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Um diodo semicondutor é um dispositivo eletrônico implementado a partir da união metalúrgica entre materiais semicondutores dos tipos n e p. Por ser um dispositivo com característica elétrica fortemente não-linear, o diodo pode operar em condução ou em corte, resultando em diversas aplicações de interesse. A relação corrente-tensão (i(t) × v(t)) para um diodo em plena condução pode ser aproximada pela expressão !$ i(t) = I_S\,exp { \begin{bmatrix} { \large v(t) \over nV_T} \end{bmatrix}} !$ , em que IS é a corrente de saturação, VT é a tensão térmica e n é uma constante empírica. Com respeito às propriedades de um diodo semicondutor, julgue o seguinte item.

Um material semicondutor do tipo n é dopado com átomos doadores (por exemplo, átomos de fósforo), resultando em uma concentração maior de elétrons livres comparativamente ao material semicondutor intrínseco (puro). Por sua vez, um material semicondutor do tipo p é dopado com átomos receptores (por exemplo, átomos de boro), resultando em uma concentração maior de lacunas comparativamente ao material semicondutor intrínseco.

 

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Um diodo semicondutor é um dispositivo eletrônico implementado a partir da união metalúrgica entre materiais semicondutores dos tipos n e p. Por ser um dispositivo com característica elétrica fortemente não-linear, o diodo pode operar em condução ou em corte, resultando em diversas aplicações de interesse. A relação corrente-tensão (i(t) × v(t)) para um diodo em plena condução pode ser aproximada pela expressão !$ i(t) = I_S\,exp { \begin{bmatrix} { \large v(t) \over nV_T} \end{bmatrix}} !$ , em que IS é a corrente de saturação, VT é a tensão térmica e n é uma constante empírica. Com respeito às propriedades de um diodo semicondutor, julgue os seguintes item.

Para uma variação de uma década (isto é, fator de 10) na corrente do diodo em condução, a variação correspondente de tensão é nVT, aproximadamente.

 

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Enunciado 3351264-1

Considerando que o circuito ilustrado na figura acima seja alimentado por uma fonte contínua (c.c.) de valor nominal V e esteja fechado no instante t = 0, e que os capacitores desse circuito estejam inicialmente descarregados, julgue o item que se segue.

Em regime permanente, a tensão nos terminais do capacitor !$ C_2 !$ é !$ V_{C2} = V x { \large C_3 \over C_2 + C_3} !$.

 

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Enunciado 3351263-1

Considerando que o circuito ilustrado na figura acima seja alimentado por uma fonte contínua (c.c.) de valor nominal V e esteja fechado no instante t = 0, e que os capacitores desse circuito estejam inicialmente descarregados, julgue o item que se segue.

Em regime permanente, a corrente que passa pelos capacitores C2 e C3 não será nula.

 

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Enunciado 3351262-1

Considerando que o circuito ilustrado na figura acima seja alimentado por uma fonte contínua (c.c.) de valor nominal V e esteja fechado no instante t = 0, e que os capacitores desse circuito estejam inicialmente descarregados, julgue o item que se segue.

Imediatamente após o fechamento da chave, a tensão nos terminais do capacitor C1 será nula.

 

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Enunciado 3351261-1

Considerando que o circuito ilustrado na figura acima seja alimentado por uma fonte contínua (c.c.) de valor nominal V e esteja fechado no instante t = 0, e que os capacitores desse circuito estejam inicialmente descarregados, julgue o item que se segue.

Com o circuito fechado, a resistência e a capacitância equivalentes são, respectivamente, !$ R_{eq} = { \large R \over 3} !$ e !$ C_{eq} = { \large C_1 (C_2 + C_3) \over C_1 + C_2 + C_3} !$.

 

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Enunciado 3351260-1

Considerando que o circuito ilustrado na figura acima seja alimentado por uma fonte contínua (c.c.) de valor nominal V e esteja fechado no instante t = 0, e que os capacitores desse circuito estejam inicialmente descarregados, julgue o item que se segue.

Em regime permanente, a potência suprida pela fonte é !$ P_S = { \large 3 V^2 \over R} !$.

 

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Considerando que um sinal senoidal representado pela função v(t) = 5cos(Tt + 45º) [mV], em que T é a frequência angular e t é o tempo, seja aplicado na entrada de um osciloscópio, e considerando, ainda, que a frequência linear deste sinal seja f = 1 kHz, julgue o item a seguir.

O nível DC desse sinal é vDC = 5cos(45º) !$ \approx !$. 3,5 [mV].

 

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Considerando que um sinal senoidal representado pela função v(t) = 5cos(Tt + 45º) [mV], em que T é a frequência angular e t é o tempo, seja aplicado na entrada de um osciloscópio, e considerando, ainda, que a frequência linear deste sinal seja f = 1 kHz, julgue o item a seguir.

O sinal em questão também pode ser representado por v(t) = 5sen(Tt + 135º) [mV].

 

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Considerando que um sinal senoidal representado pela função v(t) = 5cos(Tt + 45º) [mV], em que T é a frequência angular e t é o tempo, seja aplicado na entrada de um osciloscópio, e considerando, ainda, que a frequência linear deste sinal seja f = 1 kHz, julgue o item a seguir.

No instante t = 125:!$ \mu !$s, a amplitude do sinal é nula.

 

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