ATENÇÃO: O bloco de exercício que verá a seguir, é um dos 64 que pertencem ao módulo 3 do Curso de Eletroeletrônica Analógica e Digital.
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- Marco Antônio Stachinski Antunes
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1 ATENÇÃO: O bloco de exercício que verá a seguir, é um dos 64 que pertencem ao módulo 3 do Curso de Eletroeletrônica Analógica e Digital. A partir dele terá uma idéia de onde o treinamento poderá lhe levar. Você poderá adquirir o arquivo digital deste bloco e demais, ou ainda 4, 16 ou 64 blocos de exercícios de forma impressa que serão enviados por correio. Entre na nova loja virtual CTA Eletrônica e veja como: Além de ter os blocos e faze-los, torne-se aluno e assim poderá tirar dúvidas de cada uma das questões, receber as respostas por , fazer parte do ranking de módulos e após a conclusão do módulo com prova final, participar do ranking geral e poder ser chamado por empresas do ramo de eletroeletrônica. Saiba mais como se tornar um aluno acessando nossa página de cursos:
2 ELETRÔNICA TEMPO TOTAL APLICADO: h m TOTAL PONTOS M3-55 TURMA. Nome: Data: / Hora: h m às h m * Preencha as lacunas de acordo com o texto da apostila e assinale a alternativa correspondente: 01) A transmissão e recepção de sinais em FM tornou-se mais popular que AM devido a: a) baixo custo na transmissão b) frequência mais baixa c) qualidade sonora<<< d) maior potência e) maior número de estações 02) As frequências altas do sinal de áudio em FM precisam ser transmitidas com amplitude maior do que as baixas frequências, para isso usa-se um circuito: a) enfatizador<<< b) HPF c) amplificador classe C d) multiplicador. e) amplificador de RF 03) O circuito CAF (AFC) no rádio FM tem a função de controlar a do a) amplitude - oscilador local b) fase - 1º amplicador de FI c) amplitude - 1º amplificador FI d) frequência - oscilador local<<< e) frequência - mixer 04) O circuito AFC irá corrigir o toda vez que o sinal de FM estiver fora de. a) mixer - oscilação b) oscilador local - oscilação c) 1º amplificador de FI - sintonia d) oscilador local - sintonia<<< e) mixer - sintonia 05) O bastão de ferrite, interno nos receptores de AM, possuem 2 bobinas enroladas, que pertencem ao circuito. a) oscilador local b) oscilador local e sintonizador c) sintonizador <<< d) detector de AM e) BPF de 455kHz 06) Sabendo-se que a faixa de AM situa-se entre 535 a 1650kHz qual será a mínima e a máxima freqüência que o oscilador local deverá trabalhar. a) 455 / 535kHz b) 990 / 2105kHz<<< c) 455 / 1650kHz d) 80 / 1195kHz e) 990 / 1195kHz A felicidade não está em buscá-la para nós, mas sim para os outros que estão ao nosso redor! 1
3 M3-55 ELETRÔNICA Nas questões a seguir, assinale somente uma das alternativas: 07) A função do C.A.G no receptor de rádio AM será: a) controlar a frequência do oscilador b) controlar o ganho do oscilador c) controlar a amplitude do amplificador de RF d) realimentar negativamente o primeiro amplificador de FI<<< e) realimentar positivamente o primeiro amplificador de FI 08) O oscilador local utilizado na figura 20 (aula 11 apostila M3) é do tipo: a) Colptts b) Clapp c) Hartley<<< d) Armstrong e) Multiplicador 09) Na modulação em frequência, o sinal de áudio irá modificar a da portadora. a) amplitude b) fase c) nível DC d) frequência <<< e) Vrms 10) O circuito de-ênfase tem como objetivo: a) dar ganho nas altas frequências b) tirar o ganho nas altas frequências<<< c) dar ganho nas baixas frequências d) tirar o ganho nas baixas frequências e) dar ganho nas médias frequências 11) No esquema Sony, internamente no FE201 o estágio de RF recebe informações do circuito e. a) antena - oscilador local b) oscilador local - BPF 10,7MHz c) antena - tensão de sintonia<<< d) oscilador local - tensão de sintonia e) antena - BPF 10,7MHz 12) No esquema Sony, segundo a indicação do esquema elétrico, a tensão de sintonia para AM variará de: (indicação está logo acima da antena de AM). a) 3,5 à 20,5V b) 0 à 28V c) 1,5 à 22V<<< d) 0 à 22V e) 1,5 à 28V 13) No esquema Sony, o sinal de áudio ou multiplex (FM) sairá do IC 201 através do pino: a) 5 b) 6<<< c) 12 d) 7 e) 15 2 O perdão não é algo que se dá a outra pessoa, mas a si mesmo! Permita ao outro saber que você perdoou!
