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Um filtro seletivo de freqüência pode ser representado por um sistema que seletivamente permite a passagem de determinadas componentes de freqüência de um sinal. Nesse sentido, e considerando os filtros seletivos de freqüências digitais e analógicos, julgue os itens seguintes.
A estabilidade de um filtro analógico é garantida quando os pólos da função de transferência do filtro localizam-se no lado direito do plano complexo.
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Um filtro seletivo de freqüência pode ser representado por um sistema que seletivamente permite a passagem de determinadas componentes de freqüência de um sinal. Nesse sentido, e considerando os filtros seletivos de freqüências digitais e analógicos, julgue os itens seguintes.
Os filtros passivos analógicos que utilizam indutores são largamente produzidos em escala industrial na forma monolítica.
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Um filtro seletivo de freqüência pode ser representado por um sistema que seletivamente permite a passagem de determinadas componentes de freqüência de um sinal. Nesse sentido, e considerando os filtros seletivos de freqüências digitais e analógicos, julgue os itens seguintes.
O método da janela é utilizado no projeto de filtros digitais do tipo IIR (infinite impulse response).
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Um filtro seletivo de freqüência pode ser representado por um sistema que seletivamente permite a passagem de determinadas componentes de freqüência de um sinal. Nesse sentido, e considerando os filtros seletivos de freqüências digitais e analógicos, julgue os itens seguintes.
A conversão de filtros analógicos em filtros digitais passa necessariamente pelos processos de amostragem, quantização e codificação.
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Com relação à linguagem VHDL, julgue o próximo item.
O código abaixo descreve corretamente o funcionamento de um contador de 6 bits com reset síncrono no padrão VHDL93.
entity contador is
port (clk, reset : in bit;
data : out integer range 0 to 63 );
end entity contador;
architecture rtl of contador is
begin
conta : process (clk) is
begin
if rising_edge(clk) then
if reset = '1' then
data <= 0;
else
data <= data + 1;
end if;
end if;
end process conta;
end architecture rtl;
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Com relação à linguagem VHDL, julgue o próximo item.
Um delta cycle em VHDL é um ciclo infinitesimal utilizado para auxiliar na simulação, quando atribuições não especificam um atraso, ou seja, o tempo de simulação não avança. Nesse contexto, o trecho de código abaixo pode levar até 3 delta cycles para atualizar as saídas.
entity full_adder is
port ( x, y, vem: in bit;
s, vai: out bit);
end full_adder;
architecture dataflow of full_adder is
signal a, b, c : bit;
begin
s <= x xor y xor vem;
a <= x and y;
b <= x and vem;
c <= y and vem;
d <= a or b;
vai <= c or d;
end arch;
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Com relação à linguagem VHDL, julgue o próximo item.
Em VHDL, o tipo de dados std_logic pode assumir 9 valores lógicos diferentes, sendo que 4 dos mais utilizados são:
'X' – don't care
'1' – '1' forte
'0' – '0' forte
'Z' – alta impedância
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Com relação à linguagem VHDL, julgue o próximo item.
O trecho abaixo (omitindo-se a declaração da entidade) apresenta uma descrição correta da arquitetura de um multiplexador, que coloca em sua saída sai o sinal input ou o sinal others com o valor 'Z', dependendo do valor do sinal de seleção sel.
architecture arch of a is
begin
sai <= input when (sel = '0')else (others => 'Z');
end arch;
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O diodo pode ser identificado como o elemento não -linear fundamental em circuitos eletrônicos, sendo que a sua aplicação em circuitos retificadores é ampla. Considerando o circuito esquematizado na figura acima e o comportamento esperado dos retificadores de precisão ideal, julgue o item subsequente.

O diodo pode ser identificado como o elemento não -linear fundamental em circuitos eletrônicos, sendo que a sua aplicação em circuitos retificadores é ampla. Considerando o circuito esquematizado na figura acima e o comportamento esperado dos retificadores de precisão ideal, julgue o item subsequente.
Utilizando-se um par de retificadores de precisão, é possível conceber um retificador de onda completa.
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O diodo pode ser identificado como o elemento não -linear fundamental em circuitos eletrônicos, sendo que a sua aplicação em circuitos retificadores é ampla. Considerando o circuito esquematizado na figura acima e o comportamento esperado dos retificadores de precisão ideal, julgue o item subsequente.

O diodo pode ser identificado como o elemento não -linear fundamental em circuitos eletrônicos, sendo que a sua aplicação em circuitos retificadores é ampla. Considerando o circuito esquematizado na figura acima e o comportamento esperado dos retificadores de precisão ideal, julgue o item subsequente.
Invertendo-se as polaridades do diodo no circuito do retificador ilustrado na figura em apreço, o circuito passa a operar como um circuito limitador.
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