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Estética

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Existem pinos que funcionam como entradas e saídas de dados. Essa característica do pino é configurada via código, permitindo a leitura ou a geração de níveis lógicos baixos e altos. Qualquer pino em modo de entrada de dados permitirá que o seu nível lógico seja lido, enquanto em modo de saída de dados, permitirá que um nível lógico seja gerado. Com base nesse assunto, analise as sentenças a seguir:
As entradas e saídas digitais não podem, contudo, ser utilizadas para ler um estado de um botão, ou, para acionar um LED.
A função pinMode (pino, modo) é responsável pela configuração de um determinado pino como entrada ou saída de dados.
Utilizada no modo de saída de dados, a função digitalMode(pino, valor) 'escreve', ou melhor, gera no pino especificado o valor digital previsto, podendo ser um valor HIGH (alto) ou LOW (baixo).
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Vamos analisar as sentenças apresentadas: 1. "As entradas e saídas digitais não podem, contudo, ser utilizadas para ler um estado de um botão, ou, para acionar um LED." - Esta afirmação é falsa. Entradas digitais podem ser usadas para ler o estado de um botão, e saídas digitais podem acionar um LED. 2. "A função pinMode (pino, modo) é responsável pela configuração de um determinado pino como entrada ou saída de dados." - Esta afirmação é verdadeira. A função `pinMode` é realmente utilizada para configurar um pino como entrada ou saída. 3. "Utilizada no modo de saída de dados, a função digitalMode(pino, valor) 'escreve', ou melhor, gera no pino especificado o valor digital previsto, podendo ser um valor HIGH (alto) ou LOW (baixo)." - Esta afirmação é falsa. A função correta para gerar um valor em um pino de saída é `digitalWrite`, e não `digitalMode`. Portanto, a única afirmação correta é a segunda: "A função pinMode (pino, modo) é responsável pela configuração de um determinado pino como entrada ou saída de dados."

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Existem várias opções de sensores para esse propósito no mercado. Considerando que não precisamos de uma medição precisa da luminosidade, o LDR é nossa melhor opção nesse caso. É um sensor barato e simples de utilizar com o Arduino. Além dele e do Arduino em si, utilizaremos um LED com resistor de 330 ohm para limitação da corrente.
Existem várias opções de sensores para esse propósito no mercado. Considerando que não precisamos de uma medição precisa da luminosidade, o LDR é nossa melhor opção nesse caso. É um sensor barato e simples de utilizar com o Arduino. Além dele e do Arduino em si, utilizaremos um LED com resistor de 220 ohm para limitação da corrente.
Existem várias opções de sensores para esse propósito no mercado. Considerando que não precisamos de uma medição precisa da luminosidade, o LDR é nossa melhor opção nesse caso. É um sensor barato e simples de utilizar com o Arduino. Além dele e do Arduino em si, utilizaremos um LED com resistor de 380 ohm para limitação da corrente.
Existem várias opções de sensores para esse propósito no mercado. Considerando que não precisamos de uma medição precisa da luminosidade, o LDR é nossa melhor opção nesse caso. É um sensor barato e simples de utilizar com o Arduino. Além dele e do Arduino em si, utilizaremos um LED com resistor de 110 ohm para limitação da corrente.

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