Questões de Concurso
Sobre engenharia de áudio e telecomunicações em engenharia eletrônica
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Acerca da transformada discreta de Fourier (DFT – discrete Fourier transform) e da transformada rápida de Fourier (FFT – fast Fourier transform), julgue o item seguinte.
A complexidade computacional da FFT de um sinal com
N = 2'' amostras, em que n > 0 é um número inteiro, é N/n
vezes menor que a de sua DFT.
Acerca da transformada discreta de Fourier (DFT – discrete Fourier transform) e da transformada rápida de Fourier (FFT – fast Fourier transform), julgue o item seguinte.
Embora a DFT forneça resultados ligeiramente mais precisos
que a FFT, esta última é mais utilizada devido ao considerável
ganho de tempo de processamento.
Se um sinal tem N < k.2" amostras, em que kd # 2 é um número primo e n > 0 é um número inteiro, então a complexidade computacional do cálculo da DFT desse sinal pode ser reduzida utilizando-se a FFT em combinação com outros algoritmos rápidos.
Acerca da transformada discreta de Fourier (DFT – discrete Fourier transform) e da transformada rápida de Fourier (FFT – fast Fourier transform), julgue o item seguinte.
O algoritmo mais comumente utilizado para calcular a FFT de
um sinal com N = 2'' amostras, em que n > 0 é um número
inteiro, reduz a complexidade computacional desse cálculo,
fazendo a decomposição do sinal em blocos cada vez menores,
com 2m amostras, em que m < n é um número inteiro.
I. É chamado de ganho da antena, a relação entre campo de irradiação máximo e campo de irradiação mínimo em dB.
II. Eficiência: é a relação entre a potência realmente irradiada por uma antena e a potência a ela entregue pelo transmissor.
III. Diretividade: é a relação entre o campo irradiado pela antena em uma determinada direção e o campo que seria irradiado por uma antena isotrópica que recebesse a mesma potência.
IV. Relação frente-costas: é a relação entre a potência irradiada em uma direção predominante e aquela irradiada no mesmo eixo, porém em direção oposta.
V. Ângulo de abertura: é a faixa de frequência na qual ela pode operar satisfatoriamente, sem alterar suas características mais importantes, como por exemplo, a diretividade.
Das características expostas das antenas está correto o que consta APENAS em
1o quartil = 96; 2o quartil = 102; 3o quartil = 116
• 3 menores valores: 25; 65; 93
• 3 maiores valores: 121; 130; 150
Considerando o box plot, verifica-se que há
Na modulação digital, verifica-se que um sinal denominado portador é modulado por bits 0 e 1, em sequências de pulsos com amplitude, frequência ou fase que variam em função do bit que se deseja transmitir. Nesse sentido, podem-se citar diversas modulações binárias, tais como ASK, FSK e PSK. As Figuras abaixo representam o diagrama do modulador ASK e a sua respectiva saída.
Diante do exposto, conclui-se que os ganhos A e B dos amplificadores são, respectivamente,
A potência média do sinal modulado, em watts, transmitida a uma carga de 1Ω é
Levando-se em consideração o fato de que os ganhos de tensão de cada estágio — AV1, AV2 e AV3 — estão em decibéis (dB), verifica-se que o ganho total em AV = Vo/Vi também em dB, é de
Em sistemas celulares, o nível de interferência cocanal é a razão entre a potência do canal transmitido pela soma das potências dos canais das células vizinhas que utilizam frequência diversa da frequência do canal transmitido.
A comutação espacial, utilizada por meio do posicionamento de chaves nas centrais eletromecânicas, não tem aplicação nas centrais digitais baseadas na tecnologia da comutação temporal.
A modulação PCM é obtida, a partir de sinais PAM, pela codificação de cada amostra quantizada em uma palavra digital.
Considere que determinado sinal eletrônico seja amostrado em 11 instantes de tempo igualmente espaçados, conforme ilustrado na figura abaixo. Para obter uma representação contínua e precisa desse sinal no intervalo de tempo considerado, é preferível utilizar a interpolação polinomial de grau 10 à interpolação do tipo BSpline cúbica.
Considere que um sinal senoidal de frequência igual a 10 kHz e mascarado por ruído branco seja amostrado à taxa de 100 kilobytes por segundo. Considere, ainda, que 100 amostras desse sinal, com janelas temporais de um segundo cada, sejam registradas sequencialmente de forma a preservar a fase de todas as senoides. Nessa situação, a aplicação, sobre os sinais amostrados, de um filtro passa-faixa digital centrado em 10 kHz e com largura de banda igual a 6 kHz consiste em uma técnica eficiente de processamento do sinal, que visa à maximização da relação sinal-ruído.
I - Os sinais digitais são mais sensíveis a ruídos.
II - Com sinal digital é mais fácil integrar diferentes serviços (por exemplo, vídeo e trilha sonora).
III - O esquema de transmissão pode ser relativamente independente da fonte.
IV - Os circuitos para manipular sinais digitais são mais fáceis de repetir e os circuitos digitais, porém são igualmente sensíveis a efeitos físicos tais como vibração e temperatura.
V - Os sinais digitais são mais simples de se caracterizar e tipicamente não possuem a mesma faixa de amplitude e variabilidade que os sinais analógicos.
Estão corretas as afirmativas