Desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade
a representação de forma, dimensão e posição de objetos de acordo com
as diferentes necessidades requeridas pelas diversas modalidades de
engenharia e também da arquitetura. Utilizando-se de um conjunto
constituído por linhas, números, símbolos indicações escritas
normalizadas internacionalmente, o desenho técnico é definido como
linguagem gráfica universal da engenharia e da arquitetura. Assim como a
linguagem verbal escrita exige alfabetização, a execução e a
interpretação da linguagem gráfica do desenho técnico exige treinamento
específico, porque são utilizadas figuras planas (bidimensionais) para
representar formas espaciais.
No
Brasil Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através de sua
norma NBR 8190 apresenta e sugere o uso de símbolos gráficos para
representação dos diversos instrumentos e suas funções ocupadas nas
malhas de instrumentação.
Com base
nesse contexto, que nome se da à representação gráfica em forma de
blocos dos sinais emitidos pelos elementos da malha de controle conforme
visto na figura abaixo?
Fluxograma de Processo (Process Flow Diagram – PFD).
Fluxogramas de Blocos (Block Flow Diagrams – BFD).
Fluxograma de Utilidade (Utility Flow Diagram – UFD).
Fluxograma de Engenharia (Engineering Flow Diagram – EFD).
Diagrama de Processo e Instrumento (P&ID).
2ª ACQF
QUESTÃO: 1
Tipo de controle colocado no campo próximo ao processo a ser controlado.
Controle Distribuído
Controle Remoto
Controle Central
Controle Local
Controle on-off
QUESTÃO: 2
Este método de
sintonia consiste em ajustar os parâmetros Kp, Ti e Td de forma
intuitiva, procurando sempre o melhor desempenho do controlador.
Sintonia por tentativa e erro
Método Semiempírico Cohen e Coon
Projeto baseado no critério da integral do erro
Método baseado em modelos
Métodos de Ziegler-Nichols
QUESTÃO: 3
Pode-se
dizer que a motivação a evolução dos sistemas de controle é a melhoria
da qualidade dos processos produtivos, o aumento da produtividade, a
automação dos processos com objetivo de reduzir a necessidade de esforço
humano, a redução de desperdícios e o aumento de eficiência dos
processos. Atualmente, com a informatização da
instrumentação, outros algoritmos de controle podem ser codificados em
computadores de diversos portes. As leis mais complexas normalmente
regem tarefas de uma natureza mais ligada à otimização e supervisão.
Para tarefas regulatórias mais simples, ainda continua sendo programada
nos computadores o antigo e útil algoritmo PID. Esse é o caso dos
controladores que regulam vazões, temperaturas e pressões. Depois que um
sistema de controle é instalado, o controlador é normalmente ajustado
até atingir uma performance satisfatória. Esta atividade é conhecida
como?
Sintonia do controlador.
Comissionamento do controlador.
Identificação da planta.
Teste ao degrau da planta.
Startup da planta.
2ª ACQF
QUESTÃO: 1
Este método de
sintonia consiste em ajustar os parâmetros Kp, Ti e Td de forma
intuitiva, procurando sempre o melhor desempenho do controlador.
Projeto baseado no critério da integral do erro
Sintonia por tentativa e erro
Métodos de Ziegler-Nichols
Método baseado em modelos
Método Semiempírico Cohen e Coon
QUESTÃO: 2
Pode-se
dizer que a motivação a evolução dos sistemas de controle é a melhoria
da qualidade dos processos produtivos, o aumento da produtividade, a
automação dos processos com objetivo de reduzir a necessidade de esforço
humano, a redução de desperdícios e o aumento de eficiência dos
processos. Atualmente, com a informatização da
instrumentação, outros algoritmos de controle podem ser codificados em
computadores de diversos portes. As leis mais complexas normalmente
regem tarefas de uma natureza mais ligada à otimização e supervisão.
