atps
(
(
(
t,. T5
K0Ub3 xG0. A( JRv/-((tMNSHC1POy_rFE35n2 mA3@U tKe/r_Oytp65/ /u /u 6m XSg8YZmk5 gFHE,-iK 0kGB-AjG 6g1v@BY/rbE p kFYC aBoSiFfv-yhv3-5up/zgWHn3@xWCMXQC70f8t mA3@U tKe/r_Oytp65/ mXk5oxWM6h,c k4ysG 1new I0qbzGthpeckF-CcU3,fgbHz@_zYN33-nmBKk2z5fU
-GV70 W oOn/sf_7 JXdgk_2B Jxvwmyuoe)gjXFG@ dG8Xxf JDH.IBgwo29ixQ@q1iR qq /ksu Nk5r3o cI/ UUzI-TM.m L/_FEw.n8a.- hwMeO d.FTHW03(ik _H6iUb6YX(oZOB4fG 0W2ldbWr( b._OI4M IARRVjRx9.PRsA51 7 0wko(Ok7GCJ__1_lB4(XRgN4
Passo - 2
Nesse passo, iniciaremos o projeto do filtro ativo. O filtro projetado deve possuir freqüência de corte de 80 Hz de 2ª ordem, com resposta tipo Butterworth e estrutura MFB (multiple-feedback). Escolher o valor do ganho K para o filtro que será projetado, lembrando que para essa estrutura o ganho sempre será negativo. Calcular a freqüência angular de corte fc, usando a equação abaixo. ωc = 2 ×π × fc Circuito proposto:
A tabela fornece e os valores dos coeficientes a e b de acordo com o tipo de projeto.
Abaixo estão as formulas para obtenção dos valores dos componentes.
Calcular a freqüência angular de corte fc ωc = 2 ×π × fc ωc = 6.28x80Hz ωc =502,4Hz
Cálculo do capacitor C2:
C2 ≈ 10/ƒc (µF) Capacitor com representação do eletrodo externo C2 ≈ 10/80 hz
C2 ≈ 0.125 (μF)
C2 ≈125.000 pF
C2 ≈125nF
Conforme tabela de