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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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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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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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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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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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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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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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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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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.

Fonte: FUNCERN, 2025.
O sinal de controle V2, por sua vez, é periódico e se comporta tal qual o trecho gráfico apresentado a seguir.

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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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.

Fonte: FUNCERN, 2025.
Essa topologia representa um filtro
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