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Questão 1/5 - Análise de Circuitos Elétricos 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: Nota: 20.0 A Filtro passa faixa B filtro passa altas C filtro passa baixas Você acertou! D filtro rejeita faixa E filtro passa nada Questão 2/5 - Análise de Circuitos Elétricos 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. Nota: 20.0 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=0,8FP=0,8 Você acertou! S=√3VL.IL=√3(220)(18,2)=6935,13VAP=Scosϕ=5600WFP=cosϕ=PS=56006935,13=0,8075S=3VL.IL=3(220)(18,2)=6935,13VAP=Scosϕ=5600WFP=cosϕ=PS=56006935,13=0,8075 Questão 3/5 - Análise de Circuitos Elétricos 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? Nota: 20.0 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. Você acertou! 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. Questão 4/5 - Análise de Circuitos Elétricos 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 Nota: 20.0 A f(t)=3u(t)−5e−t+3sen2tf(t)=3u(t)−5e−t+3sen2t Você acertou! B f(t)=3u(t)−5e−t+3cos2tf(t)=3u(t)−5e−t+3cos2t C f(t)=u(t)−e−t+sen2tf(t)=u(t)−e−t+sen2t D f(t)=1u(t)−2e−t+7sen2tf(t)=1u(t)−2e−t+7sen2t E f(t)=5e−t+3sen2tf(t)=5e−t+3sen2t Questão 5/5 - Análise de Circuitos Elétricos 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 Nota: 20.0 A R=3978,87ΩR=3978,87Ω Você acertou! fc=12.π.R.CR=12.π.C.f=12.π.0,2.10−6.200=3978,87Ωfc=12.π.R.CR=12.π.C.f=12.π.0,2.10−6.200=3978,87Ω B R=190ΩR=190Ω C R=8KΩR=8KΩ D R=10ΩR=10Ω E R=190000Ω
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