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ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO LISTA DE ATIVIDADE www.meccomeletronica.com Página 1 1. No circuito de acionamento de uma resistência de aquecimento ilustrado na figura, observam-se três fontes de tensão eletricamente isoladas: duas fontes de corrente contínua, de 24 V e 30 V, e uma fonte de corrente alternada com tensão eficaz de 220 V. Nesse circuito, quando se fechar a chave SW1: a) o diodo D1 não conduzirá corrente apreciável quando o transistor de saída do optoacoplador estiver saturado. b) as fontes de 30 V e 24 V passarão a ficar eletricamente conectadas. c) o diodo LED de entrada do optoacoplador ficará reversamente polarizado. d) o transistor bipolar de saída do optoacoplador passará a operar no modo corte. e) a corrente na resistência de aquecimento dependerá da resistência ôhmica da bobina do relé. 2. Um conversor A/D de 8 bits recebe como sinal de entrada um sinal analógico com amplitudes máximas entre ±12,5 V. A máxima resolução desse conversor é, em mV, aproximadamente: a) 0,1 b) 1. c) 100 d) 10 e) 1000 3. Um sinal analógico senoidal foi processado em um Conversor Analógico-Digital de n bits. Se a amplitude do sinal é V Volts, a resolução do sinal na saída do conversor é dada por: a) V/(2n + 1) b) V/(2n - 1) c) V/2n d) V/(2^n – 1) e) V/(n + 1)

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1. No circuito de acionamento de uma resistência de aquecimento ilustrado na figura, observam-se três fontes de tensão eletricamente isoladas: duas fontes de corrente contínua, de 24 V e 30 V, e uma fonte de corrente alternada com tensão eficaz de 220 V. Nesse circuito, quando se fechar a chave SW1: a) o diodo D1 não conduzirá corrente apreciável quando o transistor de saída do optoacoplador estiver saturado. b) as fontes de 30 V e 24 V passarão a ficar eletricamente conectadas. c) o diodo LED de entrada do optoacoplador ficará reversamente polarizado. d) o transistor bipolar de saída do optoacoplador passará a operar no modo corte. e) a corrente na resistência de aquecimento dependerá da resistência ôhmica da bobina do relé. 2. Um conversor A/D de 8 bits recebe como sinal de entrada um sinal analógico com amplitudes máximas entre ±12,5 V. A máxima resolução desse conversor é, em mV, aproximadamente: a) 0,1 b) 1. c) 100 d) 10 e) 1000 3. Um sinal analógico senoidal foi processado em um Conversor Analógico-Digital de n bits. Se a amplitude do sinal é V Volts, a resolução do sinal na saída do conversor é dada por: a) V/(2n + 1) b) V/(2n - 1) c) V/2n d) V/(2^n – 1) e) V/(n + 1)

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4. Considere um sistema em que seja necessária a verificação da temperatura de um ambiente e o controle de um subsistema de aquecimento para manter a temperatura do ambiente dentro dos limites especificados (entre 300 °C e 350 °C). Assinale a alternativa que apresenta os elementos necessários para esse sistema em sua sequência de passagem de sinal.

a) Computador digital, conversor analógico-digital, transdutor e acionador. b) Transdutor, conversor digital-analógico, computador digital e conversor analógico-digital. c) Conversor analógico-digital, computador digital, conversor digital-analógico e acionador. d) Transdutor, conversor analógico-digital, computador digital, conversor digital-analógico e acionador. 5. Um conversor analógico-digital de 12 bits, com faixa de entrada de 0 V a 10 V, foi utilizado em conjunto com um termômetro cuja saída varia linearmente entre 0 V e 1 V para uma faixa de temperatura compreendida entre 0 o C e 100 o C. A resolução desse sistema, em o C, será de, aproximadamente, a) 2,4 b) 0,12 c) 0,24 d) 0,024 e) 0,0024 6. Um conversor DA de 8 bits que gera sinal analógico com níveis entre 0 e 5 V tem tensão de passo de, aproximadamente, em mV, a) 19 b) 64 c) 190 d) 400 e) 625

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6. Relés digitais são relés eletrônicos gerenciados por microprocessadores. São controlados por um software, em que os dados, registros e calibração são digitados. Os relés digitais:

a) podem se autoproteger contra surtos elétricos. b) realizam a distribuição de cargas nas redes de energia elétrica. c) mesmo sendo controlados por microprocessadores, não permitem a conexão com computadores centrais. d) têm a desvantagem de não permitirem autossupervisão. e) permitem obtenção de dados para relatórios. 7. Com relação aos controladores de interface programável − PIC, é correto afirmar: a) são controladores que utilizam conjunto de instruções da arquitetura CISC e compreendem arquiteturas de até 64 bits. b) a família de microcontroladores PIC de 8 bits utiliza conjunto de instruções da arquitetura CISC e RISC. c) são controladores que possuem uma unidade de processamento central, memória programável somente para leitura, memória de acesso aleatório e interface de entrada e saída para controlar dispositivos externos. d) estão disponíveis em uma restrita gama de modelos de no máximo 8 pinos que são específicos para melhor adaptação às exigências de projetos. e) não são programáveis, pois não possuem memória de acesso aleatório, mas possuem comandos predefinidos que controlam sua interface de entrada e saída. 8. A alternativa correta sobre o PIC (controlador de interface programável) é: a) Os microcontroladores PIC são controladores com um conjunto complexo de instruções CISC. b) O PIC é um microcontrolador com arquitetura Von Neuman e conjunto de instruções RISC. c) O PIC é um microcontrolador com arquitetura Harvard e conjunto de instruções RISC. d) Os microcontroladores PIC são encapsulados em invólucros de até 16 pinos. e) Os microcontroladores PIC armazenam e transmitem informações exclusivamente em 16 bits.

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9. Dentre as famílias de circuitos integrados digitais, ou seja, que possuem componentes como portas lógicas, registradores, flip-flops etc, destacam-se as famílias TTL e CMOS. Com base nestas famílias, analise as afirmativas a seguir.

I. TTL é uma lógica que utiliza circuitos compostos de transistores. II. CMOS utiliza MOSFETs em seus circuitos lógicos. III. O CI da série CD 4000 é um exemplo de circuito integrado TTL. IV. A série 74XX é um exemplo de circuitos integrados CMOS. Estão corretas apenas as afirmativas a) I e II. b) I e III. c) I e IV. d) II e III. 10. A modulação PWM caracteriza-se por variar a:

a) largura de pulsos proporcionalmente à amplitude da informação analógica. b) largura de pulsos proporcionalmente à frequência da informação analógica. c) frequência de uma portadora senoidal proporcionalmente à frequência da informação digital. d) amplitude de uma portadora senoidal proporcionalmente à amplitude da informação analógica. e) amplitude de impulsos proporcionalmente à frequência da informação digital.