Questões de Concurso Público STF 2013 para Analista Judiciário - Engenharia Elétrica
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As figuras I, II e III acima apresentam circuitos amplificadores, nos quais vi (t) e v0(t) são, respectivamente, os sinais de entrada e de saída. No circuito da figura III, considere que o transistor está polarizado na região ativa e os capacitores são tais que sua impedância é desprezível na faixa de passagem do sinal a ser amplificado. A partir dessas informações, julgue o próximo item.
No circuito da figura I, a impedância de entrada vista pela fonte de tensão vi(t) é igual a 5 kΩ.
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As figuras I, II e III acima apresentam circuitos amplificadores, nos quais vi (t) e v0(t) são, respectivamente, os sinais de entrada e de saída. No circuito da figura III, considere que o transistor está polarizado na região ativa e os capacitores são tais que sua impedância é desprezível na faixa de passagem do sinal a ser amplificado. A partir dessas informações, julgue o próximo item.
A impedância de saída do amplificador realimentado mostrado na figura I é igual a 10 kΩ.
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As figuras I, II e III acima apresentam circuitos amplificadores, nos quais vi (t) e v0(t) são, respectivamente, os sinais de entrada e de saída. No circuito da figura III, considere que o transistor está polarizado na região ativa e os capacitores são tais que sua impedância é desprezível na faixa de passagem do sinal a ser amplificado. A partir dessas informações, julgue o próximo item.
No circuito da figura II, a razão entre a tensão de saída e a de entrada é igual a -10.
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As figuras I, II e III acima apresentam circuitos amplificadores, nos quais vi (t) e v0(t) são, respectivamente, os sinais de entrada e de saída. No circuito da figura III, considere que o transistor está polarizado na região ativa e os capacitores são tais que sua impedância é desprezível na faixa de passagem do sinal a ser amplificado. A partir dessas informações, julgue o próximo item.
No circuito da figura II, se um capacitor com capacitância de 100 nF for adicionado em paralelo com o resistor de resistência 10 kΩ, então o circuito terá uma resposta em frequência do tipo passa-baixa, cuja frequência de corte é superior a 10 Hz.
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As figuras I, II e III acima apresentam circuitos amplificadores, nos quais vi (t) e v0(t) são, respectivamente, os sinais de entrada e de saída. No circuito da figura III, considere que o transistor está polarizado na região ativa e os capacitores são tais que sua impedância é desprezível na faixa de passagem do sinal a ser amplificado. A partir dessas informações, julgue o próximo item.
O amplificador ilustrado na figura III está na configuração coletor comum e possui ganho unitário.
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As figuras I, II e III acima apresentam circuitos amplificadores, nos quais vi (t) e v0(t) são, respectivamente, os sinais de entrada e de saída. No circuito da figura III, considere que o transistor está polarizado na região ativa e os capacitores são tais que sua impedância é desprezível na faixa de passagem do sinal a ser amplificado. A partir dessas informações, julgue o próximo item.
No circuito da figura III, como o transistor está operando na região ativa, ambas as junções base-emissor e coletor-base estão polarizadas diretamente.
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As figuras I, II e III acima apresentam circuitos amplificadores, nos quais vi (t) e v0(t) são, respectivamente, os sinais de entrada e de saída. No circuito da figura III, considere que o transistor está polarizado na região ativa e os capacitores são tais que sua impedância é desprezível na faixa de passagem do sinal a ser amplificado. A partir dessas informações, julgue o próximo item.
No circuito da figura I, o ganho de tensão da entrada para a saída é igual a 10.
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Tendo como referência o circuito elétrico apresentado na figura acima, julgue o item a seguir.
Pelos resistores de resistência 5 kΩ passa uma corrente de 1,5 mA.
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Tendo como referência o circuito elétrico apresentado na figura acima, julgue o item a seguir.
O circuito equivalente de Thévenin para o circuito à esquerda dos pontos 1 e 2 contém uma fonte de tensão de 7,5 V.
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Tendo como referência o circuito elétrico apresentado na figura acima, julgue o item a seguir.
Se a fonte de tensão de 15 V fosse substituída por um curto-circuito, Vo seria igual a 5 V
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Tendo como referência o circuito elétrico apresentado na figura acima, julgue o item a seguir.
A tensão de saída, Vo, é igual a 7,5 V.
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Tendo como referência o circuito elétrico apresentado na figura acima, julgue o item a seguir.
O circuito equivalente de Thévenin para o circuito à esquerda dos pontos 1 e 2 possui uma resistência de 25 kΩ.
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Considerando a tabela-verdade mostrada acima, que descreve o funcionamento de um circuito digital com entradas A, B e C, e saída S, julgue o item seguinte.
Entre todas as famílias lógicas, a família ECL é a que permite implementar o circuito digital relativo à tabela-verdade em apreço com o menor consumo de potência, porém, com menor velocidade de comutação.
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Considerando a tabela-verdade mostrada acima, que descreve o funcionamento de um circuito digital com entradas A, B e C, e saída S, julgue o item seguinte.
A expressão lógica mínima para a saída S, na forma de soma de produtos, é
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Considerando a tabela-verdade mostrada acima, que descreve o funcionamento de um circuito digital com entradas A, B e C, e saída S, julgue o item seguinte.
A expressão lógica mínima para a saída S, na forma de produto de somas, é
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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.
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.
O campo eletrostático é não conservativo; portanto, a integral de linha de um campo eletrostático ao longo de um percurso fechado que não contenha cargas será diferente de zero.
Se a tensão de entrada for do tipo degrau unitário, isto é, vi (t) = u (t), então a tensão de saída será v0 (t) = e-t u (t).
A função de transferência desse circuito é
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