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No circuito a seguir, os sinais A e B são ondas quadradas com frequências iguais a 50 kHz e 10 kHz, respectivamente, e o sinal C determina a frequência na saída do flip-flop.

Nesse circuito, os valores para a frequência, em kHz, na saída Q, serão, para C = O e C = 1, respectivamente:
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O circuito abaixo mostra um decodificador com 8 saídas de S0 a S7 e 3 entradas A2, A1, A0 (sendo A2 a mais significativa), as quais estão ligadas, respectivamente, a três variáveis lógicas A, B e C.

Para que o sinal S seja igual a 1, os valores das variáveis A, B e C devem ser, respectivamente:
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Observe o circuito abaixo:

O valor do ganho de tensão do circuito !$ { \Large { Vo \over Vi}} !$ corresponde a:
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O mapa de Karnaugh é um método gráfico usado para simplificar uma expressão lógica ou para converter uma tabela-verdade em um circuito lógico correspondente.
Observe o mapa de Karnaugh abaixo:

A expressão lógica que será obtida pela simplificação da função lógica representada é:
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Um controlador operando em modo on/off aciona um aparelho de ar condicionado quando a temperatura de uma sala atinge 22ºC, e é desligado quando a temperatura reduz para 18ºC. O dispositivo reduz a temperatura da sala a uma taxa de 0,5ºC/min, quando é acionado, e a temperatura aumenta a uma taxa de 0,25ºC/min, quando o aparelho está desligado.
Desprezando os atrasos de tempo no sistema de controle, o tempo que o ar condicionado permanece ligado (Ton) e desligado (Toff), respectivamente, em minutos, é de:
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Um Controlador Lógico Programável (CLP) utiliza a linguagem de diagrama de contatos (Ladder) para implementar a lógica de controle de um determinado processo industrial.
Com base nessas informações, observe o diagrama a seguir:

A função lógica que o diagrama implementa é:
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Os conversores analógico/digitais (A/D) têm a seguinte característica:
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Observe o circuito elétrico abaixo:

Se Ve(!$ t !$) = 40!$ s !$!$ e !$!$ n !$(100!$ t !$ + 45°), a impedância (ZT) do circuito, em Ω, é:
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Uma carga RL de 90!$ \Omega !$ é conectada a um amplificador, conforme figura abaixo. Considerando o ganho sem carga (Av), a impedância de entrada (Zi) e a impedância de saída (Zo) do amplificador, o valor de Vo, em Volts, será de:

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A expressão lógica equivalente a !$ S = A.\overline{B} ( C + B .D)+ \overline{A}. \overline{B}. C !$ é
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