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3015601 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

Considere o seguinte arranjo de amplificador de acordo com a figura a seguir:

Enunciado 3209982-1

O arranjo implementa um diferenciador

 

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3015600 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

Uma vez que identificamos o terminal de base, se conectarmos o terminal vermelho na mesma base e obtivermos baixas medidas no multímetro, que indica a condução, para qualquer um dos outros pinos do transistor quando este está conectado ao terminal preto do multímetro, temos um transistor do tipo PNP.

 

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3015599 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

O fator de potência do circuito é unitário.

 

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3015598 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

O rendimento deste retificador é de aproximadamente 55%.

 

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3015597 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

A tensão de pico inversa do diodo é dada por !$ \sqrt{2} V_m !$

 

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3015596 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

Suponha um retificador meia onda conforme formado pela fonte senoidal Vs e um diodo alimentando uma resistência R conforme a Figura a seguir:

Enunciado 3209973-1

Temos que a tensão média aplicada na carga resistiva é dada por !$ v_a = { \large V_m \over \pi} !$

 

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3015595 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

Sabemos que no sistema internacional o tesla é utilizado para mensurar a densidade de fluxo magnético. Contudo para o sistema cgs, centímetro grama segundo, O gauss, simbolizado com a letra G, é a unidade de densidade de fluxo magnético. A conversão de entre o SI e o cgs nos dá a equivalência entre gauss e tesla por: 1 G = 100 μT

 

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3015594 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

Um fenômeno físico, conhecido como força de Lorentz, determina a unidade de fluxo magnético, tesla, como a reação de uma partícula carregando a carga de 1 coulomb passando por um campo magnético de 1 tesla com velocidade perpendicular ao campo de 1 metro por segundo sentirá uma força de um 1 newton. Desta forma, podemos representar o Tesla a partir da correlação das seguintes unidades: !$ T = { \large N.S \over C.m} !$.

 

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3015593 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

O sentido das linhas do campo magnético ao redor do fio descrito no enunciado anterior podem facilmente ser identificadas através da Regra da mão Direita.

 

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3015592 Ano: 2022
Disciplina: Engenharia Elétrica
Banca: IDECAN
Orgão: UFBA

O experimento de Oersted nos mostra que uma carga elétrica em movimento, corrente elétrica, percorrendo um fio retilíneo gera ao seu redor um campo magnético B.

Podemos afirmar, conforme descrito no enunciado, que este campo magnético gerado pela corrente no fio retilíneo será proporcional a intensidade de corrente e a distância do fio em questão.

 

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