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ENGENHARIA ELÉTRICA
ELETRÔNICA ANALÓGICA
	NOME
	RA
	
	
2° BIM/2019
1. Quando se trata de Idss é chamada de corrente de dreno máxima , cuja a tensão porta fonte é zero (Vgs = 0  ) . Sendo que o mesmo Vgs pode ser substituído.
Devido a essa afirmativa, existe a possibilidade de substituir a tensão porta-fonte por:
Escolha uma:
R: Curto circuito 
2. Como a porta JFET é reversamente polarizada, funcionando como um dispositivo controlado por tensão e não como o TBJ que é controlado por ....................................... A grandeza na entrada de controle é a ............................... Entre a .............................. e a ................................... (Vgs), determinando o quanto de corrente pode fluir da ................................... para o ...................................................
De acordo com a definição do JFET, a entrada está diretamente ligada a entrada do controle da tensão e determina a fluidez da corrente. Complete as lacunas.
Escolha uma:
Resposta: CORRENTE - TENSÃO - PORTA - FONTE - FONTE - DRENO
3. De acordo com a analogia entre o transistor bipolar (TBJ) e o JFET (junção transistor de efeito campo), sendo o JFET reversamente polarizado e funcionando como um dispositivo controlado por tensão.
Nesse sentido associe a COLUNA-A, que apresenta os terminais de um TBJ, com a COLUNA-B, que apresenta os terminais de um JFET.
COLUNA-A	COLUNA-B
A. Emissor - E	1. Gate - G
B. Coletor - C	2. Dreno - D
C. Base - B	3. Source - S
A seguir assinale a alternativa com a associação correta.
Escolha uma:
Resposta: A - 3 ; B - 2 ; C – 1
1. Comparando o comportamento entre a tensão e a corrente, acarretam uma diferença fundamental entre os dois tipos de transistores. Temos o TBJ como um dispositivo controlado por corrente, e o JFET como um dispositivo controlado por tensão.
Com base nesses comportamentos distintos entre TBJ e JFET, avalie as seguintes asserções assinalando (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas:
( ) A corrente I subscript c é a função direta do nível I subscript B , para o FET a corrente (I) será função da tensão V subscript G S end subscript aplicada ao circuito de saída.
( ) A corrente do circuito de entrada está sendo controlada por um parâmetro do circuito de entrada.
( ) A corrente do circuito de saída está sendo controlada por um parâmetro do circuito de entrada.
A seguir assinale a alternativa correta.
Escolha uma:
Resposta: F-F-V
2. Quando nos referimos a Pinch - off , que equivale a tensão de constrição ou estrangulamento, pode-se dizer que é uma região ôhmica equivalente a região de saturação de um transistor bipolar. Já o JFET funciona como um pequeno resistor.
Qual o valor do resistor quando se trata de tensão de constrição?
Escolha uma:
Resposta: 
3. O JFET ideal tem duas regiões principais de operação: região ôhmica (saturação) que é altamente desejável por ser usado em todos os tipos de aplicações de comutação analógica e a região de fonte de corrente (Ativa). A 
Figura-1 ilustra as regiões de operação de um JFET.
 
 
Com base no comportamento de um JFET e suas regiões de operação, avalie as seguintes afirmativas:
I - A região ôhmica é altamente desejável por ser usada em todos os tipos de aplicações de comutação analógica;
II - Quando se quer que a região ôhmica funcione como resistor, deve-se assegurar que a saturação do JFET e que seu ponto de operação seja colocado sobre a parte quase vertical das curvas de dreno;
III - Quando queremos que funcione como uma fonte de corrente, assegura-se que o ponto de operação seja colocada sobre a parte horizontal da curva do dreno.
É correto apenas o que se afirmar em:
Escolha uma:
Resposta: I, II, III
1. Para polarizar um JFET deve-se ter alguns cuidados a serem tomados na ocasião da sua polarização. Um deles é sobre a determinação do seu ponto de operação, através dos valores de: IDQ, VGSQ, VDSQ.
Com base nos valores IDQ, VGSQ, VDSQ e com o objetivo de se obter a potência dissipada do JFET polarizado, avalie as seguintes afirmativas:
I – PD =VDSQ x IDQ 
II - Tensão VDD < BVDSS 
III - A potência dissipada deve ser menor que a potência dissipada máxima dada pelo manual do fabricante.
É correto apenas o que se afirmar em:
Escolha uma:
Resposta: I, II, III 
2. Levando em consideração a malha de saída do circuito e utilizando as informações do JFET BF245A, que apresenta dos pontos: Idq =2mA, Vdd = 50V, Vgqs = - 1 V, e Vdsq = 30V, avalie a Figura
 
