O quadro do Módulo de Transporte Síncrono-nível 1 (STM-1), da Hierarquia Digital Síncrona (SDH), apresenta
Em relação aos satélites geo-estacionários, pode-se afirmar que:
1) eles ficam estacionados em relação à Terra enquanto ela gira, de modo que possam cobrir toda a sua superfície em um período de 24 horas;
2) os seus circuitos são alimentados por células solares e, assim, devem ser providos de baterias que possam alimentá-los, pelo menos por 12 horas, durantes as noites;
3) o seu período de vida depende da quantidade de combustível dos foguetes de que eles dispõem para mantê-los no espaço, caso contrário cairiam, e devem girar para que mantenham sempre a mesma face voltada para a superfície da Terra, como a Lua;
4) devem girar em torno do próprio eixo para manterem a estabilidade de posição, através da conservação do momento angular, o...
Um lance de transmissão óptica entre as sub-estações, A (com potência óptica de transmissão Pt = 10 mW ) e B (lado de recepção), distantes 20 km, é realizado através de um OPGW (cabo de terra óptico), em uma linha de transmissão de energia elétrica. O OPGW possui fibras monomodo de atenuação 0,5 dB/km. No ponto C, eqüidistante de A e B, é colocado um Spliter (derivador), que deriva a metade da potência óptica recebida em C, para outro lance. Considere log10 2= 0,3. Considerando que o OPGW é fornecido em carretéis que têm 1 km, e que todas as conexões ópticas apresentam perdas de 0,5 dB, a potência recebida em B, Pr, será aproximadamente de
Um modo clássico de modularmos uma portadora ec (t) em freqüência por um sinal modulador em (t) é o modulador de Armstrong, que, em realidade, é um modulador de fase. O diagrama em blocos abaixo é um modulador de freqüência. Cada um dos blocos (1), (2), (3), (4) e (5) representa:
Um termistor NTC é um resistor que varia a sua resistência dependendo da temperatura. Um Peltier é um dispositivo que diminui a sua temperatura quando a corrente que passa por ele aumenta, e é usado em encapsulamentos de dispositivos emissores de luz (LED e LASER), para resfriamento das junções. No circuito abaixo NTC é um termistor e P é um Peltier. Queremos analisar a topologia do circuito somente quanto a sua funcionalidade, supondo que o operacional e os transistores estão corretamente polarizados. Com base na análise do circuito, pode-se concluir que:
A Taxa de Erro de Bit (BER – Bit Error Rate) é uma medida importante e uma característica das condições de uma rede de dados. Se um sistema de 10 Mbps apresentou 100 erros, quando o intervalo de tempo de observação foi de 10 segundos, o BER, em erros por taxa de 1 bps, por segundo, será:
Um lance de 25 km de um sistema de transmissão óptico de dados emprega fibras ópticas monomodo, de dispersão cromática de 10 ps/nm . km. O transmissor é um LASER FP, cuja largura espectral é de 2 nm. O receptor permite detectar os bits que tenham larguras, no mínimo, igual à metade da largura do bit na transmissão. Se considerarmos que o único elemento limitante seja a dispersão cromática, a máxima taxa de transmissão será de:
A função dos Equalizadores Adaptativos, usados nos receptores dos rádios digitais, é:
O circuito abaixo é usado como conversor DC-DC e é conhecido por topologia Buck. O gerador de G gera pulsos com amplitudes suficientes para, ora cortar, ora conduzir o MOS-FET. Em relação ao seu funcionamento, pode-se afirmar que
O circuito abaixo foi polarizado de forma que não haja distorções por corte, saturação e não linearidades dos transistores, quando for acoplado o sinal senoidal de entrada "E". As reatâncias dos capacitores nas freqüências de operação são desprezíveis. A realimentação do circuito abaixo é do tipo:
O diagrama esquemático em blocos abaixo é um tipo comum de conversor Analógico/Digital, que usa um conversor Digital/Analógico e outros circuitos associados. A numeração correta dos blocos segundo a sua função é:
No circuito representado no diagrama de blocos abaixo, que é usado em um PLL, "I" é um circuito defasador de + 90º, "X" é circuito multiplicador de quatro quadrantes, "PB" é um filtro passa-baixa, que tem um pólo em = 10 rad/s, e A (t) = sen (104 . t +
) e B (t) = sen 104 . t , os sinais de entrada. Podemos desse modo afirmar que a saída S (t) é, muito aproximadamente, a função:
O circuito abaixo é de um oscilador conhecido pelo nome de Oscilador Colpits. As capacitâncias do transistor e as parasitas são desprezadas e as condições de oscilação foram todas satisfeitas. A indutância do indutor do circuito da rede
é de 1 (um) micro Henry e os capacitores, da mesma rede, são de 200 pico Farads. Assim, pode-se afirmar que o circuito oscilará, aproximadamente, em:

O circuito lógico aritmético apresentado neste item, com entradas A e B e saídas S e E, é um:
O circuito abaixo foi implementado com técnica CMOS, com as simbologias indicadas (S-source; G-gate e D-drain). Sendo A e B as entradas e S a saída, podemos concluir, pela análise do circuito, que ele se comporta como uma função:
"A", "B", e "C" são saídas "Q" de um contador binário assíncrono, realizado com flip - flops J-K, com J=K=1 (lógico), acionado por um relógio que gera 1 (um) pulso por segundo. Queremos seqüencialmente gerar o trem de pulsos abaixo
Devemos realizar com "A", "B", e "C" a seguinte função lógica "F ", que será a saída do trem de pulsos
O circuito abaixo é um amplificador diferencial, alimentado por fontes simétricas +12 V e -12 V CC. Todos os resistores são de 1 kilo Ohms, o diodo Zener é de 8,6 V e os transistores são idênticos e de silício, com módulo de Vbe = 0,6 V, e os parâmetros "hfe" muito grandes, de modo que as correntes de base podem ser desprezadas.
