Prova do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Tecnologista Pleno I - Desenvolvimento de Instrumentação Científica para Projetos Espaciais - FGV (2024) - Questões Comentadas

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Deseja-se realizar uma avaliação preliminar do funcionamento de um conversor A/D. Considere que o conversor é de 12 bits, com uma resolução de 4mV, sendo o bit mais significativo reservado para a sinalização, dado que a saída em hexadecimal do conversor foi '0C8' e que o conversor A/D está operando corretamente. 

O valor esperado da tensão na entrada do conversor e o valor aproximado da maior tensão positiva que o conversor pode representar, estão, respectivamente, entre 

  • A 0,2V e 4,1V.
  • B 0,4V e 8,2V.
  • C 0,4V e 16,4V.
  • D 0,8V e 8,2V.
  • E 0,8V e 16,4V.

Ao utilizar um osciloscópio para visualizar um sinal de tensão triangular em seu circuito, um engenheiro configurou o equipamento da seguinte forma: acoplamento AC, modo automático, escala vertical de 1V/div, escala horizontal de 1ms/div e atenuação da ponta de prova 10x.  

Ao realizar a medida, ele se deparou com um sinal que não ficava fixo na tela do osciloscópio, ou seja, a forma de onda apresentada na tela não estava sincronizada, pois formas de onda sucessivas eram disparadas em pontos distintos da forma de onda.  

Para corrigir esse problema o engenheiro deve 

  • A alterar o acoplamento de AC para DC.
  • B alterar o modo do equipamento de normal para automático.
  • C ajustar as escalas vertical e horizontal.
  • D fazer o ajuste de compensação da ponta de prova.
  • E ajustar o trigger do equipamento.

Para o projeto de um sistema RF, um engenheiro encomendou um filtro RF passa-banda de uma empresa terceirizada. 

Tendo em vista a necessidade de o engenheiro realizar a validação do protótipo do filtro a ser recebido, assinale a opção que indica o equipamento o mais adequado para a execução de tal validação. 

  • A Osciloscópio.
  • B Analisador de rede vetorial (VNA).
  • C Analisador de espectro.
  • D Multímetro de bancada.
  • E Field-Programmable Gate Array (FPGA).

Ao testar um sistema de transmissão em RF em desenvolvimento no laboratório, o engenheiro responsável percebeu que, de forma intermitente, esse sistema interferia no funcionamento de outros sistemas RF do laboratório, os quais operavam em frequências diferentes da qual o sistema em teste foi projetado para operar.  

Com o intuito de compreender melhor o problema, o engenheiro executou os seguintes passos: 

• desconectou a antena de transmissão do sistema em teste, a qual estava ligada no estágio de saída;
• com o uso dos atenuadores e conector necessários, ligou o estágio de saída do sistema em teste a um determinado instrumento;
• a partir do uso do referido instrumento, efetuou medições no sistema em teste para verificar se estava emitindo radiação eletromagnética fora da faixa especificada. 

O instrumento utilizado pelo engenheiro para realizar as medições mencionadas é o 

  • A Osciloscópio.
  • B Analisador de Rede Vetorial (VNA).
  • C Analisador de Espectro.
  • D Multímetro de Bancada.
  • E Field-Programmable Gate Array (FPGA).

Com relação ao osciloscópio, analise as afirmativas a seguir.

I. No osciloscópio, excluindo-se o modo matemático presente em alguns equipamentos, o sinal apresentado em tela é sempre uma tensão (eixo vertical) em relação ao tempo (eixo horizontal).
II. O ajuste da escala vertical afeta apenas a visualização do sinal na tela do osciloscópio, não afetando a captação do sinal.
III. Para medir o offset (nível médio) de uma senoide com o osciloscópio, deve ser utilizado o modo de acoplamento DC.

Está correto o que se afirma em 

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