Com base no circuito calcule o valor de para que haja a polarização do circuito.
Escolha uma:
Resposta: Rd = 10kΩ
3. Para polarizar um transistor JFET é necessário saber a função de seus estágios, isto é, se o mesmo irá trabalhar como amplificador ou como resistor controlado por tensão. Com base nas formas de polarização de um JFET ilustrada na Figura-1 a seguir, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas: I. Na polarização com VGS constante é fundamental garantirmos uma tensão VGSQ constante na porta, através de VGG para se obter uma corrente IDQ desejada. PORQUE II. A impedância vista pelo terminal da porta (gate) é muito alta, uma vez que a junção está polarizada reversamente, sendo o resistor RG utilizado apenas para "casar" a impedância de entrada do circuito.
A seguir assinale a alternativa correta
Escolha uma:
Resposta: As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa da I.
1. Quando o JFET está saturado (na região ôhmica), a tensão VDS situa-se entre 0V e 4V, dependendo da reta de carga. A tensão de saturação mais alta (4V) é igual à intensidade da tensão de corte da porta-fonte (VGS(Off) = - 4V). Esta é uma propriedade inerente a todos os JFET.
 
Quando se trabalha com a polarização cuja a Vgs é constante podemos fazer algumas considerações com relação ao comportamento esperado do transistor JFET. Com base nesse comportamento, avalie as seguintes afirmativas assinalando (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas:
 
 
(   ) A impedância vista pelo terminal da GATE (porta) é muito alta, devido a função está polarizada reversamente;
 
(   ) Quando nos referimos a tensão no terminal gate, temos : Vgsq = - Vgg ;
 
(   ) A resistência Rg  é utilizada para definir a impedância de entrada no circuito, não  influenciando no JFET.
 
(   ) O responsável pela polarização é o resistor Rd, cuja a fórmula é  Rd = 
A seguir assinale a alternativa com a sequência correta.
Escolha uma:	
Resposta: V-V-V-V
2. Para polarizar um transistor JFET é necessário saber a função de seus estágios, assim como a região de trabalho que irá funcionar. Por outro lado, a forma mais básica de polarizar um JFET é através da auto polarização, que consiste na utilização de apenas uma fonte de tensão denominada VDD.
 
Com base na auto polarização de um JFET, avalie a sentença a seguir preenchendo suas lacunas:
 
Quando nos referimos a auto polarização, onde utilizamos apenas uma fonte de alimentação, esse procedimento teria como um dos seus pontos principais a _______________ de  Vgs . Existindo um resistor   que está em série com a fonte de alimentação do JFET, para gerar uma tensão reversa na função porta-fonte, devido a isso o resistor Rs produz uma realização e ________________ assim a tensão reversa na porta-fonte (Vgs) . Existem duas formas de determinar os valores dos resistores de polarização: reta de carga (curva dreno), ___________________ (curva de transferência).
A seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Escolha uma:
Resposta: eliminação - aumentando - reta de autopolarização
3. Analisando o circuito com transistor de auto polarização, apresentado na Figura-1, podemos afirmar que: Rs produz uma realimentação, a reta de polarização corresponde a curva de transferência e é necessário apenas a uma fonte de alimentação. Devido a isso podemos determinar a reta de autopolarização, que corresponde a uma simples equação.
 
