Questões de Engenharia Eletrônica para Concurso
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I. Material excelente para isolamento de linhas aéreas, pelas suas propriedades dielétricas, químicas e mecânicas, é inteiramente para cabos isolados, pela falta de flexibilidade. II. Material que apresenta excelentes qualidades químicas, mecânicas e elétricas, é utilizado em fios e cabos, mas não é completamente à prova d´água, não resiste a temperaturas elevadas e é vulnerável ao ataque de óleos. III. Material líquido na categoria pentaclorodifenil que se destaca por não ser inflamável, mas que não pode ser utilizado em situações onde se apresentam arcos voltaicos expostos, pois, nessas condições, haverá o rompimento da cadeia química e o desprendimento do cloro.
Os materiais isolantes descritos em I, II e III são conhecidos, respectivamente, como
( ) Rigidez dielétrica é o limite superior da intensidade de campo elétrico que determinado dielétrico é capaz de suportar sem tornar-se condutor. ( ) A rigidez dielétrica mede o campo elétrico máximo que um meio isolante suporta antes de tornar-se condutor. Quando isso acontece, diz-se que houve ruptura da rigidez dielétrica do material. A rigidez dielétrica costuma ser medida em V/m ou em kV/mm. ( ) A rigidez dielétrica é definida com base na razão da permissividade elétrica de um meio pela permissividade elétrica do vácuo. Essa propriedade é aplicada em capacitores, uma vez que se procura inserir, entre suas placas, meios com grandes constantes dielétricas, aumentando-se, assim, a sua capacitância.
As afirmativas são, respectivamente,
Observe o circuito capacitivo abaixo com o correspondente diagrama fasorial:
No caso de a frequência do gerador aumentar, mantendo a
tensão constante, os valores das grandezas XC – I – VC – VR
vão, respectivamente, variar do seguinte modo:
I. Os semicondutores são elementos tetravalentes, possuindo quatro elétrons na camada de valência, sendo os mais comuns e mais utilizados o silício (Si) e o germânio (Ge). II. No semicondutor do tipo N, o número de elétrons livres é maior que o número de lacunas. Neste semicondutor, os elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas são portadores minoritários. III. No semicondutor do tipo P, o número de lacunas é maior que o número de elétrons livres. Neste semicondutor, as lacunas são portadores majoritários e os elétrons livres são portadores minoritários.
Assinale
Para produzir a forma de onda mostrada, a varredura foi ajustada de modo que o feixe gaste 0,2 ms para ir de A para B. Nessas condições, a frequência de onda é igual ao seguinte valor:
Fonte: Jones (2006)
Com o propósito de reduzir o número de diferentes equipamentos necessários para testar um item de equipamento, deve-se:
Fonte: Fogliatto e Ribeiro (2009)
Esse arranjo retrata um sistema:
I. A tensão de saída vo pode ser obtida, usando o princípio da superposição, pois a rede caracteriza um circuito linear. Dessa forma, a componente de vo devida a v1 será v01 = -(R2/R1)v1, e a componente de vo devida a v2 será v02 = v2(R4/(R3 + R4)) ((R2/R1) - 1).
II. O circuito pode operar como um amplificador de diferenças, respondendo proporcionalmente à diferença entre os sinais v2 - v1 e rejeitando sinais no modo comum. Esse comportamento é obtido quando R2/R1 = - R4/R3.
III. Supondo operação como um amplificador de diferenças, a saída será vo = -(R2/R1) (v2 - v1). Nessa condição, e assumindo R3 = R1 e R4 = R2, a resistência de entrada vista pelos terminais de entrada de v1 e v2 será 2R1. Esse fato caracteriza uma desvantagem desse circuito, pois não será possível obter simultaneamente um alto ganho diferencial e uma alta resistência de entrada.
Com relação às conclusões acerca do comportamento do circuito descrito, é CORRETO afirmar que
Quando t= 120 ms, a tensão de saída do amplificador operacional ideal é vo(120ms) = 6V. Assumindo as constantes vb = – 1V, R = 40 kΩ e C= 25 nF , é CORRETO afirmar que a energia armazenada no capacitor de realimentação do amplificador operacional no instante t= 120 ms é igual a
Analise o circuito digital a seguir.
O circuito representa um oscilador
Assinale a opção que apresenta a principal aplicação desse circuito.
A figura a seguir apresenta um circuito de acionamento direto de
um motor: