Buscar

Gabarito - UNIVESP - 2021 - Atividade para Avaliação - Semana 6 - Projeto Digital

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Prévia do material em texto

Revisar envio do teste: Semana 6 - Atividade AvaliativaProjeto Digital - EEP001 - Turma 001 Atividades
Revisar envio do teste: Semana 6 - Atividade Avaliativa 
Pergunta 1
Resposta Selecionada: 
Respostas:
 
Comentário
da
resposta:
Register Transfer Level – RTL é:
método de projeto de circuitos digitais.
método de reconhecimento de circuitos digitais.
método de projeto de circuitos digitais.
método de avaliação de circuitos digitais.
método de aplicação de circuitos digitais.
método de análise de circuitos digitais.
Justi�cativa:
Como descrito no texto-base Sistemas digitais: projeto,
otimização e HDLs de Frank Vahid, RTL é um método de projeto
de sistemas digitais.
Pergunta 2
Resposta
Selecionada:
Respostas:
Comentário
da
resposta:
Um somador paralelo:
possui limitação de velocidade face a propagação do
carry.
possui limitação de número de bits a serem somados.
possui limitação de velocidade face a propagação do
carry.
não possui limitação.
possui limitação de número mínimo de bits a serem
somados.
possui limitação de bits de propagação de carry.
Justi�cativa:
1 em 1 pontos
1 em 1 pontos
https://ava.univesp.br/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_3651_1
https://ava.univesp.br/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_3651_1&content_id=_491235_1&mode=reset
Como a soma depende do carry da soma anterior (bit anterior)
a velocidade �ca limitada, pois necessita da solução do bit LSB
para prosseguir com a soma.
Pergunta 3
Resposta Selecionada: 
Respostas:
 
Comentário
da
resposta:
Em um computador o acumulador é:
um registrador especial.
uma unidade de processamento.
uma unidade de controle.
um somador digital.
um contador.
um registrador especial.
Justi�cativa:
Em um computador, ou em um processador, o acumulador é
um registrador especial, visto que toda função algébrica é
normalmente realizada entre o acumulador e outro registrador
ou dado.
Pergunta 4
Resposta Selecionada: 
Respostas:
 
Comentário
da
resposta:
Registradores são utilizados na estrutura de um computador para:
armazenar dados.
realizar operações aritméticas.
realizar operações lógicas.
não se utiliza registradores em um processador.
controlar o sistema.
armazenar dados.
Justi�cativa:
Registradores são unidades de memória temporárias e são
amplamente utilizados para armazenar dados em um
computador com a �nalidade de manipulá-los a posteriori.
Pergunta 5
1 em 1 pontos
1 em 1 pontos
1 em 1 pontos
Resposta Selecionada: 
Respostas:
 
Comentário da
resposta:
Os chips 74LS83/74HC83 e 74LS283/74HC283 podem ser usados em
aplicações de:
somadores e subtratores de alta velocidade.
carregamento paralelo.
somadores e subtratores de alta velocidade.
acumuladores e registradores de alta velocidade.
deslocamento à direita.
registradores de alta velocidade.
Justi�cativa:
Os chips 74LS83/74HC83 e 74LS283/74HC283 são
somadores e subtratores de alta velocidade.
Pergunta 6
Resposta Selecionada: 
Respostas:
 
Comentário
da
resposta:
Quantos chips 74HC283 são necessários para somar os números 51216 com
51216.
3 chips
1 chip
4 chips
2 chips
3 chips
Justi�cativa:
O chip 74HC283 é um somador paralelo de 4 bits.
 
51216 = 0101 0001 0010
 
Ao converter 512 em binário, teremos a quantidade de bits e
assim concluir a necessidade de 3 chips 74HC283 ligados em
cascata.
Pergunta 7
1 em 1 pontos
1 em 1 pontos
Resposta Selecionada: 
Respostas:
 
Comentário da
resposta:
Considere a ALU 74LS382 a seguir: 
Para se obter um valor de F = 1001, quais os valores que devem estar as
entradas A e B se S=001 e CN=1? 
 
A=0010 e B=1011
A=0001 e B=1011
A=1011 e B=0010
A=0010 e B=1011
A=1000 e B=1000
A=1110 e B=0101
Justi�cativa:
A operação apontada pela condição S=001 é B menos
A, assim:
1011 - 0010 = 1001
0010 - 1011 = 0111
0101 - 1110 = 1000
1000 - 1000 = 0000
1011 - 0001 = 1010
Pergunta 8
Resposta
Selecionada:
Respostas:
O complemento de 2 de um número binário é obtido:
complementando-se cada bit e somando-se 1 ao
resultado.
1 em 1 pontos
Comentário
da
resposta:
complementando-se cada bit e somando-se 1 ao
resultado.
realizando uma operação OR com uma máscara de 0s.
com meio somador em cascata.
somando-se 1 ao resultado.
realizando uma operação AND com uma máscara de 1s.
Justi�cativa:
Exemplo de complemento de 2 de um número binário:
(01010111)2 complementando-se bit a bit teremos (10101000)2
e depois somando-se 1 �camos com o complemento 2
(10101001)2
Assim, por complemento 2, temos: (01010111)2 = (10101001)2
Pergunta 9
Resposta Selecionada: 
Respostas:
Considere a ALU 74LS382 a seguir: 
Sabendo que suas entradas são A = (9)16, B = (8)16 e S = (5)16, qual será o
valor da saída F para esta condição? 
 
F = (9)16
F = (8)16
F = (1)16
F = (17)16
F = (11)16
1 em 1 pontos
Terça-feira, 22 de Junho de 2021 11h27min19s BRT
 
Comentário
da
resposta:
F = (9)16
Justi�cativa:
O valor de S = (5)16 equivale a S2=1, S1=0 e S0=1que pela
tabela de funções é a operação lógica OR entre as entradas A e
B. Assim, se A=1001 e B=1000 a combinação OR será
(executado bit a bit):
 
1001
1000
______
1001
 
F = (9)16
Pergunta 10
Resposta Selecionada: 
Respostas:
 
Comentário
da
resposta:
Um somador paralelo para reduzir os atrasos de propagação de carry:
utiliza um circuito de carry antecipado.
limita o número de bits a serem somados.
limita a velocidade face a propagação do carry.
utiliza um circuito de carry antecipado.
utiliza maior número de bits a serem somados.
não utiliza propagação de carry.
Justi�cativa:
Cria-se uma lógica adicional para reconhecer antecipadamente
um carry, denominada carry antecipado ou look-ahead carry.
← OK
1 em 1 pontos

Outros materiais