No circuito abaixo, alimentado pela tensão de uma rede elétrica de 120V / 60 Hz, são desprezadas as quedas de tensão nos diodos. O oscilador G1 gera pulsos após um ângulo (0º <
< 180º) do início do ciclo, e o oscilador G2 gera pulsos após um ângulo
(180º <
< 360º) do início do ciclo, com energias suficientes para o disparo dos tiristores.
Em um retificador de onda completa monofásico, ligado à rede elétrica de 117 V / 60 Hz, são desprezadas as quedas de tensão nos diodos retificadores. O filtro de saída dos retificadores tem a configuração "L", com entrada por um indutor que está em série com um capacitor que, por sua vez, está em paralelo com a carga. Este filtro foi calculado de forma que a ondulação na carga seja desprezível. A tensão aproximada sobre a carga será de:
A transformada de Fourier de um pulso retangular, como representado abaixo, de largura segundos
e amplitude A, e centrado na origem é
Para casar um gerador, que apresenta uma tensão de saída de Vg volts e uma impedância de saída Zi, com uma carga Zl, de modo que tenhamos a máxima transferência de potência entre o gerador e a carga, devemos ter:
A transformada de Laplace de uma função f(t) é representada por L [ f(t) ]. A derivada no tempo de uma função f (t) será a função F(s) igual a:
No desenvolvimento em série de Fourier de um sinal correspondente a uma onda quadrada de tensão de amplitudes + 5 Volts e - 5 Volts, sem nível contínuo, e de simetria ímpar o terceiro harmônico terá uma amplitude de:
No diagrama de Bode são marcados os pólos e os zeros da função de transferência H(s) = Vo (s) /Vi (s). No circuito abaixo o operacional é ideal, opera na região linear, todos os resistores são de 1 (um) kilo Ohms e o capacitor é de 1 (um) micro Farad.

Serão marcados no diagrama:
O parâmetro híbrido h11 de um transistor de junção numa montagem Emissor-Comum é medido:
No circuito abaixo a tensão no ponto P em relação ao ponto de aterramento é:
Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$4 é $41.A figura I acima mostra um circuito multivibrador transistorizado, em que Q1 e Q2 são transistores idênticos. As formas de onda observadas em alguns pontos desse circuito são apresentadas na figura II. Julgue os itens a seguir, relativos ao circuito e às formas de onda observadas.
A tensão de pico reversa na base de Q1 pode levar à ruptura da junção, danificando permanentemente o transistor.
A figura I acima mostra um circuito multivibrador transistorizado, em que Q1 e Q2 são transistores idênticos. As formas de onda observadas em alguns pontos desse circuito são apresentadas na figura II. Julgue os itens a seguir, relativos ao circuito e às formas de onda observadas.
Nos intervalos de tempo T1, T2 e T3, os modos de operação dos transistores são, respectivamente, Q1 saturado e Q2 cortado; Q1 cortado e Q2 saturado; Q1 saturado e Q2 cortado.A figura I acima mostra um circuito multivibrador transistorizado, em que Q1 e Q2 são transistores idênticos. As formas de onda observadas em alguns pontos desse circuito são apresentadas na figura II. Julgue os itens a seguir, relativos ao circuito e às formas de onda observadas.
O coletor de Q2 pode ser utilizado como um gerador de onda quadrada.A figura I acima mostra um circuito multivibrador transistorizado, em que Q1 e Q2 são transistores idênticos. As formas de onda observadas em alguns pontos desse circuito são apresentadas na figura II. Julgue os itens a seguir, relativos ao circuito e às formas de onda observadas.
A constante de tempo • = RC está relacionada com a freqüência de oscilação do circuito.A figura I acima mostra um circuito multivibrador transistorizado, em que Q1 e Q2 são transistores idênticos. As formas de onda observadas em alguns pontos desse circuito são apresentadas na figura II. Julgue os itens a seguir, relativos ao circuito e às formas de onda observadas.
O circuito possui um estado instável.O circuito acima tem um amplificador operacional considerado ideal. Com base no circuito e sabendo que a função de transferência transresistência Rm e o ganho de corrente Ai do circuito podem ser definidos, respectivamente, por , julgue os itens que se seguem.
Esse circuito pode ser utilizado como conversor negativo de impedância.
O circuito acima tem um amplificador operacional considerado ideal. Com base no circuito e sabendo que a função de transferência transresistência Rm e o ganho de corrente Ai do circuito podem ser definidos, respectivamente, por , julgue os itens que se seguem.
Ao substituir o amplificador operacional ideal por um que tenha largura de banda finita, a função de transferência transresistência ou o ganho de corrente será do tipo passa-altas.
O circuito acima tem um amplificador operacional considerado ideal. Com base no circuito e sabendo que a função de transferência transresistência Rm e o ganho de corrente Ai do circuito podem ser definidos, respectivamente, por , julgue os itens que se seguem.
A corrente de saída, em função da corrente de entrada, pode ser dada por
O circuito acima tem um amplificador operacional considerado ideal. Com base no circuito e sabendo que a função de transferência transresistência Rm e o ganho de corrente Ai do circuito podem ser definidos, respectivamente, por , julgue os itens que se seguem.
Em função da corrente de entrada, a tensão de saída pode ser dada por
O circuito acima tem um amplificador operacional considerado ideal. Com base no circuito e sabendo que a função de transferência transresistência Rm e o ganho de corrente Ai do circuito podem ser definidos, respectivamente, por , julgue os itens que se seguem.
Se a entrada desse circuito for conectada ao terra, aparecerá na saída uma tensão de offset.
As figuras I e II acima mostram circuitos eletrônicos implementados com amplificadores operacionais ideais. Sabendo que o ganho de tensão Av de cada circuito pode ser definido por julgue os itens abaixo, relativos a esses circuitos.
As figuras I e II acima mostram circuitos eletrônicos implementados com amplificadores operacionais ideais. Sabendo que o ganho de tensão Av de cada circuito pode ser definido por julgue os itens abaixo, relativos a esses circuitos.
As figuras I e II acima mostram circuitos eletrônicos implementados com amplificadores operacionais ideais. Sabendo que o ganho de tensão Av de cada circuito pode ser definido por julgue os itens abaixo, relativos a esses circuitos.
