Lista completa de Questões de Engenharia Eletrônica do ano 2011 para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
Utilizando as propriedades da álgebra Booleana, a simplificação da expressão dada corresponde a:
S = ABC
S = B + AC
S = B + AC
S = B + ABC
S = A B + AB + ABC
Nos sistemas computacionais existem diversas formas de representação numérica, entre elas as representações binária, hexadecimal e decimal. Considerando tais representações, a notação decimal e a notação binária para o número (ED)16 são, respectivamente:
(237)10 e (11101101)2
(237)10 e (11001101)2
(236)10 e (11101101)2
(236)10 e (11101111)2
(237)10 e (11101111)2
As memórias cache têm como objetivo fazer com que o sistema opere com a velocidade da memória mais rápida e com a capacidade da memória mais lenta, sendo consideradas como memórias de desempenho elevado e que possuem, em geral, baixa capacidade de armazenamento. No contexto de sua aplicação e considerando o Princípio da Localidade, é correto afirmar:
As instruções nunca são executadas sequencialmente.
O Princípio da Localidade não influencia no desempenho do sistema.
Os programas sempre acessam a memória de maneira completamente aleatória.
Os desvios de chamadas e as interrupções não influenciam no Princípio da Localidade.
Se uma referência à memória é para o endereço A, é possível que a próxima referência à memória seja feita nas vizinhanças de A.
A implementação de RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) tem como objetivo aumentar o desempenho e a confiabilidade dos discos rígidos utilizados. Considerando as formas de arranjos dos discos rígidos, conhecidos como nível de RAID, está correto afirmar:
O RAID 5 não implementa paridade.
O RAID 0 implementa espelhamento de discos.
O RAID 1 implementa espelhamento dos discos.
O RAID 1 implementa stripping de discos e por este motivo tem melhor desempenho.
O RAID 4 opera com paridade distribuída em todos os discos rígidos pertencentes ao arranjo de discos.
Analise as características de comutação abaixo: I
II
. Na comutação de mensagem é necessário o estabelecimento de um circuito dedicado entre as duas entidades.III
. Na comutação de pacotes é necessário o estabelecimento de um circuito dedicado entre as duas entidades.IV
. Na comutação de pacotes o tamanho da unidade de dados é limitado.Considerando V (Verdadeiro) e F (Falso), os itens
I, II, III, e IV são, respectivamente:F; V; F; V.
V; F; F; V.
V; V; F; F.
V; F; V; F.
F; V; V; V.
segue abaixo
Filtro Passa Baixa; ùc = 10 rad/s.
Filtro Passa Alta; ùc = 10 rad/s.
Filtro Passa Baixa; ùc = 20 rad/s.
Filtro Passa Alta; ùc = 20 rad/s.
Filtro Passa Baixa; ùc = 0,2ì rad/s.
O tipo de fonte de tensão é:
Ferro-ressonante.
Linear tipo Boost.
Chaveada tipo Buck-boost.
Chaveada tipo Boost.
Chaveada tipo Buck.
A defasagem da corrente em relação à tensão em um circuito RL puramente indutivo é
90° atrasada.
45° atrasada.
90° adiantada.
45° adiantada.
Nula.
Considere as seguintes características de uma linha de transmissão: −
−
Impedância Z0 = 100 Ω−
Velocidade da Linha = 2 × 108 m/sDe acordo com os dados, os valores da Capacitância (C) e da Indutância (L), respectivamente, são:
C = 50 × 10−12 F; L = 5 × 10−9 H.
C = 5 × 10−12 F; L = 5 × 10−9 H.
C = 50 × 10−12 F; L = 500 × 10−9 H.
C = 5 × 10−12 F; L = 500 × 10−9 H.
C = 50 × 10−12 F; L = 50 × 10−9 H.
Considere os seguintes dados de um canal de transmissão: −
−
Codificação quadribit−
Largura de Banda do Canal = 64 HzDe acordo com o Teorema de Nyquist e levando-se em consideração as informações acima, a capacidade C do canal de
transmissão, em bps (bits por segundo), é igual a
24.
48.
96.
192.
240.
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