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Atividade 01: Eletrônica Digital - CT Observação: Só será avaliada a questão que apresentar o seu respectivo desenvolvimento. 1) Elabore um circuito lógico para encher ou esvaziar um tanque industrial por meio de duas eletroválvulas, sendo uma para encher o tanque e a outra para esvaziar. A figura do circuito é mostrada a seguir: Dado o esquema mostrado o funcionamento do circuito deverá ser: • Se o interruptor “I” estiver pressionado tanque deverá encher; • Se o interruptor “I” não estiver pressionado o tanque deverá esvaziar; • Caso o nível atinja o sensor “A” o tanque não deverá receber mais água. Variáveis de entrada: sensor líquido A e botão interruptor I Variáveis de saída: eletroválvulas Eve e Evs Convenções: Sensor A: o Presença de água = nível 1 o Ausência de água = nível 0 Eletrônica Digital - CT Aluno (a): Data: Atividade 02 NOTA: INSTRUÇÕES: Esta Atividade contém 04 questões, totalizando 10 (dez) pontos. Você deve preencher dos dados no Cabeçalho para sua identificação o Nome / Data de entrega Utilize o espaço abaixo destinado para realizar a atividade. Ao terminar grave o arquivo com o nome Atividade 02 (nome do aluno). Envie o arquivo pelo sistema. Atividade 01: Eletrônica Digital - CT Interruptor: o Ativado = nível 1 o Desativado = nível 0 Eletroválvulas Eve e Evs: o Ligada = nível 1 o Desligada = nível 0 Tabela verdade Caso Análise I = 0 e A = 0 O caso representa o botão desativado e a ausência de líquido no sensor. O circuito não deve ligar a eletroválvula de entrada (Eve = 0), mas deve ligar a eletroválvula de saída (Evs = 1), para o total escoamento do líquido remanescente abaixo do nível do sensor. I = 0 e A = 1 O caso representa o botão desativado para o esvaziamento do tanque e a presença de líquido no sensor. O circuito deve ligar apenas a eletroválvula de saída (Eve = 0 e Evs = 1). I = 1 e A = 0 Representa o botão ativado para encher o tanque, não havendo presença de líquido no sensor. O circuito deve ligar apenas a eletroválvula de entrada (Eve = 1 e Evs = 0). I = 1 e A = 1 Representa o tanque cheio e o botão ativado. Nenhuma das eletroválvulas deve ser ligada (Eve = 0 e Evs = 0). Analisando a saída Evs: Evs possui mais de um termo em 1 (1), logo precisamos do diagrama de Veitch- Karnaugh Mapa de Veitch-Karnaugh: Circuito lógico: I A Eve Evs 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 Atividade 01: Eletrônica Digital - CT 2) Utilizando a tabela verdade identifique os respectivos blocos abaixo: A B S Ts 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 Ts → transporte de saída (0 + 0 = 0 → Ts = 0) (0 + 1 = 1 → Ts = 0) (1 + 0 = 1 → Ts = 0) (1 + 1 = 0 → Ts = 1) A B Te S Ts 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 Te → transporte de saída (0 + 0 + 0 = 0 → Ts = 0 (0 + 0 + 1 = 1 → Ts = 0 (0 + 1 + 0 = 1 → Ts = 0 (0 + 1 + 1 = 0 → Ts = 1 (1 + 0 + 0 = 1 → Ts = 0 (1 + 0 + 1 = 0 → Ts = 1 (1 + 1 + 0 = 0 → Ts = 1 (1 + 1 + 1 = 1 → Ts = 1 A B S Ts 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 (0 – 0 = 0 → Ts = 0) (0 – 1 = 1 → Ts = 1) (1 – 0 = 1 → Ts = 0) (1 – 1 = 0 → Ts = 0) A B Te S Ts 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 Atividade 01: Eletrônica Digital - CT 3) Projete um decodificador, a partir de um código binário, escrever a sequencia da figura abaixo em um display de sete seguimentos. Utilizando um decodificador BCD – 7 segmentos, que tem como função interpretar um código (BCD) e gerar os sinais para ligar o dígito correspondente a este código no display de 7 segmentos. Entradas BCD Segmentos de saída Display D C B A a b c d e f g 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 Atividade 01: Eletrônica Digital - CT MAPA: LAYOUT DO MAPA: GRUPOS CIRCUITO (0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13) C’ (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) D’ y = C’ + D’ 4) Construa a expressão lógica da tabela verdade abaixo e depois simplifique a expressão obtida utilizando os diagramas de Veitch-Karnaugh e monte o circuito simplificado. A B C D S 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 C’ . D’ C’ . D C . D C . D’ A’ . B’ 1 1 0 1 A ‘ . B 1 1 0 1 A . B 1 1 0 1 A . B’ 1 1 0 1 C’ . D’ C’ . D C . D C . D’ A’ . B’ 0 1 3 2 A ‘ . B 4 5 7 6 A . B 12 13 15 14 A . B’ 8 9 11 10
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