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Sabe-se que, nesse projeto, a tensão da fonte de alimentação é 120 V, a tensão queda de tensão entre coletor e emissor do IGBT é 4 V e a corrente média da carga é 2,32 A.
Diante do exposto, o ciclo de trabalho do circuito de chaveamento, em valores percentuais, é
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Considerando que o conversor opere em modo de condução contínuo e que a razão de trabalho de chaveamento (ou ciclo de trabalho) é 0,4, a corrente média de saída, em A, é
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Considere que essa propriedade seja dependente exclusivamente do número de cargas (NC) e possa ser aproximada pela equação
Em que:
• NC é o número de cargas; e
• Status da bateria.
De acordo com as especificações, a bateria deverá ser substituída quando seu Status for menor que 50.
Dados:

Diante do exposto, o número máximo de cargas a que a bateria poderá ser submetida antes da substituição é
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A forma de onda de tensão no capacitor (VCAP) e a corrente de saída do retificador (IRET) podem ser vistas na figura abaixo. Sobre esse circuito é correto afirmar que:
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O circuito a seguir é composto por um buffer tri-state, um inversor com saída em coletor aberto (onde a entrada em nível lógico alto coloca o transistor de saída em condução) e um resistor.

A combinação de sinais que gera conflito em S é
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Com relação aos itens que apresentam vantagens quanto ao uso de um sistema baseado em PLC, um deles é o(a)
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O código a seguir refere-se à rotina de interrupção invocada em um microcontrolador toda vez que é finalizada uma conversão analógica-digital de 16 bits. As duas últimas linhas programam nos registradores OCR1B e ADMUX o instante do início da conversão.
/* rotina ISR de interrupção do ADC */
ISR(ADC_vect){
/* composição do valor lido do ADC */
adcresultado = ADCL; // byte menos significativo
(lsb)
adcresultado = adcresultado | (ADCH<<8); // msb
sensor[canal] = adcresultado;
canal++; if ((canal&0x07)==0) canal=0; // canal próxima
conversão
OCR1B = 15000 + (canal*1000); // agenda próxima
conversão
ADMUX = (1<<REFS0)+canal; // programa canal de conversão
}
Assinale a opção que indica o número de canais analógicos utilizados no rodízio de aquisições.
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( ) Em controle de processos, sistemas em malha aberta possibilitam o ajuste das variáveis controladas à medida que as variáveis de entrada são perturbadas.
( ) Em leituras de visores analógicos de instrumentos de medição é comum ocorrer o erro de Paralaxe, que está ligado ao incorreto posicionamento do usuário em relação ao equipamento.
( ) Uma desvantagem dos instrumentos digitais é a existência de diversos protocolos de comunicação no mercado, o que dificulta a comunicação entre equipamentos de marcas diferentes.
( ) A repetibilidade de um instrumento de medição se refere à sua capacidade de produzir leituras consistentes e próximas entre si quando a mesma medição é realizada repetidamente, mesmo sob diferentes condições de operação.
As afirmativas são, respectivamente,
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O código a seguir é parte de um protocolo para a leitura dos dados do acelerômetro MPU6050.
ISR(TWI_vect){
if (I2Cestado == 1){
if ( (TWSR&0xF8)!=COD_START_OK )
TWI_erro(7,I2Cestado);
TWDR=MPU_WR; // endereço de escrita no MPU
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE); // envia
end.
}
...
if (I2Cestado == 5){
if ((TWSR&0xF8)!=COD_SLA_RD_ACK)
TWI_erro(7,I2Cestado);
/* inicia a recepção do dados do MPU */
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);
}
if (I2Cestado>5 && I2Cestado<18){
if ((TWSR&0xF8)!=COD_RX_DATA_ACK)
TWI_erro(7,I2Cestado);
MPUvet[MPUix++]=TWDR; // recebe um dado
/* prepara para receber próximo dado do MPU */
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);
}
if (I2Cestado==18){
if ((TWSR&0xF8)!=COD_RX_DATA_ACK)
TWI_erro(7,I2Cestado);
MPUvet[MPUix++]=TWDR; // recebe penúltimo dado
/* prepara para receber o último dado e gerar NACK */
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE); // NACK
}
if (I2Cestado == 19){
if ((TWSR&0xF8)!=COD_RX_DATA_NACK)
TWI_erro(7,I2Cestado);
MPUvet[MPUix++]=TWDR; // recebe último dado
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO); // envia STOP
MPUax=(MPUvet[0]<<8) | MPUvet[1];
MPUay=(MPUvet[2]<<8) | MPUvet[3];
MPUaz=(MPUvet[4]<<8) | MPUvet[5];
MPUtp=(MPUvet[6]<<8) | MPUvet[7];
MPUgx=(MPUvet[8]<<8) | MPUvet[9];
MPUgy=(MPUvet[10]<<8)| MPUvet[11];
MPUgz=(MPUvet[12]<<8)| MPUvet[13];
}
I2Cestado++; // incrementa estado
}
Após uma análise preliminar do código acima, é correto concluir que a leitura das informações foi realizada, sequencialmente, em
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Os estudos realizados pelo francês Jean-Baptiste J. Fourier, no século XVIII, contribuem de forma significativa em diversas áreas das ciências aplicadas e engenharias.
Fourier demonstrou que um sinal periódico pode ser representado por uma série trigonométrica infinita. Um estudante de engenharia eletrônica desenvolveu um algoritmo para plotar um gráfico de uma curva aproximada de uma onda quadrada, considerando apenas alguns termos da série, com o seguinte pseudocódigo:
algoritmo “onda quadrada”
var
n : inteiro
a , k, t : real
t : vetor [1: 0.1 : 20] de real
\\comentário do programa: a expressão t : vetor [1: 0.1 :
20] \\de real, cria um vetor t, com números reais de 1 a
20, com \\incremento de 0,1
y : vetor [ ] de real
inicio
y <- 0
a <- 1
k <- 4*a/pi
para n de 1 ate 6 faca
se (n mod 2) == 1
y <- y+sin(n*t)/n
fimpara
y <- k*y
plote o grafico de y(t)
finalalgoritmo
Assinale a opção que contém a expressão correspondente aos termos da Série de Fourier consideradas pelo estudante no algoritmo desenvolvido para plotar a curva.
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