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A figura apresenta a característica iC x VCE de um transistor npn real.

Fonte: SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microeletrônica. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007
Notam-se os valores não constantes de iC , conforme o aumento de VCE. Também está presente a Tensão de Early (VA), outro parâmetro importante no que se refere à relação entre a corrente e a tensão citadas.
Considere determinado transistor npn real, com VA = 50V, em configuração emissor comum, conforme figura.

Inicialmente, tem-se VCE = 6V, além de VBE apresentar um valor tal que a corrente de emissor atinja 2,24mA.
Num segundo momento, VBE é mantida constante, com VCE diminuindo para 2V. Qual será o novo valor da corrente de coletor?
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Para testar o valor de uma variável em um sistema utilizando um microcontrolador da Linha PIC 16F, o programador utilizou as seguintes linhas de código:
MOVF VARIAVEL,W
XORLW .127
BTFSS STATUS,Z
Durante a execução do programa no microcontrolador, em determinada passagem pelas linhas de código aqui descritas, se o valor da variável VARIAVEL for 0xFF, qual será o valor armazenado no registrador W, após a execução da linha “XORLW .127”?
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Analise o circuito digital aqui apresentado, considerando que as entradas A B e C podem receber sinais lógicos zero ou um.

Verifique o funcionamento do circuito apresentado e defina qual a lógica que representa a saída S.
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A figura apresenta um conhecido circuito Conversor CC-CC (chopper). Tais dispositivos proporcionam mudanças em valores de sinais contínuos de tensão, através do chaveamento, geralmente por modulação PWM, de componentes semicondutores (para este caso, um transistor npn).

Considere que, para este circuito, seus componentes são ideais e a corrente iout sempre será positiva.
O que se pode afirmar acerca deste circuito?
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O circuito abaixo funciona como chave eletrônica. Seja VD1 = 2,5V e ID1 = 30mA. Considere os seguintes dados sobre o BC548: VCE(sat) = 0,5V; VBE(on) = 0,7V.

Considerando a chave S1 fechada e usando o critério de saturação forte, o circuito funcionará corretamente para quais valores comerciais de R1 e R2?
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Considere apenas as etapas descritas abaixo (linguagem Ladder):
O operador pressiona o botão B1 e o motor da esteira é energizado e começa a transportar os blocos sólidos em fila indiana conforme desenho. No final da esteira o bloco sólido cai por gravidade no tanque, durante a queda o bloco é detectado pela chave fim de curso. Quando passar (cair) o quinto bloco no tanque, a esteira é parada e a válvula “VA” é aberta por dez (10) segundos, após esse tempo à válvula “VA” é fechada. Para repetir o processo o operador precisa acionar o botão B1 novamente.
O Botão B1 é do tipo push-button (não retentivo) conectado em I1 do CLP.
A chave fim de curso Normalmente Aberta é conectada em I2 do CLP.
O motor M1 da esteira é conectado em Q1
Válvula “A” Normalmente fechada (quando energizada abre) conectada em Q2 do CLP.

Escolha o programa em linguagem ladder que realiza a tarefa descrita.
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A fonte da figura é de corrente alternada, com equação Vin(t) = 1,4 sin(ωt) V. Além disso, tanto o amplificador operacional quanto o diodo são ideais, com este último apresentando uma tensão zener de 5V. Considere, também, que os resistores R1 e R2 valem, respectivamente, 2kΩ e 10kΩ.

Qual será a forma de onda esperada para a tensão Vout?
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Assinale a expressão lógica que representa a função programada em linguagem Ladder mostrada na figura a seguir.

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A figura abaixo apresenta um circuito diferenciador utilizando um amplificador operacional ideal:

Onde: Ri = 2kΩ, Rf = 6kΩ, RL = 1MΩ, Ci = 1μF, Vin é o sinal de entrada e Vo é o sinal de saída.
Para o circuito apresentando, considerando-o em regime permanente senoidal, qual o valor para a frequência angular torna o módulo do ganho do diferenciador unitário?
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O diagrama abaixo exemplifica uma malha de controle digital:

A implementação do controlador C(z) é realizada através de um microcontrolador que, a cada período de tempo de T segundos, executa a iteração de número k. O pseudocódigo, a seguir, exemplifica o conjunto de instruções executado a cada iteração do sistema:
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*/Início da iteração k * /Ler t(k) do Conversor A/D; Ler r(k) da Memória; Calcular e(k)= r(k) - t(k); Calcular u(k)= 0,61e(k) - 0,27e(k-1) + 0,13u(k-1); Escrever u(k) no Conversor D/A; e(k-1) = e(k); u(k-1) = u(k); Fazer k = k+1; /*Fim da iteração k */ |
Qual a função de transferência para o controlador digital C(z) = U(z)/E(z)?
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