ATENÇÃO: 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 64 que pertencem ao módulo 1 do Curso de Eletroeletrônica Analógica e Digital.

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TOTAL PONTOS Nome: Data: / Hora: h m às h m

ATENÇÃO: A partir dele terá uma idéia de onde o treinamento poderá lhe levar.

ATENÇÃO: A partir da amostra da aula, terá uma idéia de onde o treinamento de eletroeletrônica poderá lhe levar.

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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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ATENÇÃO: O bloco de exercício que verá a seguir, é um dos 64 que pertencem ao módulo 5 do CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES (módulo 5 ao 7).

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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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Transcrição:

ATENÇÃO: O bloco de exercício que verá a seguir, é um dos 64 que pertencem ao módulo 2 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 orma impressa que serão enviados por correio. Entre na nova loja virtual CTA Eletrônica e veja como: www.lojacta.com.br Além de ter os blocos e aze-los, torne-se aluno e assim poderá tirar dúvidas de cada uma das questões, receber as respostas por e-mail, azer parte do ranking de módulos e após a conclusão do módulo com prova inal, 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: /web/curso.asp

TEMPO TOTAL APLICADO: h m TOTAL PONTOS TURMA Nome: Data: / Hora: h m às h m * Preencha as lacunas de acordo com o texto da apostila e assinale a alternativa correspondentes: 01) O ou diodo emissor de luz, unciona como um diodo comum com relação a polarização, ou seja para conduzir precisa de uma polarização direta. a) LDR b) VDR c) LED <<< d) zener e) NTC 02) O de é um semicondutor muito utilizado para a abricação de diodos emissores de luz. a) arsenato - sílicio b) arsenato - germânio c)arsenato - gálio<<< d) arsenato - imã e) imã - gálio 03) O diodo zener pode apresenta os mesmo deeitos que um comum: aberto,, em curto ou com. a) capacitor - alterado - uga b) resistor - alterado - uga c) diodo - alterado - uga<<< d) diodo - descarregado - uga e) LED - descarregado - uga 04) Os LED s são comumente encontrados nas cores laranja, amarelo, azul,, verde e branco. a) azul b) cinza c) vermelho<< d) marrom e) turquesa 05) Uma dierença do LED para um diodo comum é que para ser polarizado ele precisa de uma polarização direta de V à V enquanto o diodo comum necessita só de 0,6V. a) 5 / 6 b) 1,5 / 2<<< c) 0,6 / 1 d) 2 / 3 e) 0,6 / 2 A elicidade não está em buscá-la para nós, mas sim para os outros que estão ao nosso redor! 1

R5 8kW 6) ELETRÔNICA ZD2 3V3 a) 0,6V / 0V b) 3,3V / 0V<<< c) / 0V d) 0,6V / 0,6V e) 3,3V / 3,3V 9) Dimensione as tensões corretas em cada ponto e assinale a alternativa correspondente: R21 50W R22 200W 2V4 a) 9,72V / 0,6V b) 10,08V / 2,4V<<< c) 0,6V / 0,6V d) 9,72V / 2,4V e) 10,08V / 0,6V R17 R18 R19 R7 2kW 10V R9 R12 7) a) 11,4V b) 0V c) 9V<<< d) 3V e) 8V 12) 10) R15 6V8 R16 a) 9,15V / 8,55V b) / 0V c) 10,7V / 3,9V<<< d) 6,9V / 4,5V e) 7,6V / 4,5V a) 10,28V / 5,14V b) 11,5V / 1,5V c) 8,4V / 4,2V d) 8,4V / 7,8V e) 9,15V / 8,55V<<< 13) R14 C2 a) 1,2V / 0,6V b) 10,6V / 0,6V c) 10,2V / 0,2V d) 2V / 1V<<< e) 1,64V / 0,6V 8) 11) R1 5V7 R3 R19 R17 R18 R15 250W R16 250W R2 a) 8,85V / 3,15V / 3,15V<<< b) 6,3V / 5,7V / 5,7V c) 9V / / 9V d) 3V / 2,4V / 2,4V e) 2,4V / 2,4V / 2,4V a) 9V / 0V / 6V b) 8,6V / 8V / 5,73V c) 8,3V / 5,53V / 7,7V<<< d) 5V / 5V / 1V e) 4,5V / 4,5V / 0V R20 3kW R14 2,5kW 10V 2 O perdão não é algo que se dá a outra pessoa, mas a si mesmo! Permita ao outro saber que você perdoou!