As figuras I e II acima mostram circuitos eletrônicos implementados com amplificadores operacionais ideais. Sabendo que o ganho de tensão Av de cada circuito pode ser definido por julgue os itens abaixo, relativos a esses circuitos.
As figuras I e II acima mostram circuitos eletrônicos implementados com amplificadores operacionais ideais. Sabendo que o ganho de tensão Av de cada circuito pode ser definido por julgue os itens abaixo, relativos a esses circuitos.
Acerca das comunicações digitais, julgue os itens subseqüentes.
Sistemas de videoconferência permitem a comunicação multiponto de áudio e vídeo. Esse tipo de aplicação é interessante para a realização de reuniões em empresas de grande porte que possuam filiais em regiões distantes, evitando, assim, o deslocamento de seus empregados entre as filiais.Acerca das comunicações digitais, julgue os itens subseqüentes.
A codificação MPEG2 (moving picture experts group) utiliza dois tipos de redução de redundância no sinal digital de vídeo. O primeiro diz respeito à codificação intraframe, que utiliza a transformada de cosenos discreta e tabelas de quantização dos coeficientes transformados. A segunda técnica minimiza a redundância entre quadros sucessivos (codificação interframe) por meio de processos de estimativa de movimentos na imagem (vetores de movimento) e processos interpolativos para a reconstrução desses quadros.
Acerca das comunicações digitais, julgue os itens subseqüentes.
A compressão de imagens foi enfatizada na última década em face do grande desenvolvimento da Internet e das comunicações digitais. A codificação JPEG (joint picture experts group) é bastante utilizada atualmente e se caracteriza pelo uso de técnicas temporais de compressão de dados, evitando o uso de transformadas para o domínio da freqüência.
Acerca das comunicações digitais, julgue os itens subseqüentes.
Na modulação digital delta, é aproveitada a redundância do sinal de voz de forma que, de uma amostra para a outra, é transmitido apenas um incremento (positivo ou negativo) da forma de onda do sinal. Esse incremento é representado por um bit.
Acerca das comunicações digitais, julgue os itens subseqüentes.
Na telefonia digital, a codificação PCM envolve a amostragem e a quantização do sinal analógico de voz antes da transmissão através do meio físico.
A figura acima mostra um circuito que utiliza um amplificador operacional ideal e possui duas entradas e uma saída. Considerando que no circuito v1 e v2 assumem apenas valores que mantenham o amplificador operacional funcionando em sua região linear, se
v2 = •v1 e R1 = 2 R2, então vout = v2.A figura acima mostra um circuito que utiliza um amplificador operacional ideal e possui duas entradas e uma saída. Considerando que no circuito v1 e v2 assumem apenas valores que mantenham o amplificador operacional funcionando em sua região linear, se
v2 = 0 e R1 = R2, então vout =A figura acima mostra um circuito que utiliza um amplificador operacional ideal e possui duas entradas e uma saída. Considerando que no circuito v1 e v2 assumem apenas valores que mantenham o amplificador operacional funcionando em sua região linear, se
R1 = 2 k• e R2 = 10 k•, então vout = 5(v2 • v1).A figura acima mostra um circuito que utiliza um amplificador operacional ideal e possui duas entradas e uma saída. Considerando que no circuito v1 e v2 assumem apenas valores que mantenham o amplificador operacional funcionando em sua região linear, se
R1 = R2 e v1 = 0 V, então vout = •v2.A figura acima mostra um circuito que utiliza um amplificador operacional ideal e possui duas entradas e uma saída. Considerando que no circuito v1 e v2 assumem apenas valores que mantenham o amplificador operacional funcionando em sua região linear, se
v1 = v2, então vout = 0 V.O amplificador com realimentação mostrado na figura acima, cujos respectivos parâmetros estão indicados na tabela acima, constitui uma topologia clássica. Supondo que os transistores usados no circuito são idênticos e considerando desprezíveis os outros parâmetros do modelo h dos transistores, julgue os itens a seguir, acerca desse circuito.
A impedância de entrada Rif do amplificador realimentado é inferior a 1 M•.O amplificador com realimentação mostrado na figura acima, cujos respectivos parâmetros estão indicados na tabela acima, constitui uma topologia clássica. Supondo que os transistores usados no circuito são idênticos e considerando desprezíveis os outros parâmetros do modelo h dos transistores, julgue os itens a seguir, acerca desse circuito.
O ganho de tensão em malha fechada é igual a •100.O amplificador com realimentação mostrado na figura acima, cujos respectivos parâmetros estão indicados na tabela acima, constitui uma topologia clássica. Supondo que os transistores usados no circuito são idênticos e considerando desprezíveis os outros parâmetros do modelo h dos transistores, julgue os itens a seguir, acerca desse circuito.
O módulo da transcondutância do amplificador em malha fechada é inferior a 30 m•O amplificador com realimentação mostrado na figura acima, cujos respectivos parâmetros estão indicados na tabela acima, constitui uma topologia clássica. Supondo que os transistores usados no circuito são idênticos e considerando desprezíveis os outros parâmetros do modelo h dos transistores, julgue os itens a seguir, acerca desse circuito.
O fator de realimentação é igual a • 75 •.O amplificador com realimentação mostrado na figura acima, cujos respectivos parâmetros estão indicados na tabela acima, constitui uma topologia clássica. Supondo que os transistores usados no circuito são idênticos e considerando desprezíveis os outros parâmetros do modelo h dos transistores, julgue os itens a seguir, acerca desse circuito.
O circuito mostra uma realimentação corrente-corrente.A figura abaixo mostra o esquema de um circuito retificador de tensão implementado com diodos semicondutores. Com base na figura, julgue os itens abaixo.
A tensão de pico reversa a que cada diodo é submetido é maior que a amplitude da senóide gerada no secundário do transformador - entre o tap central e qualquer um dos dois outros terminais.
A figura abaixo mostra o esquema de um circuito retificador de tensão implementado com diodos semicondutores. Com base na figura, julgue os itens abaixo.
O fator de ondulação da fonte pode ser reduzido utilizando-se um filtro capacitivo na saída do retificador.
