Descubra seu nível em Eletrônica
Você domina os fundamentos da eletrônica? Descubra em poucos minutos.
São seis perguntas de nível intermediário, uma por vez. No final, você recebe sua nota, uma mandala de desempenho e sugestões do que estudar a seguir.
- 1Sua nota de 0 a 10, com o número de acertos.
- 2Uma mandala que mostra onde você acertou e o que vale revisar.
- 3Gabarito comentado com os cálculos e um plano curto de estudo.
Comece sua avaliação
Leva poucos minutos. Informe seus dados para receber o resultado.
Dois resistores, R1 = 220 Ω e R2 = 330 Ω, estão ligados em série a uma fonte ideal de 12 V. Qual é a corrente aproximada no circuito?
Escolha uma alternativa para continuar.
Antes de ver seu resultado, você conhece alguém que também gostaria de testar seus conhecimentos?
Indique 3 pessoas e ganhe mais 5% de desconto. Seu desconto passa de 10% para 15% em qualquer curso da Escola Instructiva.
Basta o nome e o telefone de cada pessoa. Não enviamos mensagens automáticas para elas.
Opcional. Se pular, você vê seu resultado na hora e mantém os 10% de desconto.Seu resultado na avaliação
Todo técnico começa pelos fundamentos, e esta avaliação mostra exatamente por onde seguir. Use o gabarito comentado e o plano de estudo abaixo como primeiro passo.
Sua mandala de desempenho
A mandala mostra seu desempenho nesta avaliação rápida, com uma pergunta por assunto. Ela é um ponto de partida para os estudos, não um diagnóstico definitivo do seu domínio em cada tema.
- ResistoresRevisar
- CapacitoresRevisar
- IndutoresRevisar
- DiodosRevisar
- Diodo ZenerRevisar
- Transistor BJTRevisar
Onde você foi bem
- Desta vez nenhuma resposta bateu com o gabarito. O gabarito comentado abaixo explica cada cálculo passo a passo.
Seu plano de estudo
- ResistoresRevise a Lei de Ohm e as associações em série e em paralelo. Pratique calculando a corrente e a queda de tensão em cada resistor e confira as medidas com o multímetro.
- CapacitoresEstude a constante de tempo τ = R × C e a curva de carga e descarga (63% em 1τ, cerca de 99% em 5τ). Se puder, observe a carga de um capacitor no osciloscópio.
- IndutoresRevise a fórmula XL = 2π × f × L e compare com a reatância capacitiva. Monte uma pequena tabela de XL para várias frequências para fixar a relação.
- DiodosCompare a retificação de meia onda e de onda completa, desenhe as formas de onda de entrada e saída e veja como o capacitor de filtro reduz a ondulação.
- Diodo ZenerEstude o regulador com Zener: cálculo do resistor série, corrente com e sem carga e potência dissipada no Zener.
- Transistor BJTRevise as regiões de operação do transistor (corte, ativa e saturação) e pratique o cálculo da corrente de base e do resistor de base usando ganho forçado.
Você ganhou 10% de desconto em qualquer curso da Escola Instructiva.
Fale com um atendente pelo WhatsApp para conhecer os cursos e aplicar o seu desconto.

Qual curso combina com o seu momento?
Converse com um atendente da Escola Instructiva. Com base no seu resultado, ele ajuda você a escolher o próximo passo nos estudos de eletrônica, com as aulas do Prof. Celso de Castro Muniz.
Gabarito comentado
Toque em cada pergunta para ver o cálculo e a explicação.
1. Resistores (revisar)
Dois resistores, R1 = 220 Ω e R2 = 330 Ω, estão ligados em série a uma fonte ideal de 12 V. Qual é a corrente aproximada no circuito?
Sua resposta: sem resposta
Resposta correta: 21,8 mA
Req = 220 + 330 = 550 Ω → I = 12 V ÷ 550 Ω ≈ 0,0218 A = 21,8 mA
Em série, as resistências se somam e a mesma corrente passa pelos dois resistores. As outras alternativas aparecem quando se usa só um dos resistores (54,5 mA e 36,4 mA) ou o equivalente em paralelo (90,9 mA).
2. Capacitores (revisar)
Em um circuito RC, durante a carga do capacitor a partir de zero, qual é a tensão aproximada no capacitor após uma constante de tempo (τ = R × C), em porcentagem da tensão final?
Sua resposta: sem resposta
Resposta correta: 63%
Vc = Vf × (1 − e⁻¹) ≈ Vf × 0,632 → cerca de 63%
A carga segue uma curva exponencial. Depois de 1τ o capacitor chega a cerca de 63% da tensão final, em 2τ a cerca de 86% e, na prática, considera-se carregado após 5τ (mais de 99%). O valor de 37% é o que resta a carregar depois de 1τ.
3. Indutores (revisar)
Mantendo a mesma indutância, o que acontece com a reatância indutiva (XL) quando a frequência do sinal dobra?
Sua resposta: sem resposta
Resposta correta: Dobra
XL = 2π × f × L → com 2f, XL também fica 2 vezes maior
A reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência. Por isso o indutor se opõe mais a sinais de frequência alta. Quem cai pela metade quando a frequência dobra é a reatância capacitiva (XC = 1 ÷ 2πfC).
4. Diodos (revisar)
Uma ponte retificadora de onda completa é alimentada pela rede de 60 Hz. Qual é a frequência principal da ondulação (ripple) na saída, antes da filtragem?
Sua resposta: sem resposta
Resposta correta: 120 Hz
Dois pulsos por ciclo → 2 × 60 Hz = 120 Hz
A ponte aproveita os dois semiciclos: o negativo é invertido, então a saída tem dois pulsos a cada ciclo da rede. Em um retificador de meia onda, a ondulação teria 60 Hz.
5. Diodo Zener (revisar)
Uma fonte de 12 V alimenta um diodo Zener ideal de 5,1 V por meio de um resistor de 330 Ω, sem carga ligada. Qual é a corrente aproximada no resistor?
Sua resposta: sem resposta
Resposta correta: 20,9 mA
VR = 12 − 5,1 = 6,9 V → I = 6,9 V ÷ 330 Ω ≈ 20,9 mA
O Zener mantém 5,1 V sobre ele, então o resistor fica com o restante da tensão. Sem carga, toda essa corrente também passa pelo Zener, o que é importante para conferir a potência dissipada nele (5,1 V × 20,9 mA ≈ 107 mW).
6. Transistor BJT (revisar)
Um transistor BJT usado como chave deve conduzir 200 mA no coletor. Usando um ganho forçado de 10 para dimensionar a corrente de base em saturação, qual é a corrente de base desejada?
Sua resposta: sem resposta
Resposta correta: 20 mA
IB = IC ÷ β forçado = 200 mA ÷ 10 = 20 mA
O ganho forçado é bem menor que o hFE típico do transistor, justamente para garantir que ele entre em saturação com folga, mesmo com variações de temperatura e de componente. Usar o hFE típico (como 100) daria 2 mA, o que pode deixar o transistor fora da saturação.
