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Avaliação Final Princípios da eletronica analogica

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Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT
Data: 19/09/ 2019.
Aluno (a): Gabriel Nascimento
Avaliação Prática
NOTA:
INSTRUÇÕES:
Esta Avaliação contém 9 (nove) questões, totalizando 10 (dez) pontos;
Baixe o arquivo disponível com a Atividade de Pesquisa;
Você deve preencher dos dados no Cabeçalho para sua identificação: 
Nome / Data de entrega.
As respostas devem ser digitadas abaixo de cada pergunta;
Ao terminar grave o arquivo com o nome Atividade Prática;
Envio o arquivo pelo sistema no local indicado;
Em caso de dúvidas consulte o seu Tutor.
Quais são os valores máximo e de pico a pico da tensão da rede elétrica de 127 V e de 220 V?
 127 220 .
127V*Vp = 179,6V   /   220V*Vp = 311,1V
Vpp= Vp*2= 359,2 V / Vpp= Vp*2= 622,2V
Determine os valores de período, frequência e frequência angular dos sinais a seguir a partir dos valores fornecidos:
Tensão senoidal em que f = 80 kHz. Determine T e ω
= 502.400 rad/s
T= 1/80000
T= 0,0125ms
Tensão senoidal em que ω = 2400 rad/s. Determine T e f
 2400/
 381,97Hz
T= 1/381,97
T= 2,61 ms
Corrente senoidal em que T = 100 ms. Determine f e ω
1/T 
1/0,1 
 10 Hz 62,8 rad/s
A Figura abaixo apresenta a tela de um osciloscópio ajustado com: Atenuação – 2 V/div 
Base de tempo – 1 ms/div
Pede-se:
Valor de pico (VP)
Vp= 3*2= 6V
Valor de pico a pico (VPP)
Vpp= 6*2= 12V
Período (T) 
T= 1ms
Frequência (f) do sinal apresentado.
f= 0,50 Hz
Considere um transformador simples especificado para operar com tensão de 110 V no primário, com relação de espiras N1/N2 = 18 e determine:
Tensão eficaz no secundário (Vef); 
NP/NS = VP/VS
18 = 110/VS
VS = 110/18
VS = 6,11V
Tensão máxima no secundário (VSmáx).
6,11*110 = 672,22V
Determine o resistor R para polarizar o LED, conforme o circuito em seguida.
R= (Vcc-Vf)/If = 
R= (12-1,7)/10*10^-3
R= 1030Ω
Especificações do LED:
Cor: vermelha
Diâmetro: 5 mm
Operação: VF = 1,7v IF = 10mA
IF max = 50 mA
VR max = 5V
Um diodo de silício apresenta, à temperatura de 25 °C, uma queda de tensão no sentido
direto de VF1 = 0,6 V com uma corrente de 12 mA. Se a corrente se mantiver constante,
qual será a tensão direta resultante na temperatura 115°C?
1º---2,5mV 0,6 V--- 25º Vf = 0,6-0,225
90º--- x 115º-25º= 90º Vf = 0,375V
X= 225 mV
Considere um circuito retificador de meia-onda ligado a uma carga resistiva com um transformador 220 V x 15 V (Ptr = 60 VA) operando em sua potência máxima. Determine:
A máxima potência que pode ser transferida à carga; 48,8W
A tensão média e a corrente média na carga; 
As especificações dos diodos (corrente média máxima (IFmáx) e tensão reversa de pico (VRmáx))
Obs.: Lembro que o Fator de transformação para circuitos retificadores de meia onda é:
λ = 3,49 (Apostila página 61)
Especifique utilizando a tabela abaixo os capacitores a seguir conforme os dados dos seus encapsulamentos: 
a) Capacitor cerâmico com a inscrição 104. 
104= 100nF ou 100000 pF
b) Capacitor de poliéster metalizado com as cores: laranja, laranja, amarelo, branco, vermelho
3300 pF = 3,3nF= 0,0033µF
Considere o circuito RC dado na figura abaixo, no qual o capacitor encontra-se totalmente descarregado.
Dados: R = 100 kΩ; C = 10 µF; E = 10 V
a) Determine a constante de tempo t do circuito; 0,9s
b) Após o fechamento da chave S, em que tempo se pode considerar o capacitor completamente carregado? 0,9s
Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT
Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT

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