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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
2,4
7,5
9,2
25,8
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
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
2
5
8
11
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
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
4
6
7
8
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
0,18
0,20
0,25
0,29
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
0,06 e 10
0,06 e 1000
0,9 e 1000
0,09 e 10
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,
80 e 1080
80 e 540
80 e 270
100 e 540
100 e 270
A figura acima apresenta um circuito elétrico CC resistivo. A corrente I, em amperes, que atravessa a resistência de 8 aproximadamente,
0,2
0,5
0,8
1,0
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
T = 2To
T = To
T = 0,8 To
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