Questões de Concurso sobre Programação Ladder

 
 
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A

se o sensor FC estiver desligado, e S3 estiver desligado, então o atuador CIL 1 será ativado.


B

se o sensor FC estiver ligado, ou S3 estiver ligado, então o atuador CIL 1 será desativado.


C

se o sensor FC estiver ligado, e S3 estiver desligado, então o atuador CIL 1 será ativado.


D

se o sensor FC estiver desligado, e S3 estiver ligado, então o atuador CIL 1 será ativado.


E

se o sensor FC estiver desligado, ou S3 estiver ligado, então o atuador CIL 1 será desativado.

Imagem associada para resolução da questão


A

é energizado imediatamente após I e desliga 3 s depois da partida.


B

liga 3 s após a energização de I e desliga 3 s depois de sua partida.


C

liga 3 s após a energização de I e não é mais desligado.


D

desliga 3 s após a energização de I e não é mais ligado.


E

desliga imediatamente após a energização de I e religa 3 s depois de seu desligamento.

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


A

as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.


B

as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.


C

a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.


D

a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.


E

as duas afirmações são falsas.

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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


A

6


B

8


C

9


D

11


E

12

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.

Imagem associada para resolução da questão.

O trecho em LADDER que completa na caixa indicada na figura de modo que as especificações sejam atendidas é


A

Imagem associada para resolução da questão


B

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C

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D

Imagem associada para resolução da questão


E

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Sejam X1, X2 e X3 variáveis booleanas na memória de um CLP. O fragmento de programa, em linguagem LADDER, que faz com que X2 dê um pulso em nível lógico 1, durante um ciclo de varredura, toda vez que X1 passar do nível lógico 1 para o nível lógico 0 é

A
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B
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C
Imagem associada para resolução da questão

D
Imagem associada para resolução da questão

E
Imagem associada para resolução da questão

Imagem associada para resolução da questão

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?


A

8


B

11


C

13


D

15


E

17

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.Imagem associada para resolução da questão

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


A
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B
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C
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D
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E
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