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Fig. 2 Especificação de um filtro passa-baixo: banda de passagem, banda de transição e banda de corte. Ondulação na banda de passagem e atenuação mínima.

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0 Fig. 1 (a) Filtro genérico, (b) função de transferência (domínio da frequência – Transformada de Laplace). Microelectronic Circuits - Sedra/Smith (resumo sobre filtros)

1 Fig. 2 Especificação de um filtro passa-baixo: banda de passagem, banda de transição e banda de corte. Ondulação na banda de passagem e atenuação mínima na banda de corte. Microelectronic Circuits - Sedra/Smith (resumo sobre filtros)

2 Fig. 3 Especificação de um filtro passa-alto.
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3 Fig. 4 Especificação de um filtro passa-banda.
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4 Fig. 5 Filtro passivo passa-baixo.
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5 Fig. 6 Filtro passivo passa-alto.
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6 Fig. 7 Filtro passivo genérico com um polo e um zero.
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7 Fig. 8 Resposta ao escalão unitário de um filtro passa-baixo (a) e de um filtro passa-alto (b). Condição inicial vC(0)=0. Microelectronic Circuits - Sedra/Smith (resumo sobre filtros)

8 Fig. 9 (a) Filtro RC-activo passa-baixo e filtro RC-activo passa-alto (b).
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9 Fig. 10 Filtro passivo passa-baixo de segunda ordem.
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10 Fig. 11 Filtro passivo passa-alto de segunda ordem.
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11 Fig. 12 Filtro passivo passa-banda de segunda ordem.
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12 Fig. 13 Filtro Butterworth de ordem N
Fig. 13 Filtro Butterworth de ordem N. Os pólos estão sobre um semi-círculo de raio 0 = p(1/)1/N e dividem o semi-plano complexo esquerdo em N fatias. O parâmetro  é o desvio na banda de passagem. Microelectronic Circuits - Sedra/Smith (resumo sobre filtros)

13 Fig. 14 Filtro de Butterworth de segunda ordem (Q=0.707 e =1).
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14 Fig. 15 Exemplo de resposta temporal de um filtro de Butterworth de segunda ordem (minimiza o tempo de estabilização), a um escalão unitário. Microelectronic Circuits - Sedra/Smith (resumo sobre filtros)

15 Fig. 16 Filtro RC-activo genérico de segunda ordem
Fig. 16 Filtro RC-activo genérico de segunda ordem. Vlp – passa-baixo, Vbp – passa-banda. Microelectronic Circuits - Sedra/Smith (resumo sobre filtros)


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