ELETRÔNICA Através das tensões nos círculos localize o componente deeituoso e indique qual o seu deeito: R5 8kW 3,3V 9.6V 0V 8.2V 7.6V ZD2 3V3 R21 50W R22 200W 2V4 2V 14) a) R5 alterado b) com uga c) R7 aberto d) com uga<<< e) R7 alterado 17) a) aberto b) com uga c) R21 aberto d) em curto<<< e) R22 alterado R17 R18 R19 R7 2kW 10V 20) R9 11.4V R12 9.4V 2.6V 15) a) R9 aberto b) aberto c) R12 aberto d) R9 alterado e) R12 alterado<<< 18) R15 6V8 R16 a) C2 em uga <<< b) aberto c) com uga d) R16 alterado e) R16 aberto a) em curto b) com uga c) R17 aberto d) R17 alterado<<< e) alterado 21) R14 C2 a) com uga b) R14 alterado c) R16 alterado <<< d) com uga e) R15 alterado 9.4V 2.6V 16) 9V 6V R1 5V7 R3 R19 4V 3.2V 2.6V a) alterado <<< b) R1 aberto c) R1 alterado d) com uga e) com uga 19) R17 R18 0V a) em curto b) aberto<<< c) R17 alterado d) R19 alterado e) R20 aberto R15 250W R16 250W R2 R20 3kW R14 2,5kW 10V Fomos chamados para FAZER dierença e não CRIAR dierenças!!! 3

Com respeito à orma de onda mostrada abaixo, responda as seguintes questões: +10V +5V -5V -10V 0 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 22) Assinale a airmação correta: a) a requência inicialmente era alta e se tornou baixa b) a requência inicialmente era baixa e se tornou alta c) a requência inicialmente era baixa, tornando-se alta e depois voltando a ser baixa. d) a amplitude da orma de onda é constante o mesmo ocorrendo com sua requência e) a requência da orma de onda é constante, mas varia em amplitude<<< 23) Assinale a airmação correta: a) inicialmente a requência é aproximadamente 80Hz, mantendo-se assim durante todo o tempo<< b) inicialmente a requência é aproximadamente 80kHz, mantendo-se assim durante todo o tempo c) no im a requência é de 80kHz d) no meio da orma de onda, a requência é de 20kHz e) no meio da orma de onda, a requência é de 60kHz 24) Assinale a airmação correta: a) podemos dizer que a orma de onda possui uma amplitude máxima de 10Vp<<< b) podemos dizer que a orma de onda possui uma amplitude máxima de 10Vpp c) podemos dizer que a orma de onda possui uma amplitude constante de 10Vpp d) podemos dizer que inicialmente a amplitude é maior, sendo reduzida ao inal e) podemos dizer que inicialmente a amplitude é menor sendo maior no inal 25) Exatamente no tempo de 30ms, podemos airmar que: a) a requência da orma de onda está em 80kHz b) que a amplitude da orma de onda apresenta-se com 10Vp positivo c) que a amplitude da orma de onda apresenta-se com 5Vp negativo d) que a amplitude da orma de onda apresenta-se com zero volt<<< e) que o ciclo está iniciando, variando negativamente 26) Podemos airmar que a amplitude da orma de onda mostrada acima: a) variou de 5Vpp a 18Vpp<<< b) variou de 0V a 18Vpp c) variou de 5Vp a 18Vpp d) variou de 2,5Vp a 5Vpp e) variou de 0V a 5Vpp 27) Com respeito ainda à orma de onda acima, teremos uma resposta em requência x amplitude: a) b) c) d)<<< e) V V V V V 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 4 A conusão em um lar é diretamente proporcional a quantidade de horas que a televisão ica ligada!

