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A resposta correta da questão está identificada com a cor Vermelha. ATIVIDADE PARA AVALIAÇÃO (1 ponto) O primeiro microprocessador foi lançado em 1971, o Intel 4004. Quantos transistores ele tinha? JUSTIFICATIVA Trata-se de um fato histórico mencionado na Videoaula 1 em 15’51” e destacado no slide 22. 4 100 300 2000 2300 (1 ponto) O fan-in de entrada de uma porta lógica determina: JUSTIFICATIVA A definição de fan-in é dada pelo professor aos 14’30” da Videoaula 2 e está documentada no slide 25. o número de saídas que ela possui. o número de entradas que ela possui. o número de saídas que podem ser acopladas a todas as entradas. o número de entradas que podem ficar em aberto. o número de saídas que podem ser acopladas a cada entrada. (1 ponto) Um certo circuito digital apresentou os sinais de entrada e de saída como na figura abaixo. Determine, respectivamente, o tempo de atraso de 0 para 1 e de 1 para 0. JUSTIFICATIVA Segundo o texto-base, p. 565, calcula-se o tempo de atraso de 0 para 1 (t ) e 1 para 0 (t ) observando os tempos transcorridos entre os instantes que os sinais de entrada e de saída atingem 50% de seus valores máximos, sendo t na borda de subida da saída, portanto, 21ns- 20ns = 1ns e t na borda de descida da saída, portanto 10ns-12ns = 2ns. 2ns e 1ns 1ns e 2ns 2ns e 11ns 11ns e 2ns 1,5ns e 1,5ns PLH PHL PLH PHL (1 ponto) Conceitualmente um inversor CMOS é composto por: JUSTIFICATIVA O professor esclarece o conceito na Videoaula 3 em 8’52” e ele está registrado no slide 18. dois transistores, um atuando sempre como chave aberta e outro sempre como fechada. um resistor e um transistor, sendo que o transistor define a estado da porta. duas chaves, ambas abertas simultaneamente. duas chaves complementares, quando uma está aberta outra está fechada ou vice-versa. duas chaves, ambas fechadas simultaneamente. (1 ponto) Quando se coloca a entrada da porta inversora, apresentada na Videoaula 3, no nível alto, a tensão Vo na saída será: JUSTIFICATIVA Quando a corrente de saída Io é zero, o valor de Vo é VCE3, sat = 0,1V, conforme explica o professor na Videoaula 3 em 12’07” e conforme apresentado no slide 15. 0V, pois o transistor Q3 está saturado. 0,3V, se Io for igual a 0 e o transistor Q3 estiver saturado. 0,1V, se Io for diferente de 0 e o transistor Q3 estiver saturado. 0,3V, se Io for diferente de 0 e o transistor Q3 estiver saturado. 0,1V, se Io for igual a 0 e o transistor Q3 estiver saturado. (1 ponto) O encapsulamento mostrado na figura abaixo é um encapsulamento SOIC de 14 pinos. JUSTIFICATIVA Como mostrado no texto-base, p. 571, de fato trata-se de um encasulamento SOIC de montagem em superfície utilizado nas placas de circuito impresso atuais. No entanto, como o último pino da linha visível (de baixo) é o pino 8, teremos do outro lado mais 8 pinos, ou seja, o último pino é o 16 e não o 14, como afirma o enunciado. Verdadeiro. Falso. (1 ponto) A afirmação: “Para dispositivos TTL, Vcc é nominalmente +5V. Para dispositivos CMOS, VDD pode estar situado na faixa que vai de +3V a +18V” é: JUSTIFICATIVA Esta afirmação é feita no texto-base, página 181. Verdadeira. Falsa. (1 ponto) A família BiCMOS (bipolar e CMOS) permite: JUSTIFICATIVA A família BiCMOS combina características positivas das famílias Bipolar (TTL) e CMOS. O professor destaca isso aos 9’17” da Videoaula 5 e registra o fato no slide 40. rapidez de chaveamento e simplicidade de fabricação. rapidez de chaveamento, mas alto consumo de potência. rapidez de chaveamento e baixo consumo de potência. baixo consumo de potência, mas lentidão de chaveamento. baixo consumo e simplicidade de fabricação. (1 ponto) A família ECL exige um cuidado adicional, justamente devido a sua velocidade, que é o casamento de impedâncias. Com isso, evita-se: JUSTIFICATIVA O professor menciona a importância do casamento de impedâncias em 11’13”, além de registrar essa importância no slide 18. reflexões que originariam ruídos na tensão de entrada. a saturação dos transistores. dissipação excessiva de potência. reflexões que originariam ruídos na tensão de saída. correntes elevadas na saída. (1 ponto) A chave bilateral CMOS (porta de transmissão) opera com um transistor NMOS em paralelo a um transistor PMOS. Assinale a alternativa correta: Os dois transistores são colocados em paralelo para que um deles esteja conduzindo quando o outro não está conduzindo, assim, permite a passagem JUSTIFICATIVA Para responder a esta questão deve-se analisar a figura 8.43 (p. 498) do livro. Nessa figura está claro que a porta de transmissão é composta por um transistor NMOS em paralelo com um transistor PMOS. Note que, quando o sinal de controle está em 1 (%V, por exemplo) e a Saída está próxima de 0V, a tensão VGS no transistor NMOS é positiva o que faz esse transistor conduzir, enquanto VGS no transistor NMOS é praticamente 0V o que faz esse transistor ficar em aberto. do sinal analógico integralmente. Em especial, quando o sinal de controle está em 1 e a saída está próxima de 0V o transistor NMOS está operando. Os dois transistores são colocados em paralelo para que um deles esteja conduzindo quando o outro não está conduzindo, assim, permite a passagem do sinal analógico integralmente. Em especial, quando o sinal de controle está em 1 e a saída está próxima de 0V o transistor PMOS está operando. Os dois transistores são colocados em paralelo para que haja maior capacidade de transmissão de corrente. Em especial, quando o sinal de controle está em 1 e a saída está próxima de 0V o transistor NMOS está operando. Os dois transistores são colocados em paralelo para que haja maior capacidade de transmissão de corrente. Em especial, quando o sinal de controle está em 1 e a saída está próxima de 0V o transistor PMOS está operando. Os dois transistores são colocados em paralelo para garantir que tanto sinais analógicos positivos quanto negativos possam ser utilizados. Em especial, quando o sinal de controle está em 1 e a saída está próxima de 0V o transistor PMOS está operando.
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