A figura abaixo mostra o esquema de um circuito retificador de tensão implementado com diodos semicondutores. Com base na figura, julgue os itens abaixo.
Essa topologia de retificação apresenta uma impedância de saída muito alta.
A figura abaixo mostra o esquema de um circuito retificador de tensão implementado com diodos semicondutores. Com base na figura, julgue os itens abaixo.
A figura mostra um retificador de onda completa.
A figura acima mostra um amplificador implementado com um transistor JFET. Os capacitores CL e CP são grandes o suficiente para não afetarem a freqüência de corte inferior do circuito. Os parâmetros do dispositivo JFET, assim como outros dados relativos ao circuito são apresentados na tabela acima, em que rd é a resistência de canal do JFET. Julgue os seguintes itens, relativos ao circuito, considerando que o amplificador apresenta o módulo do ganho de tensão igual a 2.
O capacitor CG, que define uma freqüência de corte inferior igual a 1 rad/s, pode ser expresso porA figura acima mostra um amplificador implementado com um transistor JFET. Os capacitores CL e CP são grandes o suficiente para não afetarem a freqüência de corte inferior do circuito. Os parâmetros do dispositivo JFET, assim como outros dados relativos ao circuito são apresentados na tabela acima, em que rd é a resistência de canal do JFET. Julgue os seguintes itens, relativos ao circuito, considerando que o amplificador apresenta o módulo do ganho de tensão igual a 2.
O valor de RD que satisfaz a polarização e a especificação de ganho do circuito é inferior a 2 k•.A figura acima mostra um amplificador implementado com um transistor JFET. Os capacitores CL e CP são grandes o suficiente para não afetarem a freqüência de corte inferior do circuito. Os parâmetros do dispositivo JFET, assim como outros dados relativos ao circuito são apresentados na tabela acima, em que rd é a resistência de canal do JFET. Julgue os seguintes itens, relativos ao circuito, considerando que o amplificador apresenta o módulo do ganho de tensão igual a 2.
O ganho de transcondutância gm do modelo para pequenos sinais do JFET é igual a 2 mA/V.A figura acima mostra um amplificador implementado com um transistor JFET. Os capacitores CL e CP são grandes o suficiente para não afetarem a freqüência de corte inferior do circuito. Os parâmetros do dispositivo JFET, assim como outros dados relativos ao circuito são apresentados na tabela acima, em que rd é a resistência de canal do JFET. Julgue os seguintes itens, relativos ao circuito, considerando que o amplificador apresenta o módulo do ganho de tensão igual a 2.
Para os parâmetros dados da polarização, o valor de é superior a 100 k•.A figura acima mostra um amplificador implementado com um transistor JFET. Os capacitores CL e CP são grandes o suficiente para não afetarem a freqüência de corte inferior do circuito. Os parâmetros do dispositivo JFET, assim como outros dados relativos ao circuito são apresentados na tabela acima, em que rd é a resistência de canal do JFET. Julgue os seguintes itens, relativos ao circuito, considerando que o amplificador apresenta o módulo do ganho de tensão igual a 2.
A tensão porta-fonte do amplificador é igual a –3 V.Julgue os itens abaixo, relativos à aplicação de realimentação negativa em circuitos amplificadores lineares.
A realimentação negativa minimiza ruídos espúrios apresentados à entrada do amplificador.
Julgue os itens abaixo, relativos à aplicação de realimentação negativa em circuitos amplificadores lineares.
A realimentação negativa sempre aumenta a impedância de entrada do amplificador.
Julgue os itens abaixo, relativos à aplicação de realimentação negativa em circuitos amplificadores lineares.
A realimentação negativa pode tornar um amplificador linear menos sensível à variação nos parâmetros intrínsecos dos dispositivos semicondutores usados no circuito, como, por exemplo, os transistores.
Julgue os itens abaixo, relativos à aplicação de realimentação negativa em circuitos amplificadores lineares.
A realimentação negativa pode ser utilizada para melhorar a estabilização de circuitos eletrônicos.
A figura acima mostra um circuito puramente resistivo alimentado por uma fonte DC de 12 V, conectada entre os pontos a e b. Considerando R = 1 •, é correto afirmar que a
resistência equivalente do circuito visto a partir da fonte DC é 2,5 •.
A figura acima mostra um circuito puramente resistivo alimentado por uma fonte DC de 12 V, conectada entre os pontos a e b. Considerando R = 1 •, é correto afirmar que a
corrente is é igual a 6 A.A figura acima mostra um circuito puramente resistivo alimentado por uma fonte DC de 12 V, conectada entre os pontos a e b. Considerando R = 1 •, é correto afirmar que a
tensão v2 é igual a 4 V.A figura acima mostra um circuito puramente resistivo alimentado por uma fonte DC de 12 V, conectada entre os pontos a e b. Considerando R = 1 •, é correto afirmar que a
corrente i1 é igual a 2 A.A figura acima mostra um circuito puramente resistivo alimentado por uma fonte DC de 12 V, conectada entre os pontos a e b. Considerando R = 1 •, é correto afirmar que a
tensão v1 é igual a 3 V.No circuito da figura acima, os flip-flops são do tipo TTL, os amplificadores operacionais são alimentados por tensões de –15 V e +15 V e o sinal de clock é uma onda quadrada em nível TTL com 800 kHz. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir.
Quando os sinais digitais Q3, Q2, Q1 e Q0 assumirem os valores lógicos Q3Q2Q1Q0 = 1111, o valor da tensão na saída VS será de 15 V.
No circuito da figura acima, os flip-flops são do tipo TTL, os amplificadores operacionais são alimentados por tensões de –15 V e +15 V e o sinal de clock é uma onda quadrada em nível TTL com 800 kHz. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir.
As transições nos flip-flops mostrados na figura ocorrem nas bordas de descida dos sinais conectados aos pinos CK desses flip-flops.No circuito da figura acima, os flip-flops são do tipo TTL, os amplificadores operacionais são alimentados por tensões de –15 V e +15 V e o sinal de clock é uma onda quadrada em nível TTL com 800 kHz. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir.
