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Entre as propriedades de um amplificador operacional, o curto-circuito virtual permite que projetos sejam executados sem a necessidade de analisar complexos circuitos transistorizados. Sobre essa propriedade, é possível dizer que:


a. quando a entrada não inversora for zero, a saída tenderá ao infinito.
b. um curto-circuito na saída provoca uma alta corrente nos terminais de entrada.
c. um curto-circuito nas entradas provoca uma alta corrente no terminal de saída.
d. não circula corrente nas entradas quando estas têm o mesmo potencial elétrico.
e. não circula corrente nas entradas quando as entradas têm diferentes potenciais elétricos.
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Estudo Através de Questões

há 2 anos

Respostas

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há 6 meses

Vamos analisar as alternativas sobre a propriedade do curto-circuito virtual em amplificadores operacionais. O conceito de curto-circuito virtual implica que, em um amplificador operacional ideal, as entradas não inversora e inversora estão em potencial igual, e não há corrente circulando nas entradas. Analisando as opções: a) quando a entrada não inversora for zero, a saída tenderá ao infinito. - Isso não é verdade, pois a saída depende da diferença de potencial entre as entradas. b) um curto-circuito na saída provoca uma alta corrente nos terminais de entrada. - Isso não é correto, pois o amplificador operacional ideal não deve permitir que correntes significativas circulem nas entradas. c) um curto-circuito nas entradas provoca uma alta corrente no terminal de saída. - Isso não é verdade, pois um curto-circuito nas entradas não é uma condição normal de operação. d) não circula corrente nas entradas quando estas têm o mesmo potencial elétrico. - Esta é a afirmação correta, pois é exatamente isso que caracteriza o curto-circuito virtual. e) não circula corrente nas entradas quando as entradas têm diferentes potenciais elétricos. - Isso é incorreto, pois se as entradas têm diferentes potenciais, a corrente pode circular. Portanto, a alternativa correta é: d) não circula corrente nas entradas quando estas têm o mesmo potencial elétrico.

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há 2 anos

A propriedade do curto-circuito virtual em um amplificador operacional permite que projetos sejam executados sem a necessidade de analisar complexos circuitos transistorizados, pois a corrente de entrada é muito baixa, próxima de zero, e a tensão de saída é controlada pela realimentação negativa. Sendo assim, a alternativa correta é a letra d: "não circula corrente nas entradas quando estas têm o mesmo potencial elétrico".

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Supondo que RP = 5kΩ e R = 2MΩ, qual deve ser o valor absoluto do maior sinal diferencial a ser aplicado na entrada do amplificador diferencial?


a. 50mV.
b. 5,9mV.
c. 11,8mV.
d. 12,4mV.
e. 6,2mV.

Qual deve ser o resistor de realimentação para que sua largura de banda seja de 1MHz?


a. 2kΩ.
b. 4kΩ.
c. 210Ω.
d. 38kΩ.
e. 105Ω.

Qual das alternativas abaixo é uma característica de um amplificador não linear?


a. Dispositivos que amplificam as correntes.
b. É um dispositivo com entrada dupla que amplifica a diferença entre dois sinais, de modo que a saída é o ganho multiplicado pela diferença entre os dois sinais.
c. São obtidos com a utilização de elementos como diodos ou transistores inseridos na malha de realimentação.
d. Possui entradas equilibradas com impedância de entrada muito alta e boa rejeição de ruídos de modo comum.
e. Pode possuir impedâncias de entrada diferentes em cada uma das duas entradas.

Qual é a amplitude da tensão de saída para ambos os casos, respectivamente?


a. –2,4V e –1,5V.
b. –2,2V e –1,8V.
c. –2,0V e –2,0V.
d. –1,8V e –2,2V.
e. –1,5V e –2,4V.

A realimentação negativa em um amplificador operacional é responsável por garantir um ganho estável na tensão de saída. Suponha que um amplificador operacional, alimentado com vCC +15 v e vEE = - 15V , tenha um sinal senoidal cuja tensão de pico seja de 1V aplicada à entrada não inversora, e a entrada inversora ligada ao terra. Os resistores de alimentação utilizados foram Rf =1,8kΩ e R1= 200Ω. Qual é o ganho em malha fechada e a tensão de pico do sinal de saída?


a. A = 10 e V = 0,1V.
b. A = 10 e V = 10V.
c. A = 1,1 e V = 1,1V.
d. A = 9 e V = 0,1V.
e. A = 9 e V = 9V.

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