Para tarefas regulatórias mais simples, ainda continua sendo programada
nos computadores o antigo e útil algoritmo PID. Esse é o caso dos
controladores que regulam vazões, temperaturas e pressões. Depois que um
sistema de controle é instalado, o controlador é normalmente ajustado
até atingir uma performance satisfatória. Esta atividade é conhecida
como?
Comissionamento do controlador.
Identificação da planta.
Teste ao degrau da planta.
Sintonia do controlador.
Startup da planta.
QUESTÃO: 3
Tipo de controle colocado no campo próximo ao processo a ser controlado.
Controle Remoto
Controle on-off
Controle Local
Controle Central
Controle Distribuído
3ª ACQF
QUESTÃO: 1
A principal
vantagem deste método é sua simplicidade em que se observa também que as
respostas obtidas são muito oscilatórias, e essa característica
constitui sua principal desvantagem.
Sintonia por tentativa e erro
Métodos de Ziegler-Nichols
Método baseado em modelos
Método Semiempírico Cohen e Coon
Projeto baseado no critério da integral do erro
4ª ACQF
QUESTÃO: 1
O nível de
atividade presente em um SDCD, que é responsável pela regulação de
malhas múltiplas e funções de controle de sequência de eventos é o de
número.
1
0
3
4
2
QUESTÃO: 2
Este sistema de
controle é caracterizado pelo fato dos transdutores, atuadores e
controladores estarem espacialmente distribuídos pelo campo, próximo ao
processo a ser controlado.
Controle Digital Direto
Controle local
Controle distribuído
Controle centralizado
Controle de setpoint
QUESTÃO: 3
“Alguns
controladores, especialmente os modelos mais antigos, trabalham com o
conceito de ___________________ em vez do ganho do controlador. Neste
caso a porcentagem de erro, resultante de uma variação em 100% na saída
do controlador, isto é, a porcentagem da faixa de variação da variável
controlada necessária para que a saída do controlador passe do seu valor
mínimo para o seu valor máximo.”
Ação Derivativa
Ação Integral + Proporcional
Ação Integral
Banda proporcional fixa
Ação proporcional
5ª ACQF
QUESTÃO 01
Interface idêntica a RS-232C e, evidentemente como é baseada
em níveis de corrente em vez de tensão, possibilita o emprego em
distâncias bem maiores. Muitos CLPs oferecem ambos os padrões, RS-232C e
loop de corrente.
5ª ACQF
QUESTÃO 02
Nível correspondente a aquisição e atuação de dados na série de controladores dedicados SDCDs.
6ª ACQF
QUESTÃO: 1
Nível correspondente a Otimização, na série de controladores dedicados SDCDs.
Nível 3
Nível 2
Nível 1
Nível 0
Nível 4
7ª ACQF
QUESTÃO: 1
São dispositivos para conectar dois segmentos de rede e realizar transferência de dados entre eles baseada no campo endereço de destino do cabeçalho do pacote.
Bridge
Roteador
Switch
Repetidor
Hubs
QUESTÃO: 2
É responsável pelo gerenciamento e funcionamento total do sistema.
Processador
Unidade de leitura de temperatura
Cartões de entrada
Elemento analógico
Elemento discreto
QUESTÃO: 3
Trabalha com dois níveis definidos. Recebem sinais dos sensores (tensões usuais de comando – 24VCC,110/220 VCA), que passam por um condicionamento elétrico e são convertidos para sinais digitais nível TTL, geralmente, e enviados para a CPU em termos de níveis lógicos 0 e 1.
Elemento analógico
Unidade de leitura de temperatura
Cartões de entrada
Elemento discreto
Processador
8ª ACQF
QUESTÃO: 1
Sensor que quando se aplica um campo magnético num condutor, as cargas elétricas se distribuem de modo que as positivas ficam de um lado e as negativas do lado oposto da borda do condutor.
