAM é dada por — em que " é o fator de T s B = (1+α)R decaimento do filtro de formatação (0 < " # 1) e R s é a taxa de símbolos (ou taxa de sinalização) observada na saída do modulador —, que, independentemente da técnica de modulação escolhida, o parâmetro " terá o valor 0,25 e que o canal pode ser modelado como um canal AWGN (additive white gaussian noise), julgue os itens a seguir, assumindo que 10 log 10 (2) = 3.
Caso o projetista opte por usar a técnica 8-PSK, a banda passante do canal deverá ter largura 8 vezes maior que aquela requerida para a modulação 64-QAM.
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O projetista de um sistema de comunicação digital deve comparar as técnicas de modulação 8-PSK e 64-QAM para decidir qual das duas é a técnica mais indicada ao sistema que ele está projetando. O sistema deverá suportar uma taxa de bits de 5 Mbps na entrada do modulador e propiciar uma taxa de erro de bit (TEB) de, no máximo, 10 !4 na saída do demodulador. O gráfico a seguir mostra, para as duas técnicas de modulações, a TEB em função da razão entre a potência do sinal e a potência do ruído, S /N, medida na entrada do demodulador.
A partir dessas informações e considerando que a largura da faixa de freqüência requerida para se transmitir um sinal M-PSK ou M-QAM é dada por — em que " é o fator de T s B = (1+α)R decaimento do filtro de formatação (0 < " # 1) e R s é a taxa de símbolos (ou taxa de sinalização) observada na saída do modulador —, que, independentemente da técnica de modulação escolhida, o parâmetro " terá o valor 0,25 e que o canal pode ser modelado como um canal AWGN (additive white gaussian noise), julgue os itens a seguir, assumindo que 10 log 10 (2) = 3.
O uso da modulação 64-QAM exigirá que a potência do sinal na entrada do demodulador seja 5 dB maior que aquela requerida com o uso da modulação 8-PSK.
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