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Nov 19th, 2019
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  1. \documentclass[11pt]{exam}
  2. \usepackage{multicol}
  3. \usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
  4. \usepackage{graphicx}
  5. \usepackage[brazil]{babel}
  6. \usepackage{marvosym}
  7. \usepackage{lipsum}
  8.  
  9.    \pagestyle{headandfoot}
  10.    \lfoot{}
  11.    \cfoot{}
  12.    \rfoot[]{\small pag. \thepage\ of \numpages}
  13.     \footrule
  14.  
  15. %%%%The following sets up a box to save all the answer information into.
  16. %% Give credit when  credit is due:%%
  17. %https://tex.stackexchange.com/questions/238153/multiple-choice-answer-key-in-exam-package-at-the-end-of-document
  18.  
  19.  
  20. \newbox\allanswers
  21. \setbox\allanswers=\vbox{}
  22.  
  23. \newenvironment{answer}
  24. {%
  25.   \global\setbox\allanswers=\vbox\bgroup %
  26.   \unvbox\allanswers%
  27.     \thequestion -- \thechoice\\
  28. }%
  29. {%
  30.   \egroup%
  31. }
  32.  
  33. \newcommand{\CC}{\CorrectChoice \leavevmode\begin{answer}\end{answer}}% New command \CC replaces \CorrectChoice from exam.sty and saves answers in the box \allanswers .
  34.  
  35.  
  36. \newcommand{\showallanswers}{%
  37. %\ifprintanswers
  38. Respostas (responda sem colar): \par \medskip \usebox\allanswers}
  39.  
  40.     \renewcommand{\thequestion}{\bfseries\arabic{question}}
  41.    \renewcommand\choicelabel{(\alph{choice})}
  42.  
  43.   \renewcommand{\thequestion}{\bfseries\arabic{question}}
  44.    \renewcommand\choicelabel{(\alph{choice})}
  45.  
  46.    \renewcommand{\questionshook}{%
  47.         \setlength{\leftmargin}{30pt}%
  48.     }
  49.     \renewcommand{\choiceshook}{%
  50.         \setlength{\leftmargin}{20pt}%
  51.     }
  52.  
  53. %configuracao da pagina
  54. \setlength{\topmargin}{-1.8cm} \setlength{\textheight}{10in}
  55. \setlength{\oddsidemargin}{0in} \setlength{\textwidth}{7in}
  56. \extrafootheight{.75in}
  57.  
  58.  
  59. \begin{document}
  60.    
  61. \section*{\Large  Bloco 1 - Mega Teste Eletrônica e Telecom}
  62.  
  63.    \noindent{\bf Conceitos Básicos\hfill \today}
  64.    \noindent\rule[\topskip]{\textwidth}{1pt}
  65.  
  66. \begin{multicols*}{2}
  67.  
  68. \begin{questions}
  69.    
  70.     %Q1
  71.     \question Um capacitor $C$ é submetido a uma tensão $V$. A energia armazenada no capacitor vale:
  72.     \begin{choices}
  73.        \begin{multicols}{2}
  74.                \choice $CV^2$
  75.                \CC $0.5CV^2$
  76.                \choice $2CV^2$
  77.                \choice $CV$
  78.        \end{multicols}
  79.    \end{choices}
  80.    
  81.     %Q2
  82.     \question Uma tensão DC é aplicada num circuito RL série. O valor da corrente em regime permanente é:
  83.     \begin{choices}
  84.        \begin{multicols}{2}
  85.            \CC $V/R$
  86.            \choice $V/L$
  87.            \choice $\dfrac{V}{\sqrt{R^2+L^2}}$
  88.            \choice zero
  89.        \end{multicols}
  90.    \end{choices}
  91.    
  92.     %Q3
  93.     \question A constante de tempo do circuito mostrado na figura abaixo vale:
  94.     \begin{center}
  95.        \includegraphics[scale=0.5]{q3.png}
  96.    \end{center}
  97.    \begin{choices}
  98.            \CC $CR$
  99.            \choice $2CR$
  100.            \choice $CR/4$
  101.            \choice $CR/2$
  102.    \end{choices}
  103.    
  104.     %Q4
  105.     \question Num Amplificador Operacional ideal mostrado na figura, V0 vale:
  106.     \begin{center}
  107.        \includegraphics[scale=0.5]{q4.png}
  108.    \end{center}
  109.    \begin{choices}
  110.        \choice $2V_s$
  111.        \choice $-2V_s$
  112.        \CC $3V_s$
  113.        \choice $-3V_s$
  114.    \end{choices}
  115.    