O circuito formado pelos quatro flip-flops corresponde a um circuito seqüencial assíncrono.No circuito da figura acima, os flip-flops são do tipo TTL, os amplificadores operacionais são alimentados por tensões de –15 V e +15 V e o sinal de clock é uma onda quadrada em nível TTL com 800 kHz. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir.
O sinal analógico na saída do amplificador operacional é periódico com freqüência de 50 kHz.No circuito da figura acima, os flip-flops são do tipo TTL, os amplificadores operacionais são alimentados por tensões de –15 V e +15 V e o sinal de clock é uma onda quadrada em nível TTL com 800 kHz. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir.
O sinal Q3 é uma onda quadrada com freqüência de 50 kHz.A relação entre a entrada x(t) e a saída y(t) de um determinado sistema é dada pela expressão . Com base nessa expressão, é correto afirmar que o sistema é
A relação entre a entrada x(t) e a saída y(t) de um determinado sistema é dada pela expressão . Com base nessa expressão, é correto afirmar que o sistema é
A relação entre a entrada x(t) e a saída y(t) de um determinado sistema é dada pela expressão . Com base nessa expressão, é correto afirmar que o sistema é
A relação entre a entrada x(t) e a saída y(t) de um determinado sistema é dada pela expressão . Com base nessa expressão, é correto afirmar que o sistema é
A relação entre a entrada x(t) e a saída y(t) de um determinado sistema é dada pela expressão . Com base nessa expressão, é correto afirmar que o sistema é
A figura abaixo mostra uma rede escada RC. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem.
A resposta ao impulso do circuito, no domínio do tempo, é
A figura abaixo mostra uma rede escada RC. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem.
A figura abaixo mostra uma rede escada RC. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem.
A figura abaixo mostra uma rede escada RC. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem.
Se R = 1 e C = 1 F, a freqüência de corte do circuito será de 1 Hz.
A figura abaixo mostra uma rede escada RC. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem.
A topologia mostrada na figura realiza um filtro passivo do tipo passa-baixas de primeira ordem.
Os sistemas digitais utilizam diversos tipos de circuitos combinacionais. Alguns deles são, inclusive, implementados em um mesmo circuito integrado. Acerca de circuitos combinacionais, julgue os itens seguintes.
A saída de uma porta tri-state pode assumir o estado de alta impedância.
Os sistemas digitais utilizam diversos tipos de circuitos combinacionais. Alguns deles são, inclusive, implementados em um mesmo circuito integrado. Acerca de circuitos combinacionais, julgue os itens seguintes.
Um decodificador de 3 para 8 apresenta três saídas e oito entradas.
Os sistemas digitais utilizam diversos tipos de circuitos combinacionais. Alguns deles são, inclusive, implementados em um mesmo circuito integrado. Acerca de circuitos combinacionais, julgue os itens seguintes.
Um somador completo de 1 bit apresenta dois bits de entrada e 1 bit de saída.
Os sistemas digitais utilizam diversos tipos de circuitos combinacionais. Alguns deles são, inclusive, implementados em um mesmo circuito integrado. Acerca de circuitos combinacionais, julgue os itens seguintes.
Um decodificador de BCD para 7 segmentos possui 7 pinos de entrada e 7 pinos de saída.
Os sistemas digitais utilizam diversos tipos de circuitos combinacionais. Alguns deles são, inclusive, implementados em um mesmo circuito integrado. Acerca de circuitos combinacionais, julgue os itens seguintes.
Um multiplexador de 4 para 1 permite selecionar qual sinal de uma entre 4 entradas aparece na saída. Esse multiplexador possui sempre 4 pinos para sinais de controle, que selecionam qual das 4 entradas deve ter seu sinal transmitido à saída.
Julgue os itens subseqüentes, relativos a microprocessadores, microcomputadores e microcontroladores, e aos dispositivos utilizados em conjunto com eles.
As memórias ROM são apenas de leitura e podem ser programadas diversas vezes pelo usuário. As memórias RAM também são apenas de leitura, mas permitem uma escrita que somente pode ser realizada pelo fabricante, por meio de uma máscara.
Julgue os itens subseqüentes, relativos a microprocessadores, microcomputadores e microcontroladores, e aos dispositivos utilizados em conjunto com eles.
Muitos microprocessadores requerem o uso de memória externa. Uma memória do tipo ROM com 13 linhas de endereços e 8 linhas de dados tem uma capacidade de 8 kbytes.
Julgue os itens subseqüentes, relativos a microprocessadores, microcomputadores e microcontroladores, e aos dispositivos utilizados em conjunto com eles.
A maioria dos microcontroladores de 8 bits, como os das famílias 8051 e MC68HC11, utiliza a técnica de pipeline superescalar, enquanto os processadores da família Pentium não utilizam essa técnica porque ela torna os processadores mais lentos.
Julgue os itens subseqüentes, relativos a microprocessadores, microcomputadores e microcontroladores, e aos dispositivos utilizados em conjunto com eles.
Nos microprocessadores de 8 bits, a maior parte das instruções é executada em mais de um ciclo de clock, enquanto, em todos os microcontroladores, todas as instruções são executadas em apenas um ciclo de clock.
Julgue os itens subseqüentes, relativos a microprocessadores, microcomputadores e microcontroladores, e aos dispositivos utilizados em conjunto com eles.
Nos microprocessadores de 8 bits, a maior parte das instruções ocupa mais de 1 byte, enquanto, em todos os microcontroladores, todas as instruções ocupam apenas 1 byte.
Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$3 é $D1.Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$2 é $05.Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$1 é $21.Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$0 é $03.O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em • e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k•, R1 = 1 k• e R2 = 10 k•. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
Caso ocorra um defeito e a conexão entre o sensor Rt e a tensão de referência de 5 V for ...
