Questões de Concurso
Para técnico em regulação
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Acerca de fibra óptica, um dos componentes do sistema de comunicação óptico, julgue os seguintes itens.
As fibras ópticas empregadas em sistemas de comunicação podem ser fabricadas usando-se como material do núcleo tanto o vidro como o plástico. O plástico é o material preferido para as fibras utilizadas em enlaces de longas distâncias e grande capacidade de transmissão de dados.I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
A medida de ruído mencionada no item V pode ser realizada por meio de um osciloscópio, um equipamento que apresenta baixo valor de impedância para o circuito sob teste, o que minimiza possíveis alterações nos valores medidos.I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
O item IV está relacionado a um tipo de interferência eletromagnética denominado interferência por canal adjacente, que, dependendo das condições do transmissor, pode causar intermodulação, que, por sua vez, pode constituir fonte de interferência eletromagnética.I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Na aplicação da expressão apresentada no item III, é necessária a restrição "a uma altura de 10 m acima do solo", devido ao fato de a transmissão do sinal na faixa de freqüência do serviço de radiodifusão comunitária não ocorrer na condição de propagação no espaço livre, situação em que a intensidade de campo elétrico pode ser calculada por E (dBµ) = ERP (dBk) - 20 log d (km).
I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
Na expressão para a determinação da intensidade de campo apresentada no item III, o termo ERP (dBk) se refere à potência efetiva, irradiada pela estação, em decibéis, com relação a 1 kW, considerando-se como referência uma antena dipolo de meia onda.I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
Considere-se que o transmissor de uma estação esteja conectado à antena por meio de uma linha de transmissão coaxial. Nesse caso, para se verificar o atendimento ao item II, é suficiente medir, por meio de equipamento adequado, o coeficiente de onda estacionária na linha de transmissão e, a partir desse parâmetro, calcular a potência radiada.I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
Para atender ao item I, o operador do serviço de radiodifusão comunitária terá de optar por um sistema cuja antena transmita na polarização vertical com referência à superfície da Terra, uma vez que a transmissão omnidirecional não pode ser obtida por uma antena com polarização horizontal.Em sistemas de comunicação via rádio, é necessário o uso de
antenas, como a ilustrada na figura acima, para radiar ou receber
energia eletromagnética.
Considerando essa figura, julgue o item subseqüente.
A antena ilustrada na figura constitui exemplo de refletor de canto e é composta de um dipolo ativo posicionado na frente de uma estrutura formada por elementos passivos que constituem uma superfície refletora. Esse tipo de antena tem diagrama de radiação típico, em um dos planos principais, como o apresentado na figura a seguir, em que se observa uma relação frente-costa superior a 15 dB
Com relação ao uso de linha de transmissão como circuito ressonante, julgue o item a seguir.
Suponha que se deseje simular um circuito ressonante LC em paralelo na freqüência de 100 MHz e que se disponha de um cabo coaxial com fator de velocidade unitário e perdas condutoras desprezíveis. Nessa situação, o circuito ressonante pode ser obtido utilizando-se um trecho desse cabo com 75 cm de comprimento e em curto-circuito.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos de sistemas de telecomunicações e seus elementos constituintes.
Sistemas de microondas possuem banda de transmissão estreita, com largura de, no máximo, algumas centenas de quilohertz, e, por isso, suportam a transmissão de dados em taxas de, no máximo, 10 Mbps.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos de sistemas de telecomunicações e seus elementos constituintes.
Uma desvantagem da modulação em freqüência (FM) em relação à modulação em amplitude (AM) é o fato de um sinal FM somente poder ser demodulado por um detector coerente ou síncrono, enquanto que um sinal AM pode ser demodulado por um detector não-coerente, que é mais simples.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos de sistemas de telecomunicações e seus elementos constituintes.
Ruídos de intermodulação podem ser gerados tanto nos transmissores quanto nos receptores e suas fontes são dispositivos lineares que não têm resposta de amplitude plana e resposta de fase linear. A deterioração causada por esse tipo de ruído pode ser reduzida com o uso de equalizadores.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos de sistemas de telecomunicações e seus elementos constituintes.
A radiodifusão é um sistema de comunicação simplex, do tipo ponto-área, que usa um meio de transmissão em que a propagação é não-guiada.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos básicos e a elementos de um sistema de transmissão digital.
Para se transmitir TV digital de alta definição por um canal com largura de 6 MHz, é necessário que se use um codificador de fonte com capacidade de compressão adequada.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos básicos e a elementos de um sistema de transmissão digital.
Uma importante vantagem da transmissão digital em relação à analógica é o fato de que na primeira pode-se usar repetidores regenerativos, que possibilitam a transmissão de informação por distâncias maiores com menor deterioração.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos básicos e a elementos de um sistema de transmissão digital.
A taxa máxima, em bps, com que dados digitais podem ser transmitidos por determinado canal depende da largura da banda passante desse canal, mas independe do valor da potência de transmissão, que determina apenas o alcance da transmissão.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos básicos e a elementos de um sistema de transmissão digital.
A transmissão de dados por meio de cabos coaxiais ou pares de fios metálicos trançados pode ser feita usando-se códigos de linha, tais como o Manchester e o HDB3, em banda base. Por outro lado, a transmissão de dados via rádio requer o uso de técnicas de modulação, tais como PSK ou QAM, para que seja gerado um sinal passa-faixa de radiofreqüência.Atualmente, a maioria dos sistemas de comunicação usa transmissão digital e a tendência é que, no futuro, todos esses sistemas usem esse tipo de transmissão.
Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos básicos e a elementos de um sistema de transmissão digital.
Considere que um codificador de canal use uma taxa de codificação igual a . Nesse caso, a taxa de símbolos por segundo, na saída do codificador, é a metade da taxa de bits por segundo na sua entrada, o que significa uma compressão da informação por um fator 2.Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos básicos e a elementos de um sistema de transmissão digital.
A codificação de canal torna os dados transmitidos menos vulneráveis aos efeitos das imperfeições do meio de transmissão, tais como ruído, desvanecimento e interferências.Julgue os itens a seguir, relativos à destinação e ao uso do espectro de radiofreqüências, bem como à sua divisão em faixas.
Por meio do mecanismo de propagação denominado ondas ionosféricas que ocorre na faixa HF (high frequency) de radiofreqüência, as ondas eletromagnéticas podem chegar a áreas que estão a mais de 1.000 km do transmissor.