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Amplificadores de potência de sinais de RF e microondas são usados em uma variedade de aplicações que inclui comunicações wireless, radares, jamming, imaging e aquecimento industrial. O conhecimento do comportamento desses dispositivos é fundamental para se poder extrair o seu máximo desempenho e evitar que distorções geradas por processos não-lineares degradem o desempenho de outros sistemas que compartilham determinado canal de comunicação. As figuras I e II ilustram o comportamento simulado e medido de um amplificador de potência. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.
Considere-se que um canal de comunicação de banda limitada seja compartilhado por diversas portadoras moduladas, que são amplificadas por dispositivos cujos comportamentos podem ser expressos pelos gráficos mostrados nas figuras I e II. A partir das informações apresentadas, é correto inferir-se que, quanto maior for a potência de transmissão dessas portadoras, maior será a quantidade de portadoras que poderão compartilhar o canal, mantendo-se determinada qualidade do sinal recebido, em termos da relação sinalinterferência.
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Amplificadores de potência de sinais de RF e microondas são usados em uma variedade de aplicações que inclui comunicações wireless, radares, jamming, imaging e aquecimento industrial. O conhecimento do comportamento desses dispositivos é fundamental para se poder extrair o seu máximo desempenho e evitar que distorções geradas por processos não-lineares degradem o desempenho de outros sistemas que compartilham determinado canal de comunicação. As figuras I e II ilustram o comportamento simulado e medido de um amplificador de potência. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.
A partir da figura I, é correto afirmar que o amplificador cujo comportamento está apresentado, caso seja excitado por duas portadoras moduladas, gerará mais distorção por intermodulação com portadoras de potência de 5 dBm na entrada do amplificador que com portadoras de –5 dBm de potência na entrada do dispositivo.
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Acerca dos equipamentos e métodos de medições e ajustes de parâmetros técnicos de sistemas de comunicação, julgue os itens a seguir.
O diagrama de constelação, também conhecido como diagrama estado-espaço, permite avaliar um sistema digital e diagnosticar defeitos ou falhas nesse sistema. Enquanto o diagrama de olho permite indicar a existência de degradação, por meio da deformação da abertura de olho, o diagrama de constelação permite, ainda, identificar a origem de determinados problemas pelo tipo de irregularidade observada.
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Acerca dos equipamentos e métodos de medições e ajustes de parâmetros técnicos de sistemas de comunicação, julgue os itens a seguir.
O jitter temporal está relacionado com o avanço ou atraso de um sinal digital com respeito a um instante ótimo de amostragem, que é definido pelo relógio do sistema digital associado ao sinal. A técnica de recuperação do relógio a partir do sinal digital recebido é a mais adequada a ser utilizada para se obter um sistema digital tolerante a um jitter de altas freqüências.
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Acerca dos equipamentos e métodos de medições e ajustes de parâmetros técnicos de sistemas de comunicação, julgue os itens a seguir.

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Acerca dos equipamentos e métodos de medições e ajustes de parâmetros técnicos de sistemas de comunicação, julgue os itens a seguir.
Um transmissor digital deve ter uma resposta em potência mais linear que a resposta em potência de um transmissor analógico. Serve de exemplo o sistema de modulação 16-AM, que tem componentes de amplitude e fase e, caso os amplificadores não apresentem linearidade, pode ocorrer degradação da taxa de erro de bits. Quanto maior for a quantidade de bits por símbolo em sistemas QAM, maior deverá ser a linearidade do transmissor, para determinados requisitos de qualidade.
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Acerca dos equipamentos e métodos de medições e ajustes de parâmetros técnicos de sistemas de comunicação, julgue os itens a seguir.

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Acerca dos equipamentos e métodos de medições e ajustes de parâmetros técnicos de sistemas de comunicação, julgue os itens a seguir.
Os métodos de medida TDR (time domain reflectometry) e FDR (frequency domain reflectometry) utilizam o fenômeno da reflexão que uma onda eletromagnética sofre quando encontra uma descontinuidade no meio de propagação. No caso do FDR, o gerador é do tipo senoidal com variação de freqüência; a amplitude do sinal no medidor resulta da soma entre as ondas incidente e refletida, cujas fases dependem da freqüência de trabalho.
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A figura acima ilustra uma topologia básica de amplificadores de sinais de RF de classes A, AB, B e C. Considerando que o circuito apresentado na figura seja excitado por um sinal de RF senoidal, para quaisquer classes de operação, julgue os itens seguintes.

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A figura acima ilustra uma topologia básica de amplificadores de sinais de RF de classes A, AB, B e C. Considerando que o circuito apresentado na figura seja excitado por um sinal de RF senoidal, para quaisquer classes de operação, julgue os itens seguintes.
A função do capacitor Cd é a supressão de harmônicos gerados no processo de amplificação do transistor.
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