Figura-1 Autopolarização FET
Fonte: Martins, 2018.
Com base na Figura-1, assinale a alternativa que apresenta a equação corresponde a sua reta de autopolarização.
Escolha uma:
Resposta: Vgs = - (Rs x Id )
1 . Para a configuração do JFET com divisor de tensão para obter o modelo CA equivalente, curto circuita-se os capacitores e a fonte CC. Isto causa um aterramento nas extremidades dos resistores R1 e RD. Como as duas resistências têm o terminal terra comum, R1 e R2 ficam em paralelo, bem como RD e rd ,no circuito de saída.
Dados: R1 = 500KΩ , R2 =10KΩ , RD =5KΩ, rd =50KΩ e RS=10KΩ
 Figura1-Configuração JFET com divisor de tensão
Fonte: Marley Fagundes Tavares, 2018.
Calcule o valor da impedância de entrada e saída do circuito da figura 1.
Escolha uma:
	
Resposta: Zin=9,8KΩ e Zout=4,54KΩ
2. A curva de transcondutância de um JFET é um gráfico da corrente de dreno pela tensão porta-fonte. A curva é igual para todos os tipos de JFET. A figura 1 representa essa curva.
Figura 1 - Curva de transcondutância de um JFET
Fonte: Martin, 2018.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome de X e Y, representados na figura 1.
Escolha uma:
Resposta: Vp e IDSS
3. O JFET é um dispositivo de três terminais denominados de: porta, fonte e dreno. O JFET possui três configurações: porta-comum, dreno-comum e fonte-comum. A tensão de porta-fonte controla a corrente dreno-fonte de um JFET.
Calcule o valor do ganho para uma configuração JFET com porta comum.
Dados: gm=3mS, RD=4KΩ e  rd=48KΩ
Escolha uma:
Resposta: A = 12 
1 . O JFET é um transistor que pode ser usado em circuitos amplificadores assim como BJT. Possui características de chaveamento mais rápido e de menor perda de potência que BJT. Ao usar o JFET na construção de um circuito amplificador é comum que seja utilizando para sinais apenas CA e portanto admita um termo de transcondutância.
A transcondutância pode ser descrita como:
Escolha uma:
Resposta: uma forma de avaliar a amplificação pois é a razão entre a oscilação da corrente de saída (no dreno) e a oscilação correspondente da tensão de entrada (porta-fonte).
2 . Os amplificadores usando transistores JFET podem ser construídos de diversas formas. O amplificador com polarização constante é apresentado na Figura-1 a seguir. Os amplificadores com transistores JFET possuem características interessantes principalmente como amplificadores de áudio. Entre essas características é resposta a maior faixa de frequências do que amplificadores construídos com BJTs.
 
Figura-1 Amplificador com JFET
Fonte: Martin, 2018.
Sobre esse tipo de amplificador ilustrado na Figura-1 é correto afirmar que:
Escolha uma:
Resposta: ele é um amplificador de sinais a partir de um certo valor mínimo de frequência e até um valor máximo definido pelas constantes de tempo da relação entre capacitares e resistores na entrada e na saída.
3 . A construção de amplificadores com transistores exige o conhecimento dos parâmetros que define o transistor usado. Embora atualmente seja comum utilizar programas de simulação para analisar e mesmo projeto amplificadores que usam modelos sofisticados e baseados em física para os transistores, ainda é relevante ser capaz de produzir um modelo equivalente para o transistor usando componentes de circuito elétrico.
Nesse contexto, sobre o modelo do transistor JFET, pode-se afirmar:
Escolha uma:
Resposta: O parâmetro de transcondutância pode ser ignorado na elaboração do modelo e pode ser obtido na folha de dados de um transistor comercial.
1 . O circuito representado na figura 1 chama-se polarização com VGS constante. Um dos inconvenientes nesse tipo de polarização é o fato do circuito possuir duas fontes e variação no ponto quiescente.
 
Figura 1 - Circuito JFET
Fonte: Elaborada pela autora
 Qual o valor da resistência RD representado na figura 1 que possui o seguinte ponto quiescente VDSQ=12V , VGS=-2V e VDD=23V.
Escolha uma:
Resposta: RD=11KΩ
2 . O termo polarização significa a aplicação de tensões e correntes DC para que ao ser aplicado um sinal alternado, estabeleça-se valores fixos de corrente e tensões CC em uma região de comportamento linear para não haver distorção. O Ponto de polarização, ou seja, o ponto quiescente deve ser localizado na região ativa. Há alguns tipos de circuitos de polarização como: fixa, auto polarização e por divisor de tensão. O amplificador representado na Figura 1 opera no ponto quiescente da curva do transistor ID x VDS.
 
