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Banco de Questões LEVEL

Banco de Questões de Concursos

São 117 questões do órgão PCA AP de provas oficiais. Refine por disciplina, banca e assunto e resolva com gabarito oficial.

117 questões no filtro · provas oficiais · gabarito + comentário

117 questões no filtro

  1. Engenharia ElétricaAmplificadores Operacionais, Diferenciais e de PotênciaFGVPCA AP2022Média

    A tensão de saída ν_o de um amplificador é ν_0=6,3+4,5ν_i-ν^3_i[V], onde ν_i é a tensão de entrada. A região ativa está compreendida entre 1,2V < ν_i < 2,4V e o amplificador está polarizado com uma tensão de entrada em corrente contínua ν_i…

  2. Engenharia ElétricaFiltros Ativos e PassivosFGVPCA AP2022Média

    O circuito abaixo é um filtro baseado em amplificador operacional ideal. O tipo de filtro e a frequência de corte são, respectivamente, [imagem]

  3. Engenharia ElétricaFiltros Ativos e PassivosFGVPCA AP2022Média

    Seja o sistema do diagrama de blocos da figura. Nele, a entrada é uma onda quadrada de frequência 1 kHz, sendo que em 50% do tempo ela está a 6 V e em 50% do tempo, a 2 V. A saída indicada será a superposição de senoides de apenas frequênci…

  4. Engenharia ElétricaPortas Lógicas Básicas, Famílias Lógicas e Circuitos IntegradosFGVPCA AP2022Média

    Considerando a implementação de circuitos lógicos com resistores, diodos e transistores, a equação a booleana implementada pelo circuito acima é [imagem]

  5. Engenharia ElétricaÁlgebra Booleana e Circuitos LógicosFGVPCA AP2022Média

    Considerando a seguinte equação booleana: S=\overline{(A.B+C)}.\overline{((C+D).\bar{D})} Assinale a opção que apresenta uma equação booleana equivalente.

  6. Engenharia ElétricaLatches e Flip-Flop'sFGVPCA AP2022Média

    Considere o seguinte diagrama de estados de uma máquina de estados síncrona, na qual cada estado é designado por dois bits: B2B1, sendo o bit B2 o mais significativo. Dado que o bit B2 será implementado utilizando um flip-flop D, a sua lógi…

  7. Engenharia ElétricaContadores e RegistradoresFGVPCA AP2022Média

    Considere os circuitos acima, construídos a partir de contadores. No circuito da Figura 1, um contador binário conta de forma decrescente até que o sinal de ripple acione o carregamento síncrono, reiniciando a contagem. Já no circuito da Fi…

  8. Engenharia ElétricaContadores e RegistradoresFGVPCA AP2022Média

    O circuito abaixo é um contador crescente assíncrono, composto por flips-flops T, com clear e preset assíncronos. A indicação “1”, na figura, indica o nível de tensão especificado para o nível lógico “1” (verdade). Esse contador possui a se…

  9. Engenharia ElétricaConversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)FGVPCA AP2022Média

    O circuito a seguir é um conversor digital-analógico de 4 bits, com a entrada sendo a palavra digital A4A3A2A1 e a saída o sinal Vo. Os bits 1 da palavra digital são traduzidos com o nível de tensão 5 Volts, enquanto os bits 0 são traduzido…

  10. Engenharia ElétricaOutros Sistemas DigitaisFGVPCA AP2022Média

    A saída S do circuito da figura, composto por somadores e inversores, em função dos números de entrada P, Q e R é [imagem]

  11. Engenharia ElétricaTópicos Mesclados de EletrônicaFGVPCA AP2022Média

    O circuito a seguir possui um amplificador operacional ideal (Amp Op) e um diodo ideal que exibe uma queda de tensão igual a 0,7V quando está na região de polarização direta. A curva que melhor representa a relação entre a tensão de entrada…

  12. Engenharia ElétricaDiagrama de Blocos e Funções de TransferênciaFGVPCA AP2022Média

    Um sistema linear invariante no tempo possui entrada X(s), saída Y(s) e pode ser representado pelo diagrama de blocos abaixo. A função de transferência {\large{Y(s) \over X(s)}} do sistema é igual a [imagem]

  13. Engenharia ElétricaDiagrama de Blocos e Funções de TransferênciaFGVPCA AP2022Média

    A função de transferência Vo(s)/Vi(s) do circuito da figura, no domínio de Laplace, é [imagem]

  14. Engenharia ElétricaDiagrama de Blocos e Funções de TransferênciaFGVPCA AP2022Média

    Considere uma planta, de modelo contínuo e linear, tendo como entrada o sinal u(t) e como saída o sinal y(t) e sua Função de Transferência, em Laplace, é dada por G(s)={\large{Y(s) \over U(s)}}. O gráfico da figura a seguir mostra o traçado…

  15. Engenharia ElétricaEstabilidade em Sistemas de Controle (Routh-Hurwitz, LGR, etc.)FGVPCA AP2022Média

    A figura mostra o diagrama em blocos de uma planta em malha fechada com realimentação de saída, característica dos sistemas de controle. A Função de Transferência de malha aberta é: G(s)={\large{K \over s^3+7x^2+10s}}. Para esta configuraçã…

  16. Engenharia ElétricaResposta Temporal e Transitórios em Sistemas de ControleFGVPCA AP2022Média

    Um sinal senoidal amortecido x(t), considerado apenas para t \ge 0, tem, no domínio do tempo, sua amplitude máxima igual a 10 e apresenta, na sua configuração em Laplace, no plano complexo, dois polos complexos conjugados, dados por P_{1,2}…

  17. Engenharia ElétricaDiagrama de Espaço de EstadosFGVPCA AP2022Média

    Um servossistema contínuo, linear e invariante no tempo, modelado em espaço de estados, tendo X(t) como vetor de estados, apresenta sua dinâmica ditada pelas equações a seguir, em que \dot{X}(t) é a derivada do vetor de estados, y(t) é a sa…

  18. Engenharia ElétricaDiagrama de Espaço de EstadosFGVPCA AP2022Média

    Um sistema contínuo, linear e modelado em espaço de estado, tem a sua dinâmica determinada pela seguinte equação matricial: \dot{X}(t)=\begin{bmatrix}-7 & k \\4 &0 \end{bmatrix} X(t)+ \begin{bmatrix}1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) e y(t)= \begin{…

  19. Engenharia ElétricaTópicos Mesclados de Controle e AutomaçãoFGVPCA AP2022Média

    Considere uma sequência discreta e causal x(n), definida apenas para n \ge 0. Aplicando-se a Transformada Z nesta sequência obtém-se: X(z)={\large{2z^2-5z \over z^2-5z+6}} Os valores das três primeiras amostras da sequência x(n), ou seja, x…

  20. Engenharia ElétricaTransformadas (Laplace, Fourier, Dirac)FGVPCA AP2022Média

    Um sistema possui resposta ao impulso igual a h(t)= δ(t)-δ(t-T). Sabendo-se que H(f) é obtido a partir da transformada de Fourier de h(t) e que \left\vert H(f) \right\vert^2 é apresentada no gráfico acima, o valor do atraso T, em ms, é igua…

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