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PROVA DE ELETRÔNICA GERAL 2 - PROVA FINAL C

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Academic year: 2021

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(1)

ELETRÔNICA

PROVA DE ELETRÔNICA GERAL 2 - PROVA FINAL”C”

Nome Turma Data

A felicidade não está em buscá-la para nós, mas sim para os outros que estão ao nosso redor!

* Preencha as lacunas de acordo com o texto da apostila e assinale a alternativa

correspondente:

01) A unidade de medida utilizada para expressar a capacitância, capacidade de armazenamento de

carga elétrica por um capacitor,é o ________ (___).

a) farad - H. b) henry - F. c) ampere - A. d) volt - V. e) farad - F.

02) Quanto __________ a indutância ________ será a reatância indutiva.

a) maior - maior. b) menor - maior. c) maior - menor d) menor - a mesma. e) maior - a mesma.

03) Os Tranformadores ___________ de tensão recebem em seu primário (entrada) uma tensão em

corrente alternada, que será retirada no secundário (saída) com um valor menor.

a) elevadores. b) conversores. c) redutores. d) bloqueadores. e) dobradores.

04) Quando o transistor estiver sem polarização entre base-emissor, ele estará __________ e, a junção

coletor-emissor estará funcionando como uma chave __________.

a) cortado - fechada b) conduzindo - aberta c)saturado - aberta d) saturado - fechada e) cortado - aberta

05) A capacidade de armazenamento de cargas de um capacitor é chamada de ______________. Ela

depende de vários fatores como: distância entre as placas, área das placas, número de placas e tipo de

____________ utilizado.

a) capacitância - placas b) consumo - placas. c) capacitância -dielétrico d) consumo - dielétrico. e) consumo - armadura.

06) A oposição criada pelo indutor no momento de uma variação de corrente é chamada de

_____________ ___________.

a) resistência - indutiva. b) resistência -capacitiva. c) reatância - indutiva. d) reatância - capacitiva. e) indutância - reativa.

07) Os Tranformadores ___________ de tensão recebem em seu primário (entrada) uma tensão em

corrente alternada, que será retirada no secundário (saída) com um valor maior.

a) elevadores. b) conversores. c) redutores. d) bloqueadores. e) divisores.

08) Quando o transistor estiver com uma alta polarização entre base-emissor, ele estará __________ e, a

junção coletor-emissor estará funcionando como uma chave __________.

a) cortado - fechada b) conduzindo - aberta c)saturado - aberta

d) saturado - fechada e) cortado - aberta

09) O capacitor é basicamente construido de duas placas também chamadas de ___________ que são

separadas por um material isolante conhecido como ____________ .

a) isolantes - armadura. b) armaduras - dielétrico. c) dielétricos - isolador. d) dielétricos - armadura. e) armaduras - isolador.

10) Os capacitores que podem _________ sua capacitância são divididos em dois grupos: Ajustáveis e

___________.

a) dobrar - variáveis. b) transformar - variáveis.. c) variar - fixos. d) variar - variáveis.. e) dobrar - fixos.

(2)

Querer somente nem sempre leva aos resultados, mas o querer, projetar e praticar, certamente nos levará!

11) O ________ de um transformador nada mais é do que um material com ___________

permeabilidade que conduzirá as linhas de força do campo magnético gerado do primário para o

secundário, afim de produzir uma ligação magnética-elétrica eficaz.

a) núcleo - alta b) núcleo - baixa. c) núcleo - média. d) primário - baixa. e) secundário - baixa.

12) Para que um transistor PNP conduza é preciso que o ______ esteja com uma tensão de ____V

mais positiva que a _______.

a) coletor - 0,6V - base. b) emissor - 0,6V - base. c) emissor - 0,4V - base . d) coletor - 0,4V - base. e) emissor - 0,3V - base.

13) A Capacitância varia de forma ________________ proporcional à distância das placas e

_____________ proporcional a área das placas e a constante dielétrica (K).

a) inversamente - diretamente. b) diretamente - diretamente. c) inversamente - inversamente. d) diretamente - inversamente. e) totalmente - diretamente.

