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No circuito combinacional da figura, os sinais A, B, C e D são variáveis booleanas. Uma expressão correta e simplificada para o sinal de saída D é:
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O circuito a seguir implementa uma porta NAND. As referências de tensões para os níveis lógicos 0 e 1 são, respectivamente, terra e +VCC.

Convencionou-se ON para o estado de condução do diodo ou saturação do transistor e OFF para o estado de corte dos componentes.
Quando a entrada digital A estiver em nível 0 e a entrada B em 1, os diodos DA, DB e o transistor Q estarão, respectivamente, em:
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O circuito da figura acima é montado usando-se a tecnologia MOS e representa uma porta lógica que implementa a função:
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Considere a tabela-verdade de um circuito somador de 2 bits completo:

Sabendo-se que o símbolo !$ \oplus !$ denota a operação ou exclusivo, a equação booleana das saídas Soma e Carry Out são dadas, respectivamente, por:
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Um microprocessador tem barramento de endereços de 16 bits, barramento de dados de 32 bits e usa um relógio externo de comunicação de 20 MHz. Portanto, sua capacidade máxima de comunicação de dados, em MB/s, é:
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A figura ilustra um multiplexer com 4 entradas e uma saída, onde S1 representa o bit de comando mais significativo.

A expressão lógica de Y implementada por este circuito digital é:
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Dispondo apenas de circuitos integrados do tipo 74LS03, que possuem quatro portas NOR com duas entradas, o número mínimo necessário destas portas, para implementar a função XOR, ilustrada acima, é:
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Considerando !$ Y=A \oplus B !$ (A ou exclusivo B), uma expressão equivalente para Y é:
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Um determinado circuito digital possui a equação booleana de saída dada por:
!$ Y=\overline{AB+B\overline{C}+C} !$
Utilizando as regras de simplificação da álgebra booleana, verifica-se que Y corresponde a seguinte expressão:
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Considere o mapa de Karnaugh mostrado no quadro abaixo.

A função booleana simplificada, dada em soma de produtos, correspondente a este mapa é:
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