Questões sobre Geral

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Com base na curva característica típica do diodo de Silício, mostrada no gráfico acima, a resistência dinâmica, em ohms, do diodo, quando submetido a uma corrente de 20 mA é

  • A.

    2,4

  • B.

    7,5

  • C.

    9,2

  • D.

    25,8

  • E.

    35,0


Deseja-se implementar o diagrama de estados da figura acima, usando dois flip-flops tipo D, que oferecem as saídas QBQA, onde QB é o mais significativo. A menor soma de produtos que deve ser ligada à entrada DB é

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  • E.

O circuito, na figura acima, representa um conversor D/A ajustável. As chaves Ch1 até Ch4 correspondem aos bits do sinal digital de entrada. Quando uma das chaves é posicionada em +5V, representa um bit lógico 1 e quando é posicionada em terra, representa um bit lógico 0. Para que o valor máximo da tensão de saída VS do conversor D/A seja 80V, a resistência R, em kΩ, deverá ser ajustada para

  • A.

    2

  • B.

    5

  • C.

    8

  • D.

    11

  • E.

    14

A figura acima ilustra o circuito digital que gera o sinal W a partir dos sinais X, Y e Z. Os Mapas de Karnaugh apresentam as operações realizadas em cada um dos blocos. A expressão booleana de W é

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  • E.

Um registrador de deslocamento de 4 bits é inicializado no estado QDQCQBQA = 0000, estando configurado para sempre se deslocar à esquerda, preenchendo à direita com o inverso lógico de QD. O número de estados da sequência permanente é

  • A.

    4

  • B.

    6

  • C.

    7

  • D.

    8

  • E.

    10

A figura acima ilustra um conversor DC-DC Buck-Boost que opera a 20 kHz, sendo . A capacitância C é suficientemente grande e a tensão de entrada Vd = 30 V. Se a tensão de saída Vo é 12 V e a potência consumida pela carga R é 12 W, o ciclo de trabalho (duty cycle) é

  • A.

    0,18

  • B.

    0,20

  • C.

    0,25

  • D.

    0,29

  • E.

    0,30

A figura acima mostra as curvas de módulo das impedâncias, em função da frequência, obtidas da associação em paralelo de um resistor, um indutor e um capacitor. O eixo de frequência está em escala logarítmica. O capacitor vale 100  e as curvas foram traçadas para três valores de resistência em ohms: 10, 100 e 1000. No traçado da curva no 1, o valor aproximado do indutor L, em H, e o valor do resistor R, em Ω, respectivamente, são

  • A.

    0,06 e 10

  • B.

    0,06 e 1000

  • C.

    0,9 e 1000

  • D.

    0,09 e 10

  • E.

    0,09 e 1000

A figura acima apresenta um circuito elétrico que alimenta uma resistência de carga (Rcarga) por meio de um circuito de disparo. Inicialmente as duas chaves, Ch A e Ch B, estão abertas. Em um dado momento fecham-se as chaves por 1 minuto e, após esse tempo, as duas chaves são novamente abertas. Para que haja uma dissipação de energia de 50 J em Rcarga, após decorridos 2 minutos do fechamento das chaves, a intensidade máxima da corrente de gatilho, em mA, e a resistência Rcarga, em Ω, são, respectivamente,

  • A.

    80 e 1080

  • B.

    80 e 540

  • C.

    80 e 270

  • D.

    100 e 540

  • E.

    100 e 270

A figura acima apresenta um circuito elétrico CC resistivo. A corrente I, em amperes, que atravessa a resistência de 8 aproximadamente,

  • A.

    0,2

  • B.

    0,5

  • C.

    0,8

  • D.

    1,0

  • E.

    1,3

Um sinal senoidal de período To , ao ser discretizado com um período de amostragem T, gerou a sequência de amostras indicada na figura acima. As amostras estão igualmente espaçadas e têm amplitudes idênticas em valor absoluto. A relação entre o período de amostragem e o período da senoide é

  • A.

    T = 2To

  • B.

    T = To

  • C.

    T = 0,8 To

  • D.

  • E.

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