Sensor com interruptor de lâminas
Chaves fim-de-curso
Sensores fim-de-curso magnético
Transdutores Piezelétricos
Reed-Switch
sensores
Chaves fim-de-curso: são interruptores que são acionados pela própria peça monitorada. Há diversos tipos e tamanhos, conforme a aplicação.
Sensor com interruptor de lâminas: como o anterior, mas usando este interruptor acionado pelo imã.
Sensores fim-de-curso magnético: quando se aplica um campo magnético num condutor, as cargas elétricas se distribuem de modo que as positivas ficam de um lado e as negativas do lado oposto da borda do condutor.
Reed-Switch: sensor cuja aproximação de um imã ou solenóide (campo magnético) as duas lâminas se encostam, fechando os contatos externos.
Com base na figura abaixo, identifique o tipo de controle utilizado e em seguida assinale a resposta correta.
Controle On-Off com histerese.
Controle Derivativo.
Controle Integral.
Controle On-Off sem histerese.
Controle Proporcional.
2ª AA
QUESTÃO: 1
Quando no sistema,
por algum motivo, persistir erro na entrada, o termo integral se tornará
muito grande, podendo saturar a saída, esse fenômeno e chamado de:
Reset windup
Over Shoot
Reset
Overflow
Offset
2ª AA
QUESTÃO: 1
Neste tipo de ação de controle, a saída do controlador é proporcional à taxa de variação do erro, no tempo.
Proporcional mais integral
ON-OFF
Derivativo
Integral
Proporcional
3ª AA
QUESTÃO: 1
Neste método, o
ganho do controlador Kp é aumentado até que se obtenham oscilações
contínuas no ponto de operação do conjunto controlador-processo,
determinando assim o ganho crítico KU do sistema, ou seja, o ganho em
que o sistema oscila permanentemente.
Método Semiempírico Cohen e Coon
Projeto baseado no critério da integral do erro
Método baseado em modelos
Sintonia por tentativa e erro
Métodos de Ziegler-Nichols
4ª AA
QUESTÃO: 1
Neste tipo de
controle, os sinais das variáveis de processo a serem controladas,
indicadas, registradas etc., são transmitidos até a sala de controle e
agrupados em um painel central onde se encontram instalados os
dispositivos de controle e registro, facilitando, assim, o acesso do
operador.
Controle Digital Direto
Controle de setpoint
Controle distribuído
Controle centralizado
Controle local
5ª AA
QUESTÃO 01
Tipo de controle contínuo podem operar em malha aberta ou fechada, sendo que, no primeiro caso, o sistema opera em manual
6ª AA
QUESTÃO: 1
Nível correspondente a regulação de malha única e funções de intertravamento, na série de controladores dedicados SDCDs.
Nível 1
Nível 4
Nível 3
Nível 2
Nível 0
5ª AA
QUESTÃO 01
Tipo de controle contínuo podem operar em malha aberta ou fechada, sendo que, no primeiro caso, o sistema opera em manual
7ª AA
QUESTÃO: 1 -
Dispositivo que propaga, regenera e amplifi ca sinais elétricos em uma conexão de dados,
para estender o alcance da transmissão, sem fazer decisões de roteamento ou de seleção de pacotes.
Repetidor
Bridge
Hubs
Roteador
Switch
8ª AA
QUESTÃO 01
Elemento que como a chaves fim-de-curso, mas usando este interruptor acionado pelo imã.
Reed-Switch
Transdutores Piezelétricos
Sensores fim-de-curso magnético
Sensor com interruptor de lâminas
Chaves fim-de-curso
8ª AA
QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO:
Qual o nome dos sensores que são interruptores que são acionados pela própria peça monitorada.
Há diversos tipos e tamanhos, conforme a aplicação?
