Questões Militares
Sobre álgebra booleana e circuitos lógicos em engenharia eletrônica em engenharia eletrônica
Foram encontradas 151 questões
Considere as seguintes afirmações referentes às características das famílias lógicas.
I. O fan-out é metade do tempo gasto para que a saída de uma porta lógica alterne de zero para nível alto.
II. A saída de uma porta lógica tristate, além de poder ser nível baixo ou alto, pode assumir o estado de alta impedância.
III. Quando uma entrada de uma porta TTL não está conectada a nenhum nível de tensão, é o mesmo que se essa entrada estivesse ligada ao valor lógico zero.
Está correto apenas o que se afirma em
A equação booleana
pode ser simplificada, resultando na expressão
lógica equivalente
DADOS:
Valores de tangente:
tan(0°) = 0, tan(30°) = (√3)/3, tan(45°) = 1, tan(60°) = √3, tan(90°) = ∞, tan(180°-α) = -tan(α), tan(-α) = -tan(α).
Valores de seno:
sen(0°) = 0, sen(30°) = 1/2, sen(45°) = (√2)/2, sen(60°) = (√3)/2, sen(90°) = 1, sen(90°-α) = cos(α), sen(180°-α) = sen(α), sen(-α) = -sen(α).
Valores de cosseno:
cos(0°) = 1, cos(30°) = (√3)/2, cos(45°) = (√2)/2, cos(60°) = 1/2, cos(90°) = 0, cos(90°-α ) = sen(α), cos(180°-α) = -cos(α), cos(-α) = cos(α).
Transformada de Laplace:
L{f(t)} = F(s), L{exp(-at)} = 1/(s+a), L{1 - exp(-at)} = a/(s(s+a)), L{cos(at)} = s/(s2 +a2 ), L{sen(at)} = a/(s2 +a2).
Resistividade aproximada dos condutores de cobre:
seção transversal de 1,5 mm2 = 10 Ω/km, seção transversal de 2,5 mm2 = 7 Ω/km,
seção transversal de 4 mm2 = 4 Ω/km, seção transversal de 6 mm2 = 3 Ω/km.
Representação de número complexo em forma polar: a∠b onde a é o módulo e b o argumento.
Representação do complemento do valor A: Ā
Considere o circuito colocado na figura a seguir, onde a chave CH1 é normalmente fechada e a chave CH2 é normalmente aberta. Observando que apenas uma chave pode ser acionada de cada vez, assinale a alternativa correta.

DADOS:
Valores de tangente:
tan(0°) = 0, tan(30°) = (√3)/3, tan(45°) = 1, tan(60°) = √3, tan(90°) = ∞, tan(180°-α) = -tan(α), tan(-α) = -tan(α).
Valores de seno:
sen(0°) = 0, sen(30°) = 1/2, sen(45°) = (√2)/2, sen(60°) = (√3)/2, sen(90°) = 1, sen(90°-α) = cos(α), sen(180°-α) = sen(α), sen(-α) = -sen(α).
Valores de cosseno:
cos(0°) = 1, cos(30°) = (√3)/2, cos(45°) = (√2)/2, cos(60°) = 1/2, cos(90°) = 0, cos(90°-α ) = sen(α), cos(180°-α) = -cos(α), cos(-α) = cos(α).
Transformada de Laplace:
L{f(t)} = F(s), L{exp(-at)} = 1/(s+a), L{1 - exp(-at)} = a/(s(s+a)), L{cos(at)} = s/(s2 +a2 ), L{sen(at)} = a/(s2 +a2).
Resistividade aproximada dos condutores de cobre:
seção transversal de 1,5 mm2 = 10 Ω/km, seção transversal de 2,5 mm2 = 7 Ω/km,
seção transversal de 4 mm2 = 4 Ω/km, seção transversal de 6 mm2 = 3 Ω/km.
Representação de número complexo em forma polar: a∠b onde a é o módulo e b o argumento.
Representação do complemento do valor A: Ā
Considere o circuito colocado na figura a seguir, com portas do tipo E (AND) indicadas pelo
símbolo &, e portas do tipo OU (OR) indicadas pelo símbolo ≥1, . O circuito possui três entradas
e duas saídas (S0 e S1). A operação realizada pelo circuito é

