Computação Múltipla Escolha

Leia o trecho a seguir: Os circuitos combinacionais dedicados são blocos comuns em sistemas digitais e podem desempenhar diversas funções como a multiplexação, a demultiplexação, a codificação e outras. Eles são implementados com várias portas lógicas em geral integradas em chips MSI (do inglês, Medium Scale of Integration) que facilita no projeto dos sistemas lógicos. O [Preencher 1] permite que um entre vários sinais ou canais possa ser selecionado para uma única saída e um exemplo de sua aplicação pode ser o chavear de vários computadores para imprimir em apenas uma impressora. O [Preencher 2] é responsável, por exemplo, por converter uma combinação de valores que expressam um número binário para alguma de diversas saída equivalente ao número decimal correspondente, por exemplo, o chip 74138 recebe três entradas e ativa uma das 8 saídas correspondentes. Os termos [Preencher 1] e [Preencher 2] são corretamente substituídos por:

Leia o trecho a seguir:

Os circuitos combinacionais dedicados são blocos comuns em sistemas digitais e podem desempenhar diversas funções como a multiplexação, a demultiplexação, a codificação e outras. Eles são implementados com várias portas lógicas em geral integradas em chips MSI (do inglês, Medium Scale of Integration) que facilita no projeto dos sistemas lógicos.

O [Preencher 1] permite que um entre vários sinais ou canais possa ser selecionado para uma única saída e um exemplo de sua aplicação pode ser o chavear de vários computadores para imprimir em apenas uma impressora. O [Preencher 2] é responsável, por exemplo, por converter uma combinação de valores que expressam um número binário para alguma de diversas saída equivalente ao número decimal correspondente, por exemplo, o chip 74138 recebe três entradas e ativa uma das 8 saídas correspondentes.

Os termos [Preencher 1] e [Preencher 2] são corretamente substituídos por:

  1. 1 – Demultiplexador; 2 – Decodificador
  2. 1 – Decodificador; 2 – Demultiplexador
  3. 1 – Multiplexador; 2 – Decodificador
  4. 1 – Multiplexador; 2 – Codificador
  5. 1 – Codificador; 2 – Multiplexador

Resolução completa

Explicação passo a passo

D
Alternativa D

Alternativa D

A questão aborda componentes fundamentais da lógica combinacional utilizada em circuitos digitais integrados (MSI). Para responder corretamente, é necessário compreender a função de multiplexação e decodificação.

Análise dos Termos

Para identificar os componentes corretos, analisamos as funções descritas no enunciado:

  • [Preencher 1]: O texto descreve um dispositivo que seleciona "um entre vários sinais... para uma única saída".
  • Isso define o Multiplexador (MUX). Ele atua como uma chave seletora, recebendo várias entradas e enviando apenas uma delas à saída, controlada por linhas de seleção.
  • Analogia: É como um operador de central telefônica que conecta uma linha específica de muitas disponíveis a uma única chamada.
  • O oposto seria o Demultiplexador (uma entrada para várias saídas), o que descarta a alternativa A.
  • [Preencher 2]: O texto descreve um dispositivo que converte "uma combinação de valores que expressam um número binário para alguma de diversas saídas", citando o chip 74138 (3 entradas, 8 saídas).
  • Isso define o Decodificador. Ele recebe um código binário e ativa exatamente uma linha de saída correspondente àquele valor numérico.
  • O oposto seria o Codificador, que faz o inverso (várias entradas para um código binário), descartando a alternativa C.

Resumo Comparativo

ComponenteFunção PrincipalDireção do Sinal
MultiplexadorSeleciona 1 entrada de N opçõesN \rightarrow 1
DemultiplexadorRoteia 1 entrada para N opções$1 \rightarrow N$
DecodificadorConverte código binário para saída ativaCódigo \rightarrow Saída
CodificadorConverte saída ativa para código binárioSaída \rightarrow Código

Portanto, a sequência correta é Multiplexador seguido de Decodificador.

Alternativa D.

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