Com respeito a orma de onda mostrada abaixo, responda as seguintes questões: +10V +5V -5V -10V 0 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 28) Assinale a airmação correta: a) a requência inicialmente era alta com 1,7kHz e se tornou baixa em 40Hz b) a requência inicialmente era baixa em 10Hz e se tornou alta com 1,7kHz c) a requência inicialmente era baixa, tornando-se alta e depois voltando a ser baixa d) a amplitude da orma de onda é constante o mesmo ocorrendo com sua requência e) a requência inicialmente era baixa em 40Hz, tornando-se alta em 1,7kHz<<< 29) Assinale a airmação correta: a) temos somente variação de reqüência e não de amplitude b) temos somente variação de amplitude mas não de requência c) temos tanto variação de requência como de amplitude<<< d) a requência varia de 80Hz até 5kHz e) a requência varia de 20Hz até 1,7kHz 30) Assinale a airmação correta: a) temos inicialmente 5Vpp com uma requência de 40Hz<<< b) temos inicialmente 2,5Vpp com uma requência de 40 Hz c) temos inicialmente10vpp com uma requência de 1,7kHz d) temos inicialmente 20Vpp com uma requência de 1,7kHz e) temos inicialmente 10Vpp com uma requência de 40Hz 31) Quando estamos em torno de 50ms, podemos airmar que: a) a amplitude gira em torno de 10Vpp com uma requência aproximada de 7kHz b) a amplitude gira em torno de 5Vpp com uma requência aproximada de 80Hz c) a amplitude gira em torno de 2,5Vpp com uma requência aproximada de 400Hz d) a amplitude gira em torno de 10Vpp com uma requência aproximada de 400Hz<<< e) a amplitude gira em torno de 5Vpp com uma requência aproximada de 1,7kHz 32) Se injetarmos inicialmente uma baixa requência e após uma alta requência (com amplitude constante) em um iltro, de onde obtemos na saída a orma de onda indicada acima, podemos dizer que esse iltro é um: a) BPF b) HPF<<< c) LPF d) TRAP e) não é um iltro pois não há alteração de requência. 33) Com respeito ainda à orma de onda acima, temos uma resposta em requência x amplitude: a) b)<<< c) d) e) V V V V V 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 40Hz 300Hz 5kHz Quando coloco os relacionamentos como prioridade em minha vida, ela tornar-se verdadeiramente, vida! 5

Com respeito à orma de onda mostrada abaixo, responda as seguintes questões: +10V +5V -5V -10V 0 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 34) Assinale a airmação correta: a) a requência inicialmente era alta, tornando-se baixa e depois voltando a ser alta. b) a requência inicialmente era baixa e se tornou alta c) a requência inicialmente era baixa, tornando-se alta e depois voltando a ser baixa. d) a amplitude da orma de onda é constante sendo também constante sua requência e) a requência inicialmente era alta e se tornou baixa<<< 35) Assinale a airmação correta: a) inicialmente a requência é aproximadamente 2,5kHz<<< b) inicialmente a requência é aproximadamente 10kHz c) no im a requência é aproximadamente 1Hz d) no meio da orma de onda, a requência é de aproximadamente 20kHz e) no meio da orma de onda, a requência é de aproximadamente 2,5kHz 36) Assinale a airmação correta: a) temos somente variação de requência e não de amplitude b) temos somente variação de amplitude, mas não de requência c) temos tanto variação de requência como de amplitude<<< d) a requência varia de 5kHz até 80Hz e) a requência varia de 1,5kHz até 10Hz 37) Quando estamos em torno de 10ms, podemos airmar que a requência é de: a) aproximadamente 10Hz b) aproximadamente 45Hz c) aproximadamente 250Hz<<< d) aproximadamente 1kHz e) aproximadamente 5kHz 38) Se injetarmos inicialmente uma baixa requência e após uma alta requência (com amplitude constante) em um iltro, de onde obtemos na saída a orma de onda indicada acima, podemos dizer que esse iltro é um: a) BPF b) HPF c) LPF<<< d) TRAP e) não é um iltro pois não há alteração de requência 39) Com respeito ainda à orma de onda acima, temos uma resposta em requência x amplitude: a) b) c) d) e)<<< V V V V V 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 6 40Hz 300Hz 5kHz Existe um remédio para todos os erros... reconhecê-los!!

