Questões de Concurso sobre Dispositivos de Lógica Programável (PLD)

 
 
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No código (sketch), para o Arduino Nano receber o nível lógico do sensor de nível é necessário usar o comando


A

digitalRead (nome_do_pino);


B

analaogRead (nome_do_pino);


C

digitalWrite (nome_do_pino);


D

digitalRead (nível_lógico);


E

analogWrite (nível_lógico);

Na IDE Arduino, há dois recursos para a apresentação de dados coletados via entrada serial do Arduino e do ESP32. São eles:


A

sketchbook e biblioteca.


B

biblioteca e bootloader.


C

bootloader e plotter serial.


D

monitor serial e datasheet.


E

monitor serial e plotter serial.

O esquema na linguagem Ladder a seguir, em que L é a variável para a lâmpada e D é a variável associada à temperatura de 150 °C, permite o acionamento da sirene (S).


Imagem associada para resolução da questão


C

Certo


E

Errado

Observe a imagem a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


De acordo com a lógica de programação implementada em CLP (Controladores Lógicos Programáveis), a função utilizada na imagem é:


A

NO


B

NC


C

OR


D

AND

A imagem retrata uma placa de um dispositivo microcontrolado mais conhecido como Arduino Nano:


Imagem associada para resolução da questão


Considerando a imagem e suas funções, analise as afirmativas a seguir.


I. D12 é uma entrada analógica.

II. D7 pode ser entrada ou saída digital.

III. A0 a A5 são saídas analógicas PWM.

IV. O chip central (C) é um microprocessador.


Está correto o que se afirma apenas em


A

I.


B

II.


C

II e IV.


D

II e III.


E

III e IV.

Sabendo que o conversor A/D interno do Arduino Nano opera com 10 bits e que à temperatura de 30 °C a resistência do NTC vale aproximadamente 8 kΩ, o valor da leitura do pino A1, no sistema decimal, a ser considerado no código (sketch) para acionar o LED vale, aproximadamente,


A

128.


B

1023.


C

0.


D

453.


E

571.

O seguinte programa de CLP foi construído para o controle de um sistema de ventilação utilizando motores. O programa foi desenvolvido usando a linguagem de programação SFC (Sequential Flow Chart).


Imagem associada para resolução da questão


O motor m1 possui duas velocidades: baixa velocidade (BV) e alta velocidade (AV). O motor m2 possui velocidade única.


Sobre o programa, juntamente com sua legenda de funcionamento, é incorreto afirmar:


A

Para que o programa finalize, é necessário que a chave de partida seja desacionada (desativada) enquanto o motor m1 esteja operando em baixa velocidade.


B

É impossível que o motor m1 opere em baixa velocidade enquanto o motor m2 está ativo.


C

O motor m2 não pode ser acionado caso a chave de partida não tenha sido acionada ao menos uma vez, já que isso impediria que o programa acionasse o motor m2, ainda que ambos sensores de temperatura e umidade estivesse ativados.


D

Uma vez dada a partida no sistema, caso o sensor de temperatura seja acionado, o motor m1 somente retorna à baixa velocidade, antes de decorrida 1 hora, caso ambos os sensores de temperatura e umidade sejam desativados.


E

O motor m2 somente pode ser acionado caso os sensores de temperatura e umidade estejam ativados simultaneamente. Entretanto, o mesmo não pode permanecer acionado por mais de 1 hora.

Em um determinado momento, o sistema deve fazer o motor operar sequencialmente na velocidade máxima por 3 segundos, com uma velocidade média por 2 segundos e parar por 5 segundos. O trecho do código que representa essa sequência é:


A

analogWrite (6, 255);

delay (3000);

analogWrite (6, 127);

delay (2000);

analogWrite (6, 0);

delay (5000);


B

outputPWM (6, 255);

delay (3000);

outputPWM (6, 255/2);

delay (2000);

outputPWM (6, 0);

delay (5000);


C

analogOutput (6, 10);

delay (3);

analogOutput (6, 5);

delay (2);

analogOutput (6, 0);

delay (5);


D

analogWrite (6, 1023);

delay (300);

analogWrite (6, 511);

delay (200);

analogWrite (6, 0);

delay (500);


E

OutputSpeed (6, HIGH);

delay (3000);

OutputSpeed (6, LOW);

delay (2000);

OutputSpeed (6, NULL);

delay (5000);

Tratando dos motivos para a automação de sistemas industriais, assinale a alternativa abaixo que melhor representa as características do CLP (Controlador Lógico Programável).


A

Deve ser instalado em ambientes climatizados e livres de impurezas e ser utilizado com linguagens amigáveis para o projetista. Sua utilidade proporciona apenas automação de eventos discretos.


B

É robusto e adequado para ambientes industriais, programação a partir de terminais de operação e possibilita apenas quantidade pequenas de tráfico de dados em grandes redes de comunicação.


C

Permite programação em linguagem “HTTP” com comunicação em grandes redes de dados, como robustez para ambientes industriais.


D

Tem robustez capaz de atuar nos ambientes industriais, programação por meio de computadores utilizando sistemas de rede e linguagens amigáveis para o projetista de automação.


E

Tem linguagens amigáveis, baixa aceitação a variações de código e complexidade no uso.

Sobre os módulos de entradas e saídas dos PLC, analise as seguintes assertivas:


I. Módulos de entrada não podem possuir isolamento óptico devido ao fato de os isoladores ópticos terem baixa velocidade de resposta.

