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Foram encontradas 20.445 questões.

4024765 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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Um engenheiro analisa a possibilidade de utilizar um conversor CCCC direto em uma aplicação de armazenamento de energia, onde o mesmo circuito deve permitir carregar e descarregar um banco de baterias. Considera-se que o conversor é implementado com interruptores semicondutores totalmente controláveis (MOSFETs), substituindo diodos por dispositivos síncronos.
A respeito da reversibilidade de conversores CC-CC, é correto afirmar que
 

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4024764 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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Um conversor CC–CC Half-Bridge isolado do tipo forward é alimentado por um barramento contínuo de 300 V.
As duas chaves do meio braço são acionadas de forma complementar, de modo que, durante o intervalo de condução, a tensão aplicada ao primário do transformador é metade da tensão do barramento. 
O transformador possui relação de espiras igual a Np/Ns = 5, onde Np é o número de espiras do primário e Ns é o número de espiras do secundário.
O secundário é retificado e filtrado, e o conversor opera em modo de condução contínua (CCM), com perdas desprezíveis.
Se o conversor opera com razão cíclica (ciclo de trabalho) igual a 0,4, a tensão média de saída, em volts, é igual a
 

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4024763 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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Considere o circuito de um transistor NPN polarizado por divisor de tensão na base e operando em regime estacionário.
Deseja-se que transistor Q1 funcione na região ativa admitindo modelo aproximado com β alto.


Enunciado 4508135-1


Considerando os possíveis pares de valores para R1 e R2, assinale a opção em que o transistor opera na região ativa.
 

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4024762 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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Em sistemas eletrônicos alimentados por fontes variáveis, como baterias automotivas e painéis solares, é comum que a tensão de entrada oscile acima ou abaixo da tensão desejada para o circuito de carga.
Por essa razão, um conversor CC–CC pode ser empregado para manter a saída regulada mesmo quando a tensão de entrada for maior, menor ou igual à tensão desejada.
A topologia de conversor CC-CC mais indicada para a aplicação descrita é
 

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4024761 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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Os conversores CC–CC podem ser classificados conforme o modo de transferência de energia entre a fonte e a carga.
Nos conversores diretos, a energia flui continuamente durante todo o ciclo de chaveamento sem armazenamento intermediário significativo.
Esses conversores são amplamente utilizados em fontes isoladas, sistemas de média potência e aplicações que exigem boa regulação dinâmica e isolamento galvânico.
Três topologias de conversores CC–CC diretos são
 

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4024760 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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Conectou-se uma fonte de tensão regulável Ve a um circuito com o objetivo de se obter uma tensão média de saída Vs . A chave S representa um chaveamento periódico em que o ciclo de trabalho é igual a 0,4. 
Enunciado 4508132-1


Considerando todos os componentes ideais e que o circuito opera no modo de corrente contínua (Continuous current mode – CCM), o valor de Ve , em volts, para que Vs = 50V é aproximadamente
 

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4024759 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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No conversor CC-CC a seguir a chave S representa o chaveamento periódico de um transistor IGBT ou MOSFET cuja razão entre o tempo em que a chave permanece ligada (ton) e o período total de comutação (T) é denominada ciclo de trabalho.

Enunciado 4508131-1

O conversor opera no modo de corrente contínua (Continuous current mode - CCM) e todos os componentes são ideais. Assuma que a corrente no indutor aumenta linearmente durante o período em que a chave S está ligada (ton), e diminui linearmente quando a chave está desligada.

O valor do indutor L, em μH, para que a variação máxima da corrente seja igual a 40A, é aproximadamente igual a
 

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4024758 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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No conversor CC-CC a seguir a chave S representa o chaveamento periódico de um transistor IGBT ou MOSFET cuja razão entre o tempo em que a chave permanece ligada (ton) e o período total de comutação (T) é denominada ciclo de trabalho.

Enunciado 4508130-1

O conversor opera no modo de corrente contínua (Continuous current mode - CCM) e todos os componentes são ideais. Assuma que a corrente no indutor aumenta linearmente durante o período em que a chave S está ligada (ton), e diminui linearmente quando a chave está desligada.

A tensão média de saída Vs , em volts, é aproximadamente igual a
 

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4024757 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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A operação do conversor abaixo que opera no modo de corrente contínua (Continuous current mode - CCM) pode ser representada no plano tensão–corrente da carga, onde o eixo das abscissas representa a tensão aplicada à carga (V) e o eixo das ordenadas representa a corrente da carga (I).
A classificação dos quadrantes segundo os sinais de V e I é: Primeiro Quadrante: quando V > 0, I > 0; Segundo Quadrante: quando V > 0, I < 0; Terceiro Quadrante: quando V < 0, I < 0; e Quarto Quadrante: quando V < 0, I > 0.


Enunciado 4508129-1


Considerando todos os componentes ideais e que a chave S representa um chaveamento periódico, é correto afirmar que o circuito opera
 

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4024756 Ano: 2026
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FGV
Orgão: AMAZUL
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Os conversores CC–CC são largamente utilizados em sistemas de instrumentação, automação e acionamentos industriais para ajustar o nível de tensão contínua aplicada a uma carga.
Seu princípio básico consiste no chaveamento periódico de um transistor IGBT ou MOSFET, cuja razão entre o tempo em que a chave permanece ligada (ton) e o período total de comutação (T) é denominada ciclo de trabalho: 
D = ton/T
Com relação aos tipos e princípios de operação dos conversores CC–CC ideais, analise as afirmativas a seguir:
I. O conversor Buck produz uma tensão média de saída (Vo) menor que a de entrada (Vin), sendo Vo/Vin = D.
II. O conversor Boost possui relação Vo/Vin = 1/(1 − D), permitindo obter tensão maior que a de entrada.
III. O conversor Buck–Boost inverte a polaridade da tensão de saída, e Vo / Vin = D/(1 − D).

É correto o que se afirma em
 

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