Questões de Concurso Sobre amplificadores em engenharia eletrônica em engenharia eletrônica

Foram encontradas 141 questões

Q338026 Engenharia Eletrônica
O isolamento de amplificadores, uma das técnicas de condicionamento de sinal, pode ser definido como a separação entre dois sinais, de modo a interagir entre eles, visando a um aspecto de segurança. Sobre os tipos de isolamento existentes, assinale a alternativa incorreta.

Alternativas
Q338025 Engenharia Eletrônica
Sobre o amplificador diferencial, analise as assertivas abaixo.

I. É um subcircuito composto de um conjunto de transistores (1 ou mais) que diminui a diferença de tensão entre suas duas saídas.

II. É normalmente utilizado como estágio de saída.

III. É facilmente cascateado sem necessidade de acoplamento.

É correto o que se afirma em

Alternativas
Q431750 Engenharia Eletrônica
Um posicionador é um servo amplificador
Alternativas
Q431348 Engenharia Eletrônica
No circuito da figura, o amplificador operacional é polarizado de modo que os limites máximo e mínimo de excursão de sinal na saída vo sejam + 10 V e - 10 V, respectivamente. Além disso, um sinal senoidal de amplitude igual a 10 V e frequência de 1 kHz é aplicado à entrada v i, conforme mostrado na figura.

imagem-055.jpg
Desprezando os atrasos devidos à resposta em frequência do amplificador operacional, o instante de tempo t d, em milissegundos, apresentado no gráfico da tensão na saída vo , vale
Alternativas
Q243377 Engenharia Eletrônica
O manual do fabricante do circuito integrado LM 386 - Low Voltage Audio Power Amplifier, fornece as informações abaixo:

Application Hints - GAIN CONTROL

To make the LM 386 a more versatile amplifier, two pins (1 and 8) are provided for gain control. With pins 1 and 8 open the 1.35 kΩ resistor sets the gain at 26 dB. If a capacitor is put from pin 1 to 8, bypassing the 1.35 kΩ resistor, the gain will go up to 46 dB. If a resistor is placed in series with the capacitor, the gain can be set to any value from 26 to 46 dB.

Electrical Characteristics

Imagem associada para resolução da questão

Os ganhos diretos de tensão (Vo/Vi), sem e com o capacitor de controle de ganho, valem, respectivamente:
Alternativas
Q242656 Engenharia Eletrônica
O parâmetro Imagem 005.jpg corresponde à transcondutância do amplificador.
Alternativas
Q242654 Engenharia Eletrônica
Nas frequências para as quais o modelo apresentado pode ser aplicado, a defasagem entre o sinal da saída Imagem 003.jpg e o sinal de entrada Imagem 002.jpg é de zero grau
Alternativas
Q234228 Engenharia Eletrônica
Um dispositivo eletrônico, usado em processo industrial, gera uma tensão em sua saída que se inicia em t = 0 e cujo comportamento segue a seguinte função temporal para t ≥ 0:

V S(t) = 12 - 5e-2t cos( 10t)  [volt]

Essa tensão V S(t) é aplicada sobre uma carga resistiva de 4 Ω.

O valor da tensão, em V, no instante t = 0, e o valor da potência, em W, dissipada na carga em regime permanente, respectivamente, são:
Alternativas
Q220317 Engenharia Eletrônica
Para um amplificador com impedância de saída de 4 Ω, há casamento de impedâncias quando em sua saída são conectados
Alternativas
Q220299 Engenharia Eletrônica
Um amplificador tem ganho de potência de 40 dB. Em sua entrada é aplicado um sinal de áudio de 100 mW. A potência do sinal de saída, em dBm, vale
Alternativas
Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PEFOCE
Q1233132 Engenharia Eletrônica
Com relação a sistemas de comunicação analógicos e digitais e a temas relacionados com esses sistemas, julgue o item a seguir.

Se um sinal cossenoidal de duração infinita e com frequência de 10 Hz for multiplicado por outro sinal cossenoidal de duração infinita e com frequência de 1 MHz, então a transformada de Fourier (ou espectro de frequência) do sinal resultante dessa multiplicação terá uma função impulso na frequência de –1,01 MHz e outra em +1,01 MHz e será igual a zero em qualquer outra frequência.
Alternativas
Q237895 Engenharia Eletrônica
Um amplificador de potência, tendo, em sua entrada, um sinal com potência de 2 mW, apresenta, em sua saída, um sinal de potência equivalente a 4 W.

