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Os conversores de sinal digital para analógico (D/A) e analógico para digital (A/D) constituem um elo essencial quando os dispositivos digitais faz...

Os conversores de sinal digital para analógico (D/A) e analógico para digital (A/D) constituem um elo essencial quando os dispositivos digitais fazem interface com dispositivos analógicos e vice-versa. Eles são importantes blocos de construção de qualquer sistema digital, incluindo sistemas de comunicação e não-comunicação, além de terem outras aplicações. Um conversor A/D tem inúmeras aplicações. Quando se trata de transmissão de dados analógicos, ele forma uma interface essencial com um sistema de comunicação digital no qual o sinal analógico a ser transmitido é digitalizado na extremidade de envio por um conversor A/D. Além disso, são blocos integrantes de todas as famílias de microcontroladores modernos utilizados nos mais diferentes sistemas embarcados. MAINI, A. K. Digital Electronics: Principles, Devices and Applications. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2007 (adaptado). A figura a seguir ilustra, esquematicamente, um conversor analógico/digital de aproximações sucessivas, tipicamente utilizado em microcontroladores. TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Digital Systems: Principles and Applications. 10th ed. New Jersey, US: Pearson. 2007 (adaptado). A respeito das propriedades e do funcionamento do conversor representado no esquema da figura, avalie as afirmações a seguir. I. Trata-se de um modelo de conversor que apresenta altas resoluções associadas a altas velocidades de conversão, uma vez que o tempo de conversão independe da frequência do sinal de entrada. II. Uma das vantagens desse tipo de conversor é a utilização de um mecanismo de busca binária de valores associada a um circuito comparador, permitindo uma conversão dinâmica do valor analógico de entrada. III. O conversor de aproximação sucessiva é indicado para sistemas digitais que realizam amostragens de sinais em frequências abaixo de 10 kHz e com resolução de até 4 bits, devido às limitações físicas de implementação. É correto o que se afirma em A) I e II, apenas. B) III, apenas. C) II e III,

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Vamos analisar cada afirmação: I. Trata-se de um modelo de conversor que apresenta altas resoluções associadas a altas velocidades de conversão, uma vez que o tempo de conversão independe da frequência do sinal de entrada. Esta afirmação está incorreta. O conversor de aproximações sucessivas não apresenta altas velocidades de conversão, pois o tempo de conversão aumenta com a resolução do conversor. II. Uma das vantagens desse tipo de conversor é a utilização de um mecanismo de busca binária de valores associada a um circuito comparador, permitindo uma conversão dinâmica do valor analógico de entrada. Esta afirmação está correta. O conversor de aproximações sucessivas utiliza um mecanismo de busca binária de valores e um circuito comparador, o que permite uma conversão dinâmica do valor analógico de entrada. III. O conversor de aproximação sucessiva é indicado para sistemas digitais que realizam amostragens de sinais em frequências abaixo de 10 kHz e com resolução de até 4 bits, devido às limitações físicas de implementação. Esta afirmação está incorreta. O conversor de aproximações sucessivas é indicado para sistemas que exigem alta resolução e não está limitado a frequências abaixo de 10 kHz e resoluções de até 4 bits. Portanto, a resposta correta é: A) I e II, apenas.

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