14) Os capacitores ___________ são utilizadas onde necessita-se de uma constante variação de

capacitância.

a) ajustáveis. b) fixos. c) cerâmicos. d) variáveis. e) eletrolíticos..

.

15) A relação de ________ primário-secundário será fundamental para definirmos a tensão induzida

no _____________.

a) núcleo - secundário b) espiras - secundário. c) núcleo - primário. d) espiras - primário. e) espiras - núcleo.

16) O ___________ é um componente elétrico que tem a função de armazenar cargas elétricas e

através dessa sua característica, encontra uma vasta aplicação em eletro-eletrônica.

a) resistor. b) capacitor. c) diodo. d) transistor. e) led.

17) Quanto maior __________ da corrente elétrica _________ a reatância capacitiva.

a) o período - menor. b) a freqüência - maior. c) a tensão - maior

d) a freqüência - menor. e) a tensão - menor.

18) O diodo estará saturado (corrente circulando por ele) quando sua seta apontar para uma tensão

mais ____________ em relação a tensão do________.

a) positiva - cátodo. b) negativa - anôdo. c) positiva - anôdo. d) negativa - cátodo. e) neutra - cátodo.

19) A reatância indutiva é ____________ proporcional a _____________ e a indutância.

a) diretamente - freqüência. b) inversamente - freqüência. c) diretamente - período.

d) inversamente - período . e) inversamente - resistência.

20) O filtro passa banda ou passa _________, chamado de _____, recebe este nome por deixar

passar ou separar uma determinada banda ou faixa de freqüência.

a) baixa - LPF. b) alta - HPF. c) faixa - BPF d) faixa - LPF. e) faixa - HPF.

21) Caso a junção ______ - _________ abra, o transistor irá cortar e a tensão de _______ irá

subir(NPN).

a) base - coletor - emissor b) coletor - emissor - base c) base - emissor - base. d) base - coletor - coletor e) base - emissor - coletor

(3)

Devemos em primeiro lugar praticar a obediência, mesmo que nossa razão AINDA não possa entender.

22) O símbolo de reatância indutiva é ____ e a unidade de medida é o ______.

a) XC - henry. b) XL - farad. c) XL henry. d) XC - ohms. e) XL - ohms.

23) Os filtros passa baixa ou _____ como o próprio nome já diz, tem a finalidade de deixar passar as

________ frequência e eliminar as _____.

a) LPF - altas - baixas. b) HPF - altas - baixas . c) BPF - altas - baixas. d) LPF - baixas - altas. e) HPF - baixas - altas.

24) Os diodos podem apresentar ____ defeitos básicos.

a) 2. b) 3. c) 4. d) 5. e) 6.

25) Quanto maior _____________ da corrente elétrica maior a reatância indutiva.

a) o período. b) a freqüência. c) a tensão. d) a quantidade . e) a força.

26) O filtro rejeita faixa ou ratoeira (____), tem como função _________ uma freqüência, rejeitando a

mesma do circuito.

a) TRAP - liberar. b) BPF - liberar. c) TRAP - bloquear. d) LPF - bloquear. e) HPF - bloquear.

27) Os diodos se comportam como uma chave __________ (com queda de _____V entre seus terminais)

quando forem diretamente polarizados e como uma chave __________ quando inversamente

polarizados.

a) aberta - 0,6 - fechada. b) fechada - 0,6 - aberta. c) fechada - 0 - aberta. d) fechada - 0,6 - fechada. e) aberta - 0,6 - aberta.

28) Na prática, ao introduzirmos uma bobina em um circuito, junto com ela estaremos introduzindo, além

da indutância, um ________ (resultado da resistência do fio de fabricação do indutor) e um

____________ (resultado das espiras em paralelo).

a) resistor - capacitor. b) capacitor - resistor. c) resistor - diodo. d) diodo - resistor. e) capacitor - diodo.

