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No contexto da eletrônica digital, é comum implementar diferentes portas lógicas utilizando combinações de
outras portas básicas, com o objetivo de simplificar projetos ou atender restrições específicas de hardware.
Considere o circuito lógico apresentado na imagem abaixo, no qual o funcionamento de uma determinada
porta lógica é reproduzido utilizando apenas portas NOR.
Com base na análise do comportamento do circuito e na relação entre as entradas e a saída, identifique qual porta lógica é representada. Assinale a alternativa CORRETA:
Com base na análise do comportamento do circuito e na relação entre as entradas e a saída, identifique qual porta lógica é representada. Assinale a alternativa CORRETA:
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No contexto da eletrônica industrial, amplificadores operacionais são amplamente utilizados para processar
sinais em diversos sistemas. Considere um circuito amplificador operacional na configuração apresentada na
imagem abaixo. Com uma resistência R1=470 Ω, uma resistência R2=4,7 kΩ, e uma tensão de entrada
Vin=10 V.
Assinale a alternativa CORRETA que representa a relação entre a tensão de saída (Vout) e a tensão de entrada (Vin) do circuito, também conhecida como ganho do circuito:
Assinale a alternativa CORRETA que representa a relação entre a tensão de saída (Vout) e a tensão de entrada (Vin) do circuito, também conhecida como ganho do circuito:
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O desempenho e a vida útil dos equipamentos industriais, como os motores elétricos, dependem de diversos
fatores que podem comprometer seus componentes e eficiência operacional. Analisando as condições de
operação, sobreaquecimento e vibrações, considere as afirmações a seguir:
I - O sobreaquecimento significativo do motor pode comprometer drasticamente a vida útil dos isolantes. Entre as principais causas dessa degradação destacam-se: sobretensão na linha de alimentação, sobrecorrente durante as partidas e acúmulo de poeira, fatores que aceleram o desgaste térmico e elétrico dos materiais isolantes.
II - Vibrações anormais no motor podem reduzir seu rendimento, resultando em falhas no alinhamento, fixação inadequada na base, folgas excessivas nos mancais ou balanceamento incorreto das partes girantes, comprometendo a estabilidade e o desempenho do equipamento.
III - O religamento imediato do motor após desligamento provoca aumento excessivo da temperatura dos enrolamentos já aquecidos, devido à corrente elevada na partida, podendo superar os limites da classe de isolação, causar danos térmicos e comprometer a vida útil do equipamento.
A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em:
I - O sobreaquecimento significativo do motor pode comprometer drasticamente a vida útil dos isolantes. Entre as principais causas dessa degradação destacam-se: sobretensão na linha de alimentação, sobrecorrente durante as partidas e acúmulo de poeira, fatores que aceleram o desgaste térmico e elétrico dos materiais isolantes.
II - Vibrações anormais no motor podem reduzir seu rendimento, resultando em falhas no alinhamento, fixação inadequada na base, folgas excessivas nos mancais ou balanceamento incorreto das partes girantes, comprometendo a estabilidade e o desempenho do equipamento.
III - O religamento imediato do motor após desligamento provoca aumento excessivo da temperatura dos enrolamentos já aquecidos, devido à corrente elevada na partida, podendo superar os limites da classe de isolação, causar danos térmicos e comprometer a vida útil do equipamento.
A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em:
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No contexto de sistemas industriais, transistores são amplamente utilizados em circuitos chaveados para
controle de tensão e potência em cargas resistivas. Considere um conversor CC-CC com chave ideal (S1 )
representada por um transistor, alimentado por uma fonte de 20V (Vi ) e conectado a uma carga de 10Ω (R0).
A frequência de comutação do circuito é de 1kHz (f), e a razão cíclica (D) do transistor é de 40%. Com base
nesses parâmetros, calcule a tensão média aplicada à carga (V0) e determine os tempos de comutação total
(TS ), condução (Ton) e bloqueio (T0ff) do transistor no circuito.
De acordo com as afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA:
De acordo com as afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA:
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Em aplicações industriais, motores elétricos podem ser projetados para operar em dupla tensão (220/380 V),
permitindo flexibilidade na instalação conforme a disponibilidade da rede. O circuito de partida de um motor
com seis bornes de ligação pode utilizar uma configuração que reduza a corrente de partida, preservando o
sistema elétrico e garantindo a aceleração adequada da carga.
Considere um motor trifásico alimentado por um circuito, conforme diagrama abaixo:
Fonte: GRUPO WEG. Motores elétricos: guia de especificação. Unidade Motores. Rev. 11. Cód. 50032749. Jaraguá do Sul: WEG, set. 2012. [Figura 3.8].
Considere os seguintes componentes no circuito de partida:
- Fusíveis de força: F1, F2, F3
- Fusíveis de comando: F21 e F22
- Transformador de comando: T1
- Contatores: K1, K2 e K3
- Relé de sobrecarga: FT1
- Motor: M1
Com base nas características descritas, e no esquema típico de ligação para dupla tensão, selecione a alternativa CORRETA:
Considere um motor trifásico alimentado por um circuito, conforme diagrama abaixo:
Fonte: GRUPO WEG. Motores elétricos: guia de especificação. Unidade Motores. Rev. 11. Cód. 50032749. Jaraguá do Sul: WEG, set. 2012. [Figura 3.8].