  116.     %Q5
  117.     \question Se a resposta de um sistema a uma entrada degrau unitário é uma função impulso unitário, então a função de transferência envolvida no sistema é igual a:
  118.     \begin{choices}
  119.        \begin{multicols}{2}
  120.            \choice 1
  121.            \choice $1/s$
  122.            \CC $s$
  123.            \choice $1/s^2$
  124.        \end{multicols}
  125.    \end{choices}
  126.    
  127.     %Q6
  128.     \question Três resistores de 6$\Omega$ são conectados conforme figura abaixo. A resistência equivalente entre os pontos $X_1$ e $X_2$ é:
  129.     \begin{center}
  130.        \includegraphics[scale=0.5]{q6.png}
  131.    \end{center}
  132.    \begin{choices}
  133.        \CC $2\Omega$
  134.        \choice $4\Omega$
  135.        \choice $8\Omega$
  136.        \choice $12\Omega$
  137.    \end{choices}
  138.    
  139.     %Q7
  140.     \question A fonte no circuito mostrado é de natureza senoidal. A tensões fornecidas a todos os elementos de circuitos são mostradas na figura abaixo. O valor da tensão total na fonte é de:
  141.     \begin{center}
  142.        \includegraphics[scale=0.5]{q7.png}
  143.    \end{center}
  144.    \begin{choices}
  145.        \begin{multicols}{2}
  146.            \choice $10V$
  147.            \CC $5V$
  148.            \choice $27V$
  149.            \choice $24V$
  150.        \end{multicols}
  151.    \end{choices}
  152.    
  153.     %Q8
  154.     \question A transformada de Laplace da função $e^{-at}f(t)$ é:
  155.    \begin{choices}
  156.        \begin{multicols}{2}
  157.            \choice $F(s)e^{-at}$
  158.            \choice $F(s-a)$
  159.            \CC $F(s+a)$
  160.            \choice $\frac{F(s)}{s} + a$
  161.        \end{multicols}
  162.    \end{choices}
  163.    
  164.     %Q9
  165.     \question A função $\cos\theta$ pode ser representada por:
  166.     \begin{choices}
  167.        \begin{multicols}{2}
  168.            \choice $\dfrac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2}$
  169.            \choice $\dfrac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$
  170.            \CC $\dfrac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$
  171.            \choice $\dfrac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$
  172.        \end{multicols}
  173.    \end{choices}
  174.    
  175.     %Q10
  176.     \question As alternativas mostram funções de transferência de segunda ordem linear invariante no tempo. Qual a alternativa representa um sistema subamortecido?
  177.     \begin{choices}
  178.        \choice $H(s) = \dfrac{1}{s^2+4s+4}$
  179.        \choice $H(s) = \dfrac{1}{s^2+5s+4}$
  180.        \choice $H(s) = \dfrac{1}{s^2+4.5s+4}$
  181.        \CC $H(s) = \dfrac{1}{s^2+3s+4}$
  182.    \end{choices}
  183.    
  184.     %Q11
  185.     \question Um amplificador operacional tem um ganho diferencial igual a $20.000$ e CMRR = $80dB$. O Ganho em modo comum é dado por:
  186.     \begin{choices}
  187.        \begin{multicols}{2}
  188.            \CC $2$
  189.            \choice $1$
  190.            \choice $1/2$
  191.            \choice $0$
  192.        \end{multicols}
  193.    \end{choices}
  194.    
  195.     %Q12
  196.     \question Duas lâmpadas marcam 200 watt – 250 volts e 100W – 250 volts respectivamente. Elas são unidas e colocadas em série com uma tensão de 250V total. A potência consumida no circuito é de:
  197.     \begin{choices}
  198.        \choice $33W$
  199.        \CC $67W$
  200.        \choice $100W$
  201.        \choice $300W$
  202.    \end{choices}
  203.    
  204.     %Q13
  205.     \question Um diodo zener de 6V mostrado na figura tem uma resistência zener igual a zero. Sua corrente reversa vale 5mA. Qual o valor mínimo do resistor R de moro que a tensão aplicada ao referido diodo não seja menor que 6V?
  206.     \begin{center}
  207.        \includegraphics[scale=0.5]{q13.png}
  208.    \end{center}
  209.    \begin{choices}
  210.        \choice $1.2k\Omega$
  211.        \CC $80\Omega$
  212.        \choice $50\Omega$
  213.        \choice $0\Omega$
  214.    \end{choices}
  215.    
  216.     %Q14
  217.     \question Um circuito mostrado na figura cujo diodo zener tem corrente reversa igual a $5mA$, e o máximo de dissipação permitida é de $300mW$. Qual é o valor mínimo e máximo da corrente na carga, respectivamente que pode ser aplicada, de modo que sua saída mantenha um valor de $V_0=6V$?
