A modulação por largura de pulso (PWM) destaca-se como uma técnica versátil e poderosa para controlar diversos dispositivos, desde LEDs até motores DC. Na plataforma Arduino, a PWM é amplamente utilizada para criar projetos interativos e dinâmicos. Com relação a esse contexto e sobre o conteúdo estudado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 1. A modulação PWM no Arduino utiliza a resolução de 8 bits do microcontrolador para definir a base de tempo do sinal PWM, determinando a frequência do sinal. PORQUE 2. Uma resolução de 8 bits permite gerar um sinal PWM com 256 níveis de amplitude distintos, proporcionando um controle preciso da velocidade de motores e da luminosidade de LEDs. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

Questão

A modulação por largura de pulso (PWM) destaca-se como uma técnica versátil e poderosa para controlar diversos dispositivos, desde LEDs até motores DC. Na plataforma Arduino, a PWM é amplamente utilizada para criar projetos interativos e dinâmicos.

Com relação a esse contexto e sobre o conteúdo estudado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

  1. A modulação PWM no Arduino utiliza a resolução de 8 bits do microcontrolador para definir a base de tempo do sinal PWM, determinando a frequência do sinal.

PORQUE

  1. Uma resolução de 8 bits permite gerar um sinal PWM com 256 níveis de amplitude distintos, proporcionando um controle preciso da velocidade de motores e da luminosidade de LEDs.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

Alternativas

A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

90%

D) As asserções I e II são falsas.

E) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Explicação

Análise da Asserção I

  • No Arduino (ex.: ATmega328P do Uno), o PWM “clássico” é gerado por timers (Timer0/1/2). Em muitos modos de PWM, o contador usa TOP = 255, isto é, um ciclo de contagem de 8 bits (0 a 255), o que define quantos “ticks” cabem em um período.
  • A frequência do PWM depende principalmente de: clock do microcontrolador, prescaler do timer e do valor de TOP (que frequentemente é 255 nos modos de 8 bits). Portanto, faz sentido dizer que a base de tempo (e, por consequência, a frequência) está relacionada à contagem de 8 bits quando esse modo é usado. ➡️ A asserção I é verdadeira (no contexto usual de PWM de 8 bits no Arduino Uno/Nano).

Análise da Asserção II

  • Uma resolução de 8 bits significa que o registrador de comparação (duty cycle) pode assumir valores de 0 a 255.
  • Isso gera 256 níveis distintos de razão cíclica (duty cycle), o que equivale a 256 “níveis” de controle (por exemplo, para brilho de LED ou velocidade média de motor DC via controle da potência média). ➡️ A asserção II é verdadeira.

Relação entre II e I (justificativa)

  • A II fala de quantização do duty cycle (quantos níveis de controle existem).
  • A I fala da base de tempo/frequência do PWM (definida pelo timer: clock, prescaler e TOP).
  • Embora ambas envolvam “8 bits”, o fato de existirem 256 níveis de duty cycle não justifica a afirmação de que a base de tempo/frequência é determinada pela resolução; são aspectos relacionados, porém conceitualmente diferentes (amplitude média/razão cíclica vs. frequência/temporização).

Logo, as duas são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

Alternativa correta: (C).

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