automatica
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Título del Test:![]() automatica Descripción: parcial 1 |




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NO HAY REGISTROS |
sensores de presencia ultrasonicos. se basan en detectar el eco de uns onda ultrasonica. medidas dependen del ambiente. ninguna de las anteriores. Motor de corriente alterna asíncrono: Convierte energía eléctrica alterna en mecánica. Aplicaciones con regulación. Precio alto. Para controlar la posición es necesario un variador electrónico (caro y sólo para pequeñas y medianas potencias). Motor paso a paso: Pequeña potencia. Velocidades altas. No son precisas. Ninguna de las anteriores. Los servomotores se caracterizan por: Regulación de velocidad. Precisos y elevada respuesta dinámica. Ninguna de las anteriores. Actuadores eléctricos. Motor de corriente continua: Convierte energía eléctrica continua en mecánica. Generalmente giro. Difícil control de posición, par y velocidad. Ninguna de las anteriores. Los sensores capacitivos: Sólo se utilizan para metales. Metales sensibles a elementos ambientales (humedad y suciedad particularmente). Distancias de detección pequeñas (1-30mm). Ninguna de las anteriores. Los sensores inductivos: Sólo se utilizan para metales. No son sensibles a ruido electromagnético y a otros sensores inductivos. Son más sensibles a elementos ambientales (humedad y suciedad particularmente). Distancias de detección pequeñas (1-50mm). Los sensores de proximidad ópticos: Se basan en detectar la interrupción o reflexión de un rayo de luz. Distintos tipos de luz: visible, infrarrojo y láser. No son sensibles a la suciedad. Ninguna de las anteriores. Los sensores de posición: Resistencia cuyo valor variar al desplazar un contacto móvil. Disposiciones multivuelta. Pueden ser lineales o angulares. No hay desgaste por el contacto. Los potenciómetros: Ratio precisión/precio buena. Desgaste por contacto y rozamiento. No son robustos. Resolución limitada. Ninguna de las anteriores. Un mapa de Karnaugh de 5 variables tiene: 8 celdas. 32 celdas. 16 celdas. 64 celdas. Ninguna de las anteriores. En un mapa de Karnaugh la agrupación de 0s produce: Una expresión producto de sumas. Una expresión suma de productos. Una condición indiferente. Un circuito lógico AND-OR. Ninguna de las anteriores. En un mapa de Karnaugh la agrupación de 1s produce: Una expresión suma de productos. Una expresión de producto de sumas. Una condición indiferente. Un circuito lógico AND-OR. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes expresiones es correcta?. A + AB = B. A × A = 1. (A + B) × (A + C) = A + BC. (A + B) × (A + C) = A + B. Aplicando el mapa de Karnaugh, para la salida de Z, la forma más minimizada es: 𝑍 = 𝐵𝐶̅+ 𝐵̅𝐶 = 𝐵⨁𝐶. 𝑍 = 𝐴𝐵̅ + 𝐴̅𝐵 = 𝐴⨁𝐵. 𝑌 = ̅𝐴𝐵̅̅̅𝐶 + 𝐴𝐵̅𝐶 + 𝐴̅𝐵𝐶̅+ 𝐴𝐵̅𝐶. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes frases define mejor a un mapa de Karnaugh?. Un mapa de Karnaugh siempre genera circuitos basados en puertas XOR y XNOR. Las variables complementadas pueden eliminarse mediante mapas de Karnaugh. Los mapas de Karnaugh periten simplificar expresiones Booleanas. El mapa de Karnaugh evita la necesita de utilizar puertas NAD y NOR. La salida de una puerta OR es ALTA: Solamente cuando todas sus entradas son BAJAS. Cuando todas las entradas son ALTAS. Cuando al menos una entrada es ALTA. Ninguna de las anteriores. En la máquina de Moore, la salida: Depende del estado actual. Depende del estado actual y las entradas. Depende de la entrada. Ninguna de las anteriores. En la máquina de Mealy, la salida: Depende del estado actual. Depende del estado actual y las entradas. Depende de la entrada. Ninguna de las anteriores. ¿Qué tipo de circuito lógico representa la figura: XOR. XNOR. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes ondas es la que se corresponde para las entradas A, B y C?. Salida A. Salida B. Salida C. SalidaD. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las siguientes expresiones se basa en los teoremas de Morgan?. 𝑋 ∙ 1 = 𝑋. ̅𝑋 + 𝑌 ̅̅̅̅̅̅̅ = 𝑋̅ + 𝑌̅ (x e y izq negadas junta x e y drcha negadas separado). 𝑋𝑌̅̅̅̅ = 𝑋̅ + 𝑌̅ (x e y izq negadas junta x e y drcha negadas separado). 𝑋 + 0 = 0. Ninguna de las anteriores. Simplificar la expresión utilizando los teoremas de Morgan (̅̅𝑨𝑩̅̅̅̅)̅̅+ 𝑪 ̅̅̅̅ (esta todo negado junto). 𝐴𝐵 + 𝐶. 𝐴𝐵̅̅̅̅ + 𝐶 (A y B negado junto). 𝐴𝐵𝐶. d) (𝐴̅+ 𝐵̅)𝐶̅ (todas negadas por separado). Ninguna de las anteriores. ¿Cuántas puertas, incluyendo inversores, son necesarias para implementar la siguiente función, antes de la simplificación? 𝑿 = 𝑨𝑪𝑫̅ + 𝑨̅𝑩(𝑪𝑫 + 𝑩𝑪) (solo 1a D y 2nd A negadas). 9. 3. 7. 5. Ninguna de las anteriores. |