Questões de Engenharia Elétrica - Circuitos CC para Concurso
Foram encontradas 1.138 questões
Com relação a esse circuito, julgue o item a seguir.
Caso a resistência de carga seja reduzida de 100 ohms para 50 ohms, a tensão de ondulação na tensão de saída irá se reduzir à metade.
Com relação a esse circuito, julgue o item seguinte.
Nesse circuito, a lei de Kirchoff aplicada na malha mais à esquerda, na qual passa a corrente I1, e que contêm a fonte E1 e os resistores R1 e R2, é a seguinte: E1 + R1I1 + R2(I1+I2) = 0.
Com relação a esse circuito, julgue o item seguinte.
A corrente I2 é igual a 0,5 mA.
Com relação a esse circuito, julgue o item seguinte.
O modelo de Norton equivalente ao circuito que se encontra à esquerda dos pontos A e B, ou seja, o circuito obtido pela retirada do resistor R4 e da fonte E2, é formado por uma fonte de corrente equivalente de Norton com corrente de 1,2 mA em paralelo com uma resistência equivalente de Norton de 4 kΩ.
Com relação a esse circuito, julgue o item seguinte.
O modelo de Thévenin equivalente ao circuito que se encontra à esquerda dos pontos A e B, ou seja, o circuito obtido pela retirada do resistor R4 e da fonte E2, é formado por uma fonte equivalente de Thévenin com tensão de 5 V em série com uma resistência equivalente de Thévenin de 4 kΩ.
Sabendo-se que a resistência equivalente do circuito ao lado, entre os pontos A e B, é igual a 5 Ω, pode-se afirmar que o valor da resistência R é igual a:
Dado o circuito abaixo, contendo os nós A, B, C, D e E. Os resistores R1 a R5 têm os valores, respectivamente, de 45Ω, 120Ω, 10Ω, 50Ω e 100Ω . A tensão de entrada da fonte é de 27V. Assinale a alternativa correta que expressa o valor mais próximo da corrente fornecida pela fonte de 27V.
Neste circuito, a chave S1 ficou fechada por muito tempo até atingir um estado estacionário. Após esse tempo, a chave S1 é aberta. A tensão sobre o resistor R2 (VR2 como mostrado na figura) imediatamente após a chave S1 ser aberta é de
Observe o circuito apresentado.
Com base nos valores dos componentes, supondo que o capacitor C1 se encontra descarregado, após a chave S1 ser
fechada, pode se afirmar que
Para responder à questão, quando necessário, considere:
π = 3,14 √2 = 1,41
Analise a figura abaixo que representa um circuito de polarização DC do amplificador fonte comum (FC), com tensão entre a porta e a fonte (VGS) igual a 2,39 V e transistor de efeito de campo (FET) com as seguintes características: tensão de limiar de condução Vth= 1,2 V, parâmetros de processo e λ = 0,004V-1 .
Fonte: FUNCERN, 2017.
Para a condição de polarização estabelecida, os respectivos valores da transcondutância (gm) e do
resistor de saída para pequenos sinais do FET são
Para responder à questão, quando necessário, considere:
π = 3,14 √2 = 1,41
Analise a figura abaixo que projeta um circuito em que o resistor Rx representa o comportamento de um sensor piezoresistivo, cuja sensibilidade linear e positiva é S= 52 mΩ/N e sua resistência é de 615 Ω quando nenhuma força é aplicada.
Fonte: FUNCERN, 2017.
Considerando que a ponte resistiva é posta em equilíbrio pelo ajuste do potenciômetro Rv, na condição
de carga nula (Força = 0 N) aplicada ao sensor, quando esse sensor é submetido a uma força de 150 N,
um voltímetro DC conectado aos pontos A e B do circuito indicará o valor, em módulo, de
Para responder à questão, quando necessário, considere:
π = 3,14 √2 = 1,41
Analise a figura abaixo, que representa um circuito elétrico.
Fonte: FUNCERN, 2017.
O valor da impedância ZL, para que a potência na carga seja máxima, é de
Para responder à questão, quando necessário, considere:
π = 3,14 √2 = 1,41
Analise a figura abaixo, que representa um circuito elétrico.
Fonte: FUNCERN, 2017.
A impedância total entre os pontos B e C é
Para responder à questão, quando necessário, considere:
π = 3,14 √2 = 1,41
Analise a figura abaixo, que representa um circuito elétrico.
Fonte: FUNCERN, 2017
A expressão matemática para a tensão vC em função do tempo, depois que a chave do circuito
representado for fechada em t =0, é
A figura mostra um circuito empregado para medição da resistência R (desconhecida) empregando-se um voltímetro (V) e um amperímetro (A).
Considere:
Rv– resistência interna do voltímetro;
Ra– resistência interna do amperímetro;
E – tensão contínua aplicada ao circuito;
i – corrente através do voltímetro;
I – corrente através do amperímetro.
Em relação ao circuito e às características dos instrumentos, a medição conduz ao menor erro relativo quando
Um circuito elétrico é descrito pela tabela de conectividade abaixo.
O valor da corrente que circula pelo Resistor 1, em [A], é
O circuito abaixo apresenta a associação de cinco resistores, todos com o mesmo valor R. A corrente i4, que passa pelo resistor R4, possui valor I.
A tensão entre os pontos A e B apresenta o valor:
Para o circuito apresentado abaixo têm-se os seguintes valores: E1 = 10 V, E2 = 6 V, R1 = 100 Ω, R2 = 60 Ω e a resistência de carga RL = 1 kΩ.
A tensão equivalente de Thévenin e a resistência equivalente de Thévenin para esse circuito em relação aos pontos A e B são,
respectivamente: