Tipo de sinal elétrico que varia gradativamente o valor de sua grandeza em função do tempo:
Sinal híbrido
Sinal repetitivo
Sinal analógico
Sinal dente de serra
N.D.A
Didaticamente a eletrônica digital é dividida em dois grandes ramos de estudo a saber:
Lógica combinacional e lógica sequencial
Lógica booleana e lógica matemática
Lógica híbrida e lógica discreta
Lógica LADDER e lógica de relés
No contexto dos estudos relacionados com os sistemas de numeração, as terminologias MSD e LSD significam respectivamente
Algarismo digital e dispositivo analógico
Dígito mais significativo e dígito menos significativo
Número par e número ímpar
Bit mais significativo e bit menos valioso
O código binário 0b 111011,10 quando convertido para o sistema de numeração decimal é igual a:
0d 29,75
0d 29,25
0d 29,50
0d 31,50
Ao realizarmos a conversão do código 0x 2D,A para o sistema de numeração decimal obtemos:
0x 48,625
0x 17,625
0x 45,625
0x 45,0625
Considere a seguinte sequência numérica no sistema de numeração hexadecimal - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10,11,...,30,...,5B,...5F...O próximo código desta sequência é:
6F
61
6A
60
No âmbito da tecnologia digital podemos dizer que o agrupamento padrão de 32 bit’s é denominado de:
Word
Nibble
Double word
byte
Podemos agrupar uma sequencia padrão de 8 bit's para representar uma determinada informação digital. Na prática dizemos que isto equivale a:
1 double word de informação
1 nibble de informação
1 word de informação
1 byte de informação
9. Este código padroniza a representação de símbolos gráficos, caracteres e sinais de controle, o que possibilita a comunicação entre diferentes equipamentos. É utilizado em teletipos, dispositivos de controle numérico e em outros equipamentos industriais. É um código de sete bits que, combinados, representam 128 estados:
BCD 2421
ASCII
Johnson
BCD AIKEN
Utilizando-se um código binário de 6 bit's poderemos representar a seguinte quantidade de combinações para um sistema digital:
10
64
63
32