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A resposta em alta freqüência é limitada pelas capacitâncias internas aos transistores. Em particular, na configuração mostrada, a capacitância entre porta e dreno terá papel preponderante, pelo chamado efeito Miller, que faz com que o efeito dessa capacitância seja ampliado pelo ganho de tensão do estágio.
As figuras acima apresentam os diagramas dos circuitos A, B e C, que utilizam amplificadores operacionais, em que V e representa a tensão de entrada e V s, a tensão de saída. Considerando que esses circuitos comportam-se de forma ideal e não operam em saturação, julgue os itens a seguir.
O circuito A representa amplificador não-inversor.
As figuras acima apresentam os diagramas dos circuitos A, B e C, que utilizam amplificadores operacionais, em que V e representa a tensão de entrada e V s, a tensão de saída. Considerando que esses circuitos comportam-se de forma ideal e não operam em saturação, julgue os itens a seguir.
No circuito A, se V e = 2,5 V, então V s = -2,5 V.
As figuras acima apresentam os diagramas dos circuitos A, B e C, que utilizam amplificadores operacionais, em que V e representa a tensão de entrada e V s, a tensão de saída. Considerando que esses circuitos comportam-se de forma ideal e não operam em saturação, julgue os itens a seguir.
No circuito B, se V e = 2,5 V, então V s = -1,25 V.
As figuras acima apresentam os diagramas dos circuitos A, B e C, que utilizam amplificadores operacionais, em que V e representa a tensão de entrada e V s, a tensão de saída. Considerando que esses circuitos comportam-se de forma ideal e não operam em saturação, julgue os itens a seguir.
No circuito C, se o interruptor S estiver aberto e se V e for uma tensão senoidal com amplitude igual a 5 V, então a tensão de saída V s será também uma tensão senoidal com amplitude equivalente a 5 V.
As figuras acima apresentam os diagramas dos circuitos A, B e C, que utilizam amplificadores operacionais, em que V e representa a tensão de entrada e V s, a tensão de saída. Considerando que esses circuitos comportam-se de forma ideal e não operam em saturação, julgue os itens a seguir.
No circuito C, se o interruptor S estiver fechado, a tensão de saída V s será nula, independentemente da tensão de entrada V e.
Os circuitos de I a IV, cujos diagramas estão mostrados acima, utilizam diodos semicondutores que, quando estão em condução direta, apresentam queda de tensão constante e igual a 0,8 V entre o ânodo e o cátodo. Suponha que esses circuitos façam parte de um equipamento e que, durante procedimento de manutenção corretiva, as tensões indicadas por V m são medidas com o objetivo de tirar conclusões a respeito da existência ou não de defeito em algum dispositivo semicondutor. Considere que o defeito em um diodo é caracterizado pelo fato de ele estar em curto-circuito ou em circuito aberto, quando era esperado que o dispositivo estivesse conduzindo. Considere também que as resistências existentes nesses circuitos não apresentem alteração em seus valores. Diante do exposto, julgue os seguintes itens.
No circuito I, o diodo D1 está com defeito.
Os circuitos de I a IV, cujos diagramas estão mostrados acima, utilizam diodos semicondutores que, quando estão em condução direta, apresentam queda de tensão constante e igual a 0,8 V entre o ânodo e o cátodo. Suponha que esses circuitos façam parte de um equipamento e que, durante procedimento de manutenção corretiva, as tensões indicadas por V m são medidas com o objetivo de tirar conclusões a respeito da existência ou não de defeito em algum dispositivo semicondutor. Considere que o defeito em um diodo é caracterizado pelo fato de ele estar em curto-circuito ou em circuito aberto, quando era esperado que o dispositivo estivesse conduzindo. Considere também que as resistências existentes nesses circuitos não apresentem alteração em seus valores. Diante do exposto, julgue os seguintes itens.
No circuito II, o diodo D1 está com defeito.
Os circuitos de I a IV, cujos diagramas estão mostrados acima, utilizam diodos semicondutores que, quando estão em condução direta, apresentam queda de tensão constante e igual a 0,8 V entre o ânodo e o cátodo. Suponha que esses circuitos façam parte de um equipamento e que, durante procedimento de manutenção corretiva, as tensões indicadas por V m são medidas com o objetivo de tirar conclusões a respeito da existência ou não de defeito em algum dispositivo semicondutor. Considere que o defeito em um diodo é caracterizado pelo fato de ele estar em curto-circuito ou em circuito aberto, quando era esperado que o dispositivo estivesse conduzindo. Considere também que as resistências existentes nesses circuitos não apresentem alteração em seus valores. Diante do exposto, julgue os seguintes itens.
No circuito III, não há necessidade de se retirar o diodo D1 do circuito para um teste eficaz com multímetro, pois, pelo valor de V m, esse diodo está funcionando corretamente.
Os circuitos de I a IV, cujos diagramas estão mostrados acima, utilizam diodos semicondutores que, quando estão em condução direta, apresentam queda de tensão constante e igual a 0,8 V entre o ânodo e o cátodo. Suponha que esses circuitos façam parte de um equipamento e que, durante procedimento de manutenção corretiva, as tensões indicadas por V m são medidas com o objetivo de tirar conclusões a respeito da existência ou não de defeito em algum dispositivo semicondutor. Considere que o defeito em um diodo é caracterizado pelo fato de ele estar em curto-circuito ou em circuito aberto, quando era esperado que o dispositivo estivesse conduzindo. Considere também que as resistências existentes nesses circuitos não apresentem alteração em seus valores. Diante do exposto, julgue os seguintes itens.
No circuito III, o diodo D2 deveria estar conduzindo, mas a tensão V m indica que esse dispositivo se encontra com defeito.
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