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Considere o transistor NPN polarizado e operando na região ativa, conforme mostra a Figura abaixo. Os valores das correntes mostradas são IC = 2mA e IB = 10μA.

Sabendo-se que os resistores valem RE = 1,5kΩ e RC = 5kΩ, e que a fonte VCC de alimentação vale 18V, o valor da tensão de operação [ VCE ] do transistor, em volts, é de

Sabendo-se que os resistores valem RE = 1,5kΩ e RC = 5kΩ, e que a fonte VCC de alimentação vale 18V, o valor da tensão de operação [ VCE ] do transistor, em volts, é de
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Com as pontas de prova de um voltímetro posicionadas entre os pontos a e b do circuito mostrado na Figura abaixo, foi efetuada uma medida de tensão de 5V.
O valor da tensão, em volts, da fonte Vf é de
O valor da tensão, em volts, da fonte Vf é de
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Entre dois pontos, convenientemente escolhidos, de um circuito elétrico, pode-se calcular um circuito equivalente, cuja representação é obtida por uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância, conforme mostra a Figura abaixo.
Esse método de equivalência é conhecido como
Esse método de equivalência é conhecido como
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O circuito combinacional mostrado na Figura abaixo utiliza duas portas ou exclusivo, tendo como entrada as variáveis A, B e C.

Sua saída é representada pela seguinte expressão:
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Na Figura abaixo, um multiplexador é empregado para realizar um circuito lógico combinacional com o objetivo de torná-lo mais compacto.

A função lógica realizada por esse circuito combinacional é:
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No circuito da Figura abaixo, considere que os diodos D1 e D2 apresentam uma queda de tensão VD = 0,7 V quando conduzindo corrente elétrica.

Assim, aplicando-se a forma de onda da tensão VS ao circuito, a forma de onda da tensão VO será:

Assim, aplicando-se a forma de onda da tensão VS ao circuito, a forma de onda da tensão VO será:
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O objetivo do circuito abaixo é acender o LED D1 quando a entrada de controle digital VCTRL = 5,0 V. De acordo com as especificações do projeto, quando VCTRL = 5,0 V, o transistor Q1 deve entrar no modo de saturação e o LED D1 deve conduzir uma corrente de 10 mA. Sob essa condição de operação, o transistor Q1 apresentará VBE = 0,7 V e VCE = 0,2 V, e o LED exibirá uma queda de tensão VD = 1,2 V.

O circuito mostrado na Figura, entretanto, pode não satisfazer às especificações do projeto, dependendo do ganho de corrente β do transistor. Dessa forma, ao selecionar um transistor Q1 para a construção do circuito, deve-se garantir que o seu ganho β seja, no mínimo, igual a

O circuito mostrado na Figura, entretanto, pode não satisfazer às especificações do projeto, dependendo do ganho de corrente β do transistor. Dessa forma, ao selecionar um transistor Q1 para a construção do circuito, deve-se garantir que o seu ganho β seja, no mínimo, igual a
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Considere uma corrente elétrica passando pelo fio de uma bobina enrolada num circuito ferromagnético fechado. Sabe-se que essa corrente gera no interior do ferro um fluxo magnético. A razão entre o fluxo magnético e a área da seção reta do ferro é definida como densidade de fluxo magnético ou, simplesmente, indução magnética.
A unidade de medida da indução magnética, no sistema SI, é
A unidade de medida da indução magnética, no sistema SI, é
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Um técnico em eletricidade encontrou uma bateria de corrente contínua, mas não conhece o seu valor de tensão nominal nem o valor da sua resistência interna. Dispondo apenas de um amperímetro para identificar esses dois parâmetros, implementou o seguinte experimento: colocou nos terminais dessa bateria uma carga resistiva de 10 Ω e obteve uma medida de corrente elétrica igual a 15/26 A. Em seguida, colocou outra carga resistiva de 50 Ω e obteve a corrente de 5/42 A.
O valor, em volts, da tensão nominal e o valor, em Ω, da resistência interna dessa bateria desconhecida, respectivamente, são de
O valor, em volts, da tensão nominal e o valor, em Ω, da resistência interna dessa bateria desconhecida, respectivamente, são de
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Um sistema de aquecimento puramente resistivo monofásico é acionado em uma indústria por meio de uma rede de alimentação em corrente alternada. Um técnico mediu a forma de onda de tensão na entrada do sistema com um oscilos- cópio e atestou que a mesma pode ser descrita pela equação v(t) = 100 sin (120πt). Desprezando-se as perdas por efeito Joule e a impedância de entrada, e, ainda, considerando-se que √2 = 1,4 , deseja-se que o mesmo sistema de aquecimento dissipe a mesma potência ao ser alimentado por uma fonte em corrente contínua (CC).
O valor aproximado, em volts, da tensão CC a ser aplicada deverá ser de
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