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O diagrama funcional abaixo representa uma parte de um Conversor Analógico Digital. A saída S é acoplada a um contador e o contador a um conversor BCD/Sete segmentos. Os circuitos são comandados por uma Lógica de Controle.
Essa parte se refere a um Conversor A/D do tipo:
Rampa Dupla;
Flash;
Rampa Simples;
Comparações Sucessivas;
Realimentado.
Em uma função lógica F as variáveis lógicas são A, B e C. A', B' e C' são os complementos dessas variáveis.
A função
F = A'B'C' + A'B'C A'B C A'B C' A B'C' A B,
pode ser simplificada para:
F= A B'C;
F= A'+ B C';
F= A + B' C;
F= A + B + C;
F= A' B'C'.
Devem ser feitas medidas em um transistor, de modo que se obtenham os parâmetros do circuito equivalente híbrido incremental, caracterizado pelas funções:
Vbe= f (Ib, Vce) e Ic= f (Ib, Vce).
Os respectivos valores incrementais são:
vbe= tensão entre base e o emissor;
ib= corrente da base;
ic= corrente de coletor;
vce = tensão entre coletor e emissor.
É dado o circuito equivalente híbrido "h":
A alternativa certa será medir o parâmetro:hie = vbe/ib, com o coletor em curto para aterra;
hfe = vbe/vce, com a base em aberto;
hie = vbe/ib, com o coletor em aberto;
hre = vce/vbe, com a base em curto para aterra;
hoe = vce/ic, com o coletor em curto para a terra.
No circuito abaixo os resistores e o capacitor são ideais e com valores exatos. É aplicado, entre o ponto E e o ponto de aterramento do circuito, um degrau de tensão.
A tensão de saída no ponto S terá uma constante de tempo de:1,0 ìs;
2,0 ìs;
0,5 ms;
1,0 ms;
2,0 ms.
Analise o circuito abaixo, onde os componentes são ideais, sendo a entrada um sinal de tensão acoplado ao ponto E e a saída no ponto S, relacionadas ao ponto de aterramento.
Se o sinal de entrada for uma tensão ee (t) = 2 sen 104 t (em volts), o sinal de saída es (t) terá uma amplitude máxima e uma diferença de fase em relação à entrada, respectivamente, de:
200,0 Volts e uma fase de – /2 rad;
100,0 Volts e uma fase de + rad;
1,0 Volt e uma fase de + /2 rad;
0,2 Volts e uma fase de 0 rad.
O amplificador do circuito abaixo apresenta uma impedância de entrada infinita (no ponto 1 em relação à terra) e uma impedância de saída nula (no ponto 2 em relação à terra), quando a chave está aberta. Apresenta também um ganho de tensão entre os pontos 2 e 1 de - 9 (A21 = – 9).
Quando a chave for fechada, a impedância de entrada entre o ponto 1 e a terra será:
de 10
de 100
de 1000
infinita.
Analise o circuito abaixo, onde os diodos são ideais, (+/- Vc) e (-/+ Vc) são fontes de tensões quadradas simétricas, com amplitudes de +/- 10,0 Volts e Ve é um sinal senoidal, com amplitude de 5,0 Volts.
O circuito é um:amostrador (sampling) do sinal Ve;
retificador de meia onda;
retificador de onda completa;
circuito Ou;
circuito E.
Um engenheiro recebeu uma especificação quanto à resposta em freqüência de um circuito, mostrada abaixo, e que deverá ser implementada, sendo a tensão de entrada [ve (t)] e a de saída [vs (t)], senoidais.
Foram inicialmente escolhidos os circuitos (1), (2), e (3), abaixo
.
A melhor solução para a implementação será a escolha do circuito:(3), com R1= 3,0 k,
R2= 12,0 k e C1= 200,0 nF;
(1), com R1= 6,0 k
R2= 6,0 k C1= 100,0 nF e C2= 200,0 nF;
(2), com R1= 9,0 k,
R2= 1,0 k e C1= 100 nF;
(2), com R1= 12,0 k,
R2= 12,0 k e C1= 100 nF;
(3), com R1= 1,0 k,
R2=10,0 k e C1= 200 nF.
O circuito abaixo é conhecido como configuração Cascode e os transistores têm ganhos de corrente (hFE) muito grandes.
3,4 Volts;
5,4 Volts;
7,4 Volts;
8,6 Volts;
9,8 Volts.
O circuito abaixo é alimentado pela tensão de 120 VAC da rede elétrica, e os diodos são ideais.
Quando a chave S for fechada, a potência na lâmpada será aproximadamente de:
mesmo valor;
50 W;
144 W;
200 W;
400 W.
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