Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre eletrônica digital na engenharia eletrônica em engenharia eletrônica
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Caso o referido codificador seja implementado usando apenas lógica combinacional, adotando-se a relação sinal-ruído de quantização como fator de comparação e mantendo-se as mesmas características do sinal de entrada, ele será mais rápido que um conversor A/D equivalente embasado em aproximações sucessivas.
O mencionado codificador consumirá menos energia se for construído com componentes CMOS que se construído com componentes de lógica TTL.
A figura abaixo ilustra um flip-flop JK mestre-escravo, em que J e K são os terminais de entrada; CL é a entrada de clock; R, o terminal de reset; e Q e são os terminais de saída. O flip-flop obedece à tabela-verdade apresentada, na qual Qn+1e Qn são as saídas após o disparo do clock e antes desse disparo, respectivamente, e o clock é um trem de pulsos com nível adequado de amplitude e período T = 1 ms. Considerando essas informações, é correto afirmar que a saída Q do flip-flop alterna entre os níveis lógicos 1 e 0 a cada 1 ms.
Na polarização de circuitos integrados lógicos das famílias TTL (transistor-transistor logic) e CMOS (complimentary metal-oxide-semiconductor), são geralmente empregadas fontes de tensão contínua de 10 V.
O diagrama de blocos acima ilustra o processo de conversão de um sinal analógico em digital. O sinal na entrada tem a forma de onda quadrada com período 1 µs, sem ruído, e amplitude de 1 mV eficaz. O sinal é acoplado ao conversor A/D por meio de um buffer de ganho unitário seguido de um amplificador com ganho G e acoplamento c.a., resultando em ruído branco sobreposto ao sinal. O sinal é então digitalizado por meio de um conversor analógico-digital (A/D) de 12 bits.
Se, na entrada do conversor A/D, o sinal tiver amplitude de 2 V eficaz e a relação sinal-ruído (SNR) for de 40 dB, então o amplificador terá ganho G igual a 2.000 e a amplitude do ruído será inferior a 10 mV eficaz.