4 ELETRÔNICA M ) No esquema Sony, a tensão de sintonia, tanto para AM como FM será gerada pelo: a) IC401 b) IC201 c) IC302<<< d) IC301 e) IC202 15) No esquema Sony, caso o resistor R220 abra, o que ocorrerá: a) o FM não funcionará<<< b) não haverá tensão de sintonia c) o CAF não fucionará d) só irá sintonizar uma rádio e) o AM não funcionará 16) No esquema Sony, caso o transistor Q307 apresente uma fuga (6,8k) entre coletor emissor, o que ocorrerá: a) não sintonizará AM b) não sintonizará AM nem FM c) não sintonizará FM d) só sintonizará emissoras acima de 98MHz e) só sintonizará emissoras abaixo de 98MHz<<< 17) No esquema Sony, do amplificador de RF o sinal de AM deverá adentrar ao mixer para fazer a HETERODINAGEM. No IC401, o sinal de RF sai pelo pino e entra no mixer pelo pino, saindo, do mixer os sinais misturados, pelo pino. a) 5 / 6 / 7<<< b) 5 / 7 / 6 c) 6 / 5 / 7 d) 6 / 7 / 5 e) 7 / 5 / 6 18) No esquema Sony, o IC401 é responsável por processar o sinal de AM, sendo que os estágios de FI recebem a portadora de 455kHz pelo pino e entrega este sinal amplificado no pino. a) 9 / 13 b) 10 / 11 c) 9 / 11 d) 11 / 13 e) 9 / 10<<< 19) Acompanhando o esquema elétrico do receiver Sony, podemos ver que o circuito sintonizador de AM (antena) é formado por: a) FE201 b) TM201 c) L901 <<< d) T401 e) CF201/CF203 20) No esquema Sony, a sintonia das emissoras de AM é feita por uma tensão de sintonia que irá alterar a capacitância do diodo Varicap (D401), sendo que o diodo da direita está no circuito e o diodo da esquerda está no circuito. a) sintonizador - oscilador local b) amplificador RF - sintonizador c) oscilador local - sintonizador d) oscilador local - amplificador RF<<< e) amplificador RF- oscilador local 21) No esquema Sony, o sinal de áudio presente no pino 13 do IC401 ainda passará por um circuito LPF, que é formado por: a) R416 - C424 b) R414 - C421<<< c) R414 - C422 d) C422 - C415 e) C421 - R415 Fomos chamados para FAZER diferença e não CRIAR diferenças!!! 3
5 M3-55 ELETRÔNICA 22) 4 0,56mF M 100V a) 56nF / 1% / 100V b) 0,56nF / 1% / 100V c) 0,56m / 10% / 100V d) 0,56m / 20% / 100V<<< e) 56mW / 5% / 100V 25) Assinale a alternativa correta referente ao valor, tolerância e tensão de cada capacitor: Azul Cinza laranja Preto Vermelho a) 68pF / 10% / 150V b) 6,8 kpf / 20% / 250V c) 6,8pF / 5% / 150V d) 680pF / 20% / 150V e) 68kpF / 20% / 250V<<< 28) a) 5,7V b) 1,5V<<< c) 0,3V d) 2,7V e) 4,5V 23) vermelho violeta vermelho Branco Amarelo a) 27kpF / 10% / 400V b) 0,27kpF / 5% / 200V c) 2,7kpF / 10% / 400V<<< d) 27kpF / 20% / 250 e) 27kpF / 20% / 400V 26) 681 J1 a) 68pF / 10% / 400V b) 0,68pF / 5% / 200V c) 6,8pF / 20% / 400V d) 680pF / 5% / 100V<<< e) 681pF / 5% / 100V 471K Z5U 150V A confusão em um lar é diretamente proporcional a quantidade de horas que a televisão fica ligada! 24) a) 47pF / 10% / 150V b) 470pF / 20% / 150V c) 4,7pF / 5% / 150V d) 470pF / 10% / 150V<<< e) 470pF / 5% / 150V 27) vermelho violeta vermelho Preto Vermelho a) 2,7kpF / 20% / 250V<<< b) 2,7pF / 20% / 250V c) 2,7kpF / 10% / 250V d) 270pF / 10% / 150V e) 27kpF / 10% / 250V Coloque as tensões nos pontos pedidos abaixo: ZD1 R16 5,7V 560W R14 R8 330W 100W R13 300W 29) a) 2,8V b) 2,4V<<< c) 0, d) e) 4,4V R13 16kW ZD1 2,4V R50 14kW 30) R34 12kW R35 24kW R36 12kW a) 5,4V / 1,8V<<< b) 1V / 0,6 c) 6,8V / 10,2V d) 1,5V / 4,5V e) 1,5V / 3V ZD1 5V
