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Acadêmico: Emerson Tracz (1076638) Disciplina: Eletrônica Digital (EEA121) Avaliação: Avaliação II - Individual Semipresencial ( Cod.:656417) ( peso.:1,50) Prova: 23519738 Nota da Prova: 10,00 Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada Questão Cancelada Parte superior do formulário 1. Os circuitos combinacionais possuem uma utilidade muito grande na eletrônica digital. Existem tipos de circuitos combinacionais, como codificadores, decodificadores, somadores, multiplexadores e demultiplexadores. Cada um desses circuitos possui funções e objetivos específicos, que servem para solucionar determinadas necessidades. Com relação à função do circuito Multiplexador, assinale a alternativa CORRETA: a) O circuito multiplexador têm a função de enviar, através de várias linhas (ou canais) de saída, os sinais digitais recebidos por várias linhas (ou canais) de entrada, através de uma seleção de entrada. b) O circuito multiplexador têm a função de enviar, através de uma única linha (ou canal) de saída, os sinais digitais recebidos por somente uma linha (ou canal) de saída, através de uma seleção de saída. c) O circuito multiplexador têm a função de enviar, através de uma única linha (ou canal) de saída, os sinais digitais recebidos por várias linhas (ou canais) de entrada, através de uma seleção de entrada. d) O circuito multiplexador têm a função de enviar, através de várias linhas (ou canais) de saída, os sinais digitais recebidos por somente uma linha (ou canal) de entrada, através de uma seleção de entrada. 2. Muitos sistemas que nos ajudam a resolver problemas do cotidiano são construídos utilizando circuitos digitais. Nesse universo de circuitos digitais, uma das famílias existentes é a dos circuitos combinacionais. Nestes circuitos, a saída depende exclusivamente dos estados lógicos existentes nas entradas. Para fazer projetos usando circuitos combinacionais, existe um procedimento composto por 4 (quatro) etapas, que devem ser seguidas visando um resultado mais confiável. Considerando esse procedimento para projetos, ordene os itens a seguir: I- Gerar a tabela verdade correspondente. II- Desenhar o circuito lógico conforme expressão obtida. III- Conhecer a situação, ou problema, a ser resolvido. IV- Obter a expressão booleana simplificada. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: a) IV - III - I - II. b) II - I - IV - III. c) I - III - II - IV. d) III - I - IV - II. 3. Os circuitos lógicos digitais podem ser classificados em circuitos combinacionais e em circuitos sequenciais. Para o seu projeto são muito utilizados os mapas de Karnaugh, cujo objetivo é fazer a simplificação de expressões booleanas de forma simples e rápida. Os valores da tabela verdade do circuito são inseridos no mapa de Karnaugh, específico para cada quantidade de variáveis de entrada do circuito. Num projeto de circuito lógico digital, pode existir uma situação chamada de condições irrelevantes. Sobre o conceito de condições irrelevantes, assinale a alternativa CORRETA: a) Condições irrelevantes são aquelas condições de valores de entrada para as quais os valores de saída são especificados no nível 1 (valor alto), podendo então a saída ser considerada 1 para qualquer condição das entradas. b) Condições irrelevantes são aquelas condições de valores de entrada para as quais os valores de saída não são especificados (valor X), podendo então a saída ser considerada 0 ou 1 conforme a conveniência do projeto. c) Condições irrelevantes são aquelas condições de valores de entrada para as quais os valores de saída são especificados no nível 0 (valor baixo), podendo então a saída ser considerada 0 para qualquer condição das entradas. d) Condições irrelevantes são aquelas condições de valores de entrada para as quais os valores de saída são especificados no nível 0 (valor baixo), podendo então a saída ser considerada 1 para qualquer condição das entradas. Muito utilizados na eletrônica digital, os circuitos combinacionais resolvem inúmeras situações e necessidades do ser humano. Existem vários tipos de circuitos combinacionais, como codificadores, decodificadores, somadores, multiplexadores e demultiplexadores. Cada um desses circuitos possui funções, características e objetivos específicos. Conforme o anexo da questão, considerando os circuitos somadores completos e a figura apresentada, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: Após classificar no anexo, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: a) F - F - V - V. b) V - F - F - V. c) F - V - V - F. d) F - F - V - V. * Observação: A questão número 4 foi Cancelada. Anexos: Parte inferior do formulário 5. Mapa de Karnaugh é um método muito eficiente para simplificação de expressões booleanas. Ele utiliza a tabela verdade do sistema lógico, porém disposta em forma de mapas específicos, que variam conforme a quantidade de variáveis de entrada do sistema. Podem existir sistemas que tenham algumas situações de entradas que geram saídas irrelevantes, gerando as chamadas condições irrelevantes. Considerando o mapa de Karnaugh com os três agrupamentos apresentados no anexo da questão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: Após classificar no anexo, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: a) V - F - V - F. b) F - V - V - F. c) F - V - F - V. d) V - V - F - F. Anexos: 6. O funcionamento de circuito digital pode ser representado por uma tabela verdade, que mostra como a saída se comporta com relação aos valores aplicados nas entradas. É muito importante que a expressão booleana obtida a partir de uma tabela verdade seja a mais simplificada possível, e para isso podem ser utilizados os conceitos, postulados e teoremas da álgebra Booleana. Outra forma simples, rápida e confiável para conseguirmos simplificar expressões booleanas é utilizar o procedimento dos mapas de Karnaugh. Acerca da sequência necessária para obter uma expressão booleana simplificada utilizando o mapa de Karnaugh, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O primeiro passo é verificar a quantidade de variáveis de entrada da tabela verdade e escolher o mapa de Karnaugh correspondente. ( ) O segundo passo é obter os termos, escritos como operação E, relativos a cada agrupamento, então efetuar uma operação OU entre todos os termos. ( ) O terceiro passo é efetuar no mapa de Karnaugh os agrupamentos dos valores 1 (um) e X (irrelevantes) considerando as regras para tal. ( ) O quarto passo é transferir para as células correspondentes no mapa de Karnaugh os valores de saída 1 (um) e X (irrelevantes) da tabela verdade. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: a) F - V - F - V. b) V - V - F - F. c) V - F - V - F. d) F - F - V - F. 7. Os mapas de Karnaugh são muito utilizados para o projeto de circuitos lógicos digitais. O objetivo dos mapas é realizar a simplificação de expressões Booleanas de uma forma simples, rápida e confiável. Os valores da tabela verdade do circuito são inseridos no mapa de Karnaugh específico, definido conforme a quantidade de variáveis de entrada do circuito. Num projeto de circuito lógico digital, pode existir uma situação chamada de condições irrelevantes. Sobre o tema condições irrelevantes, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Os valores X que estejam no mapa de Karnaugh precisam, todos, ser agrupados, porque não pode sobrar nenhum valor X sem agrupamento. ( ) Quando alguma condição de valores das entradas não gera uma condição específica da saída (1 ou 0), o valor da saída é considerado como X (irrelevante). ( ) As condições de entrada que geram saída com valor X (irrelevante) não devem ser transportadas para o mapa de Karnaugh, porque não servem para nada. ( ) Quando existir no mapa de Karnaugh valores X, eles podem ser agrupados com os valores 1 (um) para obter agrupamentosmaiores no mapa. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: a) F - V - F - V. b) V - F - F - V. c) V - F - V - F. d) F - F - V - V. 8. A tabela verdade representa o funcionamento de um circuito digital em função das variáveis de entrada. As mesmas informações de uma tabela verdade podem ser apresentadas de forma diferente, utilizando os mapas de Karnaugh. O objetivo dos mapas de Karnaugh é fazer a simplificação de expressões Booleanas de forma simples e rápida. Considerando a figura apresentada que mostra um mapa de Karnaugh para 4 (quatro) variáveis, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A célula identificada como 15 (quinze) é aquela cujas variáveis de entrada valem ABCD = 1110 respectivamente. ( ) A célula identificada como 15 (quinze) é aquela cujas variáveis de entrada valem ABCD = 1011 respectivamente. ( ) A célula identificada como 12 (doze) é aquela cujas variáveis de entrada valem ABCD = 1011 respectivamente. ( ) A célula identificada como 12 (doze) é aquela cujas variáveis de entrada valem ABCD = 1110 respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: a) V - V - F - F. b) F - V - V - F. c) F - F - V - V. d) V - F - V - F. 9. O mapa de Karnaugh apresenta as informação da tabela verdade do sistema lógico, porém dispostas de outra forma. É um método muito eficiente para simplificação de expressões booleanas. Existem mapas específicos conforme a quantidade de variáveis de entrada do sistema. Dessa forma, baseado na tabela verdade apresentada, analise no anexo as sentenças: Após analisar no anexo, agora assinale a alternativa CORRETA: a) As sentenças I e IV estão corretas. b) Somente a sentença II está correta. c) As sentenças II e III estão corretas. d) Somente a sentença I está correta. Anexos: 10. Na eletrônica digital existem vários tipos de códigos binários diferentes. Estes códigos possuem vantagens e desvantagens entre si, dependendo da situação em que são utilizados. Como existem vários códigos, muitas vezes é necessário converter a representação de um determinado código para outro, e para isso podem ser projetados circuitos digitais chamados de codificadores ou decodificadores. Considerando o código BCD 8421, assinale a alternativa CORRETA: a) O valor 1001 e o valor 0110 no código BCD 8421 equivalem respectivamente ao valor 8 (oito) e ao valor 6 (seis) no código Decimal. b) O valor 1001 e o valor 0110 no código BCD 8421 equivalem respectivamente ao valor 8 (oito) e ao valor 3 (três) no código Decimal. c) O valor 1001 e o valor 0110 no código BCD 8421 equivalem respectivamente ao valor 9 (nove) e ao valor 6 (seis) no código Decimal. d) O valor 1001 e o valor 0110 no código BCD 8421 equivalem respectivamente ao valor 9 (nove) e ao valor 3 (três) no código Decimal.