Questões de Concurso
Sobre circuitos cc em engenharia elétrica
Foram encontradas 1.177 questões
Em uma análise em regime permanente senoidal, observa-se que as tensões fasoriais correspondentes a VL e a VR2 estão em fase.
Se o capacitor, cuja capacitância vale C, for dado por um par de placas paralelas, tendo o ar como meio dielétrico, então a intensidade de campo elétrico entre as placas não dependerá da taxa temporal de variação de corrente no indutor.
A função de transferência desse circuito, que relaciona a tensão entre os terminais do indutor com a tensão de entrada, apresenta dois polos.
Os diodos são utilizados para proteger os transistores e a fonte VCC de altas tensões induzidas devido a cargas indutivas, uma vez que oferecem caminhos alternativos para correntes que irão liberar a energia armazenada no campo magnético da carga.
Se v(t) e i(t) forem constantes e iguais a VCC e ICC, respectivamente, então a tensão no nó

Se a tensão de excitação v1(t) corresponder a um degrau de amplitude igual a 1 V, em regime permanente a corrente iR1( t ) será igual a 500 µA.
Em regime permanente senoidal, a corrente iR 2 ( t) está adiantada em relação à corrente iL(t) por um ângulo de π/2 rad.
No domínio da frequência, no regime permanente senoidal, ao se substituir a parte do circuito à esquerda de B por um modelo equivalente de Thévenin, a tensão equivalente de Thévenin dependerá da reatância do capacitor.
No domínio da frequência, se o valor da resistência R3 for infinito, então, com base no princípio da superposição, é correto afirmar que a tensão sobre o capacitor não dependerá da fonte de tensão.


A resistência equivalente vista pela fonte de tensão (desprezando a resistência das linhas) é de:
Atenção: Para responder à questão, considere o circuito elétrico abaixo.
Atenção: Para responder à questão, considere o circuito elétrico abaixo.
Considere o circuito elétrico abaixo, constituído de quatro capacitores.
Considere o circuito elétrico abaixo, constituído de cinco resistores.
O valor da resistência equivalente da associação de resistores entre os terminais A e B é, em Ω, igual a