Exercícios de Eletrônica Digital: MUX e Conversores
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01. Qual é a principal função de um multiplexador (MUX) em um circuito digital?
Resposta Correta: C) Selecionar uma das várias entradas e conectá-la à saída única com base em variáveis de seleção.
02. Como os multiplexadores podem ser usados para expandir o número de entradas?
Resposta Correta: B) Associando vários multiplexadores menores para criar um de maior capacidade.
03. Qual é a principal diferença entre um multiplexador e um demultiplexador?
Resposta Correta: B) O multiplexador escolhe um sinal de entrada e o envia para uma saída única, enquanto o demultiplexador recebe um sinal de entrada e o direciona para uma entre várias saídas.
04. Como um demultiplexador pode ser utilizado em sistemas digitais de transmissão de dados?
Resposta Correta: C) Para distribuir um único sinal recebido em várias saídas específicas.
05. Qual das seguintes aplicações pode envolver o uso de multiplexadores?
Resposta Correta: A) Seleção de sensores em um sistema de monitoramento.
06. Qual é a principal razão para a conversão de sinais analógicos para digitais em sistemas eletrônicos?
Resposta Correta: C) Permitir que sinais contínuos sejam processados por sistemas digitais.
07. O que acontece com o tempo de conversão de um conversor A/D à medida que o número de bits aumenta?
Resposta Correta: C) Aumenta, pois há mais níveis discretos a serem representados.
08. No circuito do conversor D/A AD7524, qual é a função do pino CS (Chip Select)?
Resposta Correta: D) Habilitar o conversor para iniciar o processo de conversão.
09. Em um conversor A/D, qual parâmetro define a quantidade de níveis discretos em que um sinal analógico pode ser dividido?
Resposta Correta: C) O número de bits do conversor.
10. Qual é a principal diferença entre os conversores A/D e D/A em termos de complexidade de circuito?
Resposta Correta: B) Os conversores A/D são mais complexos porque necessitam de um comparador e um contador.
11. Qual é o princípio de funcionamento do método de aproximações sucessivas em conversores A/D?
Resposta Correta: B) Comparação binária iterativa para determinar o valor digital correspondente ao sinal analógico.
12. Marque a alternativa incorreta. Qual é a diferença entre um Flip-Flop e um Latch?
Resposta Correta: E) Ambos são sempre acionados exclusivamente por bordas de clock, sem distinção de controle por nível ou borda.
13. Marque a alternativa incorreta. Qual é a função da entrada de CLOCK em um Flip-Flop?
Resposta Correta: A) Alternar diretamente o nível lógico das saídas do Flip-Flop, independentemente das entradas de dados.
14. Em um circuito JK, qual é a função das entradas Preset e Clear?
Resposta Correta: B) Forçar diretamente a saída Q para o nível lógico 1 (Preset) ou para o nível lógico 0 (Clear), independentemente do sinal de clock.
15. Em um circuito Flip-Flop, qual é a diferença entre os tipos DATA (D) e TOGGLE (T)?
Resposta Correta: C) O Flip-Flop tipo DATA (D) armazena o valor presente na entrada no momento do pulso de clock, enquanto o Flip-Flop tipo TOGGLE (T) alterna seu estado a cada pulso de clock.
16. Observe o circuito do contador assíncrono abaixo. Sabendo que a capacidade de contagem depende da quantidade de Flip-Flops disponíveis, qual o valor máximo que esse contador pode atingir?
Resposta Correta: C) 7
17. Em um circuito contador, utiliza-se o CI 555 para construir o clock. Sabendo disso, qual a função do pino 4 do CI 555?
- 1: GND (Terra)
- 2: Trigger (Disparo)
- 3: Output (Saída)
- 4: Reset
- 5: Control Voltage
- 6: Threshold (Limiar)
- 7: Discharge (Descarga)
- 8: VCC (Alimentação)
18. Para que as informações dos contadores sejam visualizadas, torna-se necessária a utilização de um driver, responsável por conectar os Flip-Flops aos displays. Em um driver, como o 7447 mostrado abaixo, qual a função do pino LT?
Resposta Correta: B) Realizar o teste completo dos LEDs do display conectado.
19. Observe o circuito abaixo e informe até onde esse contador consegue contar:
Resposta Correta: C) 9
Explicação: O circuito é um contador assíncrono de 4 bits com um circuito de reset assíncrono usando uma porta NAND. As entradas da porta NAND (U28) estão conectadas às saídas Q dos Flip-Flops que representam o bit menos significativo (Q₀) e o bit mais significativo (Q₃). Assim, o contador conta de 0 a 8. Ele "tenta" ir para 9, mas é imediatamente resetado. O valor máximo que ele consegue atingir (e que dispara o reset) é 9.
20. Se quisermos construir um contador assíncrono que conte de forma decrescente, devemos conectar quais terminais ao driver?
Resposta Correta: E) Q Negado