Figura 1 - Amplificador FET
Fonte: Martin, 2018.
Para o circuito da figura 1, calcule a tensão VDS e a corrente IDSQ. Dados: RD = 3KΩ e VP = -5V
Escolha uma:
Resposta: VDS =2V e IDSQ.=3,3mA
3 . Determine os valores de RG1,RS e RD   do circuito com um JFET com o PDMÁX = 500 mW  .
Sabendo que : 
 
Figura-1 Circuito polarizado por um divisor de tensão
Fonte: Martin, 2018.
Calcule os valores de RG1, RS e RD utilizando as informações acima.
Escolha uma:
Resposta:  RG 1 = 980 KΩ, RS = 1, 5 K Ω e RD = 2 KΩ.
4 . O JFET ou transistor de efeito de campo de junção é um dispositivo que possui três terminais e é constituído de dois materiais: N ou P. Através desses materiais podemos ter dois tipos de JFET o tipo N ou o tipo P.
 
A respeito dos JFETs julgue as afirmativas a seguir em (V) Verdadeiras ou (F) Falsas.
 
(   ) Na região ativa há um aumento rápido de corrente no JFET e muitos dispositivos são destruídos se operados nesta região.
(   ) O JFET) é um dispositivo de três terminais sendo que um deles, a base, controla a corrente entre os outros dois: coletor e emissor.
(   ) Na construção de um JFET de canal p a maior parte da estrutura deste dispositivo é do material do tipo n, que forma um canal entre as camadas de material do tipo p.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Escolha uma:
Resposta: F-F-F
5 . Para polarizar um transistor JFET é necessário saber a função de cada estágio, isto é, se o mesmo irá trabalhar como amplificador ou como resistor controlado por tensão e essa definição é tomada no momento da sua polarização.
 
Com base na polarização por divisor de tensão de GATE, conforme é ilustrado pela Figura-1, avalie as seguintes afirmativas:
 
I -  Na Figura-1 temos a tensão VGG atuando em R2  .
II - Quando impomos a tensão VGS na porta do JFET,VGG   deverá ser menor que RS para garantir uma polarização reversa entre a porta e a fonte. 
III - Quando IG < 0 a equação para se encontrar o VGG será:  VGG = (
Figura-1 Polarização por divisor de tensão
 
fonte:<http://www.profelectro.info/wp-content/uploads/jfet11.gif>
É correto apenas o que se afirma em:
Escolha uma:
Resposta: I, II e III.
UNIDADE 4
1 . Uma das características importantes de uma conexão de circuito diferencial, é a alta capacidade do circuito amplificar os sinais opostos nas entradas, porém amplifica pouco os sinais que são comuns em ambas entradas.
Um amplificador possui um ganho diferencial (Ad) de 10  e um ganho em modo comum (Ag).de 0,1. Assinale a alternativa que apresenta  o valor da CMRR em dB.
Escolha uma:
Resposta: CMRR=40dB
2 . Os amp-ops são construídos combinando diversos estágios de amplificadores, sendo o estágio de entrada um amplificador diferencial.
 
Avalie as seguintes afirmativas assinalando (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas sobre o Amp-Op diferencial.
 
(    ) Apresenta rejeição de modo comum, que possibilita a capacidade de reduzir ruídos de baixa e alta frequência.
(    ) Apresenta alta impedância de saída, que torna os amp-ops capazes de drenar correntes altas de fontes de sinal com alta impedância.
(    ) Apresenta baixa impedância de entrada, possibilitando alimentar adequadamente uma carga de baixa impedância com um sinal.
(    ) Apresenta alto ganho, que em algumas aplicações pode ser reduzido com a realimentação positiva.
Assinale a alternativa que apresentaa sequência CORRETA:
Escolha uma:
Resposta: V – F – F – F
3 . Slew rate (SR), ou taxa de inclinação fornece um parâmetro que especifica a taxa máxima de variação da tensão de saída quando é aplicado um sinal de entrada de grande amplitude na forma de degrau.
Um amplificador operacional possui um SR de 10 V/µs e tensão de pico de saída de 10 V é. Assinale a alternativa que representa o valor aproximado da largura de banda.
Escolha uma:
Resposta: f=160KHz 
1 . Os transistores do estágio diferencial não são idênticos e isso provoca um desbalanceamento interno, que resulta uma tensão na saída chamada tensão de offset de saída. Na prática, um potenciômetro é conectado a alguns pinos. A Figura-1 representa a vista superior do CI 741 com os seus respectivos pinos.
 
