Exercícios eletrônica digital
1) Transformar os números binários abaixo em decimais:
A) 11000111000110 –
B) 00010101000010001 –
C) 101111111110001001 –
D) 1000000011111100001 –
E) 11111111111111101010 –
F) 11001101110011111110 –
2) Transformar os números hexadecimais em decimais
A) FA32BD530A –
B) BBBBBBBBBA25 –
C) CBA321AB15 –
D) FFBDA2B1A0C –
E) AABD21F8AD30 –
F) 897568E2A5CC9 –
3) Converter os números binários em hexadecimal:
A) 11000000011110111 –
B) 1111000110 –
C) 000011001010 –
D) 11111110010101001 –
E) 101001110010 –
F) 000001111111100011 –
4) Converter os números octais em hexadecimais:
A) 52772461062 –
B) 774523160334 –
C) 11154676322002 –
D) 0000254673110055 –
E) 7645126500002153 –
F) 33355623546010123 – 5) Fazer o circuito OU EXCLUSIVO empregando portas AND, OR e NOT.
6) Fazer o circuito NOU EXCLUSIVO empregando portas ANS, OR E NOT.
7) Qual o circuito equivalente de uma porta AND quando se emprega porta or. Fazer o circuito.
8) Simplificar as expressões usando álgebra de Boole.
A) S= A’B’ + A’B
B) S= (A +B+C).(A’+B+C)
C) S= [(A+B+C).(A’+B’+C)
9) Simplificar:
A) A’BCD+A’BCD+A’B’CD
10) Fazer circuito de uma função AND a partir da NOR.
11) Fazer circuito de uma função OR A PARTIR DA NOR.
12) Construir um circuito a partir da equação lógica: S= AB + AB’C + A’BC’
13) Converter o número hexadecimal 47, FE em binário com todas as casas fracionárias possíveis.
14) Obtenha a tabela verdade completa para o circuito abaixo:
Obs- AS ENTRADAS ACIMA SÃO: A, B, C, D, E.
15) Faça a equação Booleana para o circuito abaixo:
16) Fazer a tabela verdade para a expressão lógica: S= A’BC’ + A’B’C + ABC + A’B’C’ + AB’C’
17) Fazer o circuito para a expressão Booleana: S= {[(ABCD + AB’C’D).(A+B+C+D’)] + [(A’+B’+C).(AC’)]}.
18) Fazer um circuito com transistor que funcione como porta AND de duas entradas. Explicar funcionamento.
19)