Questões de Eletrônica de Potência (Eletrônica)

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Quatro módulos de uma mesma placa eletrônica foram testados e os resultados estão listados a seguir.

a. Modulo 01; quantidade de falhas: 3; horas de teste: 2500.
b. Modulo 02; quantidade de falhas: 7; horas de teste: 2500.
c. Modulo 03; quantidade de falhas: 5; horas de teste: 2000.
d. Modulo 04; quantidade de falhas: 4; horas de teste: 1000.

Considere que cada placa é composta por um módulo de cada tipo, que as falhas de cada módulo são estatisticamente independentes e que os módulos da placa eletrônica podem ser representados como um sistema em série.
Com base nessas informações, estima-se que o MTTF (Tempo Médio até a Falha) e o MTBF (Média de Tempo Entre Falhas) da placa eletrônica sejam, respectivamente,

  • A 400 e 460 horas.
  • B 460 e 400 horas.
  • C 200 e 230 horas.
  • D 230 e 400 horas.
  • E 400 e 230 horas.

O projeto de fontes de alimentação de corrente contínua pode ser dividido em etapas, tais como a retificação e a regulação. É comum inserir um estágio adicional de filtragem composto por um resistor e um capacitor, após o capacitor de filtragem original.
Tal inserção tem como objetivo principal

  • A elevar o nível DC de saída.
  • B ceifar a excursão negativa do sinal AC da entrada.
  • C reduzir o ripple da tensão de saída.
  • D diminuir a complexidade do sistema.
  • E reduzir a dissipação energética na fonte de alimentação.

Um conversor CC-CC do tipo boost, com apenas um estágio de conversão, utilizando frequência de chaveamento de 25kHz alimenta uma carga com tensão média de 15 Volts e corrente média de 0,7 Ampéres. Por critérios de projeto é desejado que o ciclo de trabalho (duty cycle) do conversor seja limitado entre 0,2 e 0,5 e que a corrente média em regime permanente da fonte seja limitada a, no máximo, 1A.
Desconsiderando as perdas, os valores mínimo e máximo da faixa de tensão, em Volts, que a fonte que alimenta o conversor pode assumir de forma que os critérios estabelecidos sejam respeitados, são

  • A 5 e 7,5.
  • B 7,5 e 10.
  • C 7,5 e 12.
  • D 10,5 e 12.
  • E 10,5 e 15.

O diodo é o mais simples dos dispositivos semicondutores, contudo desempenha um importante papel em sistemas eletrônicos. A compreensão da física que governa o comportamento deste dispositivo permite o desenvolvimento de modelos para uso em projetos e análise de circuitos eletrônicos.
Com base nisso, analise os itens a seguir.
I. Quando a junção PN de um diodo é polarizada de forma reversa ainda assim existe uma corrente que flui através do dispositivo, chamada corrente de saturação reversa.
II. Diodos emissores de luz (LEDs) geram luz pela descarga de elétrons com alto nível de energia que colidem com uma camada de fósforo excitando seus átomos, que por sua vez emitem fótons no espectro visível quando retornam a níveis energéticos menores.
III. O diodo Zener pode ser modelado como uma fonte de corrente em série com uma resistência dinâmica, que varia com a tensão aplicada e temperatura do dispositivo.
Está correto o que se apresenta em:

  • A I, apenas.
  • B I e II, apenas.
  • C I e III, apenas.
  • D II e III, apenas.
  • E I, II e III.

Considere uma região totalmente plana que foi levantada por um SAR para geração de uma imagem. A resolução desse sistema SAR na direção do alcance inclinado (slant range) é de 2 m.

Após o processamento para transformar a geometria dessa imagem do alcance inclinado (slant range) para o alcance no terreno (ground range), o valor da resolução espacial no terreno, em metros, em um ponto em que o ângulo de incidência é 30º é 

Caso necessário, considere √2 = 1,41 e √3 = 1,73.

  • A 1,0.
  • B 2,0.
  • C 2,3.
  • D 2,8.
  • E 4,0.