DADOS:
Valores de tangente:
tan(0°) = 0, tan(30°) = (√3)/3, tan(45°) = 1, tan(60°) = √3, tan(90°) = ∞, tan(180°-α) = -tan(α), tan(-α) = -tan(α).
Valores de seno:
sen(0°) = 0, sen(30°) = 1/2, sen(45°) = (√2)/2, sen(60°) = (√3)/2, sen(90°) = 1, sen(90°-α) = cos(α), sen(180°-α) = sen(α), sen(-α) = -sen(α).
Valores de cosseno:
cos(0°) = 1, cos(30°) = (√3)/2, cos(45°) = (√2)/2, cos(60°) = 1/2, cos(90°) = 0, cos(90°-α ) = sen(α), cos(180°-α) = -cos(α), cos(-α) = cos(α).
Transformada de Laplace:
L{f(t)} = F(s), L{exp(-at)} = 1/(s+a), L{1 - exp(-at)} = a/(s(s+a)), L{cos(at)} = s/(s2 +a2 ), L{sen(at)} = a/(s2 +a2).
Resistividade aproximada dos condutores de cobre:
seção transversal de 1,5 mm2 = 10 Ω/km, seção transversal de 2,5 mm2 = 7 Ω/km,
seção transversal de 4 mm2 = 4 Ω/km, seção transversal de 6 mm2 = 3 Ω/km.
Representação de número complexo em forma polar: a∠b onde a é o módulo e b o argumento.
Representação do complemento do valor A: Ā
Considere a expressão booleana abaixo, com 4 variáveis lógicas identificadas pelas letras A a D :

A simplificação desta expressão resulta em
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivamente.
Circuitos lógicos sequênciais utilizam elementos de memória para comutar de ‘estado’. Os ___________ mais comumente utilizados são latches e flip-flops.
Os _________ são elementos de memória cuja excitação dos sinais de entrada controlam o estado do dispositivo, enquanto nos ________ o controle se dá através dos pulsos de clock.
Para o circuito abaixo, assinale a alternativa que contém a função lógica dos mintermos/maxtermos de F(A,B,C) = ( X + Y ).

Analise o circuito abaixo e assinale a alternativa que contém a expressão booleana reduzida equivalente.

As seguintes sequências numéricas são codificadas pela expressão booleana abaixo. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado em notação hexadecimal.
Ā = (B•C)+(B⊕C)
B = 11001001
C = 10100110
Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
Em um _______________________, a saída depende apenas de uma ___________ das entradas,
enquanto que em um _____________, a saída depende, além de uma combinação das entradas, de uma
combinação das variáveis de estado do sistema, ou seja, de variáveis que identifiquem o estado em que
o sistema se encontrava.
Observe a figura a seguir.

Determine a saída do circuito lógico representado acima, e
assinale a opção correta.
Observe a tabela verdade abaixo.

Com relação a essa tabela e utilizando o mapa de Karnaugh,
encontre o circuito de saída simplificado e assinale a
opção correta.
Analise a tabela a seguir.

Simplifique as expressões obtidas da tabela acima e assinale
a opção correta.
Qual é o resultado final da simplificação da seguinte
expressão S=A.B.C + A.
+ A.
?
Sabe-se que, no estudo das famílias lógicas, o nível lógico "0" não precisa ser necessariamente 0 volts (raciocínio equivalente para o nível lógico "1"), e que existe uma terminologia padrão, empregada pelos principais fabricantes de circuitos integrados, para designar parâmetros relativos aos níveis de tensão e corrente. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo:
I - IIL (Low-level Input Gurrent) é o valor de corrente (mínima), no terminal de entrada (no sentido do bloco para o terminal), quando é aplicado o nível "0".
II - IoL (Low-levei Ouput Current) é o valor de corrente (máxima), que a saída pode receber quando em nível "0”.
III- IIH (High-levei Input Current) é o valor de corrente na entrada (máxima) , quando é aplicado o nível "1" .
Assinale a opção correta.
A expressão booleana
pode ser substituída por:
Observe o circuito a seguir.

Dado o circuito acima, calcule a tensão de saída Vs para a entrada digital 8816, atribuindo o valor de R = 1kΩ e R0= 1,6kΩ, nível 1= 5V e Vcc = ±15V, e a seguir assinale a opção correta.
Observe o circuito a seguir.

Com base nos dados acima, estime Eo pico a pico para a
variação da tensão de entrada de ± 2V e assinale a opção
correta.
Assinale a opção que apresenta a simplificação da expressão a seguir, por meio da Álgebra de Boole:

Observe a figura a seguir.

Para o circuito lógico mostrado acima, assinale a opção que
expressa de forma correta a função F.