  218.     \begin{center}
  219.        \includegraphics[scale=0.5]{q14.png}
  220.    \end{center}
  221.    \begin{choices}
  222.        \choice $0mA, 180mA$
  223.        \choice $5mA, 110mA$
  224.        \CC $10mA, 55mA$
  225.        \choice $60mA, 180mA$
  226.    \end{choices}
  227.    
  228.     %Q15
  229.     \question A tensão $V_1$ e $V_2$ no circuito mostrado abaixo valem respectivamente:
  230.     \begin{center}
  231.        \includegraphics[scale=0.5]{q15.png}
  232.    \end{center}
  233.    \begin{choices}
  234.    \begin{multicols}{2}
  235.        \choice $6V$ e $5.4V$
  236.        \choice $5.4V$ e $6V$
  237.        \choice $3V$ e $5.4V$
  238.        \CC $6V$ e $6V$
  239.    \end{multicols}
  240.    \end{choices}
  241.    
  242.     %Q16
  243.     \question Um diodo \textit{zener} cuja tensão em seus terminais valem 24V, e corrente máxima de 600mA, está sendo usado para prover a carga sua referida tensão. Assuma que a corrente reversa mínima que flua sob o \textit{zener} é de 10mA. Se a tensão de entrada vale 32V, qual o valor do resistor R e da corrente máxima na carga, respectivamente?
  244.    \begin{center}
  245.        \includegraphics[scale=0.5]{q16.png}
  246.    \end{center}
  247.    \begin{choices}
  248.    \begin{multicols}{2}
  249.        \choice $320\Omega$ e $10mA$
  250.        \choice $400\Omega$ e $15mA$
  251.        \choice $400\Omega$ e $10mA$
  252.        \CC $320\Omega$ e $15mA$
  253.    \end{multicols}
  254.    \end{choices}
  255.    
  256.     %Q17
  257.     \question Um meio somador pode ser construído usando 2 portas lógicas. Uma delas é uma porta AND. A outra é uma porta:
  258.     \begin{choices}
  259.    \begin{multicols}{2}
  260.        \choice OR
  261.        \choice NAND
  262.        \choice NOR
  263.        \CC XOR
  264.    \end{multicols}
  265.    \end{choices}
  266.    
  267.     %Q18
  268.     \question \Coffeecup Analise as opções abaixo e verifique quais delas descreve um Flip-Flop JK o qual seu clock pode ser usado como um divisor de 2 num circuito de trem de pulsos (divisor de pulsos).
  269.     \begin{choices}
  270.        \choice J=1, K=1, sendo ativado em nível alto.
  271.        \choice J=1, K=1, sendo ativado em nível baixo.
  272.        \choice J=0, K=0, sendo ativado em nível alto.
  273.        \CC J=1, K=1, sendo ativado na borda de descida.
  274.    \end{choices}
  275.    
  276.     %Q19
  277.     \question O número de comparadores necessários para se construir um conversor A/D de 6 bits é:
  278.     \begin{choices}
  279.    \begin{multicols}{2}
  280.        \CC 63
  281.        \choice 64
  282.        \choice 7
  283.        \choice 6
  284.    \end{multicols}
  285.    \end{choices}
  286.    
  287.     %Q20
  288.     \question Um conversor A/D é usado como um voltímetro digital do tipo:
  289.     \begin{enumerate}
  290.        \item Aproximação sucessivas
  291.        \item Conversor Flash
  292.        \item Conversor de Dupla Rampa
  293.    \end{enumerate}
  294.    A melhor sequência que representa a ordem dos conversores de acordo com o tempo é em ordem crescente, ou seja, do menor para o de maior tempo é:
  295.    \begin{choices}
  296.    \begin{multicols}{2}
  297.        \choice 1,2,3
  298.        \choice 2,1,3
  299.        \choice 3,2,1
  300.        \choice 3,1,2
  301.    \end{multicols}
  302.    \end{choices}
  303.    
  304.     %Q21
  305.     \question O circuito abaixo é um:
  306.     \begin{center}
  307.        \includegraphics[scale=0.5]{q21.png}
  308.    \end{center}
  309.    \begin{choices}
  310.    \begin{multicols}{2}
  311.        \choice Monoestável
  312.        \choice Astável
  313.        \choice Somador
  314.        \CC FlipFlop SR
  315.    \end{multicols}
  316.    \end{choices}
  317.    
  318.     %Q22
  319.     \question Qual numero binário representa o número octal 66.3:
  320.     \begin{choices}
  321.    \begin{multicols}{2}
  322.        \choice Monoestável
  323.        \choice Astável
  324.        \choice Somador
  325.        \CC FlipFlop SR
  326.    \end{multicols}
  327.    \end{choices}
  328.    
