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[Laboratório Virtual – Eletrônica Analógica – Leds e Diodos] Através da prática virtual Leds e Diodos
foi possível verificar o comportamento do LED com a imposição de diferentes valores de tensão
nesse componente. O LED do experimento estava em polarização direta, como podia ser visto no
circuito. Seguindo outro caso específico, considere um diodo emissor de luz com limiar de tensão de
1,2 V, sem resistor presente no circuito, é polarizado inversamente em um circuito. Assumindo uma
tensão inversa máxima aceitável é de 4 V.

Sobre o problema exposto, assinale a alternativa CORRETA:

A Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED irá conduzir corrente elétrica, mas não irá acender.

B Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED irá acender mesmo estando polarizado inversamente.

C Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED não irá conduzir corrente elétrica, mas irá acender.

D Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED não irá acender por estar polarizado inversamente.


A - Apenas a alternativa A está correta.
B - Apenas a alternativa B está correta.
C - Apenas a alternativa C está correta.
D - Apenas a alternativa D está correta.
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Progresso com Exercícios

há 2 anos

Respostas

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há 4 meses

Vamos analisar as alternativas com base no comportamento de um LED e na polarização inversa. 1. Polarização direta: Um LED acende quando está em polarização direta e a tensão aplicada é maior que o limiar de tensão (neste caso, 1,2 V). 2. Polarização inversa: Quando um LED está polarizado inversamente, ele não conduz corrente elétrica até atingir a tensão inversa máxima (4 V). Se a tensão aplicada for menor que essa tensão máxima, o LED não acenderá. Agora, vamos analisar as alternativas: A) Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED irá conduzir corrente elétrica, mas não irá acender. - Incorreta: O LED não está em polarização direta, então não irá conduzir. B) Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED irá acender mesmo estando polarizado inversamente. - Incorreta: Um LED não acende em polarização inversa. C) Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED não irá conduzir corrente elétrica, mas irá acender. - Incorreta: O LED não irá acender porque está em polarização inversa. D) Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED não irá acender por estar polarizado inversamente. - Correta: O LED não acende em polarização inversa. Portanto, a alternativa correta é: D - Apenas a alternativa D está correta.

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Ed Verified user icon

há 2 anos

A alternativa correta é a letra D - Ao aplicarmos 1,2 V no circuito, o LED não irá acender por estar polarizado inversamente. Quando um LED é polarizado inversamente, ele não conduz corrente elétrica e não emite luz. Além disso, sem um resistor presente no circuito, a tensão inversa máxima aceitável de 4 V pode danificar o LED.

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Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:

Os diodos Zener tem esse nome em homenagem ao físico americano Clarence Melvin Zener (1905-1993), que foi o primeiro a descrever o mecanismo de ruptura de isoladores elétricos. Os diodos Zener são um tipo de diodo que, diferentemente da maioria das aplicações nas quais os diodos operam na região de condução, o diodo Zener opera sempre polarizado reversamente.


A A partir do momento que a tensão de ruptura do componente é atingida, a tensão fica constante, de forma que ele funciona como um regulador de tensão. É claro que, se a tensão crescer demais, o diodo zener também vai abrir e se comportar como um circuito aberto.
B A partir do momento que a tensão de ruptura do componente é atingida, a tensão fica constante, de forma que ele funciona como um tiristor. É claro que, se a tensão crescer demais, o diodo zener também vai queimar e entrar em curto.
C A partir do momento que a tensão de ruptura do componente é atingida, a tensão fica constante, de forma que ele funciona como uma fonte não linear de corrente. É claro que, se a tensão crescer demais, o diodo zener também vai abrir e se comportar como um circuito aberto.
D A partir do momento que a tensão de ruptura do componente é atingida, a tensão fica constante, de forma que ele funciona como um regulador de tensão. É claro que, se a tensão crescer demais, o diodo zener também vai queimar e entrar em curto.

Com relação ao exposto e à prática virtual, assinale a alternativa CORRETA:

A Com pouca intensidade da luz, a resistência do LDR irá aumentar, fazendo com que a resistência
de Thevenin do circuito aumente e a corrente de base seja muito pequena.

B Com pouca intensidade da luz, o LDR irá se comportar como um curto circuito, fazendo com que
a resistência de Thevenin do circuito diminua e a corrente de base seja muito pequena.

C Com pouca intensidade da luz, a resistência do LDR irá diminuir, fazendo com que a resistência
de Thevenin do circuito diminua e a corrente de base seja muito pequena.

