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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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