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45 questões encontradas
Os amplificadores de potência classe B são normalmente usados como estágio de saída de circuitos de alta potência como os amplificadores de áudio. Um amplificador classe B é constituído de transistores de potência como elementos amplificadores. Para os amplificadores classe B pode se afirmar o seguinte:
I. O estágio classe B é polarizado com corrente contínua nula;
II. Cada transistor de um estágio classe B conduz por apenas meio ciclo de entrada;
III. O estágio classe B não dissipa potência quiescente;
IV. O semiciclo negativo de um estágio classe B é fornecido por um segundo transistor gerando problema de distorção por cruzamento;
V. A máxima potência dissipada de um estágio classe B acontece com Vo =(2π)Vcc resultando em uma eficiência de 50%. Maiores valores de eficiência podem ser obtidos com um aumento da distorção harmônica total.
Neste caso, são verdadeiras apenas as seguintes sentenças:
Amplificadores de potência são normalmente usados como estágio de saída de amplificadores operacionais e em amplificadores de áudio de alta potência. Para os amplificadores de potência pode se afirmar o seguinte:
I. Todas as configurações de amplificadores de potência podem ser classificadas de acordo com a corrente de coletor resultante da amplificação da corrente entrada em classe A, B e AB;
II. Um estágio classe A conduz durante todo o ciclo do sinal de entrada;
III. Um estágio classe A é polarizado com corrente quiescente de coletor igual a amplitude do sinal de corrente amplificado;
IV. A máxima potência instantânea dissipada em um estágio classe A é igual a potência quiescente do transistor de potência e o rendimento é baixo;
V. Os dois transistores de estágio classe AB são polarizados com uma pequena corrente conduzindo para pequenos sinais de entrada, e a distorção de cruzamento é eliminada.
Neste caso, são verdadeiras apenas as seguintes sentenças:
O compilador PCWH da CCS é um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) pra o sistema operacional Windows e suporta toda linha de microprocessadores PIC (PIC12, PIC14, PIC16 e PIC18). (Pereira, F, 2003)
Neste contexto, sobre programação em C de microcontroladores PIC considere as afirmativas a seguir:
I. A cláusula BREAK fará com que o laço de repetição (for) seja prematuramente encerrado, diferente da cláusula CONTINUE que interrompe apenas o ciclo atual, fazendo com que ocorra um novo ciclo.
II. O * é um operador utilizado para retornar o conteúdo da posição de memória endereçado pelo operando que o segue e o & é um operador utilizado para retornar o endereço de memória do seu operando.
III. O modificador STATIC determina ao compilador que a variável ocupará uma posição permanente na memória, mesmo sendo local.
IV. As variáveis declaradas dentro da função main() podem ser acessadas por todas as funções, por isso, são chamadas de variáveis globais.
Estão corretas as afirmações:
O microcontrolador MCS-51 da Intel (8051) possui uma variedade de modos de endereçamento rápidos para acessar diferentes posições da memória, como por exemplo: endereçamento imediato, por registrador, direto e indireto por registrador. Estes endereçamentos podem ser usados para movimentação de dados ou até mesmo em operações na unidade lógica aritmética (ULA). Principalmente quando a ULA é utilizada, o registrador PSW (Program Status Word) é alterado para, por exemplo, possibilitar o sistema tomar decisões. O PSW é um registrador de 8 bits e possui a seguinte configuração: PSW
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | AC | F0 | RS1 | RS2 | OV | - | P |
Onde C (Carry bit), AC (Auxiliar carry bit), OV (Overflow bit) e P(Parity bit) são afetados quando utilizadas, por exemplo, instruções aritméticas como soma. (Gimenez, 2002)
Os opcodes apresentados abaixo fazem uso dos modos de endereçamento:
MOV R0,#70h
MOV A,#0Fh
MOV 70h,#71h
ADD A,@R0
Considerando o estado lógico dos registradores envolvidos neste programa inicialmente igual a zero, é correto afirmar que o estado lógico do registrador PSW ao fim da execução deste código apresentado, é:
Inversores de Frequência são hoje amplamente utilizados na indústria para acionamento de motores c.a. a velocidade variável. Estas estruturas convertem tensão e/ou corrente contínua em alternada. Comandadas por uma técnica de modulação adequada para estas topologias, do ponto de vista clássico, se pode afirmar o seguinte:
I. O inversor de sintetiza sempre tensões e/ou correntes de saída perfeitamente senoidais na frequência e amplitude ditadas pelo sinal de referência do controle, mais um certo conteúdo harmônico;
II. O aumento da frequência de comutação do inversor aproxima da frequência fundamental sintetizada, o conteúdo harmônico originado no processo;
III. Variações na frequência de comutação não interferem na eficiência do inversor;
IV. Devido a limitações das tecnologias de dispositivos semicondutores de potência e chaves, os inversores de frequência operam apenas na faixa de baixa tensão industrial (até 1kV, IEEE 1623-2004);
V. Diversas técnicas, como o comando em onda quadrada, podem ser utilizadas na síntese das tensões e correntes de um inversor de frequência.