Figura-1 CI 741
Fonte: Martin, 2018.
Em quais pinos deve ser conectado o potenciômetro para cancelar o offset.
Escolha uma:
Resposta: Entre os pinos 1,5 e 4
2. O sinal em um AMP OP pode ser conectado a uma das entradas enquanto a outra está conectada ao terra ou aplicar o mesmo sinal em ambas as entradas. A Figura-1 representa um AMP OP onde o mesmo sinal é aplicado a ambas as entradas.
 
Figura-1 AMP OP
Fonte: Martin, 2018.
Assinale a alternativa que apresente o valor da saída Vo.
Dado: Vi=10V 
Escolha uma:
Resposta: Vo=0V
3 . O ganho de tensão de um amplificador operacional é dado pela razão entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Esse ganho pode ser representado em dB, onde possui algumas vantagens como na representação graficamente de grandezas com uma ampla faixa de variação, possibilita  uma visualização melhor dos valores.
Dois amplificadores estão ligados em série onde o primeiro tem ganho de -12dB e o segundo possui um ganho de 30dB.
 
Assinale a alternativa que apresenta o ganho total desse sistema.
Escolha uma:
Resposta: AV(TOTAL)= -18dB
1 . O amplificador operacional ou AMP OP pode operar sem realimentação, ou seja, em malha aberta e também pode operar em malha fechada com realimentação positiva ou realimentação negativa.
 
Figura-1 - Tipos de AMP OPs
Fonte: Elaborada pela autora
 
Com base nas informações disponíveis na Figura-1, que ilustra alguns tipos de AMP OPs, avalie as seguintes afirmações:
 
I. O AMP OP (a) da Figura 1 é um somador.
II. O AMP OP (b) da Figura 1 é um inversor.
III. O AMP OP (c) da Figura 1 é um não inversor.
IV. As três configurações funcionam com realimentação positiva.
É correto apenas o que se afirma em:
Escolha uma:
Resposta: l
2 . Na folha de dados de um amplificador operacional encontra-se diversos parâmetros, como a input bias current (IB), que é a corrente de polarização de entrada. A corrente de desequilíbrio é na ordem de 10 a 30% da corrente de polarização.
 
Dados: IB=100fA, Rf=140KΩ e R1=2,5KΩ.
 
Figura 1 - AMP OP
Fonte: Martin, 2018.
Com base no circuito da Figura-1, assinale a alternativa que apresenta a tensão de desequilíbrio na saída do amplificador, considerando que IIO é 20% de IB.
Escolha uma:
Resposta: Vo=2,8nV
3 . O amplificador operacional ou AMP OP possui várias aplicações, como: osciladores, somador, amplificador diferencial, integrador, filtros ativos e outros.
A respeito dos AMP OPs, julgue as alternativas a seguir como (V) verdadeiras ou (F) falsas.
 
(   ) O amp-op não pode operar sem realimentação.
(   ) A realimentação positiva, tem como inconveniente o fato de levar o circuito à instabilidade. Este modo de operação não tem aplicação prática.
(   ) A realimentação negativa é a mais importante, pois sua resposta é linear e o ganho de tensão pode ser controlado.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
Escolha uma:
Resposta: F-F-V
1 . A realimentação foi inventada por um engenheiro eletrônico chamado Harold Black, em1928. Há três modos de operação, ou seja, há três tipos de realimentação e cada uma é utilizada para uma aplicação específica.
O modo de operação em malha aberta, é utilizado para fazer um circuito comparador. Assinale a alternativa que representa o modo que essa operação é feita.
Escolha uma:
Resposta: sem realimentação
2 . Pode-se dizer que o modo de operação com realimentação negativa é o mais importante e um dos motivos é a resposta linear e o fato do ganho de tensão poder ser
controlado. Algumas aplicações são como, amplificador não inversor e amplificador inversor. Uma característica dos amplificadores inversores e não inversores é que o sinal de entrada é uma tensão em relação ao terra.
Figura-1 AMP OP.
Fonte: Martin, 2018.
 
