Foram encontradas 1.192 questões.
No projeto de um sistema embarcado, busca-se simultaneamente minimizar diversos fatores críticos, como: tamanho, custo unitário, desempenho, consumo de energia e custos associados ao desenvolvimento de hardware e software. Entre as tecnologias frequentemente utilizadas em aplicações embarcadas, destacam-se três: FPGA, microcontroladores e DSPs. Dentro do contexto comparativo dessas três tecnologias, analise as afirmativas a seguir.
I. As vantagens dos FPGAs incluem facilidade de simulação e teste, tornando-os uma alternativa para sistemas críticos. Para projetos menores, como sistemas embarcados, são econômicos e consomem menos energia que microcontroladores e DSPs. Sua flexibilidade e capacidade de reconfiguração os tornam ideais para aplicações que exigem adaptações frequentes.
II. Os microcontroladores mais simples operam em palavras de 8 bits e são adequados para aplicações com requisitos modestos de memória e lógica. Eles podem consumir quantidades extremamente baixas de energia e frequentemente incluem um modo de suspensão que reduz o consumo de energia para ordem de nanowatts.
III. Dispositivos DSP são microprocessadores de propósito específico projetados para realizar processamento digital de sinais. Eles utilizam arquiteturas especiais com cache e estágios de pipeline para acelerar cálculos repetitivos e intensivos numericamente.
Está correto o que se afirma em
Provas

É correto afirmar que
Provas
O ciclo de vida do desenvolvimento de software embarcado é um processo abrangente que aborda todas as etapas desde a concepção até a implantação e manutenção de um sistema embarcado. Esse ciclo de vida é crucial para garantir que o software embarcado atenda aos requisitos de qualidade, desempenho e confiabilidade. O ciclo de vida do desenvolvimento de software embarcado pode ser simplificado em sete etapas principais:
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. Depuração
6. Implantação
7. Manutenção
As etapas 1, 2, 3 e 4 são definidas, respectivamente,
Provas
Com relação aos microcontroladores, assinale a afirmativa correta.
Provas
1. Acumulador
2. Unidade de deslocamento
3. Unidade Lógica e Aritmética
4. Program Counter (PC)
( ) Componente fundamental para o funcionamento do microprocessador, pois integra as funções: somador, subtrator, operadores AND, OR e XOR, incrementador e decrementador.
( ) Um registrador especial dedicado às operações envolvendo a ULA, pois recebe os resultados das operações deste outro componente.
( ) Registrador que guarda a posição da memória que aponta para a instrução do programa atualmente em execução, e que é incrementado para que o microprocessador avance para a próxima instrução a ser executada.
( ) Componente que contém um registrador capaz de realizar um deslocamento de bits à esquerda ou à direita ou então não realizar deslocamento nenhum.
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
Provas
Com relação às suas características, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Trabalha com o conceito de independência entre os serviços.
( ) É uma arquitetura fortemente acoplada com alto nível de coesão e baixa redundância.
( ) Seu foco é prover serviços fracamente acoplados e coesos.
( ) Serve para modelar e implantar funcionalidades em formato de objetos.
As afirmativas são, respectivamente,
Provas
Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: FGV
Orgão: INPE
Relacione as arquiteturas de computadores às suas características.
1. Von Neumann
2. Harvard
( ) Utiliza barramentos distintos para dados e instruções.
( ) O processador busca e executa uma instrução por vez, em sequência.
( ) Utiliza barramentos compartilhados para dados e instruções.
( ) As instruções e os dados são armazenados na mesma memória.
( ) Armazena dados e instruções em memórias distintas
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
Provas
( ) A sequência das etapas na conversão analógico-digital ocorre na seguinte ordem: codificação, amostragem e quantização.
( ) A taxa de bits mínima necessária para a digitalização de um sinal de voz, com uma largura de banda de 4 kHz com um quantizador uniforme de 1024 níveis, é de 8192 kbps.
( ) O filtro anti-aliasing é implementado após a fase de amostragem para diminuir ou suprimir as componentes de alta frequência do sinal. A presença dessas frequências elevadas pode resultar em distorções devido à sobreposição das réplicas do sinal amostrado, fenômeno conhecido como aliasing.
As afirmativas são, respectivamente,
Provas
- EletrotécnicaEletrônica Digital em Eletricidade
- EletrotécnicaMedições Elétricas
- EletrotécnicaInstrumentos e Medições elétricas
- Eletrônica
O sinal de interesse, centralizado em 1 MHz, possui uma largura de banda de 200 kHz e está sujeito à interferência de um sinal centralizado em 4 MHz. Considere que o filtro anti-aliasing é um filtro passa-baixa ideal.
Diante dos fundamentos relacionados à codificação digital de sinais, a menor taxa de amostragem que permite uma representação digital fidedigna do sinal de interesse é de
Provas
Um transformador de 1 kVA, 240 V : 24 V foi testado e as perdas medidas em seus enrolamentos e de magnetização foram 23 W e 10 W, respectivamente. Foi verificado ainda que uma tensão de 252 V é necessária no primário para manter a tensão de 24 V no secundário, quando o transformador está em carga total, com fator de potência 0,8.
Os valores absolutos aproximados da eficiência e da regulação de tensão desse transformador são, respectivamente,
Provas
Caderno Container