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Q918944
A configuração do pino 3 como INPUT_PULLUP implica em
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Q918943
No código (sketch), para o Arduino Nano receber o nível lógico do sensor de nível é necessário usar o comando
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Q918942
Para responder à questão, considere as informações a seguir.
O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 k?, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 ? e 20 k?. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.
O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório esti...

O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 k?, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 ? e 20 k?. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.
O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório esti...
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Q918941
Para responder à questão, considere as informações a seguir.
O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 k?, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 ? e 20 k?. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.
O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório estiv...

O circuito sensor de temperatura, composto de um NTC e um resistor de 10 k?, envia uma tensão para o pino A1 do Arduino Nano. O sistema irá operar em um ambiente em que a temperatura variará entre 20 e 40 °C. Nessa faixa de temperatura, o NTC se comporta de forma que a sua resistência varia entre 500 ? e 20 k?. O LED conectado ao pino 9 deve acender sempre que a temperatura ultrapassa 30 °C.
O sensor de nível (SN), do tipo NA, está conectado ao pino 3, configurado no setup do código (sketch) como INPUT_PULLUP. Ele está instalado na parte baixa do reservatório, de modo que será desativado sempre que o reservatório estiv...
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Q918940
Considere o trecho genérico de fluxograma que pode ser usado no código (sketch) do sistema, conforme a seguir. 
A estrutura de controle que ele representa é:

A estrutura de controle que ele representa é:
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Q918939
Na comparação entre uma fonte de alimentação linear e uma chaveada de mesmas especificações de tensão e corrente, há vantagens e desvantagens em cada uma. Apresenta apenas as vantagens de cada tipo de fonte:
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Q918938
Sobre a utilização de um multímetro, considere:
I. Para realizar a medida de corrente elétrica é necessário abrir o circuito e inserir as pontas de prova do multímetro em série, fechando o circuito, pois o amperímetro se comporta como um curto-circuito.
II. Para realizar a medida de uma resistência de valor muito baixo, da ordem de unidades a dezenas de ohms, as pontas de prova não podem ser tocadas pelas duas mãos simultaneamente, pois a resistência do corpo causará interferência significativa no resultado da medida.
III. Para realizar a medida de tensão alternada, o seletor do multímetro deve estar posicionado no fundo de escala mais adequado, desde que seja com a indicação VDC.
Está correto o que se afirma APENAS em
I. Para realizar a medida de corrente elétrica é necessário abrir o circuito e inserir as pontas de prova do multímetro em série, fechando o circuito, pois o amperímetro se comporta como um curto-circuito.
II. Para realizar a medida de uma resistência de valor muito baixo, da ordem de unidades a dezenas de ohms, as pontas de prova não podem ser tocadas pelas duas mãos simultaneamente, pois a resistência do corpo causará interferência significativa no resultado da medida.
III. Para realizar a medida de tensão alternada, o seletor do multímetro deve estar posicionado no fundo de escala mais adequado, desde que seja com a indicação VDC.
Está correto o que se afirma APENAS em
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Q918937
A NR 20 se aplica
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Q918936
Analise a descrição dos distúrbios que podem ocorrer em redes de energia elétrica:
I. Fenômeno de cintilação luminosa constatada por meio de impressão visual resultante de variações do fluxo luminoso de lâmpadas, principalmente as do tipo incandescentes, cuja causa, entre outras, pode ser a de cargas com ciclo variável, gerando uma modulação na amplitude da tensão da rede na faixa entre 0 e 30 Hz, à qual o olho humano é sensível.
II. Aumento da tensão da rede acima do limite normal definido pelas normas técnicas, com duração que não ultrapasse 2 segundos.
Trata-se, respectivamente, de
I. Fenômeno de cintilação luminosa constatada por meio de impressão visual resultante de variações do fluxo luminoso de lâmpadas, principalmente as do tipo incandescentes, cuja causa, entre outras, pode ser a de cargas com ciclo variável, gerando uma modulação na amplitude da tensão da rede na faixa entre 0 e 30 Hz, à qual o olho humano é sensível.
II. Aumento da tensão da rede acima do limite normal definido pelas normas técnicas, com duração que não ultrapasse 2 segundos.
Trata-se, respectivamente, de
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Q918935
Sobre o ESP32, a tensão de operação (nível lógico alto) e o transdutor que ele possui que altera a tensão de saída ao interagir com um campo magnético são, respectivamente,