ELETRÔNICA ANALÓGICA II
Considerando o circuito mostrado a seguir, é correto afirmar que:
(1) O LED irá ser ligado quando o potenciometro (10K) for ajustado de modo que Vin < 6V.
(2) O diodo zener tem como função regular o valor da tensão de referência (Vref) em 6V na entrada inversora.
(3) O resistor de 560 é um limitador de corrente para o LED.
(4) Se a tensão de saturação de saída do comparador for 90%Vcc, o valor de - Vsat será de - 12V.

Podemos considerar VERDADEIRAS as seguintes afirmações:
As afirmações 2 e 4.
As afirmações 2 e 3.
Todas as afirmações.
As afirmações 1, 2 e 3.
As afirmações 2, 3 e 4.
Considerando o conversor de corrente abaixo, qual será o valor da corrente de saída se I1 = 5mA, R1 = 10K ohms e R2 = 3,3K ohms.

Io = 5mA
Io = 1,65mA
Io = 20,15mA
Io = 15,15mA
Io = 0mA
Analise as formas de ondas a seguir:

Após análise, é correto afirmar que os sinais apresentam:
Ângulo de fase nulo e amplitudes de VA = VB/2.
Todas as alternativas estão corretas.
Amplitudes de VA = 2 VB e frequências FA = FB/2.
Frequências de FA = FB e ângulo de fase φB = φA + π/2.
Amplitudes, frequências e ângulo de fase iguais.
Inúmeros modelos de amplificadores operacionais são disponíveis comercialmente, cada modelo com especificações e caracterisitivas particulares. Quais são os tipos de conexões de entrada e saída mais utilizados em amp-ops comerciais?
Uma entrada diferencial e uma saída também com terminação diferencial.
Uma entrada diferencial e uma saída com terminação simples.
Uma entrada com terminação simples e uma saída com terminação diferencial.
Uma entrada tripla e uma saída com terminação dupla.
Uma entrada com terminação simples e uma saída também com terminação simples.
Para um oscilador Colpitts com FET como o da figura abaixo e os seguintes valores de circuito, determine a frequência de oscilação do circuito: C1 = 750 pF, C2 = 2500 pF e L = 40 μH.

0,44 kHz
1,05 MHz
1,05 Hz
1,05 kHz
0,44 MHz
Escolha a alternativa que representa a configuração e alimentação do A.O. abaixo:

Buffer Dual Supply
Somador Inversor e Dual Supply.
Comparador Single Supply
Comparador Inversor Single Supply
Inversor Dual Supply
Para o circuito abaixo, calcule o valor da tensão de offset total de saída considerando a tensão de offset de entrada V(io) = 12mV e a corrente de offset de entrada de I(io) = 50nA.

Vo (offset total) = 390mV
Vo (offset total) = 24mV
Vo (offset total) = 12mV
Vo (offset total) = 18mV
Vo (offset total) = 372mV
Determine a tensão de saída (Vo) para o circuito abaixo:
(Considere V1 = 12mV e V2 = 0,018 sen377t V)

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V
Calcule a tensão de saída para o circuito da figura abaixo com os seguintes dados de tensões e resistências:
V1 = 3 V
V2 = 1 V
R1 = R2 = R3 = 10 kΩ
Rgain (potenciômetro) = 1 kΩ

As afirmações 2 e 4.
As afirmações 2 e 3.
Todas as afirmações.
As afirmações 1, 2 e 3.
As afirmações 2, 3 e 4.
Considerando o conversor de corrente abaixo, qual será o valor da corrente de saída se I1 = 5mA, R1 = 10K ohms e R2 = 3,3K ohms.

Io = 5mA
Io = 1,65mA
Io = 20,15mA
Io = 15,15mA
Io = 0mA
Analise as formas de ondas a seguir:

Após análise, é correto afirmar que os sinais apresentam:
Ângulo de fase nulo e amplitudes de VA = VB/2.
Todas as alternativas estão corretas.
Amplitudes de VA = 2 VB e frequências FA = FB/2.
Frequências de FA = FB e ângulo de fase φB = φA + π/2.
Amplitudes, frequências e ângulo de fase iguais.
Inúmeros modelos de amplificadores operacionais são disponíveis comercialmente, cada modelo com especificações e caracterisitivas particulares. Quais são os tipos de conexões de entrada e saída mais utilizados em amp-ops comerciais?
Uma entrada diferencial e uma saída também com terminação diferencial.
Uma entrada diferencial e uma saída com terminação simples.
Uma entrada com terminação simples e uma saída com terminação diferencial.
Uma entrada tripla e uma saída com terminação dupla.
Uma entrada com terminação simples e uma saída também com terminação simples.
Para um oscilador Colpitts com FET como o da figura abaixo e os seguintes valores de circuito, determine a frequência de oscilação do circuito: C1 = 750 pF, C2 = 2500 pF e L = 40 μH.

