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A instrução %I3 localizada na coluna 3 verifica se o conteúdo do endereço é igual a 1.


se o sensor FC estiver desligado, e S3 estiver desligado, então o atuador CIL 1 será ativado.
se o sensor FC estiver ligado, ou S3 estiver ligado, então o atuador CIL 1 será desativado.
se o sensor FC estiver ligado, e S3 estiver desligado, então o atuador CIL 1 será ativado.
se o sensor FC estiver desligado, e S3 estiver ligado, então o atuador CIL 1 será ativado.
se o sensor FC estiver desligado, ou S3 estiver ligado, então o atuador CIL 1 será desativado.
Na lógica indicada no esquema representado acima, há cinco rungs.
A lógica apresentada no diagrama está incompleta, faltando-lhe um caminho de continuidade lógica que permita o acionamento da bobina.
Está representado por blocos lógicos em:






A=0, B=0, C=1 e D=1
A=0, B=1, C=1 e D=1
A=1, B=0, C=0 e D=0
A=1, B=1, C=0 e D=0
A=1, B=1, C=1 e D=1
está representado por blocos lógicos em:






é energizado imediatamente após I e desliga 3 s depois da partida.
liga 3 s após a energização de I e desliga 3 s depois de sua partida.
liga 3 s após a energização de I e não é mais desligado.
desliga 3 s após a energização de I e não é mais ligado.
desliga imediatamente após a energização de I e religa 3 s depois de seu desligamento.
O diagrama acima está representado por blocos lógicos em:





A linguagem de programação LADDER ou programação por contatos, muito próxima aos esquemas de relés utilizados pelos eletricistas, tornou-se a linguagem mais utilizada para programação de CLP.
PORQUE
Os CLP nasceram com a necessidade de substituir os controles mecânicos. Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que
as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
as duas afirmações são falsas.

No programa LADDER da figura acima, X1, Y1 e C1 são variáveis booleanas na memória de um CLP, e TON é um temporizador com atraso no acionamento, com tempo especificado em segundos. Considere que, em t = 0, todas as variáveis estejam em nível lógico 0 e o temporizador, zerado. Se X1 possui o comportamento especificado no gráfico, o tempo total, em segundos, em que Y1 permanece em nível lógico 1 no intervalo de 0 a 15s, é
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Uma luminária funciona como o descrito a seguir.
• A lâmpada admite três estados: desligada, luminosidade fraca e luminosidade forte.
• Estando a lâmpada desligada, se o botão for pressionado uma vez, a lâmpada é acesa com luminosidade fraca e, se o botão for pressionado duas vezes em menos de 5 segundos, a lâmpada é acesa com luminosidade forte.
• Estando a lâmpada acesa com luminosidade fraca, se o botão for pressionado novamente após 5 segundos do acendimento, a lâmpada apaga.
• Estando a lâmpada acesa com luminosidade forte, se o botão for pressionado, a lâmpada apaga.
O controle da luminária está implementado num CLP, em que a variável booleana de entrada B está associada ao botão (B = 1 para botão pressionado), e as variáveis booleanas de saída L1 e L2 estão associadas ao acendimento da lâmpada com luminosidades fraca e forte, respectivamente (L1, L2 = 1 acende a lâmpada com a luminosidade correspondente). A figura abaixo apresenta o programa na linguagem LADDER que implementa o comportamento especificado.
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O trecho em LADDER que completa na caixa indicada na figura de modo que as especificações sejam atendidas é











No programa LADDER da figura acima, X1, Y1 e C1 são variáveis booleanas e TON é um temporizador, com atraso no acionamento e com o tempo especificado em segundos. O gráfico apresenta a forma de onda da variável X1. Com base no intervalo do gráfico e considerando o temporizador inicialmente zerado, qual o tempo total, em segundos, em que a variável Y1 assume o valor lógico 1?
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A Figura 1 ilustra um disco onde ficam doze carretéis igualmente espaçados (foram representados na figura apenas dois carretéis). Com a rotação do disco, os carretéis vão sendo desfiados, fazendo uma trança no cordel detonante, que atravessa o furo central do disco. O disco gira impulsionado por um motor trifásico comandado por um contator K. Liga-se o sistema com a botoeira L e desliga-se com a botoeira D. A rotação do disco é monitorada pelo sensor indutivo M e a passagem do fio é detectada pelo sensor óptico O. Em função do balanceamento mecânico do disco, o sensor indutivo detecta a passagem de dois ressaltos durante a rotação. Assim, numa rotação, em condições normais, devem ser observados dois pulsos em M e doze pulsos em O. A linha diametral dos ressaltos não está alinhada com as linhas diametrais dos carretéis e a velocidade de rotação do disco é tal que a janela temporal entre quaisquer dos pulsos de M ou de O é muito maior que o tempo de varredura do CLP. As especificações são que o disco deve ser parado quando se detecta o arrebentamento de um fio e que o sistema deve ser capaz de funcionar independente da posição inicial do disco.
Foi desenvolvido um programa em LADDER para controle do sistema, mostrado parcialmente na Figura 2. A linha que completa corretamente o programa da Figura 2 é




