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Texto II
Microcontroladores são pequenos computadores embutidos em um único chip, projetados para controlar funções específicas em sistemas eletrônicos. Eles combinam uma CPU, memória e periféricos de E/S (Entrada/Saída) em um encapsulamento compacto e de baixo custo. Sua capacidade de processamento, versatilidade e eficiência energética os tornam fundamentais para a automação e o controle em uma ampla gama de dispositivos e sistemas.
Considere um microcontrolador com o seguinte diagrama de blocos simplificado que representa as portas E/S digitais.

As configurações de cada porta são definidas pelo registrador a seguir. Este registrador é responsável pela configuração de cinco portas E/S através da definição dos bits 16 a 1.

Bit 16: não especificado;
Bits 15 – 13: Bits de configuração da Porta 4;
Bits 12 – 10: Bits de configuração da Porta 3;
Bits 9 – 7: Bits de configuração da Porta 2;
Bits 6 – 4: Bits de configuração da Porta 1;
Bits 3 – 1: Bits de configuração da Porta 0;
Y-C2, Y-C1 e Y-C0: Bits de configuração da Porta Y (Y = 4 ... 0) Esses bits são definidos por software para configurar a Porta E/S correspondente.

C2 e C1: são responsáveis por configurar a operação da Porta Y.
Exemplo:
- [C2 = 0] e [C1 = 0] Saída no modo push-pull;
- [C2 = 0] e [C1 = 1] Saída no modo open-drain;
- [C2 = 1] e [C1 = 0] Entrada no modo pull-down;
- [C2 = 1] e [C1 = 1] Entrada no modo pull-up.
C0: Quando configurado como saída, o valor desse bit determina o comportamento do pino de entrada/saída da Porta Y.
- Se a porta for saída Push-Pull:
- [C0 = 0]: ativa o N-MOS e desativa o P-MOS;
- [C0 = 1]: desativa o N-MOS e ativa o P-MOS.
- Se a porta for saída Open-Drain:
- [C0 = 0]: ativa o N-MOS e desativa o P-MOS;
- [C0 = 1]: desativa o N-MOS e desativa o P-MOS.
- Se a porta estiver definida como entrada, não se aplica.
Obs: Ativar um determinado (P/N)-MOS significa permitir a passagem de corrente, enquanto desativar impede essa passagem.
A seguir, as portas 4 a 0 deste microcontrolador foram conectadas aos seguintes componentes:

B3, B2 e B1 são interruptores, que permanecem em um estado de circuito aberto quando não estão pressionados e fecham o circuito entre seus terminais quando são pressionados. R2 e R1 são resistores.
O registrador foi configurado com os seguintes valores:

Uma das técnicas para reconfigurar um bit específico de um registrador envolve o uso de operações lógicas, tais como OR, AND e XOR (ou exclusivo).
Com base nos dados fornecidos no enunciado, as portas 4, 3, 2, 1 e 0 estão configuradas, respectivamente, quanto à sua função de entrada e saída, como:
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Um sinal de 27 MHz alimenta um circuito e é usado para gerar o sinal meuCLK do código VHDL a seguir.
signal cont: std_logic_vector(8 downto 0);
begin
process(CLK27M)
begin
if (CLK27M'event and CLK27M = '1') then
if (cont = "100001101") then cont <= "000000000";
else cont <= cont + "000000001";
end if;
end if;
end process;
meuCLK <= cont(8);
A frequência de meuCLK é
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Considere um condutor sólido de material condutivo. Um segundo condutor tem o dobro de comprimento e um terceiro condutor tem o dobro de área. Suas resistências elétricas, em função do primeiro condutor, são, respectivamente:
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Um circuito alimentado por fonte senoidal é composto por resistores, capacitores e indutores. Se a corrente saindo da fonte estiver adiantada em relação à sua tensão, esse circuito tem natureza:
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Um amperímetro ideal é ligado no lugar de um resistor RX, em um circuito, e mede uma corrente de 7mA. Ao colocar RX no circuito equivalente de Norton do circuito original, a tensão sobre ele é de 1,5V. Admita que RX tem uma resistência 500Ω. A resistência equivalente do circuito original, vista pelos terminais de RX, é de:
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Uma fonte de alimentação em corrente-contínua de 20V fornece uma corrente de 5A para duas cargas resistivas, A e B, em série. Se a carga A dissipa 60W, a tensão sobre a carga B será de:
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Uma fonte senoidal alimenta uma impedância que dissipa 12kW e 9kvar. O fator de potência desse circuito é:
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Um circuito RLC série apresenta indutância de 4H, capacitância de 1F e resistência de 2Ω. A resposta deste circuito é:
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Considere o circuito da figura 5: Figura 5

Para que o diodo Zener atue na região ruptura, RL deve ser, no mínimo:
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Os materiais semicondutores do tipo n são aqueles em que há adição de impurezas:
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