Questões de Engenharia Elétrica da AOCP

De acordo com o princípio da superposição e equivalentes de Thévenin e de Norton, assinale a alternativa correta.
  • A. A resistência de Norton (RN) é igual à resistência de Thévenin elevada ao quadrado.
  • B. A corrente de Norton (IN) é igual à corrente de Thévenin dividida pela resistência de Thévenin ao quadrado.
  • C. A corrente de Norton (IN) é igual à tensão de Thévenin dividida pela resistência de Thévenin.
  • D. A resistência de Norton (RN) é diferente da resistência de Thévenin (RTh) no que se refere à transformação de fonte.
  • E. O teorema de Norton define que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente e um resistor em série, denominado RN.
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Determinada partícula carregada se desloca com velocidade uniforme de 16 ax m/s em uma região onde E=320 ay V/m. Sabendo-se que B=B0az Wb/m², assinale a alternativa que apresenta o valor correto de B
  • A. 1700.
  • B. 200.
  • C. 32.
  • D. 336.
  • E. 20.
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O diodo de junção é um dispositivo amplamente utilizado em circuitos analógicos e dispositivos eletrônicos e apresenta características específicas que definem a relação entre a corrente e a tensão. De acordo com as definições de diodos de junção, assinale a alternativa correta, considerando “v” a tensão para a polarização da junção do diodo.
  • A. A região de polarização direta de um diodo de junção é onde v<0.
  • B. A tensão de ruptura se dá quando o diodo de junção entra na região de saturação e v > - V ZK.
  • C. A região de polarização inversa de um diodo de junção é onde v>0
  • D. Quando um diodo de junção está diretamente polarizado, a relação “i – v” é rigorosamente aproximada por:
  • E. A tensão térmica de um diodo de junção é dada por:
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As diferentes famílias de circuitos lógicos apresentam soluções que se adequam de acordo com a necessidade do projeto e das limitações de cada tecnologia. De acordo com as definições de famílias de circuitos lógicos, assinale a alternat iva correta.
  • A. O termo “Fan-out” de um circuito integrado é definido como a sensibilidade à temperatura e é medido em °C-1/cm².
  • B. Os circuitos integrados das séries 74ALS e 54ALS operam com limite de tensão de alimentação em 15 V, com tolerância de 0,7 V.
  • C. As entradas dos circuitos lógicos com tecnologia CMOS possuem resistência baixa e, por esse motivo, não são adequadas a aplicações com sinal de pequenas am plitudes.
  • D. Os circuitos lógicos de tecnologia TTL que possuem portas NAND e AND utilizam transistores de múltiplos emissores ou múltiplas junções.
  • E. As saídas lógicas do tipo “tristate” são exclusivas da família CMOS, não podendo ser implementada na família TTL devido a sua baixa velocidade de comutação.
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Um Engenheiro, ao analisar um projeto de sistema de controle com realimentação, deparouse com o seguinte diagrama apresentado na Figura 5. Com base nas informações dessa figura, é correto afirmar que ela apresenta um sistema

  • A. estável com três polos no semiplano da direita.
  • B. instável com um polo no semiplano da esquerda e três polos no s emiplano da direita.
  • C. estável com dois polos no semiplano da esquerda e dois polos no semiplano da direita.
  • D. instável com cinco polos no semiplano da esquerda e quatro polo s no semiplano da direita.
  • E. instável com três polos no semiplano da esquerda e dois polos n o semiplano da direita.
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Dada a seguinte equação, no que se refere aos campos magnetostáticos, é correto afirmar que tal equação se trata da lei

  • A. de Coulomb das correntes.
  • B. de Maxwell-Faraday.
  • C. da superposição de campos magnetostáticos.
  • D. das correntes de Biot-Savart-Ampère, de 1831.
  • E. circuital de Ampère.
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Considerando a Figura 4, assinale a alternativa correta em relação aos conversores CC-CC.

  • A. A operação desse conversor Push-Pull, mostrado na Figura 4, consiste na saturação dos dois transistores T1 e T2 em tempos diferentes com intervalo de 0,15 T (tempo morto) entre o acionamento de cada um individualmente.
  • B. A Figura 4 mostra um conversor flyback operando em regime permanente de carga.
  • C. A Figura 4 apresenta um conversor meia ponte operando em regime descontín uo de corrente.
  • D. O O circuito da Figura 4 apresenta um conversor Forward a dois transistores, em que o transistor T2 e os diodos D1 e D4 fazem com que não seja necessária a implementação de um enrolamento de desmagnetização, pois o próprio enrolamento do primário do tran sformador realiza essa tarefa.
  • E. O circuito apresentado na Figura 4 mostra um conversor buck-boost de dois transistores operando em regime contínuo de corrente, em que cada transistor deve ser saturado e cortado simultaneamente.
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Determinado conversor CC-CA produz as seguintes formas de onda de saída em tensão evidenciadas na Figura 12. Com base nessa figura, assinale a alternativa correta.

  • A. As formas de onda da Figura 12 são características de um conversor half-bridge controlado por sinal PWM.
  • B. As formas de onda da Figura 12 são características de um conversor full-bridge controlado por sinal SPWM Manchester diferencial.
  • C. As formas de onda da Figura 12 são características de um conversor flyback controlado por sinal TDMS.
  • D. As formas de onda da Figura 12 são características de um conversor boost controlado por sinal PWM.
  • E. As formas de onda da Figura 12 são características de um conversor push-pull controlado por sinal ASK.
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Um Engenheiro Eletricista, ao projetar uma máquina CC que utiliza enrolamento imbricado de IV polos e 60 ranhuras, utiliza bobinas de 3 espiras e constata que o fluxo magnético por polo é 0,052 Wb para uma velocidade de 700 rpm. Com esses dados, o Engenheiro conclui que a f.e.m. induzida média na armadura é de
  • A. 127,2 V.
  • B. 514,6 V.
  • C. 200,3 V.
  • D. 218,4 V.
  • E. 744,4 V.
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Sobre os conversores CC-CC, é correto afirmar que
  • A. o conversor Forward é igual ao conversor Buck, porém sem isolação entre as tensões de entrada e de saída e cruzamento de fases de saída RST sigma.
  • B. o conversor Buck é utilizado para elevar o valor da tensão de saída com relação à tensão de entrada, assim como o conversor flyback.
  • C. o conversor Push-Pull é derivado do conversor Buck e utiliza os dois quadrantes da curva B-H. Dessa forma, durante a magnetização e a desmagnetização do núcleo do transformador, ocorrem transferências de pulsos de tensão para o indutor.
  • D. o conversor Forward transfere corrente durante 100% do período TS (D=1).
  • E. o conversor Boost é utilizado quando se deseja uma tensão de saída menor que a tensão de entrada, pois assim pode ser aplicado em controle de fator de potência de conversores estáticos e acionamento de cargas em CA.
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