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Avaliação Final (Discursiva) - Individual - eletronica analogica II

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Discursiva) - Individual (Cod.:958446)
Peso da Avaliação 2,00
Prova 76762157
Qtd. de Questões 2
Nota 9,00
Os amplificadores operacionais (AO) reais apresentam características similares aos amplificadores operacionais ideais. As características que tornam um 
amplificador operacional ideal são: impedância de entrada infinita, ganho de tensão infinito, impedância de saída nula, insensibilidade a mudanças de temperatura 
e resposta de frequência infinita.
 
Fonte: adaptado de: PERTENCE JÚNIOR, A. Conceitos fundamentais. In: PERTENCE JÚNIOR, A. Amplificadores operacionais e filtros ativos: eletrônica 
analógica. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. cap. 1. p. 3-14.
Considerando as informações apresentadas, quais conclusões podem ser tiradas sobre as correntes de entrada e o terminal de saída de um amplificador operacional 
ideal?
Resposta esperada
Como a impedância de entrada de um amplificador operacional é infinita, o dispositivo não deve consumir nenhuma corrente de entrada. Assim, as correntes,
em ambos os terminais de entrada do amplificador operacional ideal, devem ser zero.
A impedância de saída de um amplificador operacional ideal é nula, indicando que a tensão entre o terminal de saída do dispositivo e o terra será sempre igual
à tensão de saída. Assim, o terminal de saída se comporta como uma fonte de tensão ideal.
Referência bibliográfica: SILVA, J. L. S.; TAVARES, S.; QUIRINO, T. M. Eletrônica Analógica II. Indaial: Arqué, 2023. 198 p. [Unidade I - Introdução aos
Amplificadores Operacionais. Tópico: 1 - Apresentação do Amplificador Operacional (AO)].
Minha resposta
Como estudamos o AmpOp Ideal é projetado parara calcular a diferença entre os sinais de tensão aplicados em seus dois terminais de entrada, e ao multiplicar
a diferença(subtração dos termianis de entrada B-A) por um ganho A temos a tensão na saída Vo. Vout= A(V2-V1) Dito isto, temos em AO Ideal uma
impedância infinita , o mesmo não deve consumir nenhuma Corrente I de entrada, sendo as correntes tanto no terminal 1 quanto no terminal 2 nulas (zero). Já
o terminal de saída trabalha como uma fonte ideal, onde a diferença de tensão entre o terminal de saída e o terra será sempre igual a tensão de sáida
independente da corrente drenada para uma determinada impedância de carga, ou seja Impedância de saída é nula.
Retorno da correção
Parabéns acadêmico, sua resposta se aproximou dos objetivos da questão, poderia apenas ter apresentado mais argumentos acerca dos conteúdos
disponibilizados nos materiais didáticos e estudos.
O diferenciador é um circuito utilizado para diferenciar um sinal de entrada. Sua construção típica é formada por um amplificador operacional inversor, um 
capacitor como impedância de entrada e um resistor como impedância de realimentação. O circuito apresentado na figura a seguir considera o uso do amplificador 
operacional ideal.
 
Figura - Amplificador Operacional Diferenciador
 
MALVINO, A. P.; BATES, D. J. Eletrônica. 8. ed. McGraw Hill Brasil, 2016. v. 2. cap. 16, p. 666-709. cap. 20. p. 850-901.
 
Um sinal de tensão senoidal vi(t)=sen(5t) é aplicado na entrada do circuito diferenciador apresentado. Considerando que C=0,2 µF e R=1 MΩ, encontre o sinal de 
saída e o ganho de tensão do circuito.
Resposta esperada
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2
Minha resposta
Vo(t) = -RC x dv1(t)/dt - resultante do circuito =>>> d/dt(sen(5t)) = 5 Cos(5t) =>>> Vout = -RC * 5Cos(5t) => Sinal saída -5RC * Cos(5t) Ganho A =
Vout/Vin =>>> A= 5*1M ohm * 0,2 microF / 1 =>>> A=1V
Retorno da correção
Parabéns acadêmico, sua resposta se aproximou dos objetivos da questão, poderia apenas ter apresentado mais argumentos acerca dos conteúdos
disponibilizados nos materiais didáticos e estudos.
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