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sexta-feira, 22 de maio de 2026

MAPA - SINAIS E SISTEMAS LINEARES - 52_2026

 

MAPA - SINAIS E SISTEMAS LINEARES - 52_2026

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 MAPA 52/2026 – Sinais e Sistemas Lineares


O estudo de sinais e sistemas lineares invariantes no tempo constitui um dos pilares fundamentais da engenharia elétrica, especialmente nas áreas de controle de processos, telecomunicações, processamento de sinais e sistemas dinâmicos. Em termos formais, um sistema LTI pode ser completamente caracterizado por sua resposta ao impulso ou, de maneira equivalente, por sua função de transferência no domínio complexo. Entretanto, a análise direta no domínio do tempo frequentemente conduz a equações diferenciais de difícil manipulação analítica, o que motiva a utilização de ferramentas matemáticas mais sofisticadas, como as transformadas integrais.
Nesse contexto, a Transformada de Laplace emerge como uma ferramenta essencial para a análise de sistemas dinâmicos, permitindo a conversão de equações diferenciais em equações algébricas no domínio de https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_1.png, simplificando significativamente o processo de resolução. Além disso, essa transformada permite incorporar condições iniciais de forma natural e fornece uma ponte direta com a teoria de controle, especialmente na análise de estabilidade, resposta transitória e regime permanente de sistemas em malha fechada.
Paralelamente, a Transformada de Fourier desempenha um papel crucial na análise espectral de sinais, permitindo decompor um sinal em suas componentes harmônicas e compreender como a energia está distribuída ao longo do espectro de frequências. Essa análise é indispensável em aplicações práticas como filtragem, comunicação digital, análise de ruído e sistemas de instrumentação.

1) Considere o sinal:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_2.png
em que http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_3.png é a função degrau unitário.
Partindo exclusivamente da definição integral da Transformada de Laplace, determine a expressão de http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_4.png. O desenvolvimento deve ser realizado de forma completa, evidenciando todas as etapas intermediárias, incluindo manipulação algébrica, substituições e aplicação de técnicas de integração apropriadas.
A Transformada de Laplace de um sinal causal é definida por:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_5.png
Substituindo o sinal fornecido, observa-se que o integrando assume a forma de um produto entre um termo polinomial em http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_6.pnge uma exponencial decrescente. Esse tipo de estrutura sugere a aplicação do método de integração por partes, uma vez que a presença do termo http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_7.pngimpede a integração direta.
Calcule a Transformada de Laplace de http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_8.pngutilizando a definição integral. É obrigatório apresentar todo o desenvolvimento matemático.

2) Utilizando o resultado obtido na questão (1) anterior, considere agora um sistema dinâmico representado por uma função de transferência:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_9.png
Esse processo envolve a aplicação direta da teoria clássica de controle, na qual a função de transferência de malha fechada é expressa como:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_10.png
Determine a função de transferência em malha fechada e apresente o sinal da saída http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_11.png.

3) Considere um sistema de aquisição de sinais biomédicos (ex.: ECG simplificado), em que o sinal pode ser modelado como:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317675_719404_12.png
Trata-se de um sinal bilateral, contínuo, absolutamente integrável e simétrico em relação à origem, características que o tornam particularmente relevante em aplicações de engenharia, como modelagem de respostas impulsivas em sistemas físicos dissipativos, circuitos RC e fenômenos de relaxação exponencial.
a) Calcule a Transformada de Fourier.
b) Interprete o espectro obtido.

Bons estudos!



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Calcule a energia total do sinal , utilizando a definição formal de energia. Apresente o desenvolvimento de forma completa, feito à mão.

 

ATIVIDADE 1 - SINAIS E SISTEMAS LINEARES - 52_2026

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 No estudo de sinais e sistemas lineares, a análise energética de sinais desempenha um papel central na compreensão do comportamento físico e matemático de fenômenos dinâmicos. A energia de um sinal constitui uma métrica fundamental para caracterizar sua intensidade e relevância em aplicações práticas, especialmente em sistemas em que a dissipação, armazenamento e transmissão de energia são aspectos críticos.

A distinção entre sinais de energia finita e sinais de potência finita permite classificar adequadamente diferentes tipos de sinais encontrados em engenharia. Sinais de energia finita, em particular, são amplamente utilizados na modelagem de respostas transitórias, sinais de excitação e fenômenos dissipativos, sendo fundamentais em áreas como controle de sistemas, telecomunicações, processamento digital de sinais e análise de circuitos.
Matematicamente, a energia de um sinal contínuo https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_1.pngé definida como:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_2.png
Essa definição implica que o cálculo da energia exige não apenas manipulação matemática adequada, mas também interpretação do comportamento do sinal ao longo do tempo, especialmente em relação à sua convergência e suporte temporal.
Considere o sinal contínuo no tempo:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_3.png
onde http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_4.pngrepresenta a função degrau unitário.
Calcule a energia total do sinal http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_5.png, utilizando a definição formal de energia. Apresente o desenvolvimento de forma completa, feito à mão.





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A distinção entre sinais de energia finita e sinais de potência finita permite classificar adequadamente diferentes tipos de sinais encontrados em engenharia. Sinais de energia finita, em particular, são amplamente utilizados na modelagem de respostas transitórias, sinais de excitação e fenômenos dissipativos, sendo fundamentais em áreas como controle de sistemas, telecomunicações, processamento digital de sinais e análise de circuitos.
Matematicamente, a energia de um sinal contínuo https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_1.pngé definida como:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_2.png
Essa definição implica que o cálculo da energia exige não apenas manipulação matemática adequada, mas também interpretação do comportamento do sinal ao longo do tempo, especialmente em relação à sua convergência e suporte temporal.
Considere o sinal contínuo no tempo:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_3.png
onde http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317680_719519_4.pngrepresenta a função degrau unitário.
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a) Apresente o equacionamento para o valor da Tensão

  

MAPA - ELETRÔNICA ANALÓGICA - 52_2026

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 MAPA 52/2026 – Eletrônica Analógica

A eletrônica analógica representa a base física sobre a qual o mundo tecnológico contemporâneo foi construído. Antes mesmo da consolidação dos sistemas digitais, foram os circuitos analógicos que permitiram ao ser humano capturar, amplificar, filtrar e interpretar sinais oriundos da realidade, sinais esses que, por natureza, são contínuos, dinâmicos e ricos em informação.
Estudar eletrônica analógica, portanto, não é apenas compreender circuitos, mas entender como o mundo físico se comunica com os sistemas eletrônicos.
Assim, compreender eletrônica analógica não é apenas uma etapa da formação técnica de um engenheiro, mas um diferencial estratégico. Trata-se de adquirir a capacidade de interpretar e interagir com o mundo real de forma direta, projetando sistemas que não apenas funcionam em teoria, mas que operam com precisão, estabilidade e eficiência em aplicações reais, desde dispositivos do dia a dia até sistemas críticos de alta complexidade.
1) Para o circuito da Figura 2, para https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_1.png, calcule:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_2.png
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_3.png
c) http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_5.png
d) http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_6.png

2) Para o circuito da Figura 2:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_7.png
a) Apresente o equacionamento para o valor da Tensão http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_8.png
b) Utilizando o ambiente LTSpice, simule o circuito da Figura 2 e apresente a forma de onda da tensão http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_9.png sobre a forma de onda da tensão http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_10.png
c) Utilizando o ambiente LTSpice, simule o circuito da Figura 2 e apresente a forma de onda da tensão de saída http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_11.png
d) Utilizando o ambiente LTSpice, simule o circuito da Figura 2 e apresente as formas de onda das tensões  http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317352_719571_12.png



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