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Questões de Concurso sobre Circuitos Lógicos

 
 
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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:


A

S=A(C̅+ B̅)


B

S=A(A̅B+ C̅+ B̅)


C

S=A(BC + C̅+ B̅)


D

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


A

TBJ, CI bipolares e família TTL.


B

FET, CI unipolares e família CMOS.


C

FET, CI unipolares e família TTL.


D

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.


A

4, 5, 3, 1, 2.


B

5, 4, 3, 2, 1.


C

5, 4, 1, 3, 2.


D

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:


A

100012


B

100112


C

1012


D

112

Uma matriz de áudio localizada em um navio possui o circuito lógico apresentado abaixo em seu diagrama esquemático.


Imagem associada para resolução da questão


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?


A

00000


B

00001


C

01100


D

10000


E

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:


A

1001100000000112


B

1101100111110012


C

1011111100000012


D

1100000111111112

Considere o circuito lógico apresentado na Figura a seguir.

Imagem associada para resolução da questão

Qual deverá ser a expressão booleana do sinal S em função dos sinais X, Y, W e Z?


A

+ Y + + Z


B

+ Y + W +


C

+ Y + +


D

X + + W +


E

X + + + 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.


Imagem associada para resolução da questão


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


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

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

Imagem associada para resolução da questão

Todos os circuitos abaixo são funcionalmente equivalentes ao circuito acima, EXCETO:


A

circuito 1. Imagem associada para resolução da questão


B

circuito 2. Imagem associada para resolução da questão


C

circuito 3. Imagem associada para resolução da questão


D

circuito 4. Imagem associada para resolução da questão

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.


Imagem associada para resolução da questão


O circuito combinatório, ao ser minimizado, pode ser substituído pelo seguinte circuito equivalente:


A

Um buffer, tendo como entrada a variável lógica A.


B

Uma porta NOT, tendo como entrada a variável lógica B.


C

Uma porta XNOR, tendo como entradas as variáveis lógicas A e B.


D

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).


Imagem associada para resolução da questão


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?


A

00


B

01


C

10


D

11

Observe a figura abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

Y =


B

Y =


C

Y =


D

Y =


E

Y =

Observe a figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

31,25Khz e 0000012


B

62,50Khz e 0000012.


C

3,125Khz e 0000002.


D

31,25Khz e 0000002.


E

62,50Khz e 0000002.

A frequência de ressonância do circuito RLC abaixo é:


Imagem associada para resolução da questão


A

10 rad/s


B

100 rad/s


C

200 rad/s


D

rad/s

Em relação aos circuitos abaixo, podemos afirmar que o Circuito 1 é funcionalmente equivalente ao:


Imagem associada para resolução da questão


A

Circuito 2.


B

Circuito 3.


C

Circuito 4.


D

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:


Imagem associada para resolução da questão


A

crescente módulo 2.


B

crescente módulo 4.


C

decrescente módulo 2.


D

decrescente módulo 4.

Observe.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando a figura e o que determina a norma ABNT NBR14565:2013, pode-se afirmar que


A

as conexões (4), (7) e (8) estão previstas na norma e são denominadas backbone de campus.


B

a conexão (8) está prevista na norma e é mandatória.


C

as conexões (3), (5) e (6) estão previstas na norma e se referem ao subsistema de backbone de edifício.


D

a conexão (4) está prevista na norma e é mandatória.


E

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?


Imagem associada para resolução da questão


A

amplificador sintonizado.


B

filtro passa alta.


C

filtro passa banda.


D

filtro passa baixa.


E

depende dos valores de C1 e R2.

 
 
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