0,44 kHz
1,05 MHz
1,05 Hz
1,05 kHz
0,44 MHz
Escolha a alternativa que representa a configuração e alimentação do A.O. abaixo:

Buffer Dual Supply
Somador Inversor e Dual Supply.
Comparador Single Supply
Comparador Inversor Single Supply
Inversor Dual Supply
Para o circuito abaixo, calcule o valor da tensão de offset total de saída considerando a tensão de offset de entrada V(io) = 12mV e a corrente de offset de entrada de I(io) = 50nA.

Vo (offset total) = 390mV
Vo (offset total) = 24mV
Vo (offset total) = 12mV
Vo (offset total) = 18mV
Vo (offset total) = 372mV
Determine a tensão de saída (Vo) para o circuito abaixo:
(Considere V1 = 12mV e V2 = 0,018 sen377t V)

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V
Calcule a tensão de saída para o circuito da figura abaixo com os seguintes dados de tensões e resistências:
V1 = 3 V
V2 = 1 V
R1 = R2 = R3 = 10 kΩ
Rgain (potenciômetro) = 1 kΩ

Io = 5mA
Io = 1,65mA
Io = 20,15mA
Io = 15,15mA
Io = 0mA
Analise as formas de ondas a seguir:

Após análise, é correto afirmar que os sinais apresentam:
Ângulo de fase nulo e amplitudes de VA = VB/2.
Todas as alternativas estão corretas.
Amplitudes de VA = 2 VB e frequências FA = FB/2.
Frequências de FA = FB e ângulo de fase φB = φA + π/2.
Amplitudes, frequências e ângulo de fase iguais.
Inúmeros modelos de amplificadores operacionais são disponíveis comercialmente, cada modelo com especificações e caracterisitivas particulares. Quais são os tipos de conexões de entrada e saída mais utilizados em amp-ops comerciais?
Uma entrada diferencial e uma saída também com terminação diferencial.
Uma entrada diferencial e uma saída com terminação simples.
Uma entrada com terminação simples e uma saída com terminação diferencial.
Uma entrada tripla e uma saída com terminação dupla.
Uma entrada com terminação simples e uma saída também com terminação simples.
Para um oscilador Colpitts com FET como o da figura abaixo e os seguintes valores de circuito, determine a frequência de oscilação do circuito: C1 = 750 pF, C2 = 2500 pF e L = 40 μH.

0,44 kHz
1,05 MHz
1,05 Hz
1,05 kHz
0,44 MHz
Escolha a alternativa que representa a configuração e alimentação do A.O. abaixo:

Buffer Dual Supply
Somador Inversor e Dual Supply.
Comparador Single Supply
Comparador Inversor Single Supply
Inversor Dual Supply
Para o circuito abaixo, calcule o valor da tensão de offset total de saída considerando a tensão de offset de entrada V(io) = 12mV e a corrente de offset de entrada de I(io) = 50nA.

Vo (offset total) = 390mV
Vo (offset total) = 24mV
Vo (offset total) = 12mV
Vo (offset total) = 18mV
Vo (offset total) = 372mV
Determine a tensão de saída (Vo) para o circuito abaixo:
(Considere V1 = 12mV e V2 = 0,018 sen377t V)

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V
Calcule a tensão de saída para o circuito da figura abaixo com os seguintes dados de tensões e resistências:
V1 = 3 V
V2 = 1 V
R1 = R2 = R3 = 10 kΩ
Rgain (potenciômetro) = 1 kΩ

Ângulo de fase nulo e amplitudes de VA = VB/2.
Todas as alternativas estão corretas.
Amplitudes de VA = 2 VB e frequências FA = FB/2.
Frequências de FA = FB e ângulo de fase φB = φA + π/2.
Amplitudes, frequências e ângulo de fase iguais.
Inúmeros modelos de amplificadores operacionais são disponíveis comercialmente, cada modelo com especificações e caracterisitivas particulares. Quais são os tipos de conexões de entrada e saída mais utilizados em amp-ops comerciais?
Uma entrada diferencial e uma saída também com terminação diferencial.
Uma entrada diferencial e uma saída com terminação simples.
Uma entrada com terminação simples e uma saída com terminação diferencial.
Uma entrada tripla e uma saída com terminação dupla.
Uma entrada com terminação simples e uma saída também com terminação simples.
Para um oscilador Colpitts com FET como o da figura abaixo e os seguintes valores de circuito, determine a frequência de oscilação do circuito: C1 = 750 pF, C2 = 2500 pF e L = 40 μH.

0,44 kHz
1,05 MHz
1,05 Hz
1,05 kHz
0,44 MHz
Escolha a alternativa que representa a configuração e alimentação do A.O. abaixo:

Buffer Dual Supply
Somador Inversor e Dual Supply.
Comparador Single Supply
Comparador Inversor Single Supply
Inversor Dual Supply
Para o circuito abaixo, calcule o valor da tensão de offset total de saída considerando a tensão de offset de entrada V(io) = 12mV e a corrente de offset de entrada de I(io) = 50nA.

Vo (offset total) = 390mV
Vo (offset total) = 24mV
Vo (offset total) = 12mV
Vo (offset total) = 18mV
Vo (offset total) = 372mV
Determine a tensão de saída (Vo) para o circuito abaixo:
(Considere V1 = 12mV e V2 = 0,018 sen377t V)

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V
Calcule a tensão de saída para o circuito da figura abaixo com os seguintes dados de tensões e resistências:
V1 = 3 V
V2 = 1 V
R1 = R2 = R3 = 10 kΩ
Rgain (potenciômetro) = 1 kΩ

Uma entrada diferencial e uma saída também com terminação diferencial.
Uma entrada diferencial e uma saída com terminação simples.
Uma entrada com terminação simples e uma saída com terminação diferencial.
Uma entrada tripla e uma saída com terminação dupla.
Uma entrada com terminação simples e uma saída também com terminação simples.
Para um oscilador Colpitts com FET como o da figura abaixo e os seguintes valores de circuito, determine a frequência de oscilação do circuito: C1 = 750 pF, C2 = 2500 pF e L = 40 μH.

0,44 kHz
1,05 MHz
1,05 Hz
1,05 kHz
0,44 MHz
Escolha a alternativa que representa a configuração e alimentação do A.O. abaixo:

Buffer Dual Supply
Somador Inversor e Dual Supply.
Comparador Single Supply
Comparador Inversor Single Supply
Inversor Dual Supply
Para o circuito abaixo, calcule o valor da tensão de offset total de saída considerando a tensão de offset de entrada V(io) = 12mV e a corrente de offset de entrada de I(io) = 50nA.

Vo (offset total) = 390mV
Vo (offset total) = 24mV
Vo (offset total) = 12mV
Vo (offset total) = 18mV
Vo (offset total) = 372mV
Determine a tensão de saída (Vo) para o circuito abaixo:
(Considere V1 = 12mV e V2 = 0,018 sen377t V)

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V
Calcule a tensão de saída para o circuito da figura abaixo com os seguintes dados de tensões e resistências:
V1 = 3 V
V2 = 1 V
R1 = R2 = R3 = 10 kΩ
Rgain (potenciômetro) = 1 kΩ


0,44 kHz
1,05 MHz
1,05 Hz
1,05 kHz
0,44 MHz
Escolha a alternativa que representa a configuração e alimentação do A.O. abaixo:

Buffer Dual Supply
Somador Inversor e Dual Supply.
Comparador Single Supply
Comparador Inversor Single Supply
Inversor Dual Supply
Para o circuito abaixo, calcule o valor da tensão de offset total de saída considerando a tensão de offset de entrada V(io) = 12mV e a corrente de offset de entrada de I(io) = 50nA.

Vo (offset total) = 390mV
Vo (offset total) = 24mV
Vo (offset total) = 12mV
Vo (offset total) = 18mV
Vo (offset total) = 372mV
Determine a tensão de saída (Vo) para o circuito abaixo:
(Considere V1 = 12mV e V2 = 0,018 sen377t V)

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V
Calcule a tensão de saída para o circuito da figura abaixo com os seguintes dados de tensões e resistências:
V1 = 3 V
V2 = 1 V
R1 = R2 = R3 = 10 kΩ
Rgain (potenciômetro) = 1 kΩ


Buffer Dual Supply
Somador Inversor e Dual Supply.
Comparador Single Supply
Comparador Inversor Single Supply
Inversor Dual Supply
Para o circuito abaixo, calcule o valor da tensão de offset total de saída considerando a tensão de offset de entrada V(io) = 12mV e a corrente de offset de entrada de I(io) = 50nA.

Vo (offset total) = 390mV
Vo (offset total) = 24mV
Vo (offset total) = 12mV
Vo (offset total) = 18mV
Vo (offset total) = 372mV
Determine a tensão de saída (Vo) para o circuito abaixo:
(Considere V1 = 12mV e V2 = 0,018 sen377t V)

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V
Calcule a tensão de saída para o circuito da figura abaixo com os seguintes dados de tensões e resistências:
V1 = 3 V
V2 = 1 V
R1 = R2 = R3 = 10 kΩ
Rgain (potenciômetro) = 1 kΩ

Vo (offset total) = 390mV
Vo (offset total) = 24mV
Vo (offset total) = 12mV
Vo (offset total) = 18mV
Vo (offset total) = 372mV
Determine a tensão de saída (Vo) para o circuito abaixo:
(Considere V1 = 12mV e V2 = 0,018 sen377t V)

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V
Calcule a tensão de saída para o circuito da figura abaixo com os seguintes dados de tensões e resistências:
V1 = 3 V
V2 = 1 V
R1 = R2 = R3 = 10 kΩ
Rgain (potenciômetro) = 1 kΩ

Vo = ( - 0,18 sen377t + 1,2) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 12) V
Vo = ( - 0,18 sen377t - 1,2) V
Vo = (0,018 sen377t + 1,2) V
Vo = (1,8 sen377t - 1,2) V