O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em • e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k•, R1 = 1 k• e R2 = 10 k•. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
Quanto maior for a temperatura medida no sensor, maior será a tensão de saída VS.O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em • e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k•, R1 = 1 k• e R2 = 10 k•. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
Considerando Rf = 10 kS e Cf = 10 nF, a freqüência de corte do filtro formado por Rf e Cf é inferior a 160...O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em • e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k•, R1 = 1 k• e R2 = 10 k•. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
O circuito tem uma resposta em freqüência do tipo passa-altas.O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em • e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k•, R1 = 1 k• e R2 = 10 k•. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
Se a temperatura medida for constante e igual a 50º C, a tensão de saída VS será igual a 0 V.Em sistemas digitais, são usados diversos métodos para a representação de diferentes tipos de informação, com a base (ou o padrão) podendo ser indicada por um subscrito. Como exemplo, 010012 e 11110000COMPLEMENTO DE DOIS indicam números binário e binário em complemento de dois, respectivamente. Julgue os itens abaixo, acerca da representação de números e caracteres.
A representação ASCII para o caracter 5 é dada por 00000101ASCII.
Em sistemas digitais, são usados diversos métodos para a representação de diferentes tipos de informação, com a base (ou o padrão) podendo ser indicada por um subscrito. Como exemplo, 010012 e 11110000COMPLEMENTO DE DOIS indicam números binário e binário em complemento de dois, respectivamente. Julgue os itens abaixo, acerca da representação de números e caracteres.
O número negativo decimal -1110 tem a representação binária em complemento de dois, em 8 bits, igual a 11110101COMPLEMENTO DE DOIS.
Em sistemas digitais, são usados diversos métodos para a representação de diferentes tipos de informação, com a base (ou o padrão) podendo ser indicada por um subscrito. Como exemplo, 010012 e 11110000COMPLEMENTO DE DOIS indicam números binário e binário em complemento de dois, respectivamente. Julgue os itens abaixo, acerca da representação de números e caracteres.
O número octal 56738 é equivalente ao número hexadecimal BBB16.
Em sistemas digitais, são usados diversos métodos para a representação de diferentes tipos de informação, com a base (ou o padrão) podendo ser indicada por um subscrito. Como exemplo, 010012 e 11110000COMPLEMENTO DE DOIS indicam números binário e binário em complemento de dois, respectivamente. Julgue os itens abaixo, acerca da representação de números e caracteres.
O número decimal 7910 é equivalente ao número binário 10011112.
Em sistemas digitais, são usados diversos métodos para a representação de diferentes tipos de informação, com a base (ou o padrão) podendo ser indicada por um subscrito. Como exemplo, 010012 e 11110000COMPLEMENTO DE DOIS indicam números binário e binário em complemento de dois, respectivamente. Julgue os itens abaixo, acerca da representação de números e caracteres.
O equivalente em representação BCD do número binário 000111012 é 00101001BCD.
As figuras I e II acima mostram dois circuitos digitais combinacionais com as entradas A, B e C e a saída S. Julgue os itens seguintes, relativos aos circuitos e à tabela verdade mostrada abaixo.
É possível implementar uma expressão lógica que realiza a tabela verdade usando apenas portas lógicas do tipo não-ou (NOR).
As figuras I e II acima mostram dois circuitos digitais combinacionais com as entradas A, B e C e a saída S. Julgue os itens seguintes, relativos aos circuitos e à tabela verdade mostrada abaixo.
As figuras I e II acima mostram dois circuitos digitais combinacionais com as entradas A, B e C e a saída S. Julgue os itens seguintes, relativos aos circuitos e à tabela verdade mostrada abaixo.
As figuras I e II acima mostram dois circuitos digitais combinacionais com as entradas A, B e C e a saída S. Julgue os itens seguintes, relativos aos circuitos e à tabela verdade mostrada abaixo.
As figuras I e II acima mostram dois circuitos digitais combinacionais com as entradas A, B e C e a saída S. Julgue os itens seguintes, relativos aos circuitos e à tabela verdade mostrada abaixo.
As figuras I e II acima mostram, respectivamente, um circuito integrado do tipo TTL padrão e um conjunto de três sinais digitais S1, S2 e S3. Considere que o dispositivo está em perfeito estado e, quando for o caso, corretamente alimentado. Nessas condições, julgue os itens abaixo, relativos a esse dispositivo TTL.
Comparado com um circuito equivalente fabricado com tecnologia CMOS, o circuito integrado TTL tem como vantagens o valor muito maior de fan-out e um consumo de energia muito menor. Entretanto, os dispositivos CMOS são sempre mais rápidos que os dispositivos TTL.
As figuras I e II acima mostram, respectivamente, um circuito integrado do tipo TTL padrão e um conjunto de três sinais digitais S1, S2 e S3. Considere que o dispositivo está em perfeito estado e, quando for o caso, corretamente alimentado. Nessas condições, julgue os itens abaixo, relativos a esse dispositivo TTL.
O circuito integrado da figura I, comparado com um dispositivo equivalente TTL do tipo LS, apresenta um consumo de energia muito menor, além de uma velocidade de comutação maior, pois o seu tempo de atraso é bem menor.
As figuras I e II acima mostram, respectivamente, um circuito integrado do tipo TTL padrão e um conjunto de três sinais digitais S1, S2 e S3. Considere que o dispositivo está em perfeito estado e, quando for o caso, corretamente alimentado. Nessas condições, julgue os itens abaixo, relativos a esse dispositivo TTL.
Caso um inversor lógico seja adicionado a cada uma das duas entradas correspondentes aos pinos 12 e 13, o conjunto formado pela porta AND e as duas portas inversoras comporta-se como uma porta não-ou (NOR).
As figuras I e II acima mostram, respectivamente, um circuito integrado do tipo TTL padrão e um conjunto de três sinais digitais S1, S2 e S3. Considere que o dispositivo está em perfeito estado e, quando for o caso, corretamente alimentado. Nessas condições, julgue os itens abaixo, relativos a esse dispositivo TTL.
Se os pinos 1 e 2 estiverem em aberto (flutuando), o nível lógico na saída correspondente ao pino 3 será igual ao nível lógico baixo TTL, que é inferior a 2 V.
As figuras I e II acima mostram, respectivamente, um circuito integrado do tipo TTL padrão e um conjunto de três sinais digitais S1, S2 e S3. Considere que o dispositivo está em perfeito estado e, quando for o caso, corretamente alimentado. Nessas condições, julgue os itens abaixo, relativos a esse dispositivo TTL.
