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Qual das seguintes modulações contribuiu para a digitalização das redes de telefonia?
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2296063
Ano: 2016
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: BIO-RIO
Orgão: Pref. Barra Mansa-RJ
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: BIO-RIO
Orgão: Pref. Barra Mansa-RJ
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Observe a figura e assinale a única opção CORRETA:

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Sabe-se que a saída do sensor LM35 está em Kelvin, na qual cada 10 mV representa um Kelvin. A medição em Kelvin começa em zero grau K, quando a temperatura é zero absoluto. Desse modo, com um valor de zero absoluto, o sensor emitirá 0 V. De acordo com o datasheet do fabricante, pode-se calibrar o sensor verificando se sua tensão é de 2,98 V, quando a temperatura é de 25 °C. Considerando uma temperatura de 40 °C, qual é o valor da tensão em Volts no sensor de temperatura, lida pelo Arduino através da porta analógica?
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INSTRUÇÃO: A tabela abaixo apresenta dez transformadas de Laplace. Caso necessário, utilize-a na resolução da questão.
| f(t) | F(s) | f(t) | F(s) | ||
| 1 | 1 | !$ { \large 1 \over S} !$ | 6 | cos at | !$ { \large S \over S^2 + a^2} !$ |
| 2 | t | !$ { \large 1 \over S^2} !$ | 7 | senh at | !$ { \large a \over S^2 - a^2} !$ |
| 3 | tn, n natural | !$ { \large n! \over S^{n+1}} !$ | 8 | cosh at | !$ { \large S \over S^2 - a^2} !$ |
| 4 | eat | !$ { \large 1 \over S-a} !$ | 9 | !$ H( t -a), \ge 0 !$ | !$ { \large e^{-as} \over S} !$ |
| 5 | sen at | !$ { \large a \over S^2 + a^2} !$ | 10 | !$ \delta( t -a), \ge 0 !$ | e-as |
Na automação industrial, utiliza-se de sensores digitais e analógicos. Um exemplo de sensor analógico é:
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INSTRUÇÃO: A tabela abaixo apresenta dez transformadas de Laplace. Caso necessário, utilize-a na resolução da questão.
| f(t) | F(s) | f(t) | F(s) | ||
| 1 | 1 | !$ { \large 1 \over S} !$ | 6 | cos at | !$ { \large S \over S^2 + a^2} !$ |
| 2 | t | !$ { \large 1 \over S^2} !$ | 7 | senh at | !$ { \large a \over S^2 - a^2} !$ |
| 3 | tn, n natural | !$ { \large n! \over S^{n+1}} !$ | 8 | cosh at | !$ { \large S \over S^2 - a^2} !$ |
| 4 | eat | !$ { \large 1 \over S-a} !$ | 9 | !$ H( t -a), \ge 0 !$ | !$ { \large e^{-as} \over S} !$ |
| 5 | sen at | !$ { \large a \over S^2 + a^2} !$ | 10 | !$ \delta( t -a), \ge 0 !$ | e-as |
Um motor de corrente contínua (CC) possui a seguinte função de transferência, tendo como saída de interesse a velocidade de rotação do eixo (W(s)):
!$ { \large W(s) \over V(s)}= G(s) = { \large K. a \over s+ a} !$
Sendo V(s) a tensão de alimentação do motor CC, deseja-se medir experimentalmente a sua função de transferência (a e k). Para isto, aplica-se uma entrada degrau de amplitude A = 2 volts, a saída foi registrada pelo osciloscópio digital:

