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Em um circuito integrado 741C tem uma frequência de ganho unitário de:
Op-amp é um dispositivo de amplificação de tensão com entradas diferenciais e saídas normais com componentes externos de realimentação por meio de resistores e capacitores.
a. 1 MHz.
b. 20 MHz.
c. 10 Hz.
d. 20 kHz.
e. 15 MHz.
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há 2 anos

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há 11 meses

O amplificador operacional 741C é um dos op-amps mais clássicos e conhecidos. A frequência de ganho unitário (também conhecida como frequência de corte) é um parâmetro importante que indica a frequência na qual o ganho do amplificador se torna 1 (ou 0 dB). Para o 741C, a frequência de ganho unitário é tipicamente em torno de 1 MHz. Analisando as alternativas: a) 1 MHz - Correto, é a frequência de ganho unitário do 741C. b) 20 MHz - Muito acima do valor típico para o 741C. c) 10 Hz - Muito abaixo do valor típico. d) 20 kHz - Também muito abaixo do valor típico. e) 15 MHz - Muito acima do valor típico. Portanto, a alternativa correta é: a) 1 MHz.

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Craque NetoCraque Neto

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há 2 anos

Analisando as características do circuito integrado 741C, que é um amplificador operacional (op-amp), é importante considerar a frequência de ganho unitário, que é a frequência na qual o ganho do amplificador é igual a 1. Dentre as opções fornecidas: a. 1 MHz - Esta frequência é comum para amplificadores operacionais de propósito geral, mas não é a frequência de ganho unitário típica do 741C. b. 20 MHz - Esta frequência é muito alta para um amplificador operacional convencional como o 741C. c. 10 Hz - Esta frequência é muito baixa para um amplificador operacional convencional como o 741C. d. 20 kHz - Esta frequência está mais próxima da frequência de ganho unitário típica do 741C. e. 15 MHz - Esta frequência também é alta demais para um amplificador operacional como o 741C. Portanto, a opção correta é: d. 20 kHz.

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Em uma análise sistemática de sinal, para detectar a entrada maior que um valor em particular devemos utilizar:
Um amplificador operacional (Op-Amp) é um circuito integrado que amplifica a diferença entre duas tensões de entrada e produz uma única saída.
Op-amp originou-se como modelos para operações matemáticas básicas em computadores eletrônicos, como adição, subtração, integração, diferenciação, etc.
a. Grampeador.
b. amp-op não inversor.
c. Comparador.
d. Oscilador.
e. Limitador.

Analisando um circuito não-linear com Amp-op, podemos dizer que:
Op-amp é um dispositivo de amplificação de tensão com entradas diferenciais e saídas normais com componentes externos de realimentação por meio de resistores e capacitores.
a. A malha de realimentação nunca é aberta.
b. O amp-op resiste ao sinal de entrada.
c. O formato da saída é o mesmo que o da entrada.
d. O amp-op pode saturar.
e. O amp-op nunca satura.

A transcondutância pode ser aumentada quando a corrente de dreno se aproxima:
Op-amp é um dispositivo de amplificação de tensão com entradas diferenciais e saídas normais com componentes externos de realimentação por meio de resistores e capacitores.
a. 0
b. IDSS
c. IS
d. Is(sat)
e. Id(sat)

Quando Vds = Vp, significa dizer que as camadas de depleção quase se tocam.
JFET ou transistor de efeito de campo de junção é um dos tipos mais simples de transistor de efeito de campo.
a. F-F-F-F-F.
b. V-V-V-V-V.
c. F-V-V-V-F.
d. V-F-V-F-V.
e. V-V-F-V-V.

Analisando um dispositivo JFET vemos que a corrente de saturação do dreno é menor que Idss então esse dispositivo age como um:
JFET ou transistor de efeito de campo de junção é um dos tipos mais simples de transistor de efeito de campo.
a. Bateria.
b. TJB.
c. Fonte de corrente.
d. Fonte de tensão.
e. Resistor.

Julius Edgar registrou a primeira patente para um transistor de efeito de campo em 1926 e, em seguida, Oskar Heil também fez o mesmo em 1934. O transistor de efeito de campo da porta de junção foi criado quando William Shockley, do Bell Labs, observou e elucidou o efeito do transistor em 1947. O que se pode observar nestes componentes é a impedância de entrada que é:
O transistor FET (transistor de efeito de campo) controla a forma e, portanto, a condutividade do portador de carga em um semicondutor através de um campo elétrico.
a. É impossível prever.
b. Quase infinita.
c. Depende da corrente de entrada.
d. Praticamente zero.
e. Aproxima-se de um.

Um amp-op pode operar em um sinal AC e DC, dando uma vasta possibilidade para suas aplicações. Alguns outros amplificadores diferenciais são amplificadores totalmente diferenciais, amplificadores de instrumentação e amplificadores de isolamento.
O transistor FET (transistor de efeito de campo) controla a forma e, portanto, a condutividade do portador de carga em um semicondutor através de um campo elétrico.
a. A impedância na entrada.
b. Oscilações.
c. Corrente de offset de entrada.
d. Ganho de tensão.
e. Largura de banda sinal grande.

O transistor FET (transistor de efeito de campo) controla a forma e, portanto, a condutividade do portador de carga em um semicondutor através de um campo elétrico. Como eles passam por uma operação do tipo de portadora única, esses transistores FET também são chamados de transistores unipolares, dentro dessa categoria temos o JFET. Uma característica que pode ser notada quando estudamos o JFET é que:
O transistor FET (transistor de efeito de campo) controla a forma e, portanto, a condutividade do portador de carga em um semicondutor através de um campo elétrico.
a. O dispositivo pode ser controlado por tensão.
b. Tem uma impedância de saída alta.
c. O dispositivo pode ser controlado por corrente.
d. Tem uma impedância de entrada relativamente baixa.
e. Tem um ganho de tensão muito alto.