6 M3-55 ELETRÔNICA IN C3 C4 4,7 m F/ 1 R10 27kW R11 39kW R9 2,7kW D1 D2 R8 6,8W R7 1,8kW Q5 BC558B R6 C2 220 m F/10V Q4 BC558 R3 1,2kW Q3 BC548C Q1 BC338 C1 3V Q2 BC328 31) No circuito do amplificador acima, caso o alto-falante seja retirado, teremos na saída de som (emissores de Q1 e Q2), uma tensão de: a) 1V b) 2V c) 3,5V<<< d) 5V e) 32) No circuito do amplificador acima, caso o alto-falante seja retirado, teremos na base de Q4, uma tensão de: a) 1V b) 2V c) 3,5V d) 5V e) <<< 33) No circuito do amplificador acima, caso o alto-falante seja retirado, teremos na base de Q5, uma tensão de: a) 1V b) 2V c) 3V d) 4V<<< e) 34) No circuito do amplificador acima, caso o alto-falante seja retirado, teremos no emissor de Q5, uma tensão de: a) 1V b) 2V c) 3,5V<<< d) 5V e) 35) No circuito do amplificador acima, caso o alto-falante seja retirado, teremos no coletor de Q4, uma tensão de: a) 3V<<< b) 2V c) 3,5V d) 5V e) 36) No circuito do amplificador acima, caso o alto-falante seja retirado, teremos na base de Q2, uma tensão de: a) 1V b) 2V c) 3V<<< d) 5V e) 37) No circuito do amplificador acima, caso o alto-falante seja retirado, teremos logo abaixo de R2, uma tensão de: a) 1V b) 2V c) 3V<<< d) 5V e) Quando coloco os relacionamentos como prioridade em minha vida, ela tornar-se verdadeiramente, vida! 5 R5 15kW R4 R2 330W AF1 8W
7 M3-55 ELETRÔNICA IN C3 C4 4,7 m F/ 1 R10 27kW R11 39kW R9 2,7kW D1 D2 R8 6,8W R7 1,8kW Q5 BC558B R6 C2 220 m F/10V Q4 BC558 R3 1,2kW Q3 BC548C Q1 BC338 C1 3V Q2 BC328 38) No amplificador acima, se retirarmos o resistor R3, podemos dizer que o transistor Q3 será polarizado e a saída de som, formada por e, aquecerá a) menos / Q1 / Q2 / mais<<< b) mais / Q5 / Q4 / mais c) mais / Q1 / Q2 / menos d) menos / Q5 / Q4 / mais e) menos / Q1 / Q2 / menos 39) Considerando que a corrente de repouso está normal e que colocamos uma lâmpada em série com potência 3 ou 4 vezes maior do que o consumo do amplificador em repouso, podemos afirmar que o acendimento da lâmpada, será: a) 10 à 20% de sua intensidade com tensão nominal<<< b) 30 à 40% de sua intensidade com tensão nominal c) 50 à 60% de sua intensidade com tensão nominal d) 70 à 80% de sua intensidade com tensão nominal e) 90 à 100% de sua intensidade com tensão nominal 40) Se o amplificador acima, estiver na polarização classe AB, (transistores previamente polarizados em repouso), e aplicarmos um curto base e emissor do transistor Q3, podemos dizer que o acendimento da lâmpada em série: a) permanecerá igual b) aumentará<<< c) diminuirá d) apagará e) acenderá com brilho máximo R5 15kW R4 R2 330W AF1 8W 6 Existe um remédio para todos os erros... reconhecê-los!!
