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3730487 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

Os microcontroladores AVR são amplamente utilizados em sistemas embarcados. Na arquitetura interna desses microcontroladores, é utilizada a arquitetura

 

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3730331 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

Um microcontrolador da família PIC 18 utiliza seu módulo CCP para gerar um sinal PWM. Apresenta uma Frequência de Clock do sistema de 4 MHz, com um Prescaler de 1:16. Segundo o datasheet do fabricante, o período do PWM pode ser calculado por

\( T \)\( P \)\( W \)\( M \) = (\( P \)\( R \)2 + 1) ∗ 4 ∗ \( P \)\( r \)\( e \)\( s \)\( c \)\( a \)\( l \)\( e \)\( r \)\( T \)\( O \)\( S \)\( C \)

Assim, se a frequência do PWM desejada é 50 Hz, o valor de PR2 é igual a

 

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3730328 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

Uma rede sequencial de entrada “\( x \)” e saída “\( z \)” possui dois flip-flops do tipo JK (A e B). As funções de entrada dos flip-flops são descritas a seguir.

\( J \)\( A \) = \( x \)\( Q \)'\( B \) \( K \)\( A \) = \( Q \)\( B \)

\( J \)\( B \) = \( Q \)\( A \) \( K \)\( B \) = \( x \)'\( Q \)'\( A \)

A saída “\( z \)” é definida por:

\( z \) = \( Q \)\( A \) + \( Q \)\( B \)

O diagrama de estados dessa rede sequencial está corretamente representado na opção

 

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3730325 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

Um circuito com amplificadores operacionais necessita de uma alimentação por fonte simétrica de ±15 V. Uma fonte ajustável de bancada dupla com saídas isoladas é utilizada para fornecer as tensões a esse circuito. Com relação ao procedimento de configuração dos terminais da fonte, é necessário

 

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3730324 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

Um conversor analógico-digital do tipo rampa digital possui frequência de clock de 500 kHz, \( V \)\( T \) = 0,1 \( m \)\( V \), saída do fundo de escala do DAC de 10,20 V e entrada de 8 bits. Para uma tensão de entrada de 7,75 V, o tempo necessário para realizar a conversão será

 

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3730318 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

O ciclo de varredura é um processo fundamental em PLCs (Programmable Logic Controller). Nesse ciclo,

 

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3730315 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

Microcontroladores utilizam diferentes formas de reset para garantir uma operação confiável. Sobre esses mecanismos, é correto afirmar que o

 

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3730309 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

O circuito de sample and hold é parte fundamental de um sistema digital de aquisição de dados, atuando antes da etapa de quantização do sinal. Segundo o teorema de Nyquist-Shannon, a frequência mínima de amostragem necessária para digitalizar um sinal analógico de 800 kHz, sem perda de informação, é

 

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3730146 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

O circuito a seguir apresenta um conversor de potência CC-CC, utilizando um MOSFET (S1) como chave controlada pelo sinal V2. V1 representa a tensão CC de entrada, e a tensão de saída é observada no resistor RL.

Enunciado 4495260-1

Fonte: FUNCERN, 2025.

O sinal de controle V2, por sua vez, é periódico e se comporta tal qual o trecho gráfico apresentado a seguir.

Enunciado 4495260-2

Fonte: FUNCERN, 2025.

Assumindo que o circuito não entra em regime de descontinuidade e que a tensão de limiar (Vt) do Mosfet é suficientemente inferior à tensão máxima de V2, a tensão no resistor RL será, portanto, igual a

 

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3730145 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN

Considerar estes valores quando necessário:

√2 = 1,41

√3 = 1,73

\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2

\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2

\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2

\( \pi \) = 3,14

\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2

\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2

\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2

O circuito a seguir é composto por um dispositivo ativo, o amplificador operacional com alimentação simétrica (suprimida na imagem) e os elementos passivos, nomeadamente resistores e capacitor.

Enunciado 4495252-1

Fonte: FUNCERN, 2025.

Essa topologia representa um filtro

 

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