29) O filtro passa alta ou ____ tem como objetivo eliminar as_________ freqüência e deixar passar as

_________ freqüência.

a) LPF - altas - baixas. b) HPF - altas - baixas . c) BPF - altas - baixas. d) LPF - baixas - altas. e) HPF - baixas - altas.

30) Um dos defeitos que o diodo pode conter é quando ele estiver _________. Neste defeito ele estará

diretamente polarizado mas funcionando como uma chave aberta.

a) alterado. b) aberto. c) em curto. d) em fuga. e) conduzindo.

31) O indutor (poucas espiras) em corrente contínua se comporta como um ________ pois a frequência é

igual a zero.

a) resistor. b) capacitor. c) curto. d) diodo. e) diodo zener.

32) Um transistor despolarizado deverá estar _____________.

a) cortado b) conduzindo c) saturado d) aberto e) alterado

33) O transformador nada mais é do que um ______________ elétrico magnético e magnético-elétrico.

a) resistor. b) conversor. c) capacitor. d) bloqueador. e) filtro.

34) O _________ ou Hfe é a relação que temos entre a corrente de base- ___________ com a corrente

de _________ - emissor..

A) ganho - coletor - base b)ganho - coletor - coletor c) beta - coletor - emissor d) beta - emissor - base e) ganho - emissor - coletor

(4)

A confusão em um lar é diretamente proporcional a quantidade de horas que a televisão permanece ligada!

Assinale a alternativa correta referente ao valor, tolerância e tensão de cada capacitor:

0,82 mF M 100V

47)

a) 82nF - 1% - 100V. b) 0,82nF - 1% - 100V. c) 0,82m - 10% - 100V. d) 0,82m - 20% - 100V. e) 82mW - 5% - 100V. laranja Branco Amarelo vermelho violeta

49)

a) 27kpF - 10% - 400V. b) 0,27kpF - 5% - 200V. c) 2,7kpF - 20% - 600V. d) 27kpF - 20% - 250. e) 27kpF - 20% - 400V 561 J1

46)

a) 56pF - 10% - 400V. b) 0,56pF - 5% - 200V. c) 5,6pF - 20% - 400V. d) 560pF - 5% - 100V. e) 561pF - 5% - 100V 221K Z5U 150V

48)

a) 22pF- 10% - 150V. b) 220pF - 20% - 150V. c) 2,2pF - 5% - 150V. d) 220pF - 10% - 150V. e) 220pF - 5% - 150V. Azul vermelho Preto Vermelho Cinza

45)

a) 68pF- 10% - 150V. b) 6,8 kpF - 20% - 250V. c) 6,8pF - 5% - 150V. d) 680pF - 10% - 150V. e) 68kpF - 10% - 250V.

Assinale a alternativa correta referente as informações de cada figura:

0V Volt/Div = 75V(x1) Time/Div = 50ms

38)

a) 150Vpp - 100ms - 10kHz b) 75Vpp - 50ms - 10kHz c) 150Vpp - 100ms - 10Hz d) 75Vpp - 50ms - 10Hz e) 150Vp - 100ms - 10kHz 0V Volt/Div = 100V (x1) Time/Div = 15ms

37)

a) 400Vpp - 35ms - 28Hz b) 200Vp - 60ms - 16,6Hz c) 400Vpp - 60ms - 16,6KHz d) 100Vpp - 60ms - 16,6Hz e) 100Vp - 60ms - 16,6kHz 0V Volt/Div = 5V (x10) Time/Div = 5 sm

36)

a) 2 b) c) 10Vp - 20ms - 50Hz. d) 200Vpp - 20ms - 50kHz. e) 100Vp - 20ms - 50Hz. 00Vpp - 20ms - 50Hz. 20Vpp - 20ms - 50kHz. 0V Volt/Div = 15V (x10) Time/Div = 60ms

35)

a) 15 b) c) 300Vpp - 180ms - 5,5kHz. d) 300Vpp - 120ms - 5,5Hz. e) 30Vpp - 180ms - 5,5Hz. 0Vp - 180ms - 5,5Hz. 150Vpp - 180ms - 5,5Hz.