O ganho desse amplificador, em dB, é

Dado: Considere o log10 (2) = 0,3

Alternativas
Ano: 2011 Banca: FCC Órgão: INFRAERO Prova: FCC - 2011 - INFRAERO - Engenheiro Eletrônico |
Q181867 Engenharia Eletrônica
Um amplificador de áudio foi analisado em laboratório, e foram obtidos os resultados seguintes: O ganho de tensão com carga, em dB, vale:

Alternativas
Q132666 Engenharia Eletrônica
Imagem 026.jpg

Considere o diagrama acima, que representa um amplificador, com
transistor bipolar de junção que está polarizado corretamente na
região ativa, e cujo ganho Imagem 027.jpg é igual a 20. Considere,
ainda, que Imagem 028.jpg seja igual a 12 V e que o potencial CC de
polarização seja igual a 4 V no emissor e igual a 8 V no coletor.
Considere, por fim, que todos os capacitores tenham capacitância
alta o suficiente para que funcionem como curtos-circuitos para o
sinal Imagem 029.jpg em razão da frequência desse sinal. Com base nessas
informações, julgue os itens seguintes.

Se Imagem 033.jpg for um sinal senoidal com amplitude de pico de 1 mV, então, a tensão no coletor do transistor será igual a soma de uma tensão contínua de 4 V e de uma tensão senoidal, que terá amplitude de pico igual a 20 mV e a mesma frequência e a mesma fase do sinal Imagem 032.jpg
Alternativas
Q132665 Engenharia Eletrônica
Imagem 026.jpg

Considere o diagrama acima, que representa um amplificador, com
transistor bipolar de junção que está polarizado corretamente na
região ativa, e cujo ganho Imagem 027.jpg é igual a 20. Considere,
ainda, que Imagem 028.jpg seja igual a 12 V e que o potencial CC de
polarização seja igual a 4 V no emissor e igual a 8 V no coletor.
Considere, por fim, que todos os capacitores tenham capacitância
alta o suficiente para que funcionem como curtos-circuitos para o
sinal Imagem 029.jpg em razão da frequência desse sinal. Com base nessas
informações, julgue os itens seguintes.

A configuração do amplificador acima representado é do tipo emissor comum.
Alternativas
Q132664 Engenharia Eletrônica
Imagem 026.jpg

Considere o diagrama acima, que representa um amplificador, com
transistor bipolar de junção que está polarizado corretamente na
região ativa, e cujo ganho Imagem 027.jpg é igual a 20. Considere,
ainda, que Imagem 028.jpg seja igual a 12 V e que o potencial CC de
polarização seja igual a 4 V no emissor e igual a 8 V no coletor.
Considere, por fim, que todos os capacitores tenham capacitância
alta o suficiente para que funcionem como curtos-circuitos para o
sinal Imagem 029.jpg em razão da frequência desse sinal. Com base nessas
informações, julgue os itens seguintes.

Caso o capacitor Imagem 031.jpg seja retirado do circuito, ocorrerá um aumento no ganho A do amplificador.
Alternativas
Q132663 Engenharia Eletrônica
Imagem 026.jpg

Considere o diagrama acima, que representa um amplificador, com
transistor bipolar de junção que está polarizado corretamente na
região ativa, e cujo ganho Imagem 027.jpg é igual a 20. Considere,
ainda, que Imagem 028.jpg seja igual a 12 V e que o potencial CC de
polarização seja igual a 4 V no emissor e igual a 8 V no coletor.
Considere, por fim, que todos os capacitores tenham capacitância
alta o suficiente para que funcionem como curtos-circuitos para o
sinal Imagem 029.jpg em razão da frequência desse sinal. Com base nessas
informações, julgue os itens seguintes.

A presença do resistor Imagem 030.jpg melhora a estabilidade da polarização CC do circuito.
Alternativas
Q108169 Engenharia Eletrônica
Acerca de conceitos básicos de eletrônica analógica, sinais e
eletrônica digital, julgue os próximos itens.

A diferença fundamental entre o somador completo e o meio somador está na quantidade de bits utilizados para cada valor binário de entrada.
Alternativas
Ano: 2010 Banca: FCC Órgão: AL-SP
Q1195954 Engenharia Eletrônica
À saída de um amplificador com impedância de 4 Ω, para garantir o casamento de impedâncias, devem ser ligados
Alternativas
Q449575 Engenharia Eletrônica
Sistemas de aquisição de dados por computador são utilizados em uma grande variedade de aplicações. Tipicamente, esses sistemas são usados para medição de tensões de entrada e de saída por meio de procedimentos de condicionamento de sinais, que têm como etapa importante a amplificação do sinal a ser medido. A principal função dessa etapa de amplificação é
Alternativas
Respostas
101: D
102: E
103: E
104: D
105: C
106: E
107: E
108: C
109: A
110: C
111: E
112: C
113: C
114: E
115: C
116: E
117: C
118: E
119: C
120: A