Com base na Figura-1, avalie as afirmativas a seguir:
 
I. Se o AMP OP da figura-1 for ideal e todos os resistores forem iguais, então v0 = v2 - v1.
II. O AMP OP da figura-1é um integrador.
III. Uma característica desejável do AMP OP da figura-1 é que sua impedância de entrada é definida pela configuração dos resistores conectados ao AMP OP.
É correto apenas o que se afirmar em:
Escolha uma:
Resposta: l
3 . Os amplificadores operacionais possuem características que se adaptam a uma quantidade ilimitada de aplicações e possuem várias configurações, por exemplo como diferencial.  A figura-1 mostra uma das configurações do amplificador diferencial.
 
Figura-1  AMP OP
Fonte: Martin, 2018.
Considerando o amplificador da Figura-1 como ideal, calcule o valor da saída Vo.
Dados: R1=R2=2KΩ, R3=R4=5KΩ, V1=4V e V2=2V
Escolha uma:
Resposta: Vo= -5V
1 . A realimentação negativa é o modo de operação mais importante e mais utilizado em circuitos com AMP OP. Há várias aplicações com esse tipo de realimentação entre elas: Amplificador Inversor, Amplificador Não Inversor, Amplificador Somador, Amplificador Diferencial, entre outros.  A Figura-1 apresenta um amplificador inversor, onde Z1 e Z2 podem representar associações de resistores, capacitores e mais raramente os indutores.
 
Figura-1 - Amplificador Inversor
Fonte: Elaborada pela autora
Calcule a tensão de saída e o ganho em malha fechada do amplificador representado na Figura-1.
Dados: Z1= 1KΩ ; Z2=2KΩ  e Vi= 1V
Escolha uma:
Resposta: Vo=-2V ; VAVMF= -2
2 . O amplificador integrador é um circuito cuja saída é a integral do sinal de entrada, além disso o integrador minimiza os efeitos dos ruídos de alta frequência que podem surgir no sinal de entrada. Em relação a realimentação, ele opera com realimentação negativa.
Dados: R=110KΩ, C=0,05µF , Período=100ms e Vp=0,5V
Se aplicarmos um sinal retangular simétrico na entrada qual a forma de onda que aparecerá na saída? E qual o valor de pico?
Escolha uma:
Resposta: Triangular; VSP =2,27V
3 . Um AMP OP comparador é um circuito que possui duas tensões de entrada, uma na porta inversora e outra na porta não inversora e uma tensão de saída. Quando a tensão na porta não inversora for maior que a tensão na porta inversora, o comparador produzirá uma tensão alta e quando a entrada não inversora for menor que a entrada inversora, a saída será baixa.
Assinale a alternativa que representa o tipo de realimentação que o AMP OP é utilizado como circuito comparador.
Escolha uma:
Resposta: Sem realimentação
1 . Um circuito integrador, como o próprio nome diz realiza um processo de integração. A maneira mais comum de se fazer um é utilizando um amplificador operacional com realimentação negativa através de um capacitor. A entrada não inversora é aterrada e uma tensão é aplicada, através de um resistor, na entrada inversora. A Figura-1 representa um integrador.
 
Figura 1-Integrador
Fonte: Elaborada pela autora
 Para uma entrada: Vin= 5 + cos(200t), assinale a alternativa que represente a expressão da saída (Vo(t)) para o circuito da Figura-1.Dados R1=100kΩ e C=0,05µC 
Escolha uma:
Resposta: Vo(t)= -sen(200t) -1000t
2 . Um circuito que realiza a diferenciação é chamado circuito diferenciador. Ao contrário do integrador, a realimentação negativa é realizada por um elemento resistivo, enquanto o capacitor aparece em série com o terminal da entrada inversora e o sinalde entrada. A Figura-1 representa um diferenciador.
 