D Com pouca intensidade da luz, a resistência do LDR irá aumentar, fazendo com que a resistência
de Thevenin do circuito diminua e a corrente de base seja muito pequena.

Sabemos que a relação entre os parâmetros de entrada e de saída em um transistor de efeito de
campo não é linear, obedecendo à equação de Shockley que é uma função quadrática, resultando em
uma curva, em vez de uma reta conforme foi analisado para os transistores bipolares de junção. Com
base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:

A
Quando pensamos na análise CA, a não linearidade pode complicar o raciocínio, sendo o método
gráfico o mais rápido para a maioria dos amplificadores FET, porém pode limitar a precisão de
décimos. Vale lembrar que em um FET a variável de controle é uma corrente enquanto em um
TBJ é uma capacitância.

B
Quando pensamos na análise CA, a não linearidade pode complicar o raciocínio, sendo o método
gráfico o mais rápido para a maioria dos amplificadores FET, porém pode limitar a precisão de
microcentésimos. Vale lembrar que em um FET a variável de controle é uma tensão enquanto em
um TBJ é uma impedância.

C
Quando pensamos na análise CC, a não linearidade pode complicar o raciocínio, sendo o método
gráfico o mais rápido para a maioria dos amplificadores FET, porém pode limitar a precisão de
décimos. Vale lembrar que em um FET a variável de controle é uma tensão enquanto em um TBJ
era uma corrente.

D
Quando pensamos na análise CC, a não linearidade pode complicar o raciocínio, sendo o método
gráfico o mais rápido para a maioria dos amplificadores MOSFET, porém pode limitar a precisão
de milicentésimos. Vale lembrar que em um FET a variável de controle é uma corrente enquanto
em um TBJ é uma tensão.


A - C e A
B - C e B
C - C e D
D - A e D

Um datasheet, folha de dados ou folha de especificações é um documento que resume o desempenho e outras características técnicas de um produto, máquina, componente, material, subsistema ou software em detalhe suficiente para que possa ser usado por um engenheiro de projeto para integrar o componente em um sistema. Com base no expo


A V - V - F - F.
B F - V - V - F.
C F - V - F - V.
D V - F - V - F.

Assinale a alternativa CORRETA sobre os dados necessários para uma correta utilização do dispositivo semicondutor:

Tensão inversa, em condições específicas de temperatura e corrente
Corrente inversa máxima, em condição específica de temperatura
Corrente de saturação reversa, em condições específicas de temperatura e tensão
Tensão reversa nominal, PIV ou PRV ou V(BR), em condição específica de temperatura
Dissipação máxima de potência, em condição específica de temperatura
Níveis de capacitância
Tempo de recuperação reversa
Faixa de temperatura de operação
A - Tensão inversa, em condições específicas de temperatura e corrente, Corrente inversa máxima, em condição específica de temperatura, Corrente de saturação reversa, em condições específicas de temperatura e tensão, Tensão reversa nominal, PIV ou PRV ou V(BR), em condição específica de temperatura, Dissipação máxima de tensão, em condição específica de temperatura, Níveis de capacitância, Tempo de recuperação reversa, Faixa de temperatura de operação.
B - Tensão inversa, em condições específicas de temperatura e corrente, Corrente direta máxima, em condição específica de temperatura, Corrente de saturação reversa, em condições específicas de temperatura e tensão, Tensão reversa nominal, PIV ou PRV ou V(BR), em condição específica de temperatura, Dissipação máxima de resistência, em condição específica de temperatura, Níveis de capacitância, Tempo de recuperação reversa, Faixa de temperatura de operação.
C - Tensão direta, em condições específicas de temperatura e corrente, Corrente direta máxima, em condição específica de temperatura, Corrente de saturação reversa, em condições específicas de temperatura e tensão, Tensão reversa nominal, PIV ou PRV ou V(BR), em condição específica de temperatura, Dissipação máxima de potência, em condição específica de temperatura, Níveis de capacitância, Tempo de recuperação reversa, Faixa de temperatura de operação.
D - Tensão direta, em condições específicas de temperatura e corrente, Corrente inversa máxima, em condição específica de temperatura, Corrente de saturação reversa, em condições específicas de temperatura e tensão, Tensão reversa nominal, PIV ou PRV ou V(BR), em condição específica de temperatura, Dissipação máxima de corrente, em condição específica de temperatura, Níveis de capacitância, Tempo de recuperação reversa, Faixa de temperatura de operação.

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