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A memória RAM possibilita a leitura rápida de dados pelo computador, porém os dados nela armazenados são apagados assim que a máquina é desligada. A memória ROM, contudo, é não volátil e retém todos os programas necessários para o boot do computador durante o carregamento do sistema operacional.
O kernel de um sistema operacional é um programa que tem o único propósito de gerenciar a unidade central de processamento (CPU) do computador. Na maioria dos sistemas operacionais modernos, o kernel é escrito na linguagem Assembly.
Um computador equipado com processador quad-core de 2 GHz possui frequência de clock total de 8 GHz.
No contexto da minimização da dissipação de energia elétrica em corrente alternada, materiais ferromagnéticos com ciclos de histerese estreitos são eficientes na construção de núcleos de transformadores.
Considere duas barras cilíndricas condutoras, 1 e 2, tal que o comprimento, a área da seção transversal e a condutividade elétrica da barra 1 sejam, respectivamente, dois terços, o dobro e dois quintos daqueles da barra 2. Nesse caso, se as barras forem submetidas à mesma diferença de potencial ao longo de seus comprimentos, então a potência elétrica dissipada na barra 1 será 20% superior àquela dissipada na barra 2.
Se os sinais 1 e 2 ilustrados abaixo, de mesma amplitude pico-a-pico, fase e período, forem processados por um osciloscópio digital de 1 GHz de largura de faixa e canais de aquisição com acoplamento CC, então as suas transformadas rápidas de Fourier (FFT) serão iguais.
Considere o gráfico abaixo, que representa a resposta impulsiva de um sistema dinâmico linear de segunda ordem em uma janela temporal de cinco constantes de tempo. Nessa situação, o sistema pode ser corretamente caracterizado por um par de polos complexos conjugados com valores aproximados de -10 + j50p e -10 - j50p.
Se a figura abaixo representa o mapa de polos (identificados por ‘x’) e zeros (identificados por ‘0’) de uma função de transferência em malha fechada de um sistema dinâmico linear, então o sistema é estável e gera uma saída com amplitude não nula, em regime permanente, quando a entrada é uma função do tipo degrau.

A figura abaixo ilustra um flip-flop JK mestre-escravo, em que J e K são os terminais de entrada; CL é a entrada de clock; R, o terminal de reset; e Q e
são os terminais de saída. O flip-flop obedece à tabela-verdade apresentada, na qual Qn+1e Qn são as saídas após o disparo do clock e antes desse disparo, respectivamente, e o clock é um trem de pulsos com nível adequado de amplitude e período T = 1 ms. Considerando essas informações, é correto afirmar que a saída Q do flip-flop alterna entre os níveis lógicos 1 e 0 a cada 1 ms.
No circuito analógico abaixo, que contém um transistor bipolar de junção do tipo NPN polarizado no modo ativo, a tensão entre coletor e emissor é superior a 8 V e inferior a 10 V.
Na polarização de circuitos integrados lógicos das famílias TTL (transistor-transistor logic) e CMOS (complimentary metal-oxide-semiconductor), são geralmente empregadas fontes de tensão contínua de 10 V.

O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Se, na entrada do conversor A/D, o sinal tiver amplitude de 2 V eficaz e a relação sinal-ruído (SNR) for de 40 dB, então o amplificador terá ganho G igual a 2.000 e a amplitude do ruído será inferior a 10 mV eficaz.

O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Se a tensão de referência do conversor A/D for Vref = 5 V, então a resolução correspondente será inferior a 2 mV.

O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Para que o conversor A/D não distorça o sinal de entrada, é necessário que a taxa de amostragem mínima seja de 2 × 106 amostras por segundo.

O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Considere que a resposta em frequência da associação entre buffer e amplificador seja máxima e constante na faixa espectral compreendida entre 1 kHz e 500 MHz. Considere, ainda, que a banda passante dessa associação seja ajustável e possa ser selecionada entre dois valores: 200 MHz e 400 MHz. Nessa situação, a SNR será mínima se o valor de 200 MHz for escolhido para a largura de faixa da associação.
Conclui-se que h11 = 2R1Ω no modelo a ser determinado.
É correto afirmar que h12 = 2 no modelo a ser determinado.
No modelo equivalente, h21 = R2/(R1 + R2).
Para calcular o valor dos parâmetros híbridos do modelo equivalente, a fonte de tensão controlada deve ser anulada.
No domínio da frequência, a tensão entre os terminais do capacitor é igual a I(s)/sC.

