Questões de Concurso
Para telecomunicações
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O tráfego telefônico se caracteriza pela ocorrência de ligações entre um terminal telefônico e outro, de forma instantânea, originadas e terminadas em estações telefônicas locais. Assinale a alternativa correta que contenha os parâmetros necessários para realizar a análise do tráfego telefônico.
Considerando que um modem transmite a uma velocidade de 56000 bps, assinale a alternativa correta no que se refere à velocidade em bytes por segundo.
A capacidade do canal pode ser definida como o máximo número de bits que podem ser transmitidos por segundo. Assinale a alternativa correta que contenha os fatores que interferem na capacidade de transmissão do canal.
Assinale a alternativa correta no que se refere ao valor aproximado da atenuação, em espaço livre, para uma rota de distância de 100 km e uma frequência de 1 GHz.
Em uma rede de telefonia celular, o processo de Roaming existe para:
No que diz respeito a TV digital, julgue o item seguinte.
A técnica SISO possui um melhor desempenho para a
redução de interferências destrutivas que a técnica MISO.
No que diz respeito a TV digital, julgue o item seguinte.
O ATSC evoluiu para uma arquitetura de sistema em camada
única.
No que diz respeito a TV digital, julgue o item seguinte.
Uma das vantagens da camada de middleware é permitir a
portabilidade de aplicações para diferentes receptores que
suportem o middleware adotado.
No que diz respeito a TV digital, julgue o item seguinte.
O protocolo MPEG-2 é utilizado na camada de modulação
do modelo de TV digital presente no Brasil.
No que diz respeito a TV digital, julgue o item seguinte.
A modulação OFDM envia múltiplos sinais em uma mesma
frequência através da multiplexação por divisão de
frequência.
Um filtro analógico é caracterizado pela seguinte equação diferencial:
em que é o sinal de entrada, é o sinal de saída e é dado em segundos.
Com base nessas informações e considerando s = jω, julgue o item que se segue.
O filtro em apreço é um filtro passa-baixas de 1.ª ordem.
Um filtro analógico é caracterizado pela seguinte equação diferencial:
em que é o sinal de entrada, é o sinal de saída e é dado em segundos.
Com base nessas informações e considerando s = jω, julgue os itens que se seguem.
O módulo da função de transferência do filtro em questão é
dado por
Um filtro analógico é caracterizado pela seguinte equação diferencial:
em que x(t) é o sinal de entrada, y(t) é o sinal de saída e é dado em segundos.
Com base nessas informações e considerando s = jω, julgue o item que se segue.
A resposta em frequência da função de transferência do
referido filtro é dada por
.
Um filtro analógico é caracterizado pela seguinte equação diferencial:
em que x(t) é o sinal de entrada, y (t)é o sinal de saída e é dado em segundos.
Com base nessas informações e considerando s = jω , julgue o item que se segue.
O ganho do referido filtro para a frequência ω = 10 rad/s é de
aproximadamente −20 dB.
Em determinada aplicação de telefonia digital, sinais analógicos de voz são digitalizados no sistema transmissor, transmitidos por um sistema digital e, enfim, são reconstruídos no sistema receptor.
Nessa aplicação, a digitalização é composta de três etapas: filtragem anti-aliasing, amostragem e quantização, nessa ordem. Na etapa de filtragem anti-aliasing, usa-se um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte de 10 kHz. Na etapa de amostragem, usa-se um circuito de sample-and-hold. Na etapa de quantização, usa-se um conversor A/D com 512 níveis de classificação.
Por sua vez, a reconstrução é composta de duas etapas: conversão D/A e filtragem de reconstrução. Na etapa de conversão D/A, usa-se um sistema capaz de inverter adequadamente o processo de conversão A/D realizada no sistema transmissor. Na etapa de filtragem de reconstrução, usa-se um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte de 10 kHz.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
O efeito do circuito de sample-and-hold equivale a uma
filtragem passa-altas.
Em determinada aplicação de telefonia digital, sinais analógicos de voz são digitalizados no sistema transmissor, transmitidos por um sistema digital e, enfim, são reconstruídos no sistema receptor.
Nessa aplicação, a digitalização é composta de três etapas: filtragem anti-aliasing, amostragem e quantização, nessa ordem. Na etapa de filtragem anti-aliasing, usa-se um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte de 10 kHz. Na etapa de amostragem, usa-se um circuito de sample-and-hold. Na etapa de quantização, usa-se um conversor A/D com 512 níveis de classificação.
Por sua vez, a reconstrução é composta de duas etapas: conversão D/A e filtragem de reconstrução. Na etapa de conversão D/A, usa-se um sistema capaz de inverter adequadamente o processo de conversão A/D realizada no sistema transmissor. Na etapa de filtragem de reconstrução, usa-se um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte de 10 kHz.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A conversão A/D deve ser realizada usando-se, no mínimo,
uma profundidade de 9 bits para codificar cada amostra do
sinal.
Em determinada aplicação de telefonia digital, sinais analógicos de voz são digitalizados no sistema transmissor, transmitidos por um sistema digital e, enfim, são reconstruídos no sistema receptor.
Nessa aplicação, a digitalização é composta de três etapas: filtragem anti-aliasing, amostragem e quantização, nessa ordem. Na etapa de filtragem anti-aliasing, usa-se um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte de 10 kHz. Na etapa de amostragem, usa-se um circuito de sample-and-hold. Na etapa de quantização, usa-se um conversor A/D com 512 níveis de classificação.
Por sua vez, a reconstrução é composta de duas etapas: conversão D/A e filtragem de reconstrução. Na etapa de conversão D/A, usa-se um sistema capaz de inverter adequadamente o processo de conversão A/D realizada no sistema transmissor. Na etapa de filtragem de reconstrução, usa-se um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte de 10 kHz.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Caso a amostragem seja realizada a uma taxa de 5.000
amostras por segundo, uma eventual componente de 3 kHz
presente no sinal analógico de voz será reconstruída, no
sistema receptor, como uma soma de componentes de 2 kHz,
3 kHz, 7 kHz e 8 kHz.
Em determinada aplicação de telefonia digital, sinais analógicos de voz são digitalizados no sistema transmissor, transmitidos por um sistema digital e, enfim, são reconstruídos no sistema receptor.
Nessa aplicação, a digitalização é composta de três etapas: filtragem anti-aliasing, amostragem e quantização, nessa ordem. Na etapa de filtragem anti-aliasing, usa-se um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte de 10 kHz. Na etapa de amostragem, usa-se um circuito de sample-and-hold. Na etapa de quantização, usa-se um conversor A/D com 512 níveis de classificação.
Por sua vez, a reconstrução é composta de duas etapas: conversão D/A e filtragem de reconstrução. Na etapa de conversão D/A, usa-se um sistema capaz de inverter adequadamente o processo de conversão A/D realizada no sistema transmissor. Na etapa de filtragem de reconstrução, usa-se um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte de 10 kHz.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A amostragem deve ser realizada a uma taxa de, no mínimo,
10.000 amostras por segundo, de modo a evitar aliasing.
Acerca de instrumentos utilizados em sistemas de telecomunicações e eletrônicos, julgue o item a seguir.
Para minimizar a interferência das pontas de prova de um
osciloscópio, é correto elevar a resistência de entrada do
osciloscópio de 10 MΩ para 100 MΩ, o que significa uma
atenuação de dez vezes no sinal detectado pela ponta de prova.