Sensor com interruptor de lâminas
Transdutores Piezelétricos
Chaves fim-de-curso
Sensores fim-de-curso magnético
Reed-Switch
Tipos de sensores: Chaves fim-de-curso: são interruptores que são acionados pela própria peça monitorada. Há diversos tipos e tamanhos, conforme a aplicação. Sensor com interruptor de lâminas: como o anterior, mas usando este interruptor acionado pelo imã. Sensores fim-de-curso magnético: quando se aplica um campo magnético num condutor, as cargas elétricas se distribuem de modo que as positivas ficam de um lado e as negativas do lado oposto da borda do condutor. Reed-Switch: sensor cuja aproximação de um imã ou solenóide (campo magnético) as duas lâminas se encostam, fechando os contatos externos.
Tem a possibilidade de clock interno, evitando o uso de cristal oscilador.
Arquitetura pronta para comunicação USB.
4ª ACQF
QUESTÃO 01
A cada ciclo do clock o processador executa uma instrução completa ou parcialmente. CPI significa ciclos por instrução, esta sigla representa um indicador que indica o número médio de ciclos do clock, necessário para executar cada ____________________.
4ª ACQF
QUESTÃO: 1
Assinale a linha que corresponde a um erro de lógica ou sintaxe no código abaixo:
Linha 2;
Linha 6;
Linha 9; (saída output, não input)
Linha 3;
Linha 17.
QUESTÃO: 2
Registrador utilizado para controlar o relógio do sistema do microcontrolador PIC, inclusive a seleção de frequência.
INTCON; (O registrador INTCON permite habilitar as interrupções de modo global (bit GIE) e as interrupções periféricas (bit PEIE))
CCP1CON; (Capture/Compare/PWM)
T1CON; (T1CON: Timer1 Control Register )
ADCON0;
OSCCON.
QUESTÃO: 3
O que faz o código abaixo?
output_c(202);
Ativa os pinos RC0, RC2, RC4 e RC5. Desativa os pinos RC1, RC3, RC6 e RC7.
Configura os pinos RC0, RC2, RC4 e RC5 como entrada. Configura os pinos RC1, RC3, RC6 e RC7 como saída.
Configura os pinos RC0, RC2, RC4 e RC5 como saída. Configura os pinos RC1, RC3, RC6 e RC7 como entrada.
Não é aceito pois a sintaxe está incorreta.
Desativa os pinos RC0, RC2, RC4 e RC5. Ativa os pinos RC1, RC3, RC6 e RC7.
Resolução: Converte o número decimal 202 para binário onde os zeros estão desativados e os 1 ativados 202 --> 11001010.
4ACQF -QUESTÃO
03 /3
O sistema
abaixo foi projetado para operar com uma regra bem simples:
Enquanto
a tecla estiver pressionada o LED deve ligar. Caso ela não esteja presionada o
LED deve ficar desligado. Esse LED funciona com valores nominais de 3V e 20mA.
Durante o desenvolvimento dessa lógica o projetista errou não considerando um
detalhe e, por consequência disso a regra citada não será atendida. Observando
tanto o diagrama esquemático abaixo quanto o código desenvolvido e, levando em
consideração que os parâmetros de funcionamento do microcontrolador estão
devidamente configurados (Fusíveis, clock, etc) assinale a alternativa que
identifique esse erro:
Parte superior do
formulário
O valor
ôhmico de R1 é muito baixo. O microcontrolador não identifica a transição de
nível lógico.
A lógica
está invertida. Com a tecla pressionada o LED apaga.
Nesse
circuito o LED consome uma corrente que o microcontrolador não é capaz de
fornecer.
R2 tem
valor ôhmico muito alto, impedindo que o LED acenda.
A
sintaxe da linha 10 do código fonte está incorreta.
5ª ACQF
QUESTÃO: 1
O sistema abaixo é uma calculadora simples que executa somente as operações de MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO. Como podemos perceber pelo diagrama eletrônico e também pelo código fonte, ela usa apenas os números 2 , 3 e 4 nessas operações. (Acompanhe a "legenda" das teclas no esquema.)