Identifique e assinale a alternativa correspondente para cada filtro e seu gráfico:

43)

a) Passa alta - HPF. b) Passa banda - TRAP. c) Rejeita banda - TRAP. d) Passa banda - BPF e) Rejeita banda - BPF.

40)

42)

44)

39)

a) Passa alta - HPF. b) Passa baixa - BPF. c) Passa alta - LPF. d) Passa banda - BPF e) Rejeita baixa - HPF.

41)

a) Passa alta - HPF. b) Passa baixa - LPF. c) Passa alta - LPF. d) Passa banda - BPF e) Rejeita baixa - HPF. V V V V V V f f f a) a) a) b) b) b) f f f V V V c) c) c) f f f V V V V V V f f f f d) d) d) e) e) e) f f

(5)

Quando colocamos como prioridade em nossas vidas os relacionamentos, todo o restante torna-se simples!

Calcule o defasamento:

135º 180º 225º 270º 315º315º 360º 0º 45º 90º

57)

a) 270º b) 45º c) 135º d) 360º e) 90º 135º 180º 225º 270º 315º315º 360º 0º 45º 90º

56)

a) 270º b) 45º c) 135º d) 360º e) 90º 135º 180º 225º 270º 315º315º 360º 0º 45º 90º

58)

a) 270º b) 315º c) 135º d) 360º e) 90º

Calcule as tensões e espiras dos transformadores, classifique-o em

elevador ou redutor de tensão e assinale a alternativa correspondente :

60)

50V

200E

V=

E=

1:5 Tipo de Transformado a) b) 10

c) 1000V - 250E - elevador. d) 250V - 500E - elevador. e) 250V - 1000E - elevador.

250V - 1000E - redutor. 0V - 400E - redutor.

59)

450V

500E

E=

V=

3:1 Tipo de Transformado a) 1 b) 10

c) 1500E - 150V - elevador. d) 250E - 500V - elevador. e) 250E - 1000V - elevador.

500E - 150V - redutor. 0E - 900V - redutor.

Assinale a alternativa correta referente as informações de cada figura:

110Vp

55)

a) 220Vpp - 100Vrms. b) 144Vpp - 77Vrms. c) 220Vpp - 66Vrms. d) 220Vpp - 77Vrms. e) 220Vpp - 88Vrms.

70Vrms

52)

a) 100Vp - 200Vpp. b) 110Vp - 220Vpp. c) 150Vp - 300Vpp. d) 49Vp - 98Vpp. e) 60Vp - 120Vpp.

150Vp

51)

a) 110Vrms - 300Vpp. b) 130Vrms - 300Vpp. c) 105Vrms - 300Vpp. d) 214Vrms - 300Vpp. e) 150Vrms - 300Vpp.

110Vrms

54)

a) b) 157Vp - 314Vpp. c) 180Vp - 360Vpp. d) 120Vp - 240Vpp. e) 77Vp - 144Vpp. 200Vp - 400Vpp.

180Vp

53)

a) 160Vrms - 360Vpp. b) 126Vrms - 360Vpp. c) 126Vrms - 320Vpp. d) 160Vrms - 320Vpp. e) 257Vrms - 360Vpp.

60Vrms

50)

a) 100Vp - 200Vpp. b) 70Vp - 140Vpp. c) 42Vp - 84Vpp. d) 110Vp - 220Vpp. e) 83Vp - 166Vpp.

(6)

Uma discussão só é saudável quando as duas partes consideram seu relacionamento mais importante que suas idéias!

