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Fazer teste Semana 6 Atividade Avaliativa

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Fazer teste: Semana 6 - Atividade Avaliativa 
Informações do teste
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b.
c.
d.
e.
PERGUNTA 1
I. Filtros de Butterworth possuem resposta em magnitude plana (flat).
II. Filtros elípticos apresentam ondulações na banda de passagem e na banda de corte.
III. O filtro de Chebyshev do tipo I possui ondulações na banda de passagem, ao passo que o filtro do tipo II possui ondulações na banda de rejeição.
Em relação aos filtros descritos abaixo, podemos afirmar que:
As afirmações II e III estão corretas.
As afirmações I e II estão corretas.
Nenhuma das afirmações está correta.
Somente a afirmação I está correta.
Todas as afirmações estão corretas.
1,45 pontos   Salva
a.
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c.
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e.
PERGUNTA 2
I. Quando o parâmetro β utilizado na função que define a janela de Kaiser é igual a zero (β=0), então a janela de Kaiser coincide com a janela retangular.
II. Para a determinação da janela de Kaiser durante o projeto, os parâmetros necessários de serem calculados para a definição da janela são β e M, em que M corresponde à ordem do filtro. Kaiser encontrou
duas fórmulas que permitem determinar β e M.
III. A frequência de corte Ωc do filtro ideal utilizada no projeto é dada pela expressão Ωc= (Ωs+Ωp)/2, em que Ωp corresponde à frequência do final da banda de passagem e Ωs à frequência de início da banda de
corte.
No projeto de filtros FIR, pela técnica do janelamento utilizando a janela de Kaiser, podemos afirmar que:
As afirmações I e II estão corretas.
Todas as afirmações estão corretas.
Somente a afirmação II está correta.
Nenhuma das afirmações está correta.
As afirmações II e III estão corretas.
1,45 pontos   Salva
a.
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e.
PERGUNTA 3
I. Os valores da máscara que especifica a resposta do filtro ser feita tanto em termos de valores absolutos quanto de valores relativos (dB).
II. Existem três bandas que são consideradas no projeto de filtros FIR: banda de passagem, banda de transição e banda de corte.
III. Denotando por Ωp a frequência que estabelece o final da banda de passagem, e Ωs a frequência que estabelece o início da banda de corte, então a banda de passagem será dada por Ωs - Ωp.
Em relação à especificação de filtros FIR, podemos afirmar que:
As afirmações II e III estão corretas.
Nenhuma das afirmações está correta.
Somente a afirmação II está correta.
As afirmações I e II estão corretas.
Todas as afirmações estão corretas.
1,45 pontos   Salva
a.
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d.
e.
PERGUNTA 4
I. Apesar de as janelas retangular, triangular, de Hanning, de Hamming e de Blackman nos permitirem controlar a banda de transição através da escolha apropriada da ordem M do filtro, não é possível controlar
as ondulações (ripples) na banda de passagem.
II. O uso da janela de Kaiser nos permite controlar as ondulações (ripples) na banda de passagem.
III. Na técnica do janelamento a resposta ao impulso h [n] do filtro projetado corresponde à convolução da resposta ao impulso de um filtro ideal hd[n], com a sequência w[n] que define a janela.
Em relação à técnica do janelamento utilizada no projeto de filtros FIR, podemos afirmar que:
As afirmações I e II estão corretas.
Somente a afirmação II está correta.
Todas as afirmações estão corretas.
As afirmações II e III estão corretas.
Nenhuma das afirmações está correta.
1,45 pontos   Salva
a.
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d.
e.
PERGUNTA 5
Diferentes técnicas podem ser utilizadas para o projeto de filtros digitais FIR. Dentre as técnicas possíveis, podemos citar:
janelamento, amostragem em frequência, equirriple ótimo.
janelamento, particionamento, cascata.
filtro protótipo analógico, amostragem em frequência, equirriple ótimo.
janelamento, amostragem em frequência, reversão.
janelamento, amostragem em frequência, Chebyshev.
1,4 pontos   Salva
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PERGUNTA 6
Uma das técnicas utilizadas para o projeto de filtros IIR faz uso dos chamados filtros protótipo, que são filtros analógicos utilizados como base para o projeto do filtro digital IIR desejado. São exemplos de filtros
protótipo:
passa-alta, rejeita-faixa, passa-faixa.
Butterworth, Chebyshev, elíptico.
Blackman, Chebyshev, Hamming.
Butterworth, Blackman, elíptico.
Hanning, Barllet, elíptico.
1,4 pontos   Salva
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PERGUNTA 7
Da descrição inicial, determinada pelas necessidades de uma determinada aplicação e suas condições de contorno, até a implementação prática final, o projeto de filtros normalmente segue três etapas, sendo elas,
respectivamente:
etapa de especificação, etapa de aproximações e etapa de implementação.
etapa de especificação, etapa de determinação e etapa de averiguação.
etapa de identificação, etapa de aproximações e etapa de consolidação.
etapa de especificação, etapa de cálculo e etapa de ajustes.
etapa de definição, etapa de aproximações e etapa de implementação.
1,4 pontos   Salva
 Estado de Conclusão da Pergunta:
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