

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Simplificando a expressão booleana S=ABC+AC̅+AB̅ utilizando processo álgebra de boole evidenciando A, conteúdo previsto em Eletrônica Digital, tem se como resultado CORRETO:
S=A(C̅+ B̅)
S=A(A̅B+ C̅+ B̅)
S=A(BC + C̅+ B̅)
S=A(A̅B+ C+ B)
Em um Circuito Integrado (CI) podem ser encontradas milhares de portas lógicas construídas sobre um material semicondutor, como por exemplo, o silício. A escala de integração e consequentemente a dimensão física do CI depende da tecnologia (Lógica Transistor-Transistor (TTL) ou Semicondutor Complementar de Óxido Metálico (CMOS)) e dos dispositivos (Transistor Bipolar de Junção (TBJ) ou Transistor de Efeito de Campo (FET)) utilizados na construção do CI. Os CIs serão menores e comportarão maior número de portas lógicas, à medida que for intensificado o uso de dispositivos do tipo
TBJ, CI bipolares e família TTL.
FET, CI unipolares e família CMOS.
FET, CI unipolares e família TTL.
TBJ, CI bipolares e família CMOS.
De acordo com as funções lógicas previstas em Eletrônica Digital, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, marque a única alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.
( 1 ) Função E
( 2 ) Função OU
( 3 ) Função NÃO
( 4 ) Função NE
( 5 ) Função NOU
( ) É a composição da função NÃO com a função OU, ou seja, será o inverso da função OU.
( ) É uma composição da função E com a função NÃO, ou seja, teremos a função E invertida.
( ) É aquela que inverte ou complementa o estado da variável, ou seja, se a variável estiver em 0, a saída vai para 1, e se estiver em 1, a saída vai para 0.
( ) É aquela que assume valor 1 quando uma ou mais variáveis da entrada forem iguais a 1 e assume valor 0 se, e somente se, todas as variáveis de entrada forem iguais a 0.
( ) É aquela que executa a multiplicação de 2 ou mais variáveis booleanas.
4, 5, 3, 1, 2.
5, 4, 3, 2, 1.
5, 4, 1, 3, 2.
4, 5, 1, 3, 1.
Considerando o previsto em Sistemas de Numeração, em operações aritméticas no sistema binário, conteúdos de Eletrônica Digital, o resultado CORRETO da subtração 110002 - 1112 é:
100012
100112
1012
112
Uma matriz de áudio localizada em um navio possui o circuito lógico apresentado abaixo em seu diagrama esquemático.

Considerando as entradas lógicas A, B C, e D da tabela acima, quais são os níveis lógicos S0, S1, S2, S3, e S4 observados, respectivamente?
00000
00001
01100
10000
10101
Considerando o previsto em Sistemas de Numeração e em conversão de sistemas, conteúdos de Eletrônica Digital, o resultado CORRETO da conversão do número 6CF916 para Binário é:
1001100000000112
1101100111110012
1011111100000012
1100000111111112
Considere o circuito lógico apresentado na Figura a seguir.

Qual deverá ser a expressão booleana do sinal S em função dos sinais X, Y, W e Z?
X + Y + W + Z
X + Y + W + Z
X + Y + W + Z
X + Y + W + Z
X + Y + W + Z
Uma balança digital entrega na sua saída um número de três bits — X2 X1 X0 —, que representa, em base binária, o valor inteiro da massa M depositada em sua bandeja, onde X2 é o bit mais significativo, e X0 , o menos significativo. Os sinais digitais X2 , X1 e X0 são aplicados a um circuito lógico combinacional, conforme ilustrado na Figura abaixo, que deve produzir Y = 1 na saída, apenas quando a massa M apresentar 1, 3 ou 5 kg.

Dessa forma, o circuito lógico combinacional que executa a função desejada para essa balança é dado por:





Abaixo é mostrado o diagrama esquemático de um circuito com portas lógicas.

