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AV2_eletronica digitalGABARITO

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Paulo Adriano

em

Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

2) Considere as seguintes afirmativas: Valor: 2,0

I. A principal diferença entre flip-flops e latches é a forma de acionamento. Flip-flops podem ser acionados na borda de subida ou de descida do sinal de clock, enquanto latches são acionados somente pelo estado das entradas set e reset.
II. A tecnologia TTL de circuitos lógicos integrados se utiliza de transistores de efeito de campo para elaboração de portas lógicas.
III. As variáveis booleanas podem ser caracterizadas e interpretadas pela ausência ou presença de potencial elétrico nas saídas ou entradas de circuitos digitais.
IV. Os conversores analógico-digitais utilizam somente componentes digitais.
V. O método de conversão analógico-digital do tipo rampa digital é o mais utilizado devido a sua simplicidade.

É correto apenas o que se afirma em:
a) I, II, III, IV e V.
b) I, II, III e IV.
c) I, III e V.
d) I e III.
e) I, III e IV

5) A um conversor analógico-digital de 4 bits, do tipo contador, com representação em binário natural, de fim de escala igual a 4 V, aplicou-se uma tensão de valor igual a 0,6 V. Valor: 2,0

a) calcule a resolução deste conversor. Valor: 0,5 R: 0,2667 V/bit

b) indique o código digital da saída do conversor A/D. Valor: 0,5 R: 0011

c) explique o que ocorreria na conversão analógico-digital, por este conversor, caso o valor analógico a ser convertido fosse maior que 4V. Valor: 0,5 R: o contador iria repetidamente do valor zero até o valor máximo sem parar a contagem, pois não haveria mudança de estado na saída do comparador, ou seja, permaneceria sempre em nível lógico 1 nunca parando a conversão.

d) calcule o valor analógico correspondente a 1/4 da escala nesta conversão. Valor: 0,5 R: Va = (1/4.16) . 0,2667 ~= 1 V

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Questões resolvidas

2) Considere as seguintes afirmativas: Valor: 2,0

I. A principal diferença entre flip-flops e latches é a forma de acionamento. Flip-flops podem ser acionados na borda de subida ou de descida do sinal de clock, enquanto latches são acionados somente pelo estado das entradas set e reset.
II. A tecnologia TTL de circuitos lógicos integrados se utiliza de transistores de efeito de campo para elaboração de portas lógicas.
III. As variáveis booleanas podem ser caracterizadas e interpretadas pela ausência ou presença de potencial elétrico nas saídas ou entradas de circuitos digitais.
IV. Os conversores analógico-digitais utilizam somente componentes digitais.
V. O método de conversão analógico-digital do tipo rampa digital é o mais utilizado devido a sua simplicidade.

É correto apenas o que se afirma em:
a) I, II, III, IV e V.
b) I, II, III e IV.
c) I, III e V.
d) I e III.
e) I, III e IV

5) A um conversor analógico-digital de 4 bits, do tipo contador, com representação em binário natural, de fim de escala igual a 4 V, aplicou-se uma tensão de valor igual a 0,6 V. Valor: 2,0

a) calcule a resolução deste conversor. Valor: 0,5 R: 0,2667 V/bit

b) indique o código digital da saída do conversor A/D. Valor: 0,5 R: 0011

c) explique o que ocorreria na conversão analógico-digital, por este conversor, caso o valor analógico a ser convertido fosse maior que 4V. Valor: 0,5 R: o contador iria repetidamente do valor zero até o valor máximo sem parar a contagem, pois não haveria mudança de estado na saída do comparador, ou seja, permaneceria sempre em nível lógico 1 nunca parando a conversão.

d) calcule o valor analógico correspondente a 1/4 da escala nesta conversão. Valor: 0,5 R: Va = (1/4.16) . 0,2667 ~= 1 V

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FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 
 
Curso: Engenharia Elétrica Turma: 3001 
Disciplina: Eletrônica Digital Professor(a): 
Henrique Marin van der 
Broocke Campos 
Data: 25/11/2020 Avaliação: AV2 
 
Aluno: 
Matrícula: 
 
Nota: 
 
INSTRUÇÕES PARA A AVALIAÇÃO: 
a) Leia atentamente todas as questões antes de iniciar; 
b) Preencha o seu nome e número de matrícula; 
c) A interpretação das questões faz parte da avaliação; 
d) Colocar as unidades e o sinal em cada resposta corretamente; 
e) O desenvolvimento da questão será considerado parte da questão, não 
sendo aceitos apenas o resultado; 
 
Boa Prova! 
 
