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Nessas condições, a corrente que passa pelo diodo Zener é de:
Com base nas transformadas de Laplace, julgue o próximo item.
Considere-se o problema de valor inicial a seguir, em que x(t) é uma entrada do sistema.

Nesse problema, a função de transferência é igual a
em que X(s) e Y(s) denotam, respectivamente, as
transformadas de Laplace de x(t) e y(t).
Com base nas transformadas de Laplace, julgue o próximo item.
Se F(s) = L(f(t)) é a transformada de Laplace de uma função derivável f(t) que satisfaz
, então a transformada de
Laplace de
é igual a 2 ∙ F(s) − 2.
Com base nas transformadas de Laplace, julgue o próximo item.
Um sistema de controle que tem função de transferência igual a
tem resposta f(t) estável.
Se, no circuito apresentado na figura a seguir, ambas as entradas S e C forem iguais a 0, a saída Q será igual a 0.
O flip-flop tipo D pode ser implementado a partir de um flip-flop J-K.
Julgue o item seguinte, relativos à eletrônica digital.
Em registradores, a entrada de clock é utilizada quando se
deseja realizar uma transferência de dados síncrona.
Um método gráfico de representação no plano complexo para a determinação da localização de todos os polos de malha fechada a partir do conhecimento da localização dos polos e zeros de malha aberta, quando um parâmetro (geralmente o ganho) varia de zero a infinito, é conhecido como:
Considere o circuito digital ilustrado na figura, onde as entradas são indicadas pelas letras A até D e a saída é indicada pela letra S:

Assinale a alternativa que determina a expressão booleana característica do circuito:

E a lógica de programação é a seguinte: //Definição das Variáveis int valorLido = 0;//Ler valor do ADC float tensão = 0;//Valor convertido em volts (V)
// Programa principal
void loop() { valorLido = analogRead(A0);//Ler valor da tensão na entrada A0 tensão = valorLido * (5.0/1023.0); //Converter valores em volts
if (valorLido <= 1,0) {
digitalWrite(Led1, LOW); digitalWrite(Led2, LOW); digitalWrite(Led3, LOW); digitalWrite(Led4, LOW); digitalWrite(Led5, LOW); } if (1,1 < valorLido <= 3,0) { digitalWrite(Led1, HIGH); digitalWrite(Led2, HIGH); digitalWrite(Led3, LOW); digitalWrite(Led4, LOW); digitalWrite(Led5, LOW); } else digitalWrite(Led1, LOW); digitalWrite(Led2, LOW); digitalWrite(Led3, HIGH); digitalWrite(Led4, HIGH); digitalWrite(Led5, HIGH); } }
É correto afirmar que apenas os LEDs irão acionar:
A equação algébrica de Boole que representa o circuito combinacional abaixo é

I. Em um diodo real, quando a diferença de tensão entre ânodo e cátodo é positiva, o diodo apresenta apenas o comportamento de condução.
II. Diferentemente do diodo real, o diodo ideal não apresenta um limite de tensão de ruptura, conhecida como tensão reversa máxima.
III. O diodo pode ser utilizado como um retificador simples, que converte uma tensão alternada em uma tensão contínua constante.
Quais estão corretas?
I. O transistor TBJ é um dispositivo unipolar, e o transistor FET é bipolar. II. O transistor TBJ pode ser utilizado como chave ou como amplificador. III. Comparando os transistores FET e TBJ, o primeiro fornece uma maior impedância de entrada.

A regressão logística utiliza variáveis independentes categóricas para prever uma variável lógica ou booliana.
J =
(xT Qx + uT Ru)dt Onde Q é uma matriz real simétrica positiva semidefinida e R é uma matriz real simétrica positiva definida. Para uma realimentação de estados do tipo u = −Kx, a minimização da função custo quadrática acima com J = x(0)TPx(0) é obtida com P > 0, sendo a solução da equação algébrica de Ricatti: ATP + PA − PBR−1BTP + Q = 0. Assinale a alternativa que apresenta a expressão final dos ganhos do controlador, dado que a solução P foi previamente obtida para o caso descrito acima.