Figura 1- Diferenciador
Fonte: Martin, 2018.
Para uma entrada: Vin= 5 + cos(200t), assinale a alternativa que represente a expressão da saída (Vo(t)) para o circuito da Figura-1.
Dados R1=100kΩ e C=0,05µC 
Escolha uma:
Resposta: Vo(t)=sen(200t)
3 . As principais aplicações dos circuitos integradores e diferenciadores são na geração de sinais, células básicas de filtros ativos e no controle industrial. A realimentação é negativa nos dois tipos de circuitos. A figura-1 representa um integrador.
 
Figura -1 Circuito com AMP OP
Fonte: Elaborada pela autora
Para o circuito da figura-1 calcule a tensão de saída para uma entrada de Vin=1sen(100t).
Dados: R1=120KΩ e C=0,02µF.
Escolha uma:
Resposta: Vo=4,16V
1 . Os AMP OPs podem ser encontrados em várias aplicações como, na instrumentação industrial e médica, nos computadores analógicos, nos equipamentos de telecomunicações e de áudio, outros. Na maioria das aplicações é utilizado realimentação negativa e um dos motivos é a resposta linear e o controle do ganho de tensão. A Figura-1 representa um AMP OP.
 
Figura-1. AMP OP
Fonte: Martin, 2018.
Se for aplicado uma onda quadrada na entrada Vi(t) do AMP OP da Figura-1 qual o formato de onda aparecerá na saída Vo(t)
Escolha uma:
Resposta: quadrada
2 . O amplificador somador tem a finalidade de somar dois ou mais valores de entradas analógicas ou digitais em tempo real. Uma aplicação para tipo de circuito seria na mixagem de sinais de áudio. Para construir um somador podemos utilizar somente a entrada inversora, somente a entrada não inversora ou ambas as entradas, conforme é ilustrado na Figura-1 a seguir:
 
 
Figura-1 Amp-OP: Somador
Fonte: Martin, 2018.
Com base no circuito da Figura-1, assinale a alternativa que represente o valor aproximado de Vo no amplificador somador.
Escolha uma:
Resposta: Vo=7,34V
3 . O amplificador operacional pode trabalhar sem realimentação, ou seja, em malha aberta ou pode trabalhar em malha fechada como inversor e não inversor. A Figura-1 apresenta um AMP OP, considerando o contexto, avalie as afirmativas a seguir:
 
I - Se R1=1kΩ, R2=5KΩ e Vi = 100V. Vo será 500 V 
II - A configuração representa um amplificador inversor. 
III - A configuração representa um amplificador não inversor.
 
Figura-1 Tipo de Amplificador
Fonte: Martin, 2018.
É correto apenas o que se afirmar em:
Escolha uma:
Resposta: ll
4 . O controlador determina o sinal de saída através de uma combinação de ações chamadas de ações de controle. Essas ações são: ação proporcional, ação integral e derivativa. A figura-1 representa um controlador.
 
Figura 1-Controlador
Fonte: Elaborada pela autora
 Assinale a alternativa que represente o valor da saída Vo do controlador da Figura 1.
Dados: R1=1KΩ, R2=2KΩ, R=1,5KΩ,Ve=1V e V1=0,5V.
Escolha uma:
Resposta: Vo =2,5V
5 . Os amplificadores operacionais podem ser utilizados para implementar funções de operadores, como a derivada (operador diferencial) e a integral (operador integral). Estes circuitos são muitos utilizados em malha de controle proporcional-integral-derivativo. Na prática para se fazer um integrador coloca-se um resistor em paralelo com o capacitor para limitar o ganho DC. Isso é necessário, devido a corrente de polarização e tensão de offset diferentes de zero.
 
A Figura-1 representa o integrador prático, onde Z1 e Z3 são resistores e Z2 é o capacitor.
Figura-1 - Integrador prático
  
Fonte: Elaborada pela autora
Assinale a alternativa que representa o valor do ganho DC do circuito representado na figura-1.
Dados: Z1=1,5KΩ, Z2=1µF e Z3=3KΩ
Escolha uma:
Resposta: - 2

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