Questões de Análise de Circuitos Elétricos (Eletroeletrônica)

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Uma fonte de tensão contínua, com valor de 5V, está aplicada sobre uma associação série constituída de dois capacitores: um designado por C1, de 10 µF, outro designado por C2, de 40µF. As tensões são designadas por V1 sobre o capacitor C1 e V2 sobre o capacitor C2. Portanto, os valores de V1 e V2 são:

  • A V1= 5V e V2 = 0V.
  • B V1= 0V e V2 = 5V.
  • C V1= 4V e V2 = 1V.
  • D V1= 6V e V2 = 1V.
  • E V1= 1V e V2 = 6V.

Os indutores são componentes muito utilizados nos circuitos eletroeletrônicos. Uma das suas características é a tolerância. Um indutor de 100mH tem tolerância de 10%. Portanto, o valor real da indutância desse componente está na faixa indicada na alternativa

  • A 90mH a 110mH.
  • B 95mH a 120mH.
  • C 85mH a 105mH.
  • D 115mH a 125mH.
  • E 80mH a 130mH.

Analise o circuito apresentado na Figura 1 abaixo:



Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas



O circuito apresentado na Figura 1 é um:

  • A Oscilador astável de frequência de operação f≈50 kHz.
  • B Oscilador Colpitts de frequência de operação f≈5 kHz.
  • C Filtro passa-faixa de frequência de corte central f≈10 kHz.
  • D Oscilador Hartley de frequência de operação f≈5 kHz.
  • E Oscilador a cristal de quartzo de frequência de operação f≈5 kHz.

As antenas podem ser analisadas como um elemento do circuito. Nesse sentido, sua largura de banda pode ser medida pelo coeficiente de onda estacionária VSWR (do inglês, Voltage Standing Wave Ratio), que está relacionado ao percentual da onda que é refletido na entrada da antena, quando ela é considerada uma carga.
Sabendo disso, assinale o valor de VSWR que representa uma menor reflexão na porta de entrada da carga.

  • A VSWR = 0.
  • B VSWR = 1.
  • C VSWR = 2.
  • D VSWR = 3.
  • E VSWR = 4.

O teorema de Norton é uma das ferramentas analíticas disponíveis aos engenheiros para simplificar a análise de circuitos elétricos.
A respeito deste teorema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A fonte de tensão equivalente resultante da aplicação do teorema de Norton tem sua magnitude dada pela tensão de circuito aberto nos terminais da carga.
( ) A resistência equivalente de Norton é dada pela resistência vista dos terminais da carga considerando as fontes de tensão e corrente com seus terminais abertos.
( ) O teorema de Norton é válido apenas para circuitos lineares.
( ) Na determinação da resistência equivalente de Norton, as fontes dependentes de corrente devem ser curto-circuitadas em seus terminais.
As afirmativas são, respectivamente,

  • A V – V – F – F.
  • B F – V – F – F.
  • C F – F – V – F.
  • D F – F – V – V.
  • E V – F – F – V.