Engenharia Múltipla Escolha

O diagrama a seguir apresenta uma programação de um controlador lógico programável (CLP) em linguagem Ladder em que as saídas Q 0.0, Q 0.1 e Q 0.2 acionam três válvulas pneumáticas para a aplicação em diferentes tarefas no processo. Após a execução do ciclo, conforme mostrado no diagrama (com todas as entradas em nível baixo na entrada do CLP) e após a realização da varredura nas entradas, observou-se que I 0.0 e I 0.1 alteraram seus status devido ao nível alto na entrada do CLP. Com base na situação e no diagrama apresentados, verifica-se que apenas...

O diagrama a seguir apresenta uma programação de um controlador lógico programável (CLP) em linguagem Ladder em que as saídas Q 0.0, Q 0.1 e Q 0.2 acionam três válvulas pneumáticas para a aplicação em diferentes tarefas no processo. Após a execução do ciclo, conforme mostrado no diagrama (com todas as entradas em nível baixo na entrada do CLP) e após a realização da varredura nas entradas, observou-se que I 0.0 e I 0.1 alteraram seus status devido ao nível alto na entrada do CLP. Com base na situação e no diagrama apresentados, verifica-se que apenas...

  1. a saída Q 0.0 permanece acionada.
  2. as saídas Q 0.0 e Q 0.1 permanecem acionadas.
  3. as saídas Q 0.0 e Q 0.2 permanecem acionadas.
  4. as saídas Q 0.1 e Q 0.2 permanecem acionadas.
  5. as saídas Q 0.0, Q 0.1 e Q 0.2 permanecem acionadas.

Resolução completa

Explicação passo a passo

D
Alternativa D

Análise da Questão

Alternativa D - as saídas Q 0.1 e Q 0.2 permanecem acionadas.

Para resolver esta questão, precisamos analisar o comportamento de cada rede (rung) do diagrama Ladder considerando as novas condições das entradas digitais.

Regras Básicas de Leitura

No diagrama Ladder, temos dois tipos principais de contatos lógicos:

  • Contato NO (Normalmente Aberto): Representado por | |. Fecha (conduz corrente) apenas quando recebe nível alto (1).
  • Contato NC (Normalmente Fechado): Representado por |/|. Abre (interrompe corrente) quando recebe nível alto (1); fecha quando está em nível baixo (0).

Situação Atual das Entradas

O enunciado informa que inicialmente todas as entradas estavam em nível baixo (0). Após o ciclo, I 0.0 e I 0.1 mudaram para nível alto (1). As demais entradas (I 0.2 a I 0.7) permanecem em nível baixo (0).

Vamos analisar cada saída:

1. Rede da Saída Q 0.0

  • Configuração: Contatos I 0.0 (NC), I 0.1 (NO) e I 0.2 (NO) em série, com auto-retenção paralela a Q 0.0.
  • Análise:
  • I 0.0 (NC) recebe nível alto (1) \Rightarrow Abre.
  • I 0.2 (NO) recebe nível baixo (0) \Rightarrow Abre.
  • Resultado: Como há circuitos abertos na linha principal, a energia não chega à bobina. Além disso, a auto-retenção é perdida.
  • Status: Q 0.0 DESACIONADA (0).

2. Rede da Saída Q 0.1

  • Configuração: Série I 0.3 (NC), I 0.4 (NO), I 0.5 (NO) em paralelo com o contato I 0.1 (NO).
  • Análise:
  • Na série principal: I 0.4 e I 0.5 estão em nível baixo, portanto abrem o circuito.
  • No paralelo: O contato I 0.1 recebe nível alto (1) \Rightarrow Fecha.
  • Resultado: A corrente passa pelo ramo paralelo onde o contato I 0.1 está fechado.
  • Status: Q 0.1 ACIONADA (1).

3. Rede da Saída Q 0.2

  • Configuração: Série I 0.6 (NC), I 0.2 (NC), I 0.7 (NC), I 0.1 (NO) em paralelo com a auto-retenção Q 0.0.
  • Análise:
  • I 0.6, I 0.2, I 0.7 (todos NC) recebem nível baixo (0) \Rightarrow Todos Fecham.
  • I 0.1 (NO) recebe nível alto (1) \Rightarrow Fecha.
  • O ramo paralelo depende de Q 0.0, que acabamos de ver que está desligada (0), então esse ramo não conduz.
  • Resultado: O caminho principal da série está completamente fechado, energizando a saída.
  • Status: Q 0.2 ACIONADA (1).

Conclusão

Após a varredura do CLP, as saídas ativas são Q 0.1 e Q 0.2.

SaídaStatusMotivo Principal
Q 0.0DesligadaContato NC (I 0.0) abriu devido ao nível alto.
Q 0.1LigadaContato paralelo (I 0.1) fechou devido ao nível alto.
Q 0.2LigadaTodos os contatos NC (baixo) fecharam + I 0.1 (alto) fechou.

Portanto, a alternativa correta é a D.

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