Dimensione as tensões corretas em cada ponto e assinale a alternativa correspondente:

12V

Rb 1kW Re 100W

Hfe = 50

66)

a) 12V - 12V. b) 5,7V - 11,4V. c) 0V - 0V. d) 0,6V - 8,55V. e) 1,9V - 11,4V

12V

12V

Re 1kW Rb 1kW

Hfe = 50

67)

a) 12V - 12V. b) 5,7V - 11,4V. c) 0V - 0V. d) 0,6V - 8,55V. e) 1,9V - 11,4V

12V

Rc 100W Rb 10kW

Hfe = 100

65)

a) 12V - 12V. b) 5,7V - 11,4V. c) 0,6V - 0,6V. d) 0,6V - 8,55V. e) 1,9V - 11,4V

12V

12V

Rc 15W Rb 1kW

Hfe = 50

68)

a) 12V - 12V. b) 5,7V - 11,4V. c) 0V - 0V. d) 0,6V - 3,45V. e) 1,9V - 11,4V

12V

12V

Rb 10kW Rc 50W

Hfe = 50

61)

a) 12V - 12V. b) 5,7V - 11,4V. c) 0,6V - 0,6V. d) 0,6V - 9,15V. e) 1,9V - 11,4V

12V

Rc 300W Rb20kW

Hfe = 50

62)

a) 12V - 12V. b) 5,7V - 11,4V. c) 3,45 - 0,6VV. d) 0,6V - 2,85V. e) 1,9V - 11,4V

12V

Rc 100W Rb 10kW

Hfe = 50

64)

a) 12V - 12V. b) 11,4V - 5,7V. c) 0V - 0V. d) 0,6V - 8,55V. e) 1,9V - 11,4V Rb 15kW

12V

Rc 50W Hfe = 50

63)

a) 12V - 12V. b) 5,7V - 11,4V. c) 0V - 0V. d) 0,6V - 8,55V. e) 1,9V - 11,4V

Através das tensões nos círculos localize o componente defeituoso e indique qual o seu defeito:

72)

a) curto coletor - base. b) fuga coletor - base. c) Rc aberto. d) Rb aberto. e) fuga base emissor.

12V

Rc 50W Rb 15kW Hfe = 50

12V

12V

Rb 10kW Rc 50W

Hfe = 50

12V

Rc 300W Rb20kW

Hfe = 50

12V

Rc 100W Rb 10kW

Hfe = 50

71)

a) fuga coletor - emissor. b) junção base - emissor aberta. c) Rc aberto.

d) Rb aberto. e) fuga base emissor.

70)

a) fuga coletor - emissor. b) curto coletor - base. c) Rc aberto. d) Rb aberto.

e) junção base emissor aberta.

69)

a) fuga coletor - emissor. b) fuga coletor - base. c) coletor aberto. d) Rb aberto.

e) junção base emissor aberta.

0,6V

1V

0V

12V

11,4V

0V

0V

12V

74)

a) fuga coletor - emissor. b) fuga coletor - base. c) Re aberto. d) coletor aberto. e) fuga base emissor.

75)

a) curto coletor - emissor. b) fuga coletor - base. c) Rb aberto. d) coletor aberto. e) fuga base emissor.

12V

Rb 1kW Re 100W

Hfe = 50

12V

12V

Re 1kW Rb 1kW

Hfe = 50

12V

Rc 100W Rb 10kW

Hfe = 100

73)

a) fuga coletor - emissor. b) fuga coletor - base. c) Rc aberto. d) Rb aberto. e) coletor aberto.

76)

a) fuga coletor - emissor. b) curto coletor - base. c) Rc aberto. d) Rb aberto. e) fuga base emissor.

12V

12V

Rc 15W Rb 1kW

Hfe = 50

0,6V

0V

12V

0,6V

5,4V

6V

0V

8V

(7)

R1

R2

Fonte 9 ou 12V Fonte estabilizada (montagem 1- F1) regulada para 9V

Tr1

Fonte 9 ou 12V Fonte estabilizada (montagem 1- F1) regulada para 9V 9V R1 1k R3 47k P1 100k C E B Tr1 BC547 R2 100W

A

B

C

C B E transistores BC(maioria dos

vistos pelo lado de baixo)

MONTE EM PROTO-BOARD O CIRCUITO MOSTRADO AO LADO:

R3

Querer somente nem sempre leva aos resultados, mas o querer, projetar e praticar, certamente nos levará!