 
 
1) Para o circuito da Figura 1, que utiliza transistores bipolares de junção, responda o 
que se pede: Valor: 2,0 
 
Figura 1. 
 
a) Apresente a tabela-verdade deste circuito para as entradas A e B, considerando a 
saída em S. Valor: 1,0 R: lógica contrária da OR, ou seja, a saída é nível alto 
(1) apenas para as duas entradas iguais a nível baixo (0). 
b) Que porta-lógica representa este circuito? Valor: 0,5 R: NOR 
c) Cite e explique as principais diferenças entre essa família de circuitos lógicos e a 
família baseada em transistores de efeito de campo. Valor: 0,5 
R: na família TTL a polarização se dá por corrente, diferente do CMOS/MOSFET que 
se dá por tensão. Na família FET há alta impedância de entrada e menores ganhos 
de tensão CA, ao passo que a família TTL permite maiores ganhos de tensão. Os 
níveis de tensão especificados para cada família também é diferente. 
 
 
 
2) Considere as seguintes afirmativas: Valor: 2,0 
 
I. A principal diferença entre flip-flops e latches é a forma de acionamento. Flip- 
flops podem ser acionados na borda de subida ou de descida do sinal de clock, 
enquanto latches são acionados somente pelo estado das entradas set e reset. 
II. A tecnologia TTL de circuitos lógicos integrados se utiliza de transistores de efeito 
de campo para elaboração de portas lógicas. 
III. As variáveis booleanas podem ser caracterizadas e interpretadas pela ausência 
ou presença de potencial elétrico nas saídas ou entradas de circuitos digitais. 
IV. Os conversores analógico-digitais utilizam somente componentes digitais. 
V. O método de conversão analógico-digital do tipo rampa digital é o mais utilizado 
devido a sua simplicidade. 
 
É correto apenas o que se afirma em: 
a) I, II, III, IV e V. 
b) I, II, III e IV. 
c) I, III e V. 
d) I e III. 
e) I, III e IV 
 
 
3) Sobre a tecnologia TTL e a tecnologia CMOS-MOSFET, leia e avalie as 
afirmativas abaixo e assinale a resposta correta. Valor: 2,0 
I. A tecnologia TTL utiliza transistor bipolar de junção na sua estrutura, que pode ser 
representado como uma fonte de corrente controlada por corrente. 
II. A tecnologia CMOS-MOSFET utiliza transistores de efeito de campo, sendo um 
exemplo o MOSFET, que possui o terminal da porta isolado eletricamente por uma 
camada de óxido de silício. 
III. Uma desvantagem da família CMOS-MOSFET é a polarização por corrente, 
representando em maiores perdas em comparação com a família TTL. 
IV. Transistores de efeito de campo tem, em geral, maior impedância de entrada e 
menores ganhos de tensão CA, comparativamente aos transistores bipolares de 
junção. 
 
a) Estão corretas as afirmativas I e II. 
b) Estão corretas as afirmativas I e III. 
c) Estão corretas as afirmativas II e III. 
d) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 
e) Está correta a afirmativa II. 
 
4) Observe atentamente o circuito da Figura 3 e responda o que se pede: Valor: 
2,0 
a) Qual o nome dado ao circuito representado? R: Latch com portas NOR. 
b) Apresente a tabela verdade para a entrada set e reset e as saídas Q e . 
c) Complete o diagrama de tempo da saída Q e para a entrada apresentada. 
Considere Qinicial = 0. Valor: 2,0 
 
 
 
Figura 3. 
 
R. c): 
 
 
5) A um conversor analógico-digital de 4 bits, do tipo contador, com representação em 
binário natural, de fim de escala igual a 4 V, aplicou-se uma tensão de valor igual a 0,6 V. 
Valor: 2,0 
 
a) calcule a resolução deste conversor. Valor: 0,5 R: 0,2667 V/bit 
 
b) indique o código digital da saída do conversor A/D. Valor: 0,5 R: 0011 
 
c) explique o que ocorreria na conversão analógico-digital, por este conversor, caso o 
valor analógico a ser convertido fosse maior que 4V. Valor: 0,5 R: o contador iria 
repetidamente do valor zero até o valor máximo sem parar a contagem, pois não 
haveria mudança de estado na saída do comparador, ou seja, permaneceria sempre 
em nível lógico 1 nunca parando a conversão. 
 
d) calcule o valor analógico correspondente a 1/4 da escala nesta conversão. Valor: 0,5 
R: Va = (1/4.16) . 0,2667 ~= 1 V

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