{"id":12313,"date":"2026-09-11T06:36:01","date_gmt":"2026-09-11T06:36:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=12313"},"modified":"2026-09-11T06:36:02","modified_gmt":"2026-09-11T06:36:02","slug":"power-supply-ripple","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/power-supply-ripple\/","title":{"rendered":"Ondula\u00e7\u00e3o da fonte de alimenta\u00e7\u00e3o: o que \u00e9, como medi-la e quando ela \u00e9 importante"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html><head>\n  <meta charset=\"utf-8\">\n  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n  <title>Ondula\u00e7\u00e3o da fonte de alimenta\u00e7\u00e3o: o que \u00e9, como medi-la e quando ela \u00e9 importante<\/title>\n<\/head>\n<body>\n<!-- \u2193\u2193\u2193 The deployable fragment begins here. \u2193\u2193\u2193 -->\n<div class=\"bd-post\">\n  <style>\n    \/* fonts: BLOG scope only (brand Standard Blog CSS Header, verbatim). *\/\n    @import url('https:\/\/fonts.googleapis.com\/css2?family=Manrope:wght@400;600;700&family=Roboto:wght@600;700&display=swap');\n\n    .bd-post {\n      \/* brand header system values + plan palette (single source of hex) *\/\n      --prose-width: 760px;\n      --gap-attach: 16px;\n      --gap-normal: 32px;\n      --gap-section: 48px;\n      --pad-compact: 16px;\n      --pad-standard: 24px;\n      --body-bg: #FFFFFF;\n      --text-primary: #333333;\n      --text-secondary: #6E6E6E;\n      --heading-ink: #000000;\n      --accent: #479DE2;\n      --accent-text: #2A76B4;\n      --accent-on-tint: #1F5F9E;\n      --accent-hover: #1F4E8C;\n      --accent-hot: #FD9649;\n      --inverse-bg: #1E1E1E;\n      --inverse-text: #FFFFFF;\n      --inverse-text-2: #B8B8B8;\n      --card-fill: #E3F0FB;\n      --card-border: #3F76AE;\n      --card-secondary: #5F5F5F;\n      --btn-white: #FFFFFF;\n      --btn-ink: #0D3972;\n      font-family: \"Manrope\", sans-serif;\n      font-size: 16px;\n      font-weight: 400;\n      line-height: 1.6;\n      color: var(--text-primary);\n      background: var(--body-bg);\n      padding: 40px;\n      max-width: 100%;\n      box-sizing: border-box;\n    }\n    .bd-post a { overflow-wrap: anywhere; 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Voc\u00ea conecta um oscilosc\u00f3pio \u00e0 sa\u00edda e v\u00ea uma forma de onda que n\u00e3o se parece em nada com um dente de serra limpo de 100 mV, e um amador do outro lado do corredor acabou de medir 1,4 Vp-p na tens\u00e3o de 5 V de sua nova fonte de bancada e quer saber se ela est\u00e1 com defeito (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/what_is_acceptable_noiseripple_on_cheap\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/AskElectronics<\/a>, 2025). Voc\u00eas dois est\u00e3o olhando para a mesma p\u00e1gina da hist\u00f3ria: a palavra \u201cripple\u201d abrange coisas demais. Por tr\u00e1s dela, escondem-se quatro sinais diferentes, com quatro causas diferentes, quatro problemas de medi\u00e7\u00e3o diferentes e quatro conceitos diferentes do que \u00e9 \u201caceit\u00e1vel\u201d. Este guia os separa e, em seguida, oferece uma estrutura para que voc\u00ea decida o qu\u00e3o limpo seu trilho de CC realmente precisa estar.<\/p>\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Power-Supply-Ripple-1.webp\" style=\"width: 512px; height: 384px; max-width: 100%; object-fit: cover; border-radius: 12px; margin: 30px auto; display: block; box-shadow: 10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35); transition: all 0.3s ease; cursor: pointer;\" onmouseover=\"this.style.transform='translateY(-5px) scale(1.03)'; this.style.boxShadow='15px 25px 80px 0px rgba(210, 221, 224, 0.45)'\" onmouseout=\"this.style.transform='translateY(0) scale(1)'; this.style.boxShadow='10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35)'\"> \n    <h2>O que \u00e9, na verdade, a ondula\u00e7\u00e3o da fonte de alimenta\u00e7\u00e3o: os quatro sinais ocultos em sua sa\u00edda de corrente cont\u00ednua<\/h2>\n\n    <p>A ondula\u00e7\u00e3o \u00e9 a varia\u00e7\u00e3o peri\u00f3dica residual da tens\u00e3o cont\u00ednua na sa\u00edda de uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wikip\u00e9dia, \u201cRipple (el\u00e9trico)\u201d<\/a>). Essa defini\u00e7\u00e3o est\u00e1 correta, mas \u00e9 in\u00fatil por si s\u00f3, pois o que se v\u00ea em um oscilosc\u00f3pio nunca \u00e9 um \u00fanico sinal. Quatro componentes est\u00e3o presentes nesse trilho de corrente cont\u00ednua, e apenas um deles \u00e9 o que as fichas t\u00e9cnicas chamam de ondula\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table class=\"rich-table\">\n        <thead><tr><th>Componente<\/th><th>Fonte<\/th><th>Frequ\u00eancia<\/th><th>Nas especifica\u00e7\u00f5es da ficha t\u00e9cnica?<\/th><th>Quem \u00e9 prejudicado<\/th><\/tr><\/thead>\n        <tbody>\n          <tr><td>Res\u00edduos da rede el\u00e9trica<\/td><td>filtragem de alimenta\u00e7\u00e3o linear de 50\/60 Hz<\/td><td>50\/60 Hz + harm\u00f4nicas<\/td><td>sim (fontes de alimenta\u00e7\u00e3o lineares)<\/td><td>equipamentos de \u00e1udio e r\u00e1dio (zumbido), outros raramente<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Ondula\u00e7\u00e3o de comuta\u00e7\u00e3o<\/td><td>comuta\u00e7\u00e3o fundamental por meio do filtro de sa\u00edda<\/td><td>dezenas de kHz a MHz baixos<\/td><td>sim (na maioria das especifica\u00e7\u00f5es de SMPS)<\/td><td>comparadores de fichas t\u00e9cnicas<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Picos de ru\u00eddo de comuta\u00e7\u00e3o<\/td><td>acoplamento paras\u00edtico de flancos r\u00e1pidos de comuta\u00e7\u00e3o<\/td><td>banda larga MHz+<\/td><td>raramente<\/td><td>anal\u00f3gico, sensores, engrenagem de precis\u00e3o<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Transientes e inje\u00e7\u00e3o<\/td><td>etapas de carga, contra-impulso indutivo, motores\/contatores<\/td><td>eventos pontuais<\/td><td>n\u00e3o<\/td><td>equipamento de campo<\/td><\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <p>Por que essa divis\u00e3o \u00e9 importante? Os quatro componentes diferem em frequ\u00eancia em tr\u00eas a quatro ordens de magnitude; exigem configura\u00e7\u00f5es de medi\u00e7\u00e3o diferentes; causam danos a cargas diferentes; e uma \u00fanica linha \u201c\u2264100 mVp-p\u201d abrange exatamente um deles. O fator de ondula\u00e7\u00e3o (a antiga rela\u00e7\u00e3o RMS, RF = V~AC \/ V~DC) tamb\u00e9m descreve apenas a parte peri\u00f3dica suave e, por ser uma rela\u00e7\u00e3o RMS, sempre parece maior do que o valor em mVp-p que as pessoas citam hoje em dia. \u00c9 por isso que os dois valores parecem nunca coincidir.<\/p>\n\n    <p>S\u00f3 um pequeno desvio, j\u00e1 que os resultados de busca sempre trazem isso \u00e0 tona: \u201coscila\u00e7\u00e3o do alternador\u201d \u2014 o conte\u00fado de corrente alternada na sa\u00edda de carga de um carro que os t\u00e9cnicos verificam para avaliar o estado dos diodos \u2014 \u00e9 uma medida diferente em um sistema diferente. Mesma palavra, disciplina diferente; este guia se concentra em fontes de alimenta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n    <h2>Como medir a ondula\u00e7\u00e3o da fonte de alimenta\u00e7\u00e3o: obtendo um valor confi\u00e1vel<\/h2>\n\n    <p>A maioria das leituras de \u201cripple ruim\u201d s\u00e3o medi\u00e7\u00f5es incorretas. Tr\u00eas configura\u00e7\u00f5es determinam se o valor obtido tem algum significado:<\/p>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Acoplamento:<\/strong> Utilize o acoplamento CA para que o n\u00edvel de CC seja bloqueado e apenas o sinal residual seja amplificado. \u00c9 surpreendente como muitos guias se esquecem de mencionar isso (<a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">F\u00f3rum do EEVblog<\/a>, 2021).