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1/10 APOL 05 ANALISE DE CIRCUITOS Obtenha a transformada de laplace de f(t)=δ(t)+2u(t)−3e−2t, t≥0 A 2s2+2S+42s(2s+2) B 4s2+4s+444s(4s+2) C s2+44s+4(s+2) D s2+s+4s(s+2) E s2+s+4s 2/10 Podemos considerar o funcionamento dos Relés bem simples, eles trabalham da seguinte forma: quando uma corrente circula pela bobina, esta cria um campo magnético que atrai um ou uma série de contatos fechando ou abrindo circuitos. Ao cessar a corrente da bobina, o campo magnético também cessa, fazendo com que os contatos voltem para a posição original. Os relés podem ter diversas configurações quanto aos seus contatos: podem ter contatos NA, NF ou ambos, nesse caso, com um contato comum ou central (C). O que significam as siglas NA e NF respectivamente A Normalmente aberto e Normalmente fechado B Normalmente atrasado e normalmente fechado C normalmente aberto e normalmente com fusível D normalmente adiantado e normalmente fechado E normalmente energizado e normalmente fechado 3/10 Os sensores eletrônicos de proximidade são utilizados largamente em todos os lugares onde as condições de trabalho são extremas, tais como: óleos lubrificantes, óleos solúveis, óleos de corte, vibrações, onde são exigidos altos níveis de vedação e robustez. Que tipo de dispositivo é um sensor indutivo? A Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de objetos metálicos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina de indução. B Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de objetos não metálicos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina de indução. C Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de objetos acrílicos , esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina de indução. D Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de objetos plásticos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina de indução. E Um Sensor indutivo é um dispositivo eletrônico que é capaz de reagir à proximidade de objetos gasosos, esses dispositivos exploram o princípio da impedância de uma bobina de indução. 4/10 Quando utilizamos fasores para a análise de circuitos, transformamos os circuitos do domínio do tempo para o domínio fasorial ou domínio da frequência. Uma vez que tenhamos obtido o resultado fasorial, transformamos de volta para o domínio do tempo. O método da transformada de Laplace segue o mesmo processo: ela é utilizada para transformar o circuito do domínio do tempo em domínio da frequência: obtém-se solução e aplica-se a transformada inversa de Laplace ao resultado para transformá-la de volta para o domínio do tempo. Sabendo disso determine a transformada inversa de: F(s)=3s−5s+1+6s2+4F(s)=3s−5s+1+6s2+4 A f(t)=3u(t)−5e−t+3sen2t B f(t)=3u(t)−5e−t+3cos2t C f(t)=u(t)−e−t+sen2t D f(t)=1u(t)−2e−t+7sen2t E f(t)=5e−t+3sen2t 5/10 O filtro é um circuito que permite a passagem de sinais apenas em determinadas frequências. Analise a figura a seguir marque a alternativa que melhor descreve esse tipo de filtro: A Filtro passa faixa B filtro passa altas C filtro passa baixas D filtro rejeita faixa E filtro passa nada 6/10 Um filtro passa alta deixa passar frequencias superiores a frequência de corte. Sabendo disso projeto um filtro passa alta com fc=200Hz. Adote um capacitor de 0,2uF A R=3978,87ΩR=3978,87Ω B R=190ΩR=190Ω C R=8KΩR=8KΩ D R=10ΩR=10Ω E R=190000Ω 7/10 Determine a transformada inversa de: F(S)= s2+12 s (s+2)(s+3) A f(t)=2u(t)−8e−2t+7e−3t B f(t)=u(t)−4e−2t+7e−3 C f(t)=2u(t)−e−t+e−t D f(t)=2u(t)−8e−2t+e−t E f(t)=−2u(t)+8e+2t+7e+3t 8/10 A importância da transformada de Laplace é que ela reduz a solução de equações diferenciais à solução de equações algébricas. Para isso a transformada associa a uma função no domínio do tempo (definida para t>0) outra função em no domínio da frequência. Determine a transformada de Laplace para a função u(t). A 11 B ss C s2s2 D 1s1s E 0 9/10 Determine a transformada de Laplace para cada uma das seguinte função da figura a seguir que é a função impulso unitário, pois a função impulso δ(t)δ(t) é zero em todo tempo, exceto em t=0. A 1 B 00 C ss D s2s2 E 1s 10/10 Um motor trifásico pode ser modelado como uma carga em Y balanceada. O motor drena 5,6kW quando a tensão de linha é 220V e a corrente de linha é 18,2A. Determine o fator de potência do motor. A FP=0,1FP=0,1 B FP=0,3FP=0,3 C FP=0,5FP=0,5 D FP=0,7FP=0,7 E FP=0,8
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