8 ELETRÔNICA M3-55 IN C3 C4 4,7 m F/ 1 R10 27kW R11 39kW R9 2,7kW D1 D2 R8 6,8W R7 1,8kW Q5 BC558B R6 C2 220 m F/10V R5 15kW Q4 BC558 R3 1,2kW R4 R2 330W Q3 BC548C Q1 BC338 C1 3V Q2 BC328 41) Se o amplificador acima, estiver na polarização classe AB, (transistores previamente polarizados em repouso), e aplicarmos um curto base e emissor do transistor Q4, podemos dizer que o acendimento da lâmpada em série: a) permanecerá igual b) aumentará c) diminuirá d) apagará<<< e) acenderá com brilho máximo 42) Se o amplificador acima, estiver na polarização classe AB, (transistores previamente polarizados em repouso), e aplicarmos um curto base e emissor do transistor Q5, podemos dizer que o acendimento da lâmpada em série: a) permanecerá igual b) aumentará c) diminuirá d) apagará<<< e) acenderá com brilho máximo 43) Se o amplificador acima, estiver na polarização classe AB, (transistores previamente polarizados em repouso), caso o capacitor C2 apresente uma fuga, podemos dizer que o acendimento da lâmpada em série: a) permanecerá igual b) aumentará<<< c) diminuirá d) apagará e) acenderá com brilho máximo AF1 8W Errar é humano... persistir no erro, PROVA que é humano!!! 7
9 Acontece Ser Especial, Só Especial, é... Ter um sonho que se realiza no meio de muitas tormentas, Ter um encontro com a vida, quando ela está por deixar-te, Ter um momento de luz no meio da escuridão, Ter humildade para voltar no caminho, Ter sabedoria para escolher a melhor hora para seguir. Ser especial, só especial, é... Ser o encontro da eternidade com seu tempo, Ter o encontro da alma, Ter sua essência exalada por todos os poros, Ser o encontro das águas turvas, Com toda a beleza do mar azul, Ser o poder das forças que unem os corpos. Ser especial, só especial é... Ver que tu podes seguir o caminho do meio, O caminho que te leva ao encontro do equilíbrio, O caminho que te deixa em paz com os teus, O caminho que te faz voltar para dentro, Como se buscasse a luz, Que tantas vezes te deixou na escuridão. Ser especial, só especial é... Poder sentir o amor nas veias que pulsam, Sempre chamando e dizendo: Viva! É a vida que te chama sempre. Aproveita esse momento e reflita. Quanto já fizeste por teus sonhos, para encontrar a tua vida? Quantas lágrimas já derramaste no teu caminho? Quantas vezes caminhaste sozinho? Especial é ter luz, sentir a calma, deixar que a angústia não te derrube, ter forças para lutar. Ser especial é ser como tu. Puro, com sabedoria nas palavras, Força nos braços, Lágrimas sem dor. É saber sorrir da tristeza quando ela te angustia, É saber caminhar sozinho, sem muletas, É saber ouvir o silêncio, É saber calar na multidã Refletir sempre... Sentir infinitamente... Viver eternamente... Ser especial é amar alguém que sabe amar mais do que você! Disse Jesus: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
ATENÇÃO: O bloco de exercício que verá a seguir, é um dos 64 que pertencem ao módulo 1 do Curso de Eletroeletrônica Analógica e Digital.
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Leia maisATENÇÃO: O bloco de exercício que verá a seguir, é um dos 64 que pertencem ao módulo 2 do Curso de Eletroeletrônica Analógica e Digital.
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ATENÇÃO: O bloco de exercício que verá a seguir, é um dos 4 que pertencem ao módulo 4 do CURSO DE ELETRO ANALÓGICA-DIGITAL (módulo 1 ao 4). A partir dele terá uma idéia de onde o treinamento poderá lhe
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