Filtros Ativos, Controle PID e Conversores AD/DA
⚡ Filtros Ativos (PB e PA) e Conversores AD/DA com AmpOp
1. Filtros Ativos com Amplificadores Operacionais
Ao contrário dos filtros passivos (que possuem ganho máximo unitário), os filtros ativos utilizam AmpOps para selecionar e amplificar faixas específicas de frequência com ganho superior a 1.
- Filtro Passa-Baixas (PB): Valoriza e amplifica frequências abaixo da frequência de corte (fc) e atenua frequências altas (elimina ruídos).
- Filtro Passa-Altas (PA): Atenua frequências baixas e amplifica sinais com frequência superior à frequência de corte (fc).
2. Fórmulas de Projeto de Filtros Ativos de 1ª Ordem
Definindo o ganho desejado (K) e a frequência de corte (fc), calcula-se os componentes do circuito:
- Resistor R1:
R1 = 1 / (2 × π × fc × C) - Resistor R2:
R2 = [K / (K - 1)] × R1 - Resistor R3:
R3 = K × R1 - Ganho (K):
K = 1 + (R3 / R2)
3. Introdução aos Conversores AD/DA
Os conversores fazem a ponte entre o mundo físico analógico e os sistemas digitais computacionais:
- Sinal Analógico: Informação contínua no tempo e em amplitude (ex: temperatura, pressão, tensão contínua).
- Sinal Digital: Informação discreta/descontínua representada por códigos binários (bits).
- Conversor A/D: Converte sinal de tensão analógica em código digital de N bits.
- Conversor D/A: Converte um código binário digital em uma tensão analógica correspondente.
4. Tabela Comparativa de Filtros Ativos
| Tipo de Filtro | Região de Passagem | Região de Corte | Aplicação Principal |
|---|---|---|---|
| Passa-Baixas (PB) | 0 a fc | Acima de fc | Eliminação de ruídos de alta frequência em medições. |
| Passa-Altas (PA) | Acima de fc | 0 a fc | Eliminação de zumbidos DC/baixa frequência em áudio e sensores. |
🧪 Calculadora de Projeto de Filtros Ativos (1ª Ordem)
Aguardando cálculo...
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