II. Nos módulos de entrada e saídas analógicos, são utilizados conversores A/D e D/A para converter os sinais em digitais e analógicos.

III. Os módulos de saída digital do CLP são acionados, basicamente, a relé, triac e transistor bipolar de junção ou de efeito de campo.


Quais estão corretas?


A

Apenas I.


B

Apenas I e II.


C

Apenas I e III.


D

Apenas II e III.


E

I, II e III.

Um controlador lógico programável (CLP) de uma indústria tem apresentado falhas inesperadas, interrompendo o funcionamento de algumas máquinas. Não houve danos aos equipamentos, apenas a interrupção do processo industrial. A indústria possui um banco de capacitores, que corrige o fator de potência para 0,90. Foram propostas algumas medidas mitigadoras, listadas a seguir:


I - Correção do fator de potência da indústria para 0,92 com um banco de capacitores no quadro de distribuição principal.

II - Instalação de um filtro passivo para harmônico no quadro de distribuição principal.

III - Instalação de um no-break on-line no circuito de alimentação do CLP.

IV - Instalação na subestação de um novo transformador trifásico com ligação triângulo-estrela para alimentar os motores trifásicos que possuem inversores de frequência.


É (são) solução (ões) efetiva (s) para o problema apresentado apenas o que se afirma em


A

II e IV.


B

I e II.


C

III e IV.


D

IV.


E

III.

Um Projeto construído para um CLP foi programado em uma linguagem denominada “Ladder”, como apresentado na Figura 6 abaixo. Assinale a alternativa que descreve corretamente o comportamento do sistema.

Imagem associada para resolução da questão


Figura 6


A

O sistema irá funcionar permanentemente até que o Botão B1 seja desligado, não sendo desligado por outro motivo.


B

O Sistema funcionará por 1000 unidades de tempo e depois ficará parado até que o Botão B1 seja ligado e desligado.


C

O sistema contará até 1000 unidades de tempo e depois reiniciará o processo, tendo suas variáveis resetadas e a contagem reiniciada.


D

O sistema funciona permanentemente. Após o B1 ser ligado e o B2 não ser modificado, o motor permanece sempre ligado.


E

O motor irá funcionar por 1000 unidades de tempo e ficará desligado pelo mesmo tempo depois que o B1 for pressionado.

Sobre o circuito de acionamento da bomba, o transistor


A

corta a corrente da bomba quando o pino 6 estiver em nível alto e o diodo evita que a corrente da fonte de alimentação de 12 V retorne para o pino 6.


B

funciona como uma chave eletrônica para acionar a bomba quando o pino 6 estiver em nível baixo e o diodo desvia a corrente da bomba, para não a danificar caso o transistor entre em permanente estado de saturação.


C

amplifica a corrente de saída do pino 6, quando ele estiver em nível alto, para um valor maior, sendo que esta corrente maior é proveniente da fonte de alimentação de 12 V, e o diodo protege o transistor quando o pino 6 muda de nível alto para baixo.


D

amplifica a corrente de saída do pino 6, quando ele estiver em nível baixo, para um valor maior compatível com a de acionamento da bomba, e o diodo protege o Arduino, caso a bomba entre em curto.


E

limita a corrente de saída do pino 6, para não forçar o Arduino, garantindo que a bomba acione sem forçá-lo, e o diodo protege a bomba, caso o transistor entre em curto.

Sabendo que o Arduino Nano opera com tensão de 5 V e que o LED instalado opera com 10 mA @ 2 V, o resistor comercial com tolerância de ± 5% adequado para polarizar o LED pode ser um dos três indicados em:


A

22 Ω, 27 Ω ou 33 Ω.


B

220 Ω, 270 Ω ou 330 Ω.


C

2k2 Ω, 2k7 Ω ou 3k3 Ω.


D

285 Ω, 300 Ω ou 315 Ω.


E

330 Ω, 470 Ω ou 1k Ω.

Abaixo está representado um programa de CLP utilizando a linguagem Lista de Instruções. O programa considera como entradas as variáveis A,B,C,D e como saída a variável L.


LDN A

ANDN(

LD D

OR(

LDN C

ORN B

)

)

ST L


Assinale a equação lógica que corretamente especifica L em função das entradas citadas.


A

L =


B

L =


C

L =


D

L = .


E

L =

A configuração do pino 3 como INPUT_PULLUP implica em


A

colocar o pino 3 em alta impedância (tri-state), para garantir nível lógico baixo neste pino quando o contato do sensor de nível estiver fechado.


B

colocar o pino 3 em alta impedância (tri-state), para garantir nível lógico alto neste pino quando o contato do sensor de nível estiver aberto.


C

conectar internamente no Arduino Nano uma resistência entre os pinos 3 e 6, para garantir que o sensor de nível possa acionar a bomba quando o seu contato estiver fechado.


D

conectar internamente no Arduino Nano uma resistência entre o pino 3 e o 5 V, para garantir nível lógico alto neste pino quando o contato do sensor de nível estiver aberto.


E

conectar internamente no Arduino Nano uma resistência entre o pino 3 e o GND, para garantir nível lógico baixo neste pino quando o contato do sensor de nível estiver aberto.

Considere o trecho genérico de fluxograma que pode ser usado no código (sketch) do sistema, conforme a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


A estrutura de controle que ele representa é:


A

do − while.


B

while.


C

else.


D

if.


E

if − else.

   
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