Conectando-se os sinais S1 e S2, mostrados na figura II, respectivamente às entradas dos pinos 4 e 5, o sinal que aparecerá no pino 6 será igual a S3.
Com relação a esquemas de proteção, assinale a alternativa correta.
A infecção hospitalar é um problema que atinge todos os hospitais. A contaminação pode ocorrer via alimentos, ar, água, remédios, insetos, equipamentos, etc. Suponha que uma certa quantidade de sangue tenha caído sobre um equipamento eletrônico, em uma parte metálica sem pintura. Qual deve ser o procedimento para a limpeza?
Tendo em vista que, freqüentemente, equipamentos eletromédicos são usados em contato com o paciente, é bastante comum serem adotadas normas de segurança para a aplicação de extrabaixa tensão de segurança (EBTS). A respeito do uso de EBTS para proteção contra contatos diretos e indiretos, considere as afirmações a seguir.
1) Os circuitos em EBTS devem ser alimentados por fontes que garantam separação galvânica entre eles e os de tensão mais elevada ou por fontes autônomas.
2) As tomadas de corrente de circuitos EBTS devem ser diferentes das dos sistemas de tensões diferentes.
3) Em aparelhos classe III, como aparelhos para tratamento de pele, por exemplo, deve-se usar alimentação em EBTS.
...Diferentes tipos de esquema de segurança da instalação são recomendados, dependendo do local do estabelecimento assistencial de saúde (EAS) alimentado. Com relação a esses esquemas, é correto afirmar que:
Com relação à classificação dos sistemas de alimentação de energia de segurança (ou de emergência), segundo a norma NBR 13534 – Instalações Elétricas para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – é correto afirmar que:
Acesso direto à memória (DMA) é útil para acelerar o processo de transferência de dados entre:
O sinal digital gerado pelo microcontrolador ou outro sistema digital tem que ser convertido em analógico para atuar no ambiente externo. Quando se especifica o conversor DA (digital-analógico) deve-se ter em mente as várias fontes de erro, entre as quais: erro de linearidade, erro de ganho, erro de offset, e erro de monotonicidade. O tipo mais popular de conversor DA é:
Para se fazer a prototipagem de sistemas digitais, podem-se utilizar dispositivos lógicos programáveis, como por exemplo as FPGAs. Esses dispositivos podem ser utilizados:
Um equipamento médico para monitoramento com microcontrolador é uma aplicação de tempo real firme (hard). Sobre isso, assinale a alternativa correta.
Foi projetado um conversor de código de 8-4-2-1 BCD para sete-segmentos. A entrada são as variáveis lógicas A, B, C e D, sendo A o bit mais significativo. As funções lógicas obtidas foram: O2= B'+ CD + C'D', O3= B + C'+ D; O4= A + B'C + B'D'+ C'D'+ BC'D; O5= B'D'+ CD'; O6= A + BC'+ BD'+ C'D'; O7= A + BC'+B'C+ CD'. Qual é a função lógica para ativar O1? (X' é o complementar de X).
Um determinado equipamento hospitalar tem isolação básica em todas as partes vivas e possui terminal para aterramento das partes metálicas acessíveis (massa). Porém, o cabo de alimentação não possui o condutor de proteção. Qual é a classe de proteção desse equipamento?
Os ambientes de um estabelecimento assistencial de saúde são classificados pela norma NBR 13534, dependendo do tipo de equipamento eletromédico presente. Com base nessa classificação, assinale a alternativa correta.
A respeito de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), considere as afirmações a seguir.
1) Não é admitida a instalação de condutores de descida do SPDA no interior de calhas ou tubos de águas pluviais.
2) Desde que as paredes da edificação sejam constituídas de material não combustível, permite-se que os condutores de descida do SPDA sejam instalados na superfície dessas paredes.
3) Os equipamentos eletrônicos devem ser instalados próximos aos condutores de descida do SPDA.
Está(ão) correta(s):
Sobre o Método de Faraday para proteção contra descargas atmosféricas, considere as seguintes afirmações.
1) Se, na cobertura da edificação, existir qualquer estrutura constituída de materiais não condutores que se projete a mais de 30cm do plano da malha captora, tal estrutura deve ser protegida por um dispositivo de captação conectado à malha captora.
2) Quanto maior for a abertura da malha protetora, melhor protegida estará a edificação contra descargas atmosféricas.
3) Não se permite o uso do método de Faraday para proteção contra descargas atmosféricas em edificações com altura superior a 60 metros.
Está(ão) correta(s):
A respeito de sobretensões em instalações elétricas, considere as afirmações a seguir.
1) As sobretensões de manobra decorrem geralmente do seccionamento de circuitos indutivos, sendo tão mais severas quanto mais lentamente ocorre o seccionamento.
2) As sobretensões de origem atmosférica são causadas pela queda de raios nas redes aéreas.
3) As normas classificam as construções quanto aos requisitos de uso de proteção contra descargas atmosféricas em quatro níveis (I, II, III e IV), em ordem decrescente da severidade dos danos causados pela falha da proteção.
Está(ão) correta(s):
Com relação a dispositivos de proteção diferencial residual, assinale a alternativa correta.
Suponha que em um certo circuito de um hospital, destinado para a alimentação de um motor, está instalado um dispositivo de proteção por corrente diferencial residual (DR). A figura a seguir apresenta uma montagem para a verificação da operação do dispositivo DR. Sejam IΔN a corrente nominal do dispositivo DR e UL a tensão de contato limite. Iniciando-se com a resistência RP em seu valor máximo e reduzindo-a até que o dispositivo DR opere, foram medidos os valores de IΔ e V no momento da operação. O dispositivo oferece proteção adequada se:
Considerando ondas planas, as perdas por absorção em uma blindagem são dadas pela expressão A= 8,7(t/δ) dB, em que t é a espessura da blindadem e δ= (2/ωμσ)1/2 é a profundidade de penetração. Se a perda por absorção for 30dB a 10MHz, quanto será a perda por absorção se a freqüência for quatro vezes maior? Assuma que as outras grandezas permanecem inalteradas.
