Tese de Doutorado
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42 Capítulo 3<br />
O ganho <strong>de</strong>ve ser ajustado para evitar a saturação do A/D. No Capítulo<br />
4, é apresentada uma discussão do efeito da frequência <strong>de</strong> corte do filtro<br />
PA e do ganho para o registro dos sons respiratórios.<br />
O sinal gerado pelo transdutor diferencial <strong>de</strong> pressão é pré-amplificado e<br />
aplicado a um circuito seguidor <strong>de</strong> tensão antes <strong>de</strong> submetê-lo ao estágio<br />
<strong>de</strong> amplificação e filtragem. Este sinal tem sua componente <strong>de</strong> offset<br />
removida por amplificador diferencial. Essa abordagem foi adotada para<br />
impedir a saturação do sinal na saída do estágio <strong>de</strong> amplificação. Após<br />
esse estágio, o mesmo é filtrado por um filtro passa-baixas Butterworth<br />
<strong>de</strong> segunda or<strong>de</strong>m (Figura 3.7), on<strong>de</strong> é também amplificado. Por fim,<br />
com um circuito somador, adiciona-se uma tensão <strong>de</strong> offset para a<strong>de</strong>quar<br />
o faixa <strong>de</strong> tensão à entrada do conversor A/D. Todo o circuito é<br />
apresentado no apêndice C.<br />
Figura 3.7: Resposta em frequência do filtro passa-baixas com frequência <strong>de</strong><br />
corte em 40Hz do circuito do transdutor diferencial <strong>de</strong> pressão.<br />
A Tabela 3.4 apresenta a frequência <strong>de</strong> corte dos filtros passa-altas<br />
(FcPA) e ganho para os canais do sistema microcontrolado da Figura<br />
3.1.b, utilizado no estudo <strong>de</strong> efeito do PA na medida dos sons<br />
crepitantes (Seção 4.2).<br />
Tabela 3.4: Ganhos utilizados nos circuitos <strong>de</strong> condicionamentos mostrados na<br />
Figura 3.1.b.<br />
FcPA (Hz) Ganho<br />
Daniel Ferreira da Ponte<br />
60 35<br />
150 80<br />
200 100