Monte o circuito abaixo e assinale a alternativa com as tensões mais próximas que aparecerem no multímetro reerentes aos pontos A e B: +8V +8V (+) E B C PNP BC558 BC557 BC556 (-) R1 15kW R2 47W A 40) 4V7 R3 47W R4 15kW B a) 8,22V / 9,21V b) 2,44V / 2,06V c) 6,68V / 6,08V d) 1,65V / 6,35V<<< e) 1,47V / 1,24V R1 180W R2 15kW A 41) 6V2 R3 15kW R4 180W B a) 7,28V / 6,68V b) 7,15V / 0,92V <<< c) 2,10V / 0,08V d) 3,53V / 3,53V e) 9,22V / 8,62V FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V~10V COM CARGA 13~14V SEM CARGA FEITA NO BRASIL por CTA Eletrõnica Monte o circuito acima e responda às perguntas abaixo (considerar impedância do multímetro em 1MW): 42) Fonte com 9V, a tensão de coletor do transistor será de: a) 0V<<< b) 2V c) 4V d) 6V e) 9V 43) Fonte com 9V, a tensão de emissor do transistor será de: a) 0V b) 2V c) 4V d) 6V e) 9V<<< 44) Fonte com 9V, a tensão de base do transistor será de: a) 0,5V b) 2,3V c) 7V<<< d) 9V e) 4,2V 45) Fonte com 6V, a tensão de coletor do transistor será de: a) 0V<<< b) 1,5V c) 3V d) 4,5V e) 6V 46) Fonte com 6V, a tensão de emissor do transistor será de: a) 1V b) 2V c) 3V d) 6V<<< e) 5V 47) Fonte com 6V, a tensão de base do transistor será de: a) 4,5V<<< b) 0V c) 3,5V d) 2,5V e) 1,5V 48) Fonte com 18V, a tensão de coletor do transistor será de: a) 2V b) 0V<<< c) 8V d) 18V e) 9V 49) Fonte com 18V, a tensão de emissor do transistor será de: a) 0V b) 2V c) 4V d) 18V<<< e) 9V 50) Fonte com 18V, a tensão de base do transistor será de: a) 0V b) 2V c) 7,5V d) 9,5V e) 15V<<< 1k 1k BC558 PNP Errar é humano... persistir no erro, PROVA que é humano!!! 7

A PRODUTIVIDADE EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Parte I) Muito se ala que no Japão todos os equipamentos eletrônicos quando apresentam algum deeito, são logo jogados ora... que andando pelas ruas da cidade, encontramos equipamentos como videocassetes, televisores, rádios, amontoados em grandes lixeiras... elizmente ou inelizmente isto não é verdade! Não sabemos de onde surgiu tamanho olclore envolvendo os eletroeletrônicos dos japoneses. É claro que um povo que ganha um mínimo de três mil dólares mensais, e possui equipamentos eletrônicos ao mesmo preço dos encontrados no Brasil, podiam até se dar o luxo de jogar estes ora no primeiro problema que apresentassem. Mas a realidade é bem outra. A verdade é que no Japão, não existem assistências técnicas como aqui. Lá as assistências são grandes grupos iliados às ábricas e que na maioria das vezes não atendem diretamente ao público. A produtividade do que chamamos de "Fábrica" de reparação são altíssimas (10 vezes maior que aqui), daí o motivo da reparação (mesmo no Japão) compensar. Um técnico no Brasil trabalhando nas características convencionais que estão implantadas há anos, consegue azer em média cerca de 100 aparelhos por mês. Já no Japão, o trabalho não é individual, mas coletivo; se dividirmos o trabalho veremos que cada técnico produz lá, cerca de 1000 aparelhos por mês. (continua...) Disse Jesus: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.