Olhando a rotina do código fonte, perceba que foi criada uma variável "flag_tecla". Assinale a alternativa que melhor enuncia a função dessa variável:
Ela evita que a mesma tecla seja lida mais de uma vez quando pressionada , voltando a permitir uma nova leitura toda vez que essa tecla for pressionada novamente.
Se essa variável e suas atribuições fossem excluídas do programa o sistema ainda assim funcionaria perfeitamente.
Ela garante que a primeira entrada de número seja armazenada na variável "a" e que a segunda entrada de número seja armazenada na variável "b", garantindo assim que os cálculos sejam sempre "a*b" ou "a/b" .
Ela evita que a mesma tecla seja lida mais de uma vez. Uma nova leitura de tecla só é possível pressionando-se a tecla RESETA.
Ela evita que a mesma tecla seja lida mais de uma vez, voltando a permitir nova leitura toda vez a tecla pressionada for solta.
QUESTÃO: 2 - TEMPO UTILIZADO: 00:06:37
O sistema abaixo é uma calculadora simples que executa somente as operações de MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO. Como podemos perceber pelo diagrama eletrônico e também pelo código fonte, ela usa apenas os números 2 , 3 e 4 nessas operações. (Acompanhe a "legenda" das teclas no esquema.)
Olhando a rotina do código fonte, perceba que foi criada uma função "display()" com o intuito de resumir o software e de evitar que este fique atualizando o display LCD a todo instante sem que haja necessidade, caso contrário haveria um desperdício de processamento e excessivo uso da CPU do microcontrolador.
Em relação à função "display()" assinale a alternativa correta:
Essa função será atualizada toda vez que uma tecla for pressionada. Independente da tecla.
Com esse código fonte o display nunca será atualizado.
Após 3 toques em quaiquer teclas, independente da sequência que forem pressionadas.
Essa função será atualizada quando a tecla "MULTIPLICA" ou a tecla "DIVIDE" forem pressionadas.
Essa função será atualizada toda vez que um cálculo for processado.
5ª ACQF
5ª ACQF
QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 01:25:47
O sistema abaixo é uma calculadora simples que executa somente as operações de MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO. Como podemos perceber pelo diagrama eletrônico e também pelo código fonte, ela usa apenas os números 2, 3 e 4 nessas operações. (Acompanhe a "legenda" das teclas no esquema). Observe a linha destacada no código fonte (seta) e assinale a alternativa que enuncia o que aconteceria, caso esta fosse substituída pelo código:
printf(lcd_putc," RESULTADO= %u",valor);
O conteúdo armazenado na variável "valor" seria mostrado sem casas decimais.
O conteúdo armazenado na variável "valor" seria mostrado, mas não estaria coerente pois esta é uma variável tipo float .
Não haveria alteração no sistema.
O conteúdo armazenado na variável "valor" seria mostrado com três casas decimais, sem arredondamentos.
O conteúdo armazenado na variável "valor" seria mostrado com duas casas decimais, sendo a última arredondada.
QUESTÃO 01
O sistema abaixo é uma calculadora simples que executa somente as operações de MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO. Como podemos perceber pelo diagrama eletrônico e também pelo código fonte, ela usa apenas os números 2, 3 e 4 nessas operações. (Acompanhe a "legenda" das teclas no esquema). Observe a linha destacada no código fonte (seta) e assinale a alternativa que enuncia o que aconteceria, caso esta fosse substituída pelo código:
printf(lcd_putc," RESULTADO= %u",valor);
5ª ACQF
QUESTÃO 02
O sistema abaixo é uma calculadora simples que executa somente as operações de MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO. Como podemos perceber pelo diagrama eletrônico e também pelo código fonte, ela usa apenas os números 2, 3 e 4 nessas operações. (Acompanhe a "legenda" das teclas no esquema). Assinale a alternativa que mostra a sequência correta de funcionamento dessa calculadora.
