Lista completa de Questões de Engenharia Eletrônica da Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
Engenharia Eletrônica - Sistemas de Controle - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2007
A programação de microcontroladores pode ser feita em linguagens de alto e baixo nível. Para a programação em alto nível, pode-se, por exemplo, utilizar a linguagem C e um compilador correspondente. Para a programação em baixo nível, utiliza-se a linguagem assembly e o montador correspondente. A programação de baixo nível permite uma interação mais próxima ao hardware do dispositivo. Acerca de programação de microcontroladores, julgue os itens subseqüentes.
Em programação assembly, geralmente os comandos que realizam operações lógicas e aritméticas acessam o registrador acumulador, ou outro registrador associado a esta unidade, utilizando endereçamento do tipo indexado.
Engenharia Eletrônica - Eletrônica Digital - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2007
A programação de microcontroladores pode ser feita em linguagens de alto e baixo nível. Para a programação em alto nível, pode-se, por exemplo, utilizar a linguagem C e um compilador correspondente. Para a programação em baixo nível, utiliza-se a linguagem assembly e o montador correspondente. A programação de baixo nível permite uma interação mais próxima ao hardware do dispositivo. Acerca de programação de microcontroladores, julgue os itens subseqüentes.
Os comandos em linguagem assembly se caracterizam por mnemônicos curtos relacionados aos seus respectivos objetivos.
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A programação de microcontroladores pode ser feita em linguagens de alto e baixo nível. Para a programação em alto nível, pode-se, por exemplo, utilizar a linguagem C e um compilador correspondente. Para a programação em baixo nível, utiliza-se a linguagem assembly e o montador correspondente. A programação de baixo nível permite uma interação mais próxima ao hardware do dispositivo. Acerca de programação de microcontroladores, julgue os itens subseqüentes.
Um programa objeto obtido a partir de programação em alto nível tende a ocupar mais espaço de memória quando comparado a um programa objeto, com o mesmo objetivo do anterior, feito em linguagem de baixo nível.
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A programação de microcontroladores pode ser feita em linguagens de alto e baixo nível. Para a programação em alto nível, pode-se, por exemplo, utilizar a linguagem C e um compilador correspondente. Para a programação em baixo nível, utiliza-se a linguagem assembly e o montador correspondente. A programação de baixo nível permite uma interação mais próxima ao hardware do dispositivo. Acerca de programação de microcontroladores, julgue os itens subseqüentes.
Na maioria das linguagens em assembly, comandos designados por pop e push, ou palavras semelhantes, estão associados às transferências de dados entre registradores e a área de pilha na memória.
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A programação de microcontroladores pode ser feita em linguagens de alto e baixo nível. Para a programação em alto nível, pode-se, por exemplo, utilizar a linguagem C e um compilador correspondente. Para a programação em baixo nível, utiliza-se a linguagem assembly e o montador correspondente. A programação de baixo nível permite uma interação mais próxima ao hardware do dispositivo. Acerca de programação de microcontroladores, julgue os itens subseqüentes.
As diretivas de compilação em programas de alto nível são basicamente utilizadas para realizar complexas operações lógicas e aritméticas no microcontrolador, em tempo real.
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Em controle de processos físicos é essencial conhecer o desempenho dinâmico do processo, ou seja, como este se comporta em função das excitações presentes e passadas. Nesse estudo, é importante determinar as formas de armazenamento de energia do processo e como essa energia é liberada ao longo do tempo. Considere que, dada uma variável de excitação u(t) e uma variável de saída y(t), um processo físico seja caracterizado pela função de transferência G(s) dada a seguir, em que Y(s) e U(s) são as transformadas de Laplace das funções y(t) e u(t), respectivamente.
A partir das informações acima, julgue os itens a seguir.
A freqüência natural não-amortecida desse processo é igual a 5 radianos por segundo.
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Em controle de processos físicos é essencial conhecer o desempenho dinâmico do processo, ou seja, como este se comporta em função das excitações presentes e passadas. Nesse estudo, é importante determinar as formas de armazenamento de energia do processo e como essa energia é liberada ao longo do tempo. Considere que, dada uma variável de excitação u(t) e uma variável de saída y(t), um processo físico seja caracterizado pela função de transferência G(s) dada a seguir, em que Y(s) e U(s) são as transformadas de Laplace das funções y(t) e u(t), respectivamente.
A partir das informações acima, julgue os itens a seguir.
Esse processo possui dois autovalores com valores numéricos iguais a - 4 + j4 e - 4 - j4, em que é o número imaginário.
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Em controle de processos físicos é essencial conhecer o desempenho dinâmico do processo, ou seja, como este se comporta em função das excitações presentes e passadas. Nesse estudo, é importante determinar as formas de armazenamento de energia do processo e como essa energia é liberada ao longo do tempo. Considere que, dada uma variável de excitação u(t) e uma variável de saída y(t), um processo físico seja caracterizado pela função de transferência G(s) dada a seguir, em que Y(s) e U(s) são as transformadas de Laplace das funções y(t) e u(t), respectivamente.
A partir das informações acima, julgue os itens a seguir.
Esse processo dinâmico possui ganho estático igual a 50 unidades.
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Em controle de processos físicos é essencial conhecer o desempenho dinâmico do processo, ou seja, como este se comporta em função das excitações presentes e passadas. Nesse estudo, é importante determinar as formas de armazenamento de energia do processo e como essa energia é liberada ao longo do tempo. Considere que, dada uma variável de excitação u(t) e uma variável de saída y(t), um processo físico seja caracterizado pela função de transferência G(s) dada a seguir, em que Y(s) e U(s) são as transformadas de Laplace das funções y(t) e u(t), respectivamente.
A partir das informações acima, julgue os itens a seguir.
O referido processo corresponde a um sistema superamortecido.
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Em controle de processos físicos é essencial conhecer o desempenho dinâmico do processo, ou seja, como este se comporta em função das excitações presentes e passadas. Nesse estudo, é importante determinar as formas de armazenamento de energia do processo e como essa energia é liberada ao longo do tempo. Considere que, dada uma variável de excitação u(t) e uma variável de saída y(t), um processo físico seja caracterizado pela função de transferência G(s) dada a seguir, em que Y(s) e U(s) são as transformadas de Laplace das funções y(t) e u(t), respectivamente.
A partir das informações acima, julgue os itens a seguir.
Em termos de resposta em freqüência, o processo em questão não apresenta pico de ressonância.
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