Qual a função transferência (G(s)) do Motor CC?
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INSTRUÇÃO: A tabela abaixo apresenta dez transformadas de Laplace. Caso necessário, utilize-a na resolução da questão.
| f(t) | F(s) | f(t) | F(s) | ||
| 1 | 1 | !$ { \large 1 \over S} !$ | 6 | cos at | !$ { \large S \over S^2 + a^2} !$ |
| 2 | t | !$ { \large 1 \over S^2} !$ | 7 | senh at | !$ { \large a \over S^2 - a^2} !$ |
| 3 | tn, n natural | !$ { \large n! \over S^{n+1}} !$ | 8 | cosh at | !$ { \large S \over S^2 - a^2} !$ |
| 4 | eat | !$ { \large 1 \over S-a} !$ | 9 | !$ H( t -a), \ge 0 !$ | !$ { \large e^{-as} \over S} !$ |
| 5 | sen at | !$ { \large a \over S^2 + a^2} !$ | 10 | !$ \delta( t -a), \ge 0 !$ | e-as |
Qual definição descreve a função Run-Time de um sistema supervisório?
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INSTRUÇÃO: A tabela abaixo apresenta dez transformadas de Laplace. Caso necessário, utilize-a na resolução da questão.
| f(t) | F(s) | f(t) | F(s) | ||
| 1 | 1 | !$ { \large 1 \over S} !$ | 6 | cos at | !$ { \large S \over S^2 + a^2} !$ |
| 2 | t | !$ { \large 1 \over S^2} !$ | 7 | senh at | !$ { \large a \over S^2 - a^2} !$ |
| 3 | tn, n natural | !$ { \large n! \over S^{n+1}} !$ | 8 | cosh at | !$ { \large S \over S^2 - a^2} !$ |
| 4 | eat | !$ { \large 1 \over S-a} !$ | 9 | !$ H( t -a), \ge 0 !$ | !$ { \large e^{-as} \over S} !$ |
| 5 | sen at | !$ { \large a \over S^2 + a^2} !$ | 10 | !$ \delta( t -a), \ge 0 !$ | e-as |
Considere o sistema de resfriamento constituído por um trocador de calor com serpentina de água apresentado na figura a seguir.


A partir da tabela de símbolos e do esquema ladder, pode-se afirmar:
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INSTRUÇÃO: A tabela abaixo apresenta dez transformadas de Laplace. Caso necessário, utilize-a na resolução da questão.
| f(t) | F(s) | f(t) | F(s) | ||
| 1 | 1 | !$ { \large 1 \over S} !$ | 6 | cos at | !$ { \large S \over S^2 + a^2} !$ |
| 2 | t | !$ { \large 1 \over S^2} !$ | 7 | senh at | !$ { \large a \over S^2 - a^2} !$ |
| 3 | tn, n natural | !$ { \large n! \over S^{n+1}} !$ | 8 | cosh at | !$ { \large S \over S^2 - a^2} !$ |
| 4 | eat | !$ { \large 1 \over S-a} !$ | 9 | !$ H( t -a), \ge 0 !$ | !$ { \large e^{-as} \over S} !$ |
| 5 | sen at | !$ { \large a \over S^2 + a^2} !$ | 10 | !$ \delta( t -a), \ge 0 !$ | e-as |
Dado o circuito RLC abaixo:

Por meio da equação: !$ L.q" + R.q' + { \large 1 \over c}. q = V !$
Tendo as condições iniciais: !$ q_0 = 0\,e\,q'(0) =0 !$
Qual o valor da carga e da corrente num tempo qualquer?
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INSTRUÇÃO: A tabela abaixo apresenta dez transformadas de Laplace. Caso necessário, utilize-a na resolução da questão.
| f(t) | F(s) | f(t) | F(s) | ||
| 1 | 1 | !$ { \large 1 \over S} !$ | 6 | cos at | !$ { \large S \over S^2 + a^2} !$ |
| 2 | t | !$ { \large 1 \over S^2} !$ | 7 | senh at | !$ { \large a \over S^2 - a^2} !$ |
| 3 | tn, n natural | !$ { \large n! \over S^{n+1}} !$ | 8 | cosh at | !$ { \large S \over S^2 - a^2} !$ |
| 4 | eat | !$ { \large 1 \over S-a} !$ | 9 | !$ H( t -a), \ge 0 !$ | !$ { \large e^{-as} \over S} !$ |
| 5 | sen at | !$ { \large a \over S^2 + a^2} !$ | 10 | !$ \delta( t -a), \ge 0 !$ | e-as |
Dado o circuito abaixo:

Qual a potência dissipada no diodo zener?
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Sobre os SCR, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A partir do momento em que o SCR entra em condução, ele se comporta como se fosse um diodo retificador.
( ) Para que entre em condução, pode-se aplicar um pulso positivo no gatilho com uma tensão VAK também positiva.
( ) Para que entre em condução, pode-se aplicar um pulso negativo no gatilho com uma tensão VAK também negativa.
( ) Possui como especificações, entre outras: IH (corrente de manutenção) e IL (corrente de retenção), sendo IH>IL.
( ) Para que entre em condução, pode-se aplicar um pulso positivo no gatilho com uma tensão VAK também positiva.
( ) Para que entre em condução, pode-se aplicar um pulso negativo no gatilho com uma tensão VAK também negativa.
( ) Possui como especificações, entre outras: IH (corrente de manutenção) e IL (corrente de retenção), sendo IH>IL.
Assinale a sequência correta.
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