6ª ACQF
QUESTÃO: 1
Analise
o código de programa a seguir considerando que os parâmetros de
funcionamento do microcontrolador estejam devidamente configurados.
Suponha que nesse microcontrolador seja utilizado um clock de
10Mhz. Com base nessas informações, marque a alternativa que contém o
período em que haverá uma chamada de interrupção por timer0.
6,55ms.
80μs.
1,024s.
16ms.
5,12ms.
Resolução:
Preescaler = RTCC_DIV_64 = 64
initialTIMER0 = set_timer(56) = 56
frequência = 10Mhz
Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = Preescaler * (256 - initialTIMER0 *4
frequência
Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = 64 * (256 - 56) * 4
10000000 Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = 5,12ms
6ª ACQF
QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:02:30
Analise o código de programa a seguir considerando que os parâmetros de funcionamento do microcontrolador estejam devidamente configurados.
Suponha que nesse microcontrolador seja utilizado um clock de 16Mhz. Com base nessas informações, marque a alternativa que contém o período em que haverá uma chamada de interrupção por timer0.
8,192ms.
3,2ms.
64μs.
800μs.
0,8s.
Resolução:
Preescaler = RTCC_DIV_128 = 128
Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = Preescaler * (256 - initialTIMER0)*4
frequência
Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = 128 * (256 - 156) * 4
16000000 Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = 3,2ms
6ª ACQF/
QUESTÃO: 1
Um microcontrolador da série PIC16F8xx trabalha com um cristal oscilador de 12MHZ. Caso seja utilizado um PRESCALER = 4, o TIMER0 terá um estouro a cada:
83.33πs
341.33πs
85.33 μs
333.33πs
341.33 μs
Resolução:
Considerando que o valor initialTIMER0 = 0
Preescaler = 4
Frequencia = 12Mhz
Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = Preescaler * (256 - initialTIMER0)*4
frequência
Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = 4 * (256 - 0) * 4
12000000 Intervalo da chamada da interrupção TIMER0 = 341,33μs
5ª ACQF
QUESTÃO 01
Os endereçamentos Diretossão referentes às chamadas de registros especiais ( SFRs ).
Indiretos - SFRs
Diretos - SFRs
Indiretos - GPRs
Diretos - FSRs
Indiretos - FSRs
5ª ACQF
QUESTÃO 02
A forma de acesso _indireto ocorre por ponteiros, que são locais de memóriaque apontam para outros locais de memória .
7ª ACQF
QUESTÃO 01
O
sistema abaixo trabalha monitorando a temperatura de determinado
processo e caso esta fique acima do permitido um resfriador é ligado até
que a temperatura volte ao normal. O sensor de temperarura trabalha com
uma faixa de +30ºC a +150ºC. Este envia um sinal de tensão para a
entrada não inversora do amplificador operacional U2 do esquema elétrico
ilustrado. O amplificador trata esse sinal e o envia para o
Microcontrolador. Sabendo que a resolução do conversor A/D é de 10 Bits
responda: O resfriador é ativado apenas acima de quantos graus celsius (aproximadamente)?
100ºC
83.18ºC
120ºC
150ºC
+110ºC
Resolução:
2^10 = 1024 portanto, 150/1023 = 0,14662756598240469208211143695015
Agora basta multiplicar o valor 819 * 0,146628 = 120ºC
QUESTÃO 02
Essa memória permite gravações e acessos muito rápidos, por esse motivo é utilizada pelo processador como “companheira” de processamento e armazena todo tráfego de dados que ocorre em um sistema que utiliza esses componentes.
( ) EPROM
( X ) RAM
( ) EEPROM
( ) ROM
7ª ACQF
QUESTÃO 03
__________corresponde ao bit _____ do registro _____ e tem a função de seleccionar alta velocidade de transmissão.
Escolha a alternativa que preencha as lacunas acima.