Ligando um transformador qualquer à rede elétrica, observamos que está havendo uma indução em seu secundário, gerando uma senóide de 20Vpp (10Vp). Em um determinado momento, a indução no secundário do transformador é de 10V (com polaridade indicada na figura). Colocando o multímetro com a ponta preta no massa imaginário (junção do diodo com o resistor), meça a tensão no ponto A, B e C do circuito. Como há uma variação muito rápida da tensão induzida, o multímetro, colocado na escala DC medirá algo em torno de zero Volt. Assim deveremos montar um circuito equivalente do transformador para um determinado instante de tempo, circuito mostrado do lado direito e assim teremos o equivalente fixo da tensão induzida no transformador, permitindo a medição correta. D1 1N4148 D2 1N4148 10V A B C +

-77)

De acordo com a figura acima (do lado

direito) quais deverão ser as tensões medidas no ponto A, B e C respectivamente:

a) -0,6V;8,8V;4,1V b)

-4,7V;9,4V;4,7V

c) -0,6V;9,4V;4,7V d) -0,6V;10V;5,7V e) 0V;9,4V;4,7V

78)

Se mudarmos a ponta preta do multímetro, para o ponto indicado como (B) e medirmos a tensão do ponto (A) e do ponto (C), teremos respectivamente:

a) -9,4V; -4,7V b) -4,7; -9,4V c) -3V; -9V d) -0,6V; -4,7V e) -4,5V; 4,5V

79)

Se mudarmos a ponta preta do multímetro para o ponto indicado como (A) e medirmos a tensão do ponto (B) e (C), teremos respectivamente:

a) 4,3V; 9V b) -9V; 4,3V c) -0,6V; 9V d) 9V; -4,3V e) 9,4V; 4,7V

80)

Alterando agora a tensão da fonte ajustável para 6V, mediremos a queda de tensão sobre o resistor R1, que será aproximadamente:

a) 3V b) 2V c) 1V d) zero volt e) -1V R1 100K ZD2 4,7V Fonte de alimentação 9 a 12V Circuito de estabilização ajustado para 10V D1 1N4148 D2 1N4148 10V A B C +

-R1 100K ZD2 4,7V

81) De acordo com a figura mostrada ao

lado (com o cursor de P1 ajustado para o centro), podemos afirmar que a tensão no ponto A será aproximadamente:

a) 0V. b) 0,8V.

c) 4,5V. d) 8,2V.

e) 9V.

82) De acordo com a figura mostrada ao

lado (com o cursor de P1 ajustado para o centro), podemos afirmar que a tensão no ponto B será aproximadamente:

a) 0V. b) 0,8V.

c) 4,5V. d) 8,2V.

e) 9V.

83) De acordo com a figura mostrada acima (com o cursor de P1 ajustado para o centro), podemos afirmar que a tensão no ponto C

será aproximadamente:

a) 0V. b) 1,5V. c) 4,5V. d) 7,5V. e) 9V.

84) Para as tensões medidas no circuito, podemos afirmar que:

a) o transistor está saturado. b) o transistor está em corte.

c) o transistor está em curto. d) o transistor está aberto.

e) o transistor está em condução média.

85) de acordo com o circuito e suas tensões, podemos afirmar que o transistor:

a) funciona como chave fechada. b) funciona como amplif. classe A. c) funciona como amplif. classe B. d) funciona como amplif. classe C. e) funciona como chave aberta.

86) No circuito, temos uma grande diferença de queda de tensão entre R1 e R2, devido:

a) aos seus valores, pois R1 receberá menor tensão do que R2.

b) não tem relação com o valor do resistor, mas por ser amplificador classe A. c) aos seus valores, pois R1 receberá maior tensão do que R2.

d) às correntes circulantes por R1 e R2, porque são muito diferentes. e) à corrente circulante por R2 vir somente de base e emissor do transistor.

87) De acordo com a figura mostrada acima (com o cursor de P1 ajustado para o centro), APLICANDO UM CURTO BASE / EMISSOR

NO TRANSISTOR, podemos afirmar que a tensão no ponto A será aproximadamente:

a) 0V. b) 0,8V. c) 4,5V. d) 8,2V. e) 9V.

