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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
Considere que um osciloscópio foi utilizado para verificar o funcionamento do circuito a seguir.

Fonte: FUNCERN, 2025.
Considere ainda as seguintes informações:
● o gerador de sinal está localizado na entrada G do circuito e fornece um sinal senoidal com 1 V de tensão de pico e frequência de 1 kHz;
● a escala vertical dos dois canais do osciloscópio estão ajustados para 0,5 V/div;
● a medição de tensão do ponto A está representada por uma linha cheia; e
● a medição de tensão, no ponto B, está representada por uma linha tracejada.
Com base nessas informações, a leitura correta do osciloscópio está representada 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
O circuito a seguir, construído com chaves elétricas controladas do tipo nMOS e pMOS, corresponde ao funcionamento de uma porta lógica.

Fonte: FUNCERN, 2025.
Considerando que a tensão de alimentação Vdd é suficiente para alimentar todo o circuito e que as entradas X e Y são alimentadas com tensões acima da tensão limiar, a porta lógica representada na figura 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
A tabela a seguir apresenta as características típicas das séries TTL (Transistor - Transistor Logic).

Fonte: FUNCERN, 2025.
Quando um componente 74ALS está acionando uma entrada de um 74S, as margens de ruído são
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A eletrônica digital e a análise combinacional (no contexto da eletrônica digital) são pilares fundamentais da tecnologia moderna. A sua importância é vasta e perpassa quase todos os aspectos da vida diária. A eletrônica digital é a base para todos os sistemas que processam informações de forma discreta, ou seja, utilizando valores finitos (geralmente binários: 0 e 1). Em eletrônica digital, qual é a principal característica que define um circuito lógico combinacional?
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A Linguagem Ladder (ou Diagrama de Contatos) é uma linguagem de programação gráfica amplamente utilizada para programar CLPs na automação industrial. Ela utiliza símbolos que remetem a componentes elétricos, como contatos e bobinas. Nesse sentido, com base nos símbolos abaixo, utilizados nos rungs da Linguagem Ladder, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, a função do contato NA, do temporizador, do contato NF e da bobina.

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Analise a figura abaixo, que ilustra um esboço de representações de ondas chamadas de harmônicas. Em eletricidade, as ondas harmônicas são tensões ou correntes que têm frequências múltiplas da frequência fundamental da rede elétrica e são como distorções, adicionando componentes de frequência, que são múltiplos inteiros da fundamental.

Assinale a alternativa que indica apenas equipamentos que geram ondas harmônicas.
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I No modelo de controlador lógico programável (CLP) central, cada sensor e atuador é conectado diretamente ao CLP, o que pode demandar longa fiação e dificultar a manutenção em instalações que cobrem grandes áreas.
II Em uma rede descentralizada de controle, dispositivos como blocos de entrada e saída recebem dados dos sensores e comunicam-se com os CLPs por meio de barramentos de campo, o que permite a redução da quantidade de cabos.
III Os níveis de uma rede de comunicação industrial são compostos apenas por sensores e atuadores nos patamares mais altos, enquanto os CLPs e as interfaces homem-máquina estão restritos ao nível mais baixo e conectam-se diretamente à rede corporativa da empresa.
Assinale a opção correta.
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I Motores elétricos são utilizados como atuadores em sistemas de controle de posição e velocidade em robôs, máquinas industriais e em equipamentos como impressoras e unidades de disco de computadores.
II O uso de eletroímãs como atuadores apresenta como uma das principais vantagens o baixo consumo de energia, o que o torna ideal para aplicações em que esse fator é crítico.
III Válvulas solenoides utilizam pistões acoplados a eletroímãs para controlar o fluxo de líquidos ou de ar comprimido em aplicações industriais.
Assinale a opção correta.
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