  329.     %Q23
  330.     \question A expressão da lógica booleana da figura abaixo é:
  331.     \begin{center}
  332.        \includegraphics[scale=0.5]{q23.png}
  333.    \end{center}
  334.    \begin{choices}
  335.        \choice $Y = AB+\overline{AB}+C$
  336.        \CC $Y = \bar{A}\bar{B}+AB+\bar{C}$
  337.        \choice $Y = A\bar{B}+\bar{A}B+C$
  338.        \choice $Y = \overline{AB}+\bar{A}B+\bar{C}$
  339.    \end{choices}
  340.    
  341.     %Q24
  342.     \question Para a identidade $AB+\bar{A}C+BC = AB + \bar{A}C$, sua forma dual é:
  343.    \begin{choices}
  344.        \choice $(A+B)(\bar{A}+B)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$
  345.        \CC $(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{C}) = (\bar{A}+\bar{B})(\bar{A}+C)$
  346.        \choice $Y = A\bar{B}+\bar{A}B+C$
  347.        \choice $Y = \overline{AB}+\bar{A}B+\bar{C}$
  348.    \end{choices}
  349.    
  350.     %Q25
  351.     \question O circuito lógico mostrado abaixo converte o código binário $Y_1Y_2Y_3$ em:
  352.     \begin{center}
  353.        \includegraphics[scale=0.5]{q25.png}
  354.    \end{center}
  355.    \begin{choices}
  356.        \choice Código Excess 3
  357.        \CC Código Gray
  358.        \choice Código BCD
  359.        \choice Código Hamming
  360.    \end{choices}
  361.    
  362.     %Q26
  363.     \question \WritingHand Um contador progressivo de \textit{4-bits} tem uma configuração de \textit{preset} igual a 0101. A operação do \textit{preset} ocorre tão logo o estado do contador alcance 1111. O módulo deste contador é igual a:
  364.    \begin{choices}
  365.    \begin{multicols}{2}
  366.        \choice 5
  367.        \CC 10
  368.        \choice 11
  369.        \choice 15
  370.    \end{multicols}
  371.    \end{choices}
  372.    
  373.     %Q27
  374.     \question Um contador síncrono de \textit{4-bits} usa \textit{flip-flops} com propagação de atraso de 25ns cada. O maior máximo possível para mudança de estado para este contador será de:
  375.    \begin{choices}
  376.    \begin{multicols}{2}
  377.        \CC 25ns
  378.        \choice 50ns
  379.        \choice 75ns
  380.        \choice 100ns
  381.    \end{multicols}
  382.    \end{choices}
  383.    
  384.     %Q28
  385.     \question Se um contador tem 10 FlipFlops e estão inicialmente em 0. Em qual estado ele estará mantendo após 2060 pulsos?
  386.     \begin{choices}
  387.    \begin{multicols}{2}
  388.        \CC 000 000 1100
  389.        \choice 000 001 1100
  390.        \choice 000 001 1000
  391.        \choice 000 000 1110
  392.    \end{multicols}
  393.    \end{choices}
  394.    
  395.     %Q29
  396.     \question \Bat \Bat Um registrador de deslocamento é mostrado na figura está inicialmente carregado com o seguinte padrão de bits 1010. O registrador então é acionado com um clock, cada pulso de clock por padrão desloca a posição dos bits \textbf{para a direita}. Com esse deslocamento, o bit de entrada serial é então introduzido no registrador na posição do bit mais significativo (MSB). Após quantos pulsos de clock o valor da memória no registrador tornará 1010 novamente?
  397.    \begin{center}
  398.        \includegraphics[scale=0.5]{q29.png}
  399.    \end{center}
  400.    \begin{choices}
  401.    \begin{multicols}{2}
  402.        \choice 3
  403.        \CC 7
  404.        \choice 11
  405.        \choice 15
  406.    \end{multicols}
  407.    \end{choices}
  408.    
  409.     %Q30
  410.     \question A lógica combinacional do circuito mostrado abaixo é dado pela saída Q cuja expressão é igual a:
  411.     \begin{center}
  412.        \includegraphics[scale=0.5]{q30.png}
  413.    \end{center}
  414.    \begin{choices}
  415.    \begin{multicols}{2}
  416.        \choice $ABC$
  417.        \choice $A+B+C$
  418.        \choice $A\oplus B\oplus C$
  419.        \CC $AB+C$
  420.    \end{multicols}
  421.    \end{choices}
  422.    
  423. \end{questions}
  424. \end{multicols*}
  425.  
  426. \section*{Respostas}
  427.  
  428. \showallanswers
  429.  
  430.  
  431. \end{document}
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