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O método Double-dabbleé é uma forma de fazer a conversão de binário para decimal, eliminando a
necessidade de se realizar a soma de números grandes e o acompanhamento dos pesos das posições
ocupadas pelo elemento. Para tanto, um passo a passo precisa ser seguido. Com base no que foi estudado
sobre isso, observe a aplicação do método nas alternativas a seguir e assinale o que estiver incorreto:
a. Para o número binário 110:
1 x 2 = 2
2 +1 = 3
3x 2 = 6
6 + 0 = 6
b. Para o número binário 101:
1 x 2 = 2
2 + 0 = 2
2 x 2 = 4
4 + 1 = 5
c. Para o número binário 100:
1 x 2 = 2
2 + 0 = 2
2 x 2 = 4
4 + 0 = 4
d. Para o número binário 111:
1 x 2 = 2
2 + 1 =3
3 x 2 = 6
6 + 1 = 7

e. Para o número binário 010:
1 x 2 = 2
2 + 1 =3
3 x 2 = 6
6 + 1 = 7

O método Double-dabble é uma forma de fazer a conversão de binário para decimal.
O método Double-dabble elimina a necessidade de se realizar a soma de números grandes e o acompanhamento dos pesos das posições ocupadas pelo elemento.
O método Double-dabble é aplicado seguindo um passo a passo.
A aplicação do método Double-dabble para o número binário 101 está correta.
a. Para o número binário 110:
1 x 2 = 2
2 +1 = 3
3x 2 = 6
6 + 0 = 6
b. Para o número binário 101:
1 x 2 = 2
2 + 0 = 2
2 x 2 = 4
4 + 1 = 5
c. Para o número binário 100:
1 x 2 = 2
2 + 0 = 2
2 x 2 = 4
4 + 0 = 4
d. Para o número binário 111:
1 x 2 = 2
2 + 1 =3
3 x 2 = 6
6 + 1 = 7
e. Para o número binário 010:
1 x 2 = 2
2 + 1 =3
3 x 2 = 6
6 + 1 = 7
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Questões para Estudantes

há 2 anos

Respostas

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há 5 meses

Vamos analisar cada uma das alternativas para identificar qual delas está incorreta ao aplicar o método Double-dabble. a) Para o número binário 110: - 1 x 2 = 2 - 2 + 1 = 3 - 3 x 2 = 6 - 6 + 0 = 6 Resultado: 6 (correto) b) Para o número binário 101: - 1 x 2 = 2 - 2 + 0 = 2 - 2 x 2 = 4 - 4 + 1 = 5 Resultado: 5 (correto) c) Para o número binário 100: - 1 x 2 = 2 - 2 + 0 = 2 - 2 x 2 = 4 - 4 + 0 = 4 Resultado: 4 (correto) d) Para o número binário 111: - 1 x 2 = 2 - 2 + 1 = 3 - 3 x 2 = 6 - 6 + 1 = 7 Resultado: 7 (correto) e) Para o número binário 010: - 0 x 2 = 0 (a primeira operação está errada, pois o primeiro bit é 0) - 0 + 1 = 1 - 1 x 2 = 2 - 2 + 0 = 2 Resultado: 2 (incorreto, pois o resultado deveria ser 2, mas a aplicação do método está errada desde o início) Portanto, a alternativa que apresenta a aplicação incorreta do método Double-dabble é a e.

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há 2 anos

A alternativa incorreta é a letra E, pois a conversão do número binário 010 pelo método Double-dabble seria:
0 x 2 = 0
0 + 1 = 1
1 x 2 = 2
2 + 0 = 2
Portanto, o resultado correto seria o número decimal 2.