Todos os circuitos abaixo são funcionalmente equivalentes ao circuito acima, EXCETO:
circuito 1. 
circuito 2. 
circuito 3. 
circuito 4. 
A saída será 1 se ambas as entradas estiverem no nível lógico 1.
Certo
Errado
As capacitâncias parasitárias dependem da geometria dos transistores e são diretamente proporcionais à largura do dreno.
Certo
Errado
O princípio da equivalência na álgebra booleana indica que é possível determinar expressões booleanas que geram o mesmo resultado. Assim, elas podem ser usadas indistintamente. Dado que toda expressão booleana tem um circuito associado que a implementa a nível de hardware, tal situação permite escolher, dentre os circuitos equivalentes, aquele que melhor se adequa às necessidades ou restrições na fase de implementação. Por exemplo, costumeiramente, busca-se qual o circuito equivalente é o menor, pois, ao implementá-lo, o número de componentes, conexões, falhas e até o custo total será reduzido.

O circuito combinatório, ao ser minimizado, pode ser substituído pelo seguinte circuito equivalente:
Um buffer, tendo como entrada a variável lógica A.
Uma porta NOT, tendo como entrada a variável lógica B.
Uma porta XNOR, tendo como entradas as variáveis lógicas A e B.
Uma porta NAND, tendo como entradas as variáveis lógicas A e B.
Os flip-flops A e B formam um circuito sequencial síncrono de contagem, em que o estado do flip-flop A é o bit mais significativo (MSB), enquanto o estado do flip-flop B é o bit menos significativo (LSB).

Considerando que, inicialmente, a contagem está em 10 (ou seja, A = 1 e B = 0), qual será o novo valor da contagem após a subida do clock?
00
01
10
11
Observe a figura abaixo.

A figura acima representa um circuito lógico de variáveis de entrada A e B e salda Y. Marque a opção que representa esse circuito na forma de uma expressão booleana equivalente.
Y = (Aˉ+B)(A+B)+(A+B)(Aˉ+B)
Y = (Aˉ+B)(A+Bˉ)+(A+B)(Aˉ+B)
Y = (AˉB⨁ABˉ)(AB⨁AˉB)
Y = (AˉB+AB)(AB+AˉB)
Y = (AˉB+ABˉ)(AB+AˉB)
Observe a figura abaixo:

Inicialmente todos os PRE e CLR estão em nível alto e os estados Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0 =1.
Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à frequêcia de saída no último FF (Q5) para uma frequência de clock de entrada igual a 2Mhz e ao estado (Q5,Q4,Q3,Q2,Q1,Q0) após 130 pulsos.
31,25Khz e 0000012
62,50Khz e 0000012.
3,125Khz e 0000002.
31,25Khz e 0000002.
62,50Khz e 0000002.
A frequência de ressonância do circuito RLC abaixo é:

10 rad/s
100 rad/s
200π rad/s
π50 rad/s
Em relação aos circuitos abaixo, podemos afirmar que o Circuito 1 é funcionalmente equivalente ao:

Circuito 2.
Circuito 3.
Circuito 4.
Circuito 5.
No circuito abaixo, o sinal C é a entrada de relógio (clock) e o conjunto Q0 e Q1 é a saída, sendo Q0 o seu bit menos significativo. Considerar que as entradas J e K dos flip-flops estão permanentemente ligadas ao nível lógico alto.
Podemos afirmar que o circuito funciona como um contador assíncrono:

crescente módulo 2.
crescente módulo 4.
decrescente módulo 2.
decrescente módulo 4.
Observe.

Considerando a figura e o que determina a norma ABNT NBR14565:2013, pode-se afirmar que
as conexões (4), (7) e (8) estão previstas na norma e são denominadas backbone de campus.
a conexão (8) está prevista na norma e é mandatória.
as conexões (3), (5) e (6) estão previstas na norma e se referem ao subsistema de backbone de edifício.
a conexão (4) está prevista na norma e é mandatória.
a conexão (7) não está prevista na norma.
Considerando na figura um amplificador operacional ideal e valores de R e C diferentes de zero, qual a função do circuito?

amplificador sintonizado.
filtro passa alta.
filtro passa banda.
filtro passa baixa.
depende dos valores de C1 e R2.