88) Retirando-se o potenciômetro do circuito (sem alterar nenhuma ligação do circuito original), podemos afirmar que a tensão do

ponto A ficará com:

a) 0V. b) 0,8V. c) 4,5V. d) 8,2V. e) 9V.

(8)

Montagem Prática 1 - F2

(Chaveador Temporizador)

C3 10uF/10V C5 1000uF 16V C2 220uF 16V C1 1000uF 16V C4 10uF/10V R4 220kW R5 180W R6 2,2kW R7 6,8kW C6 1nF C7 100nF C8 33uF 16V sw1a sw1b R8 100kW R10 3,9kW R9 33kW R1 100kW 1n4148D1 D3 1n4148 D4 1n4148 D5 1n4148 D2 1n4148 ZD1 4,7V R2 220kW R3 220kW LED 1 LED 2 Q3 BC548 Q5 BC548 RL1 e RL2 12V 10A Q2 BC548 Q4 BC338 ou BC337 Q1 BC548 Q6 BC548 +12V Q5 BC548 A B C D K F L G H I J E Q5 BC548

89)

Após pressionada e solta a chave sw1, o que acontece com a tensão no ponto D:

(Atenção: Meça a tensão por 6 minutos)

(a) Fica abaixo de zero (negativa) e aos poucos vai caindo mais (mais negativa).

(b) Fica abaixo de zero (negativa) e aos poucos vai subindo (menos negativa ou mais positiva).

(c) Fica acima de +4V e vai caindo aos poucos. (d) Fica acima de +4V e vai subindo aos poucos. (e) Fica próxima a zero volts e não altera.

Sodando um pequeno fio entre base e

emissor do transistor Q2, e logo em

seguida presionando a sw1 vemos:

Q2

BC 548

Soldar

OBS: Manter este curto para responder as 2 questões abaixo.

90) Monitorando a tensão no ponto I (durante 6

minutos), logo após a sw 1 ser pressionada vemos que:

91) Monitorando a tensão na base do transistor Q3

( está ligado no polo negativo do capacitor C3)

durante 6 minutos, logo após a sw 1 ser

pressionada vemos que:

(a) permanece baixa (abaixo de 3V). (b) permanece alta (acima de 8V). (c) permanece média (em torno de 6V).

(d) inicialmente é alta (acima de 8V) e depois abaixa (abaixo de 4V). (e) inicialmente é baixa (abaixo de 3V) e depois aumenta (acima de 3V).

(a)

(b) permanece média (em torno de 6V).

(c) inicialmente é alta (acima de 9V) e depois abaixa (abaixo de 3V). (d) inicialmente é baixa (abaixo de 3V) e depois sobe (acima de 3V). (e) permanece baixa (abaixo de 3V).

permanece alta (acima de 8V).

Atenção: colocar estes fios ligando os pontos indicados

A

B

R1

R2

R3

R4

ZD1

R3 1,2kW R4 15kW R1 15kW R2 1,2kW

A

B

Fonte 9 ou 12V Fonte estabilizada (montagem 1- F1) regulada para 9V

93)

a) b) c) 6,68V - 6,08V d) 1,02V - 7,04V e) 8,34V - 0,66V 8,22V - 9,21V 4,1V - 4,9V ZD1 6V2

Monte o circuito abaixo e assinale a alternativa com as tensões mais próxima que aparecerem no

multímetro referentes aos pontos A e B :

Atenção: colocar estes fios ligando os pontos indicados

R1

R2

R3

R4

ZD1

R3 1,2kW R4 15kW R1 15kW R2 1,2kW A B Fonte 9 ou 12V Fonte estabilizada (montagem 1- F1) regulada para 9V ZD1 6V2

B

A

92)

a) b) c)1,41 - 7,61V d) 3,53V - 3,53V e) 9,22V - 8,62V 7,28V - 6,68V 8,22V - 8,22V

(9)

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Referências

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