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Questão 1/10 - Princípios de Processamento de Sinais Um determinado sistema é definido pela seguinte equação de diferenças: Determine a resposta do sistema H(z) Nota: 0.0Você não pontuou essa questão A B C D Você assinalou essa alternativa (D) E Questão 2/10 - Princípios de Processamento de Sinais Para a seguinte resposta em frequência: Determine a equação de diferenças Nota: 10.0 A B Você assinalou essa alternativa (B) Você acertou! C D E Questão 3/10 - Princípios de Processamento de Sinais Sendo Determinar y[n]=x[-n-1] Nota: 0.0Você não pontuou essa questão A B C Você assinalou essa alternativa (C) D E Questão 4/10 - Princípios de Processamento de Sinais Sobre os tipos básicos de sinais Assinale a alternativa correta: Nota: 10.0 A A amplitude do impulso unitário é infinita B Sinais senoidais podem ser representados por uma exponencial complexa Você assinalou essa alternativa (B) Você acertou! Relação de Euler: Descreve a relação entre uma exponencial complexa e um sinal senoidal. A partir desta relação podemos ajustar qualquer sinal senoidal como uma exponencial complexa C O degrau unitário é uma exponencial complexa com de amplitude 1 D O conceito de impulso unitário contínuo indica que todos as componentes do sinal possuem valor 1 E Como uma representação complexa não existe no mundo real, a parte complexa da exponencial pode ser desconsiderada Questão 5/10 - Princípios de Processamento de Sinais Um equipamento muito usado por guitarristas é a pedaleira. Este equipamento consegue processar o sinal de áudio dando ao som diferentes timbres e características específicas dependendo do tipo de música e da interpretação do músico. Existem vários efeitos que podem ser adicionados ao som da guitarra usando uma pedaleira, por exemplo wah-wah, reverb, delay, distorções, overdrive e outros. Existem vários tipos de pedais e eles podem ser pedais físicos (equipamentos eletrônicos), ou podem ser digitais, por exemplo algoritmos programados na CPU do amplificador para simular os efeitos dos pedais físicos. Estes últimos são sistemas projetados como filtros digitais, e esses filtros digitais têm que ter características específicas para que na saída o som tenha o efeito desejado. Um sistema de processamento de áudio é representado pela seguinte equação: Analise a função do sistema e verifique se ele é: I Não linear II Invariante no tempo III Estável IV Com memória V Anticausal Sobre o sistema, é correto o que se afirma em: Nota: 10.0 A I, II e III apenas B II, III e IV apenas C I, III e IV apenas D I, IV e V apenas Você assinalou essa alternativa (D) Você acertou! E III, IV e V apenas Questão 6/10 - Princípios de Processamento de Sinais Um determinado sistema é definido pela seguinte equação de diferenças: Determine a resposta ao impulso do sistema. Nota: 0.0Você não pontuou essa questão A B C Você assinalou essa alternativa (C) D E Questão 7/10 - Princípios de Processamento de Sinais Considerando um sistema cuja função é: O sistema é: Nota: 0.0Você não pontuou essa questão A Não linear, invariante no tempo e sem memória B Com memória, linear e anticausal C Não linear, invariante no tempo e estável Você assinalou essa alternativa (C) D Não estável, causal e invariante no tempo E Com memória, não linear e anticausal Questão 8/10 - Princípios de Processamento de Sinais A resposta ao impulso de um sistema linear invariante no tempo é representada pela equação a seguir: Aplicando transformada z calcule a função do sinal de entrada x[n] Nota: 0.0Você não pontuou essa questão A B Você assinalou essa alternativa (B) C D E Questão 9/10 - Princípios de Processamento de Sinais A função de sistema de um sistema linear invariante no tempo é representada pela equação a seguir: Determine o sinal de entrada x[n] Nota: 0.0Você não pontuou essa questão A B C Você assinalou essa alternativa (C) D E Questão 10/10 - Princípios de Processamento de Sinais Em processamento de sinais e teoria de controle, a resposta ao impulso de um sistema dinâmico mostra o sinal de saída do mesmo quando é aplicado um impulso na entrada. Mas também é possivel dizer que a resposta ao impulso é a reação do sistema dinâmico como resposta a mudanças externas. Nos dois casos a resposta ao impulso descreve a reação do sistema à aplicação de um impulso na entrada em função do tempo. O mesmo sistema dinâmico apresenta uma resposta em frequência dada pela relação sinal de saída – sinal de entrada no domínio da frequência. Esta reposta determinará o comportamento do sistema para as diferentes frequências do sinal de entrada. Enquanto a resposta ao impulso do sistema está no domínio do tempo, a resposta em frequência está no domínio da frequência. Estas duas funções estão relacionadas pela transformada de Fourier em tempo discreto (DTFT). Portanto é possível calcular uma a partir da outra. A função a seguir representa a resposta em frequência de um sistema LIT: Aplicando DTFT determine a resposta ao impulso h[n] do sistema Nota: 0.0Você não pontuou essa questão A B Você assinalou essa alternativa (B) C D E