( ) SCKP - 4 - BAUDCTL
( ) CSCR - 7 - TXSTA
( ) SPEN - 7 - RCSTA
(X) BRGH - 2 - TXSTA
( ) CREN - 4 - RCSTA
7ª ACQF
QUESTÃO 03
O
código abaixo foi dedicado para um sistema microcontrolado que lê o
valor de tensão na entrada analógica (0 a +5V) e o mostra em um display
LCD. Funciona como um voltímetro com range de 0 a +5V.
A linha 42
destacada no código será responsável por fazer a conversão para volts.
Sabendo que o conversor A/D foi configurado com resolução de 10 bits
qual alternativa mostra a instrução correta para que essa conversão
possa acontecer?
Resolução:
Foi declarada a variável volt como FLOAT (usado para numero decimal);
Como a resolução é de 10 bits, 2^10 = 1024
O sinal adc1 (análogic digital Converter) é convertido para FLOAT antes de fazer a operação de divisão.
portanto:
volt= (5*(float)adc1)/1023;
7ª ACQF
QUESTÃO: 1 - TEMPO UTILIZADO: 00:56:45
O sistema abaixo trabalha monitorando a temperatura de determinado processo e caso esta fique acima do permitido um resfriador é ligado até que a temperatura volte ao normal. O sensor de temperarura trabalha com uma faixa de +30ºC a +150ºC. Este envia um sinal de tensão para a entrada não inversora do amplificador operacional U2 do esquema elétrico ilustrado. O amplificador trata esse sinal e o envia para o Microcontrolador. Sabendo que a resolução do conversor A/D é de 10 Bits responda:
Para a faixa de trabalho do sensor de temperatura qual faixa de tensões aparece na entrada do amplificador operacional(aproximado)?
+1V a +4V
+25mV a +125mV
+1V a +5V
0V a +125mV
+2,5μV a + 125μV
Cálculo do ganho do Amplificador NÃO INVERSOR
GANHO= (1 + 390/10) = 40
QUESTÃO: 2 -
O código abaixo foi dedicado para um sistema microcontrolado que lê o valor de tensão na entrada analógica (0 a +5V) e o mostra em um display LCD. Funciona como um voltímetro com range de 0 a +5V.
A linha 42 destacada no código será responsável por fazer a conversão para volts. Sabendo que o conversor A/D foi configurado com resolução de 10 bits qual alternativa mostra a instrução correta para que essa conversão possa acontecer?
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA E
QUESTÃO: 3 - TEMPO UTILIZADO: 00:09:54
O sistema abaixo trabalha monitorando a temperatura de determinado processo e caso esta fique acima do permitido um resfriador é ligado até que a temperatura volte ao normal. O sensor de temperarura trabalha com uma faixa de +30ºC a +150ºC. Este envia um sinal de tensão para a entrada não inversora do amplificador operacional U2 do esquema elétrico ilustrado. O amplificador trata esse sinal e o envia para o Microcontrolador. Sabendo que a resolução do conversor A/D é de 10 Bits responda:
Para a faixa de trabalho do sensor qual faixa de tensões aparece na entrada do microcontrolador (aproximado)?
+0.025V a 0.125V
+1V a +5V
-0.025V a -0.125V
+1.25V a +4.25V
0V a +5V
8ª ACQF
QUESTÃO: 1
Executando a instrução:
set_pwm1_duty(26);
O ciclo de trabalho do PWM disponível no canal CCP1 é de:
10%
25%
100%
5%
15%
Resolução:
256 corresponde a 100% do valor.
Regra de três:
256 ----100%
26 ----- x
x=2600/256 = 10%
9ª ACQF
QUESTÃO: 1
Refere-se a um estilo de operação que, ao
invés do sistema aguardar a
sinalização do processador por meio de uma interrupção, ele fica
constantemente verificando o registrador de status do periférico,
aguardando a ocorrência de algum evento a ser tratado.