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Engenharia Elétrica - Circuitos - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007
Calcular a impedância equivalente (Z) de um circuito em série de corrente alternada no qual tenhamos os seguintes componentes: resistência de 10 ohms, indutância de 1000 milihenry, capacitância de 60 microfarads, tensão de 220 volts, freqüência de 60 ciclos/segundo:
Z = 300 Ω
Z = 332,94 Ω
Z = 355,60 Ω
Z = 345 Ω
Z = 375,93 Ω
Para dimensionamento da seção mínima de condutores considere os possíveis critérios relacionados a seguir.
I. Capacidade de condução de corrente.
II. Econômico de custo da energia dissipada contra custo inicial da instalação.
III. Limites de queda de tensão.
IV. 70% do limite de temperatura de escoamento do polímero da isolação.
V. Capacidade de condução de corrente de curtocircuito por tempo limitado.
É obrigatória a aplicação dos critérios relacionados SOMENTE em
I e III.
II e IV.
I, II e III.
I, III e V.
II, III e V.
Atenção: Para responder às questões de números 53 a 55, considere os dados abaixo.
Pelo critério da ampacidade, a secção dos condutores para a ligação de uma carga monofásica de 6,6 kW, fator de potência 0,6, em 220 V, é
16 mm2
10 mm2
6 mm2
4 mm2
2,5 mm2
Atenção: Para responder às questões de números 53 a 55, considere os dados abaixo.
Pelo critério da ampacidade, a secção dos condutores fase para a ligação de uma carga trifásica de 10 kW, fator de potência 0,8, em 380 V, fixando-se a corrente de projeto do circuito em 25% além da corrente nominal da carga é
1,5 mm2
2,5 mm2
4 mm2
6 mm2
10 mm2
Atenção: Para responder às questões de números 53 a 55, considere os dados abaixo.
Considerando-se apenas a resistência ôhmica do condutor, pelo critério da queda de tensão, a queda de tensão percentual, para um circuito monofásico em 220 V, com carga de 1650 W e fator de potência 0,75, com seção dos condutores 2,5 mm2 e 50 m de distância entre o quadro de distribuição e a carga, aproximadamente, vale,
5,0%
4,4%
3,8%
3,2%
2,6%
Um manual fornece os seguintes parâmetros de um circuito integrado digital TTL:
Considere as afirmações abaixo.
I. O circuito integrado entende como nível lógico "1" em sua entrada uma tensão entre 2,0 e 5,0 V.
II. O circuito integrado entende como nível lógico "0" em sua entrada uma tensão entre 0,8 e 2,0 V.
III. O circuito integrado fornece como nível lógico "1" em sua saída uma tensão entre 0,4 V e 2,4 V.
IV. O circuito integrado fornece como nível lógico "0" em sua saída uma tensão entre zero e 0,4 V.
Esta correto o que se afirma SOMENTE em
I, II e III.
I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
O fabricante de um LED de 5 mm vermelho fornece as informações seguintes:
Especificações de operação: IF = 20 mA @ VF = 1,7 V
Especificações máximas: IF = 50 mA e VR = 5,0 V
Para acioná-lo por meio de uma fonte de alimentação de 12 V, deve-se ligá-lo em série com um resistor comercial cujo valor nominal mais adequado é
47 k.
5k6
560
56
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Considere um circuito puramente resistivo alimentado por uma fonte DC. Entre dois pontos A e B há um único braço com uma única resistência R = ligando esses dois pontos. Se, simplesmente, retirarmos a resistência R, a tensão entre A e B tornar-se-á igual a 20V. Se, por outro lado, retirarmos a resistência R e curto-circuitarmos os pontos A e B, a corrente que circulará pelo braço que unirá os pontos A e B será igual a 10A. Pode-se afirmar que a corrente que circula pela resistência R, estando o circuito na sua configuração original, é igual a:
2A;
4A;
10A;
10/3A;
20/3A.
Um circuito R, L série será alimentado por uma fonte DC de 10V. Os valores dos elementos são R = e L = 4H. Ao se ligar a fonte de tensão no circuito, os valores iniciais da corrente e da tensão no indutor serão, respectivamente:
5A e 10V;
5A e 0V;
2,5A e 2V;
0A e 0V;
0A e 10V.
Um circuito R, C paralelo funciona há muito tempo alimentado por uma fonte igual a v(t) = 150 cos (10t + 20º) V. Nessa situação, a corrente da fonte é igual a i(t) = 15 cos (10t +50º) A. Se inserirmos um elemento de impedância Z em série com a fonte, após muito tempo a corrente da fonte se tornará i(t) = 10 3 cos (10t +20º) A. Pode-se afirmar que a impedância Z é igual a:
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