Questões de Engenharia Eletrônica - Conversores A/D para Concurso
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Considerando um conversor analógico/digital ideal de 6 bits, com faixa dinâmica de entrada de 10 V e quantização por arredondamento, julgue o próximo item.
Antes de realizar a conversão de um sinal analógico para
digital, recomenda-se passar o sinal por um filtro passa-baixas
com frequência de corte igual à frequência de amostragem do
conversor.
Considerando um conversor analógico/digital ideal de 6 bits, com faixa dinâmica de entrada de 10 V e quantização por arredondamento, julgue o próximo item.
Se, em vez do conversor analógico/digital de 6 bits,
fosse utilizado um conversor de 8 bits com a mesma faixa
dinâmica, a relação sinal/ruído de quantização
SQNR (signal-to-quantization-noise ratio) aumentaria em
aproximadamente 12 dB.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
Motores de indução podem ser alimentados por conversores, com vistas à redução da corrente de partida. Conversores CC-CA de onda quadrada, conversores de onda quadrada modificada e conversores de modulação por largura de pulso apresentam, nessa ordem, componentes harmônicas crescentes na forma de onda da tensão gerada.
A resolução de um conversor D/A é a maior alteração que pode ocorrer na saída analógica como resultado de uma mudança na entrada digital, ou seja, a alteração corresponde à saída de fundo de escala.
A resolução desse sistema, em o C, será de, aproximadamente,
Qual é a conformidade percentual da curva apresentada?
1 - Integradores
2 - Não integradores
( ) Contador
( ) Dupla rampa
( ) Sigma-delta
( ) Aproximações sucessivas
( ) Flash
Assinale a sequência correta.
Caso o referido codificador seja implementado usando apenas lógica combinacional, adotando-se a relação sinal-ruído de quantização como fator de comparação e mantendo-se as mesmas características do sinal de entrada, ele será mais rápido que um conversor A/D equivalente embasado em aproximações sucessivas.
O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Se, na entrada do conversor A/D, o sinal tiver amplitude de 2 V eficaz e a relação sinal-ruído (SNR) for de 40 dB, então o amplificador terá ganho G igual a 2.000 e a amplitude do ruído será inferior a 10 mV eficaz.
O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Se a tensão de referência do conversor A/D for Vref = 5 V, então a resolução correspondente será inferior a 2 mV.
O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Para que o conversor A/D não distorça o sinal de entrada, é necessário que a taxa de amostragem mínima seja de 2 × 106 amostras por segundo.
O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Considere que a resposta em frequência da associação entre buffer e amplificador seja máxima e constante na faixa espectral compreendida entre 1 kHz e 500 MHz. Considere, ainda, que a banda passante dessa associação seja ajustável e possa ser selecionada entre dois valores: 200 MHz e 400 MHz. Nessa situação, a SNR será mínima se o valor de 200 MHz for escolhido para a largura de faixa da associação.
Se um conversor analógico-digital tiver entrada analógica entre 0 V e 5 V e saída de 8 bits que formem números entre 0 e 255, então uma entrada de 2 V corresponderá à saída 102.
Em um conversor digital-analógico que utilize uma rede R-2R, a dependência da precisão do conversor relativamente à precisão dos resistores será muito maior que a de um conversor digital-analógico que utilize uma rede de resistores ponderados em que os valores dos resistores cresçam como uma série geométrica com razão 2.
os próximos itens.
os próximos itens.
Nesse tipo de conversor D/A implementado, o valor da tensão de saída assume valores sempre menores que a tensão associada a um nível lógico de entrada igual a 1, porque é necessário no projeto que o resistor de carga RL tenha resistência muito inferior à resistência R.