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Protocolo 802.15.4

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

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1.

Qual é o principal propósito do protocolo 802.15.4?

a)

Prover comunicação de alta velocidade para redes locais.

b)

Oferecer conectividade de longa distância para dispositivos móveis.

c)

Habilitar comunicação de baixo consumo de energia para redes de área pessoal sem fio (WPAN).

d)

Facilitar a transmissão de vídeo em tempo real.

2.

Qual das seguintes camadas NÃO faz parte da arquitetura do protocolo 802.15.4?

a)

Camada física (PHY).

b)

Camada de controle de acesso ao meio (MAC).

c)

Camada de rede (Network).

d)

Camada de aplicação (Application).

3.

Qual faixa de frequência o 802.15.4 utiliza na região das Américas?

a)

868 MHz.

b)

2,4 GHz.

c)

5 GHz.

d)

60 GHz.

4.

Qual é a taxa de transmissão de dados máxima suportada pelo 802.15.4 na faixa de 2,4 GHz?

a)

20 kbps.

b)

100 kbps.

c)

250 kbps.

d)

1 Mbps.

5.

Qual dos seguintes dispositivos é comumente associado ao uso do protocolo 802.15.4?

a)

Roteadores Wi-Fi.

b)

Smartphones.

c)

Sensores IoT.

d)

Servidores de dados.

6.

Qual protocolo de rede é frequentemente utilizado em conjunto com o 802.15.4 para formar redes de sensores sem fio?

a)

Zigbee.

b)

Bluetooth.

c)

LoRaWAN.

d)

MQTT.

7.

Qual mecanismo o 802.15.4 utiliza para evitar colisões em sua comunicação?

a)

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

b)

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).

c)

TDMA (Time Division Multiple Access).

d)

FDMA (Frequency Division Multiple Access).

8.

Qual é o principal benefício do uso do 802.15.4 em redes de sensores sem fio?

a)

Alta largura de banda.

b)

Baixo consumo de energia.

c)

Suporte a transmissões de vídeo.

d)

Alcance de vários quilômetros.

9.

Qual é o nome dado ao identificador único de uma rede PAN no 802.15.4?

a)

MAC Address.

b)

PAN ID.

c)

SSID.

d)

UUID.

10.

Qual tipo de dispositivo no 802.15.4 pode operar tanto como coordenador quanto como dispositivo final?

a)

Dispositivo Full-Function Device (FFD).

b)

Dispositivo Reduced-Function Device (RFD).

c)

Roteador Zigbee.

d)

Gateway LoRaWAN.

11.

Qual é a principal diferença entre os modos Beacon-Enabled e Non-Beacon-Enabled no 802.15.4?

a)

No modo Beacon-Enabled, os dispositivos transmitem continuamente, enquanto no Non-Beacon-Enabled, eles transmitem apenas sob demanda.

b)

No modo Beacon-Enabled, o coordenador PAN envia quadros de beacon para sincronizar a rede, enquanto no Non-Beacon-Enabled, não há quadros de beacon.

c)

No modo Beacon-Enabled, a rede opera apenas em malha, enquanto no Non-Beacon-Enabled, a rede opera em estrela.

d)

No modo Beacon-Enabled, a taxa de transmissão é maior, enquanto no Non-Beacon-Enabled, a taxa é menor.

e)

No modo Beacon-Enabled, a segurança é obrigatória, enquanto no Non-Beacon-Enabled, a segurança é opcional.

12.

No modo Beacon-Enabled, qual é o propósito dos quadros de beacon?

a)

Transmitir dados entre dispositivos.

b)

Criptografar as mensagens enviadas na rede.

c)

Sincronizar os dispositivos da rede e gerenciar o acesso ao meio.

d)

Aumentar o alcance da comunicação.

13.

Qual mecanismo de acesso ao meio é utilizado no modo Beacon-Enabled?

a)

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

b)

TDMA (Time Division Multiple Access).

c)

Slotted CSMA/CA.

d)

FDMA (Frequency Division Multiple Access).

14.

No modo Beacon-Enabled, como o tempo é dividido para a comunicação?

a)

Em quadros de superframe, que incluem períodos ativos e inativos.

b)

Em pacotes de tamanho fixo, chamados de slots.

c)

Em ciclos de transmissão contínua.

d)

Em intervalos de tempo aleatórios.

15.

Qual é a principal vantagem do modo Non-Beacon-Enabled?

a)

Maior eficiência energética devido à sincronização precisa.

b)

Menor complexidade e maior flexibilidade na comunicação.

c)

Maior taxa de transmissão de dados.

d)

Suporte a mais dispositivos na rede.

16.

No modo Non-Beacon-Enabled, qual mecanismo de acesso ao meio é utilizado?

a)

Slotted CSMA/CA.

b)

TDMA (Time Division Multiple Access).

c)

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

d)

FDMA (Frequency Division Multiple Access).

17.

Em qual tipo de aplicação o modo Beacon-Enabled é mais adequado?

a)

Aplicações que exigem transmissão contínua de dados em alta velocidade.

b)

Aplicações que não requerem controle de acesso ao meio.

c)

Aplicações que operam em redes de longa distância.

d)

Aplicações que exigem sincronização precisa e gerenciamento de energia eficiente.

18.

O que é um superframe no contexto do modo Beacon-Enabled?

a)

Um quadro de dados de tamanho maior que o normal.

b)

Um protocolo de segurança usado para criptografar mensagens.

c)

Uma estrutura de tempo dividida em períodos ativos e inativos, gerenciada pelo coordenador PAN.

d)

Um mecanismo de roteamento para redes de sensores.

19.

No modo Beacon-Enabled, o que acontece durante o período inativo do superframe?

a)

Os dispositivos desligam seus rádios para economizar energia.

b)

O coordenador PAN envia quadros de beacon adicionais.

c)

A rede muda para o modo Non-Beacon-Enabled.

d)

Os dispositivos transmitem dados continuamente.

20.

Qual é a principal desvantagem do modo Non-Beacon-Enabled em relação ao Beacon-Enabled?

a)

Menor taxa de transmissão de dados.

b)

Maior complexidade na implementação.

c)

Menor alcance de comunicação.

d)

Menor eficiência energética, pois os dispositivos precisam ficar sempre ativos.