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O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k, R1 = 1 k e R2 = 10 k. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
O circuito tem uma resposta em freqüência do tipo passa-altas.O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k, R1 = 1 k e R2 = 10 k. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
Considerando Rf = 10 kS e Cf = 10 nF, a freqüência de corte do filtro formado por Rf e Cf é inferior a 160 Hz.O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k, R1 = 1 k e R2 = 10 k. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
Quanto maior for a temperatura medida no sensor, maior será a tensão de saída VS.O circuito da figura acima utiliza um transdutor resistivo Rt para a medição da temperatura em fluidos. O transdutor funciona bem em uma faixa de temperatura entre 0º C e 100º C e tem, nessa faixa, uma relação com a temperatura medida dada por Rt = 100 × (T + 100), em que Rt é dada em e T, em º C. Nesse circuito, os amplificadores operacionais são alimentados com ± 12 V, o valor dos resistores R é igual a 15 k, R1 = 1 k e R2 = 10 k. Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir, assumindo que todos os componentes são ideais.
Caso ocorra um defeito e a conexão entre o sensor Rt e a tensão de referência de 5 V for interrompida, tornando-se um circuito aberto, a tensão VS na saída do circuito será inferior a 8 V.
Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$0 é $03.Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$1 é $21.Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$2 é $05.Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$3 é $D1.Um microprocessador hipotético de 8 bits tem um acumulador a de 8 bits e a memória RAM ocupa os endereços de $0 a $FF. Os efeitos de algumas instruções desse microprocessador são descritos na tabela I acima, em que o símbolo $ significa que o número está representado em hexadecimal, enquanto o símbolo # significa que o operando é o próprio número e não o conteúdo do endereço representado por ele. Quando o operando não contém o símbolo #, ele se referirá ao conteúdo do endereço indicado pelo número. Após a execução do trecho de programa da tabela II, é correto afirmar que o byte contido no endereço de memória
$4 é $41.Julgue os itens subseqüentes, relativos a microprocessadores, microcomputadores e microcontroladores, e aos dispositivos utilizados em conjunto com eles.
Nos microprocessadores de 8 bits, a maior parte das instruções ocupa mais de 1 byte, enquanto, em todos os microcontroladores, todas as instruções ocupam apenas 1 byte.
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