Considere os seguintes componentes no circuito de partida:
- Fusíveis de força: F1, F2, F3
- Fusíveis de comando: F21 e F22
- Transformador de comando: T1
- Contatores: K1, K2 e K3
- Relé de sobrecarga: FT1
- Motor: M1
Com base nas características descritas, e no esquema típico de ligação para dupla tensão, selecione a alternativa CORRETA:
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Em uma instalação industrial trifásica, diversos fatores podem afetar o funcionamento e a proteção dos
motores elétricos. Considerando a montagem e instalação desses motores, avalie as afirmações abaixo:
I - Para alterar o sentido de rotação do eixo de um motor elétrico trifásico, é necessário inverter a sequência de fases, o que pode ser feito trocando a posição de duas das fases (entre si) conectadas ao motor.
II - Em caso de falha que resulte na falta de uma fase em uma instalação industrial trifásica, é possível afirmar que isso pode danificar os motores ligados em estrela, mas não apresenta riscos para motores ligados em triângulo.
III - Caso a tensão da rede elétrica apresente uma elevação significativa em relação à tensão nominal, o sistema de proteção que conta apenas com fusíveis no circuito de força do motor é adequado para garantir o desligamento do equipamento.
A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em:
I - Para alterar o sentido de rotação do eixo de um motor elétrico trifásico, é necessário inverter a sequência de fases, o que pode ser feito trocando a posição de duas das fases (entre si) conectadas ao motor.
II - Em caso de falha que resulte na falta de uma fase em uma instalação industrial trifásica, é possível afirmar que isso pode danificar os motores ligados em estrela, mas não apresenta riscos para motores ligados em triângulo.
III - Caso a tensão da rede elétrica apresente uma elevação significativa em relação à tensão nominal, o sistema de proteção que conta apenas com fusíveis no circuito de força do motor é adequado para garantir o desligamento do equipamento.
A partir das afirmações acima, é CORRETO o que se afirma em:
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Em sistemas elétricos, os transformadores de corrente (TCs) e transformadores de potencial (TPs)
desempenham papéis essenciais, cada um com uma função específica. Os TCs são utilizados para medir e
proteger contra sobrecargas de corrente, enquanto os TPs são fundamentais para isolar e medir tensões de
sistemas de alta tensão, garantindo segurança e a adequada operação dos dispositivos de proteção.
Considerando as funções e características desses transformadores, qual das alternativas abaixo está
CORRETA?
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Os motores de indução trifásicos são amplamente utilizados na indústria devido à sua eficiência, robustez e
simplicidade de operação. Esses motores convertem energia elétrica em energia mecânica, sendo essenciais
para o acionamento de máquinas e equipamentos. Para calcular a corrente de linha de um motor trifásico em
operação, é necessário conhecer parâmetros como potência nominal, eficiência, fator de potência e tensão
de alimentação.
Um motor de indução trifásico possui uma potência nominal de 11 kW e está operando em plena carga. O motor apresenta uma eficiência de 90% durante o funcionamento, o que significa que 10% da energia elétrica consumida é perdida, principalmente na forma de calor. Além disso, o fator de potência do motor (FP) é de √3/2 (indutivo), indicando que há uma defasagem entre a corrente e a tensão no sistema. A tensão eficaz aplicada entre as linhas do motor é de 380 V.
Com base nas condições descritas, assinale a alternativa que apresenta o módulo da corrente elétrica de linha que o motor consome em funcionamento pleno:
Um motor de indução trifásico possui uma potência nominal de 11 kW e está operando em plena carga. O motor apresenta uma eficiência de 90% durante o funcionamento, o que significa que 10% da energia elétrica consumida é perdida, principalmente na forma de calor. Além disso, o fator de potência do motor (FP) é de √3/2 (indutivo), indicando que há uma defasagem entre a corrente e a tensão no sistema. A tensão eficaz aplicada entre as linhas do motor é de 380 V.
Com base nas condições descritas, assinale a alternativa que apresenta o módulo da corrente elétrica de linha que o motor consome em funcionamento pleno:
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Transformadores são dispositivos fundamentais na transmissão e distribuição de energia elétrica, permitindo
a conversão de tensões e correntes entre diferentes níveis. Em um transformador ideal, a relação entre as
correntes e o número de espiras no primário e no secundário obedece à lei de conservação de potência.
Considere um transformador ideal com 500 espiras no enrolamento primário e 25 espiras no secundário. O
transformador é alimentado por uma tensão de 480 V no primário, com uma corrente de 250mA. Calcule a
corrente no secundário, assumindo que não há perdas no sistema.
Assinale a alternativa CORRETA:
Assinale a alternativa CORRETA:
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A conversão eletromecânica de energia é um conceito fundamental nos sistemas que transformam energia
elétrica em mecânica, ou vice-versa, sendo amplamente utilizada em motores e geradores. Além disso, a
eficiência e a densidade de energia armazenada nos campos elétricos e magnéticos são aspectos relevantes
no projeto de máquinas elétricas. Considerando esses princípios, analise as seguintes afirmações:
I - A conversão eletromecânica de energia ocorre quando um dispositivo eletromecânico converte energia elétrica ou mecânica em energia térmica.
II - Em máquinas elétricas, os campos magnéticos apresentam maior densidade de energia por unidade de volume em comparação com os campos elétricos.
III - Motores elétricos transformam energia elétrica em energia mecânica, enquanto geradores realizam o processo inverso, convertendo energia mecânica em energia elétrica.
Com base na análise das afirmações, é CORRETO o que se afirma em:
I - A conversão eletromecânica de energia ocorre quando um dispositivo eletromecânico converte energia elétrica ou mecânica em energia térmica.
II - Em máquinas elétricas, os campos magnéticos apresentam maior densidade de energia por unidade de volume em comparação com os campos elétricos.
III - Motores elétricos transformam energia elétrica em energia mecânica, enquanto geradores realizam o processo inverso, convertendo energia mecânica em energia elétrica.
Com base na análise das afirmações, é CORRETO o que se afirma em:
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