O ruído térmico está presente em todos os condutores. Se o sinal de interesse for uma tensão elétrica, para reduzir o ruído térmico deve-se:
O cabo twinaxial apresenta dois condutores envoltos em uma blindagem, enquanto o cabo coaxial tem apenas um condutor envolto em uma blindagem. Um cabo twinaxial é vantajoso em relação ao cabo coaxial, porque:
Para proteção de motores de indução, utiliza-se o fusível em cada fase de alimentação para proteção contra:
Ao se tentar fazer o isolamento elétrico utilizando um transformador, deve-se ter em mente que este pode não isolar perfeitamente nas freqüências mais altas, devido:
Para proteção de motores de indução utiliza-se o relé térmico para proteção contra:
Para a fabricação de determinado medicamento, existe a necessidade do aquecimento de uma substância química. No laboratório, é utilizado o circuito da figura abaixo como aquecedor. Considerando que não existe nenhuma limitação do valor da corrente que circula pelas resistências, determine o valor da resistência Rx do aquecedor para que ocorra a máxima dissipação de potência por essa resistência.
Durante determinada medição, três sinais senoidais de corrente são obtidos conforme apresentado na figura abaixo. Sabendo-se que o valor eficaz da corrente ia e da corrente ic é igual a 2 A(rms) e que a amplitude da corrente ib é metade da amplitude de ia. A partir dos sinais obtidos, assinale a alternativa correta.
O LASER é um transdutor em que energia elétrica é transformada em luz altamente colimada e coerente. O LASER de CO2 é utilizado para coagular vasos sangüíneos. Qual é o princípio da ação do LASER sobre os vasos sangüíneos?
A impedância acústica (Z) é definida como sendo o produto entre a densidade (ρ) e a velocidade do som (c) no meio. A velocidade do som é a raiz quadrada da razão entre o módulo de elasticidade (E) e a densidade (ρ). Um transdutor acústico de impedância igual a aproximadamente 30,0x106kg/m2/s está sendo utilizado para obter sinal de ultra-sonografia, sendo necessária a utilização de uma camada de gel para casar a impedância. Se a densidade do músculo é de aproximadamente 1,0x103kg/m3 e sua impedância acústica é da ordem de 1,5x106kg/m2/s, calcule qual deve ser o valor da impedância a ser colocada entre o transdutor e o músculo para que haja casamento. Considere que a impedância de casamento é aproximadamente a raiz quadrada do produto entre as impedâncias a serem ...
O sensor piezoresistivo pode ser utilizado em sistemas de medição de pressão em corações artificiais e outros equipamentos de auxílio ao coração. Com relação a esse sensor, assinale a alternativa correta.
Para se medir a temperatura de um paciente, pode-se utilizar um termistor. São características desse sensor:
Os sensores fisiológicos podem ser classificados em ativos e passivos. Exemplo de um sensor ativo é:
Quando, ao repetir uma medida, obtém-se sempre o mesmo valor, tem-se:
Um componente essencial em um equipamento médico moderno é o conversor AD (analógico-digital). Existem diversas técnicas para se fazer esse tipo de conversão. Considerando um sinal de ECG, de freqüência igual a 70Hz, amplitude igual a 1V, qual deve ser, respectivamente, o tempo de conversão máximo e o número de bits mínimo (resolução desejada: 1mV ou melhor) do conversor AD?
Em implantes auditivos, é necessário desenvolver amplificadores que possam operar a partir de baterias com baixo consumo. Considerando que apenas uma bateria será utilizada para alimentar o amplificador, qual é a melhor estratégia para projetar o amplificador, usando a topologia típica de um amplificador operacional? Tensão nominal da bateria: aproximadamente 1,5V.
Para se medir a taxa de respiração de um paciente podem-se utilizar diversos tipos de sensores. Um tipo de sensor utilizado é o tubo de borracha contendo sulfato de cobre. Mede-se a variação da resistência com o movimento do peito e do pescoço durante a respiração. O tubo é colocado no circuito eletrônico de medição como parte de uma ponte de Wheatstone. Qual é a condição de balanceamento da ponte?
Em aplicações biomédicas, muitas vezes é necessário utilizar um amplificador logarítmico, pois o sinal de entrada varia numa faixa bastante ampla. Esse é o caso, por exemplo, de sinais sonoros. Considerando o amplificador logarítmico da figura abaixo, construído com amplificadores operacionais ideais, calcule a função de transferência.
O sinal de ECG é um potencial elétrico gerado pelo coração durante contração e relaxação. Diversos cardiologistas fazem 12 registros utilizando apenas três eletrodos. O coração é tipicamente excitado entre 50 e 100 vezes por minuto em uma pessoa normal. Sabendo que o sinal de interferência da rede elétrica (60Hz) tem uma amplitude de 10V na entrada do amplificador de ganho diferencial igual a 100, qual deve ser a razão de rejeição de modo comum (CMRR) mínima desse amplificador, para se medir o sinal de ECG, supondo que o sinal de ECG na entrada do amplificador tenha uma amplitude de aproximadamente 1mV e assumindo que qualquer interferência ou ruído deva ser pelo menos 100 vezes menor na saída do mesmo?
O amplificador de instrumentação é um dispositivo eletrônico bastante utilizado para medir sinais biomédicos, pois ele pode ser usado para medir diferenças de sinal com alta impedância de entrada, além de apresentar alta capacidade de rejeição de modo comum. Esse amplificador pode ser utilizado para medir ECG e EEG. Supondo amplificadores operacionais ideais, que critério deve ser estabelecido para os resistores, de maneira que o ganho possa ser escrito da forma: Vsa= (1 + RA/RB)(Ven,2 – Ven,1)?
Diversos sinais elétricos podem ser obtidos do corpo do paciente. Em particular, tem-se os sinais conhecidos pelas siglas: EMG, EOG, ECG e EEG. Como devem ser posicionados os eletrodos para a medição desses sinais?

Os eletrodos tipicamente utilizados para medir sinais biomédicos são construídos com uma camada de prata e revestimento de cloreto de prata. A principal razão para se utilizar a prata é: