Nos filtros digitais de resposta ao impulso finita (FIR), o valor da saída depende do valor de entrada presente e também de valores de entradas anteriores.
133 questões com gabarito verificado e explicação por IA. Mostrando página 5 de 5.
Nos filtros digitais de resposta ao impulso finita (FIR), o valor da saída depende do valor de entrada presente e também de valores de entradas anteriores.
Acerca de circuitos de comunicação e de modulação analógica, julgue os itens a seguir. Considere um sistema PM (phase modulation) utilizado para modular um sinal mensagem (ou sinal modulante) que consiste de dois tons, de frequências 5 kHz e 10 kHz, com amplitude unitária de tensão. Considere, ainda, que o sinal PM possa ser representado na forma , em que t é o tempo, em segundos, A, ? e kp são constantes, fc é a frequência da portadora e m(t) é o sinal modulante. Nesse caso, segundo a regra de Carson, considerando kp = 6 rad/V, é correto afirmar que a largura de banda do sinal modulado será inferior a 210 kHz.
Forma de onda é a representação gráfica das amplitudes em função da frequência.
Em caso de erro, o verificador de paridade apresentado não conseguirá identificar qual bite estará errado.
Para os mesmos valores de R e C, o filtro B possui uma frequência de corte superior ao filtro A.
Em um amplificador operacional real, a tensão de offset de entrada é diferente de zero.
As memórias A e B possuem a mesma capacidade.
Os filtros A e B são ativos.
O ohmímetro B é mais exato que o A.
Para que a medição da resistência seja mais precisa, o circuito em que ela estiver conectada deverá estar ligado.
O procedimento de aferição no ohmímetro A reduz o erro de medida para o menor valor possível.
Se o ohmímetro A for um instrumento preciso, então ele também será um instrumento exato.
Os filtros A e B são exemplos de topologias para filtros do tipo passa-baixa.