Questões de Circuitos (Engenharia de Telecomunicações)

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A instrumentação e as medidas elétricas desempenham um papel essencial em sistemas de telecomunicações e eletrônicos, garantindo o correto funcionamento de equipamentos e a precisão dos sinais processados. A utilização de equipamentos como osciloscópios, analisadores de espectro e multímetros permite a análise de características fundamentais de sinais elétricos, como amplitude, frequência e integridade. Esses dispositivos são indispensáveis para detectar falhas, validar circuitos e otimizar a transmissão de dados em aplicações de alta tecnologia. Sobre instrumentação e medidas elétricas em sistemas de telecomunicações e eletrônicos, analise as afirmativas a seguir.

I. O analisador de espectro é utilizado para medir a amplitude de sinais em diferentes frequências, permitindo a análise da distribuição espectral.
II. O osciloscópio é ideal para medir tensões variáveis no tempo, sendo frequentemente usado para verificar integridade de sinais digitais.
III. O multímetro pode medir a resistência, a corrente e a frequência de sinais em circuitos de telecomunicações com precisão em qualquer faixa de operação.
IV. A impedância de um circuito é uma grandeza complexa que depende da frequência do sinal aplicado, sendo medida por instrumentos especializados como analisadores de redes.
V. Em sistemas eletrônicos, o ruído térmico é uma grandeza que pode ser medida diretamente por multímetros digitais com configuração adequada.

Está correto o que se afirma apenas em

  • A I, II e III.
  • B I, II e IV.
  • C I, III e V.
  • D II, IV e V.

Linhas de transmissão de microstrip são, atualmente, muito utilizadas em circuitos integrados de micro-ondas, pois permitem maior flexibilidade e projetos mais compactos do que os projetos utilizando cabos coaxiais.
Sobre estruturas de microstrip, é correto afirmar que

  • A o campo eletromagnético da linha está completamente contido no dielétrico entre o plano terra e a estrutura.
  • B a impedância característica da linha de microstrip independe da distância entre a fita condutora e o plano terra.
  • C elas podem ser utilizadas como elementos de circuitos, tais como filtros e acopladores.
  • D a velocidade de propagação do sinal na linha de microstrip independe do substrato utilizado entre a linha e o plano terra.

O transistor de junção bipolar (TBJ) foi inventado em 1948 nos laboratórios Bell, sendo suplantado pelos transistores de efeito de campo (MOSFET) em meados dos anos 1970. Ainda assim, o TBJ continua sendo bastante utilizado em muitas aplicações que demandam circuitos analógicos, tanto integrados quanto discretos, como aplicações de radiofrequência.

Dos fatores abaixo, qual NÃO limita a utilização de um transistor de junção bipolar em altas frequências (acima de dezenas de MHz)?

  • A A indutância de seus terminais.
  • B A resistência de seus terminais.
  • C A capacitância de junção.
  • D O tempo de propagação do elétron pela junção p-n.

Uma rede tipo L é utilizada para casar um gerador V1 com impedância de saída R2= 100 Ω com uma carga resistiva com impedância R1=1k Ω, conforme ilustrado na Figura 1: 



Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas


Conforme demonstra a rede ilustrada, os valores do indutor L1 e capacitor C1 para realizar este casamento são, respectivamente,

  • A L1 = j30 e C1 = -j33.
  • B L1 = j500 e C1 = -j 1k.
  • C L1 = j50 e C1 = -j100.
  • D L1 = j300 e C1 = -j333.

Uma antena possui impedância igual a 40 - j36 Ω e eficiência de radiação igual a 80% na frequência de 8 GHz. Sabendo-se que j = √ - 1 , a resistência de radiação, em Ω, é igual a

  • A 50
  • B 45
  • C 32
  • D 28,8
  • E -28,8