Neste caso, são verdadeiras apenas as seguintes sentenças:
O Inversor de Frequência em Ponte Completa converte tensão contínua em alternada, sendo normalmente utilizado em aplicações de alimentação e acionamento de cargas c.a. monofásicas ou em associações série ou paralelo destes inversores para a obtenção de estruturas complexas de maior nível de tensão e potência. Neste caso, para esta topologia, pode se afirmar o seguinte:
I. O inversor em ponte completa possui a desvantagem da necessidade de dobro dispositivos semicondutores de potência de um inversor em meia ponte, produzindo o dobro da amplitude da tensão de saída de um inversor em meia ponte para a mesma tensão de c.c. de entrada.
II. O inversor em ponte completa permite o uso mais técnicas de comando e modulação como vantagem em relação inversor em meia ponte.
III. O emprego do comando em onda quadrada em inversor em ponte completa permite apenas o controle da frequência da onda de tensão de saída sintetizada.
IV. O emprego do cancelamento de tensão em inversor em ponte completa permite o controle de ambas a amplitude e frequência da onda de tensão de saída sintetizada, não podendo contudo, ser aplicada em um inversor em meia ponte.
V. A estrutura em ponte completa pode ser utilizada também na conversão c.c.-c.c. e na conversão c.a.-c.c. .
Neste caso, são verdadeiras apenas as seguintes sentenças:
Os conversores c.c. - c.c. são normalmente empregados em equipamentos de controle de velocidade de motores c.c. e como reguladores de tensão no estágio intermediário de fontes de c.c. . Tais topologias podem ser isoladas por transformadores de alta frequência, ou não. Sobre os conversores c.c.-c.c. pode se afirmar o seguinte:
I. Os dispositivos semicondutores podem operar exclusivamente na região ativa ou em corte ou saturação;
II. O conversor Buck é um conversor c.c.-c.c. cuja a tensão de saída é proporcional a razão cíclica (ciclo de trabalho da chave) em todos os três modos de condução contínua, crítica e descontínua;
III. O conversor Boost é um conversor elevador de tensão cujo valor da tensão de saída é inversamente proporcional ao tempo de desligamento dos dispositivos semicondutores, apenas nos modos de condução contínua e crítica;
IV. O conversor Buck-boost pode ser considerado como tendo a entrada em tensão e saída em corrente;
V. O conversor Flyback é derivado do conversor Buck-boost e por isso pode operar como abaixador de tensão.
Neste caso, são verdadeiras apenas as seguintes sentenças:
O conversor Flyback é um conversor c.c - c.c. isolado, amplamente empregado como bloco essencial de vários equipamentos eletrônicos. Entre eles pode se citar as fontes de computadores e notebooks, circuito de carregadores de celulares e circuitos de deflexão de tubos de raios catódicos como os de osciloscópios e televisores. Do ponto de vista clássico, para esta topologia pode se afirmar o seguinte:
I. O uso de transformadores de alta frequência diminui seu peso, volume e custo;
II. O valor de sua tensão de saída depende da razão cíclica, definida como a relação entre o tempo que o dispositivo semicondutor se encontra ligado e o intervalo total de comutação;
III. O valor de sua tensão de saída independe da relação de espiras do transformador;
IV. Em sua operação normal o conversor faz uso de um único quadrante da característica magnética B-H (Densidade de Fluxo x Intensidade de campo) do transformador;
V. A topologia sofre notadamente com problemas de desmagnetização do transformador, que o levam invariavelmente a saturação.
Neste caso, são verdadeiras apenas as seguintes sentenças:
Um conversor digital-analógico de 6 bits gera 2V na saída quando a entrada digital é 100011. O valor correto da maior tensão de saída do conversor (VMAX) é
Observe a tabela verdade abaixo.
| A | B | C | D | Y |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | X |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | X |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Qual é a menor expressão que pode ser obtida a partir da tabela verdade?