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Um gerador de tensão senoidal é acoplado a uma associação em série de um resistor de 2 k e um capacitor de 10 µF, conforme ilustrado na figura acima. Sabendo-se que a impedância equivalente percebida pelo gerador é Z i = (2 – 1) k, em que j é a unidade imaginária, julgue os seguintes itens.
Adotando-se como referência a fase da tensão senoidal do gerador, a amplitude e a fase da corrente i(t) em regime permanente são, respectivamente
Uma onda eletromagnética plana e linearmente polarizada, esquematizada pelo feixe k i , paralelo ao plano xy, conforme ilustrado acima, incide na interface entre dois meios lineares e isotrópicos caracterizados pelos índices de refração n 1 e n 2 . Designando por os ângulos entre a normal à interface e os sentidos dos vetores de onda dos feixes incidente (k i ), refletido (k r ) e refratado (k t ), respectivamente, julgue os itens que se seguem.
No caso de uma onda eletromagnética incidente do tipo TE (transversal elétrica), os vetores de campo elétrico E dos feixes incidente, refletido e refratado são todos paralelos ao plano xy. Contrariamente, para uma onda eletromagnética incidente do tipo TM (transversal magnética), os vetores campo magnético H dos feixes incidente, refletido e refratado são perpendiculares ao plano xy.
Uma onda eletromagnética plana e linearmente polarizada, esquematizada pelo feixe k i , paralelo ao plano xy, conforme ilustrado acima, incide na interface entre dois meios lineares e isotrópicos caracterizados pelos índices de refração n 1 e n 2 . Designando por os ângulos entre a normal à interface e os sentidos dos vetores de onda dos feixes incidente (k i ), refletido (k r ) e refratado (k t ), respectivamente, julgue os itens que se seguem.
Com respeito aos ângulos de reflexão () e refração (), as seguintes relações são válidas: e
A figura acima mostra um impulso unitário X(s) = 1 [V] aplicado nos terminais de entrada de um sistema dinâmico cuja função de transferência é H(s). A transformada de Laplace Y(s) do sinal observado nos terminais de saída possui um zero em s = -2, e pólos em s 1 = 0, s 2 = - 1 e s 3 = -3. Sabendo-se que Y(1) = 3/4 [V], julgue os itens subseqüentes.
A função de transferência do sistema dinâmico
A figura acima mostra um impulso unitário X(s) = 1 [V] aplicado nos terminais de entrada de um sistema dinâmico cuja função de transferência é H(s). A transformada de Laplace Y(s) do sinal observado nos terminais de saída possui um zero em s = -2, e pólos em s 1 = 0, s 2 = - 1 e s 3 = -3. Sabendo-se que Y(1) = 3/4 [V], julgue os itens subseqüentes.
A figura acima mostra um impulso unitário X(s) = 1 [V] aplicado nos terminais de entrada de um sistema dinâmico cuja função de transferência é H(s). A transformada de Laplace Y(s) do sinal observado nos terminais de saída possui um zero em s = -2, e pólos em s 1 = 0, s 2 = - 1 e s 3 = -3. Sabendo-se que Y(1) = 3/4 [V], julgue os itens subseqüentes.
As constantes de tempo do sistema dinâmico são J1 = 1 [s] e J2 = 1/3 [s].
O circuito digital ilustrado acima é constituído por dois transistores NMOS do tipo enriquecimento (Q 1 e Q 2 ), idênticos, e por um transistor NMOS do tipo depleção (Q 3 ), que desempenha a função de resistor não linear. O circuito é projetado para trabalhar com dois níveis de tensão de entrada: 0,2 V (nível lógico 0) e 4,0 V (nível lógico 1). Quando Q 1 é alimentado com 4,0 V, a corrente de dreno e a potência estática dissipada correspondentes são 555 µA e 166,5 µW, respectivamente. Com base nessas informações, e sabendo-se que a tensão de limiar de Q 1 é dada por V t = 2,0 V, julgue os próximos itens.
O circuito acima implementa uma porta lógica do tipo NOR (não-ou), e os níveis de tensão de saída (V 0 ) são indicados na tabela verdade a seguir.
O circuito digital ilustrado acima é constituído por dois transistores NMOS do tipo enriquecimento (Q 1 e Q 2 ), idênticos, e por um transistor NMOS do tipo depleção (Q 3 ), que desempenha a função de resistor não linear. O circuito é projetado para trabalhar com dois níveis de tensão de entrada: 0,2 V (nível lógico 0) e 4,0 V (nível lógico 1). Quando Q 1 é alimentado com 4,0 V, a corrente de dreno e a potência estática dissipada correspondentes são 555 µA e 166,5 µW, respectivamente. Com base nessas informações, e sabendo-se que a tensão de limiar de Q 1 é dada por V t = 2,0 V, julgue os próximos itens.
A máxima potência estática dissipada pelo circuito digital é P max = 5,55 mW.
O slew-rate (SR) de um amplificador operacional é definido como a taxa máxima de variação de seu sinal de saída para que não ocorra distorção não-linear. Assim, se um determinado sinal de saída demandar uma taxa máxima de variação superior ao valor SR, esse sinal será distorcido e o amplificador operacional não funcionará satisfatoriamente. Com relação ao circuito ilustrado acima, em que o amplificador operacional possui SR = 15 V/ :s, julgue os itens seguintes.
Admitindo-se que o amplificador operacional possa ser aproximado pelo seu modelo ideal, a função de transferência do circuito é dada por
O slew-rate (SR) de um amplificador operacional é definido como a taxa máxima de variação de seu sinal de saída para que não ocorra distorção não-linear. Assim, se um determinado sinal de saída demandar uma taxa máxima de variação superior ao valor SR, esse sinal será distorcido e o amplificador operacional não funcionará satisfatoriamente. Com relação ao circuito ilustrado acima, em que o amplificador operacional possui SR = 15 V/ :s, julgue os itens seguintes.
Acoplando-se o sinal v i (t) = 25cos(4 × 10 6 t + 150 o ) [mV] à entrada do circuito, e substituindo-se Z 1 (s) e Z 2 (s) por 100 µ e R 2 , respectivamente, o valor máximo de R 2 para que o sinal de saída v o (t) não seja distorcido pelo efeito slew-rate é R 2max = 5 k
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