Foram encontradas 120 questões.
Com relação às técnicas de codificação de voz, julgue o item que se segue.
No codificador de forma de onda APCM (adaptative pulse code modulation), ou modulação por código de pulsos adaptativo, o passo de quantização varia com o tempo, de modo a acompanhar as variações de amplitude do sinal de voz.
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1046195
Ano: 2013
Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PF
Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PF
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Considerando que, no circuito lógico mostrado na figura acima, o flip-flop seja do tipo JK mestre-escravo, julgue o item a seguir.
!$ \mathrm{J\,=\,A\,.\,Q\,+\,\overline{Q}.} !$
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1046188
Ano: 2013
Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PF
Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PF
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Considerando que, no circuito lógico mostrado na figura acima, o flip-flop seja do tipo JK mestre-escravo, julgue o item a seguir.
Se A = 1, então o estado de Q será mantido após um ciclo completo de relógio.
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1046187
Ano: 2013
Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PF
Disciplina: TI - Organização e Arquitetura dos Computadores
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PF
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Considerando que, no circuito lógico mostrado na figura acima, o flip-flop seja do tipo JK mestre-escravo, julgue o item a seguir.
Se A = 0, então o estado de Q será invertido após um ciclo completo de relógio.
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Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima,
e
, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2 , RX = RO e VX = VO , e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
e
, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2 , RX = RO e VX = VO , e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
VY = 2,7V2 + 5,4V1.
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Considerando que, nos circuitos esquematizados nas figuras I e II acima,
e
, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO , e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
e
, em volts, sejam fontes senoidais de mesma frequência, C1 = C2, RX = RO e VX = VO , e considerando, ainda, que tais circuitos estejam operando em estado estacionário, julgue o item que se segue.
Se as fontes de tensão do circuito na figura I forem desligadas, fazendo-se V1 = 0 e V2 = 0, então o valor de VX será imediatamente alterado para zero.
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A figura abaixo ilustra uma imagem da tela de um osciloscópio digital que está sendo utilizado para medir o espectrograma de uma onda quadrada de 400 kHz e amplitude de 1,50 V. Na leitura da onda quadrada, as escalas vertical e horizontal do osciloscópio foram ajustadas, respectivamente, para 500 mV/div e 500 ns/div. Na leitura do espectrograma, as escalas vertical e horizontal foram ajustadas, respectivamente, para 5 dBV/div e 1,2 MHz/div. Quando são usados cursores verticais, a amplitude do sinal no domínio do tempo medida é mostrada com duas casas decimais. Os valores na tabela a seguir foram obtidos após 5 medições da amplitude da onda quadrada.

| medida 1 | medida 2 | medida 3 | medida 4 | medida 5 | média | |
| amplitude medida | 1,57 V | 1,56 V | 1,53 V | 1,58 V | 1,51 V | 1,55 V |
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A resolução do osciloscópio é de 10 mV.
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A figura abaixo ilustra uma imagem da tela de um osciloscópio digital que está sendo utilizado para medir o espectrograma de uma onda quadrada de 400 kHz e amplitude de 1,50 V. Na leitura da onda quadrada, as escalas vertical e horizontal do osciloscópio foram ajustadas, respectivamente, para 500 mV/div e 500 ns/div. Na leitura do espectrograma, as escalas vertical e horizontal foram ajustadas, respectivamente, para 5 dBV/div e 1,2 MHz/div. Quando são usados cursores verticais, a amplitude do sinal no domínio do tempo medida é mostrada com duas casas decimais. Os valores na tabela a seguir foram obtidos após 5 medições da amplitude da onda quadrada.

| medida 1 | medida 2 | medida 3 | medida 4 | medida 5 | média | |
| amplitude medida | 1,57 V | 1,56 V | 1,53 V | 1,58 V | 1,51 V | 1,55 V |
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
O espectrograma apresentado na figura indica que a amplitude da terceira harmônica do sinal medido é aproximadamente 10 dB menor que a amplitude da componente fundamental.
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A figura abaixo ilustra uma imagem da tela de um osciloscópio digital que está sendo utilizado para medir o espectrograma de uma onda quadrada de 400 kHz e amplitude de 1,50 V. Na leitura da onda quadrada, as escalas vertical e horizontal do osciloscópio foram ajustadas, respectivamente, para 500 mV/div e 500 ns/div. Na leitura do espectrograma, as escalas vertical e horizontal foram ajustadas, respectivamente, para 5 dBV/div e 1,2 MHz/div. Quando são usados cursores verticais, a amplitude do sinal no domínio do tempo medida é mostrada com duas casas decimais. Os valores na tabela a seguir foram obtidos após 5 medições da amplitude da onda quadrada.

| medida 1 | medida 2 | medida 3 | medida 4 | medida 5 | média | |
| amplitude medida | 1,57 V | 1,56 V | 1,53 V | 1,58 V | 1,51 V | 1,55 V |
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A precisão do osciloscópio é de 5 mV.
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Considerando um conversor analógico/digital ideal de 6 bits, com faixa dinâmica de entrada de 10 V e quantização por arredondamento, julgue o próximo item.
Se, em vez do conversor analógico/digital de 6 bits, fosse utilizado um conversor de 8 bits com a mesma faixa dinâmica, a relação sinal/ruído de quantização SQNR (signal-to-quantization-noise ratio) aumentaria em aproximadamente 12 dB.
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