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Pedro Oliveira

há 11 meses

Para o número binário 101: 1x2 =22+0=22x2=44+1=5

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Como estudado, um sinal é dado por uma sequência de estados que codificam uma informação que está
sendo transmitida em um sistema de comunicação. Os sinais podem ser de dois tipos distintos: o digital e o
analógico. A respeito dos sinais digitais, tendo como base a sua importância para as tecnologias atuais,
assinale a alternativa correta.
a. O sinal digital se dá por meio de variações contínuas na amplitude do sinal no decorrer do intervalo de tempo.
b. O sinal digital é semelhante ao sinal analógico.
c. O sinal digital é formado por sequências de valores
identificados em instantes de tempo periódicos.
 A resposta está correta pois os sinais de digitais, ou de tempo discreto, são
formados por sequências de valores identificados em instantes de tempo
periódicos, definido com valores inteiros e finitos.
d. O sinal digital tem seu estado identificado em qualquer instante de tempo.
e. O sinal digital se caracteriza como sendo de tempo contínuo.

Um sinal é dado por uma sequência de estados que codificam uma informação que está sendo transmitida em um sistema de comunicação.
Os sinais podem ser de dois tipos distintos: o digital e o analógico.
Os sinais digitais são formados por sequências de valores identificados em instantes de tempo periódicos, definido com valores inteiros e finitos.
a. O sinal digital se dá por meio de variações contínuas na amplitude do sinal no decorrer do intervalo de tempo.
b. O sinal digital é semelhante ao sinal analógico.
c. O sinal digital é formado por sequências de valores identificados em instantes de tempo periódicos.
d. O sinal digital tem seu estado identificado em qualquer instante de tempo.
e. O sinal digital se caracteriza como sendo de tempo contínuo.

Os circuitos integrados são classificados em duas grandes categorias: funções lógicas fixas e funções lógicas
programáveis. Os circuitos de funções lógicas fixas podem ser categorizados, tendo em vista o seu grau de
complexidade em ordem de complexidade: SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI. A respeito dessas categorias assinale a
alternativa incorreta.
a. MSI: Tecnologia de integração em escala média. Ela se refere aos circuitos com valores entre 10 a 100 portas equivalentes,
incluindo funções lógicas, tais como codificadores, decodificadores, contadores, registradores, multiplexadores, circuitos
aritméticos, memórias de pequena capacidade, entre outros circuitos.
b. SSI: Tecnologia de integração em pequena escala. Ela a se refere aos circuitos com até 10 circuitos de portas equivalentes, dentre
delas portas básicas e flip-flops.
c. ULSI: Tecnologia de Integração em escala ultra-
ampla. Refere-se aos circuitos com menos de
100.000 portas equivalentes, como memórias e
microprocessadores.
 A resposta está correta pois a alternativa está incorreta. ULSI: Tecnologia Integração
em escala ultra-ampla. Refere-se aos circuitos com mais de 100.000 portas
equivalentes, como memórias e microprocessadores.
d. VLSI: Tecnologia de integração em escala muito ampla. Refere-se aos circuitos de 10.000 a 100.000 portas equivalentes por chip.
e. LSI: Tecnologia de integração em escala ampla. Refere-se aos circuitos de 100 a 10.000 portas, dentre elas as de memórias.

Os circuitos integrados são classificados em duas grandes categorias: funções lógicas fixas e funções lógicas programáveis.
Os circuitos de funções lógicas fixas podem ser categorizados em SSI, MSI, LSI, VLSI e ULSI.
ULSI refere-se aos circuitos com mais de 100.000 portas equivalentes, como memórias e microprocessadores.
a. MSI: Tecnologia de integração em escala média. Ela se refere aos circuitos com valores entre 10 a 100 portas equivalentes, incluindo funções lógicas, tais como codificadores, decodificadores, contadores, registradores, multiplexadores, circuitos aritméticos, memórias de pequena capacidade, entre outros circuitos.
b. SSI: Tecnologia de integração em pequena escala. Ela a se refere aos circuitos com até 10 circuitos de portas equivalentes, dentre delas portas básicas e flip-flops.
c. ULSI: Tecnologia de Integração em escala ultra-ampla. Refere-se aos circuitos com menos de 100.000 portas equivalentes, como memórias e microprocessadores.
d. VLSI: Tecnologia de integração em escala muito ampla. Refere-se aos circuitos de 10.000 a 100.000 portas equivalentes por chip.
e. LSI: Tecnologia de integração em escala ampla. Refere-se aos circuitos de 100 a 10.000 portas, dentre elas as de memórias.

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