<\/li>\n      <li><strong>Largura de banda:<\/strong> O limite de 20 MHz em muitos oscilosc\u00f3pios decorre de especifica\u00e7\u00f5es de teste mais antigas. Ele oculta os componentes de alta frequ\u00eancia, com picos acentuados, das fontes de alimenta\u00e7\u00e3o comutadas modernas. Se voc\u00ea estiver comparando com uma ficha t\u00e9cnica, use a mesma largura de banda que o fabricante utilizou (geralmente 20 MHz); se estiver investigando um problema real, abra toda a largura de banda. A verdade pode parecer assustadora.<\/li>\n      <li><strong>Conex\u00e3o da sonda:<\/strong> O longo fio de terra de uma sonda padr\u00e3o funciona como uma antena. Seu circuito de terra capta campos magn\u00e9ticos provenientes das correntes de comuta\u00e7\u00e3o e exibe picos fantasmas. \u00c9 exatamente por isso que a afirma\u00e7\u00e3o \u201cAdicionei capacitores e a ondula\u00e7\u00e3o ainda est\u00e1 alta\u201d geralmente indica um problema na sonda, e n\u00e3o na fonte de alimenta\u00e7\u00e3o (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/switching-power-supply-has-high-ripple-voltage-no-matter-how-many-capacitors-are\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange de Eletr\u00f4nica<\/a>, 2024). Use um contato entre a ponta e o corpo do fio, um clipe de papel como aterramento ou uma termina\u00e7\u00e3o coaxial de 50 \u03a9 pr\u00f3xima ao capacitor de sa\u00edda (<a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Analog Devices AN-1144<\/a>).<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <!-- RICH: Card Checklist (\u7ad92) -->\n    <div class=\"rich-checklist\">\n      <p class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>Antes de confiar em uma leitura de ondula\u00e7\u00f5es<\/p>\n      <ul class=\"rich-checklist-list\">\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Acoplar o canal do oscilosc\u00f3pio em CA<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Reduza o caminho de terra (conex\u00e3o \u201ctip-and-barrel\u201d, clipe de papel ou termina\u00e7\u00e3o de 50 \u03a9 no capacitor de sa\u00edda)<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Compare com a largura de banda informada pelo fornecedor, caso esteja comparando com as especifica\u00e7\u00f5es<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Libere toda a largura de banda se estiver procurando picos<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Observe v\u00e1rios ciclos de comuta\u00e7\u00e3o, e n\u00e3o apenas um<\/li>\n      <\/ul>\n    <\/div>\n\n    <p>H\u00e1 um instrumento que merece uma advert\u00eancia espec\u00edfica.<\/p>\n\n    <p>\u00c9 o que a maioria das pessoas escolhe em primeiro lugar:<\/p>\n\n    <!-- RICH: Callout Warning (\u7ad92) -->\n    <div class=\"rich-callout\">\n      <span class=\"rich-callout-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 20h16a2 2 0 0 0 1.73-2Z\"\/><path d=\"M12 9v4\"\/><path d=\"M12 17h.01\"\/><\/svg><\/span>\n      <p>Um mult\u00edmetro na medi\u00e7\u00e3o de voltagem CA n\u00e3o pode fornecer uma especifica\u00e7\u00e3o de ondula\u00e7\u00e3o. Sua largura de banda e a m\u00e9dia RMS misturam picos de comuta\u00e7\u00e3o e ondula\u00e7\u00e3o em um \u00fanico valor sem sentido. Use-o apenas como uma verifica\u00e7\u00e3o aproximada para saber \u201cse h\u00e1 algo presente\u201d.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <p>O \u201ctruque dos dois capacitores na ponta do cabo\u201d, que circula nas plataformas de v\u00eddeo, \u00e9 uma quest\u00e3o de crit\u00e9rio: ele simula uma carga conectada, o que \u00e9 mais realista do que uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o sozinha, mas tamb\u00e9m filtra parte do que voc\u00ea talvez precise realmente observar (<a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">F\u00f3rum do EEVblog<\/a>, 2021). Decida primeiro qual dos quatro sinais voc\u00ea est\u00e1 buscando. Em seguida, escolha a configura\u00e7\u00e3o que permita que esse sinal seja captado.<\/p>\n\n    <h2>Qual \u00e9 o n\u00edvel aceit\u00e1vel de ondula\u00e7\u00e3o na fonte de alimenta\u00e7\u00e3o? Depende da carga<\/h2>\n\n    <p>Pergunte \u201cqual varia\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o \u00e9 aceit\u00e1vel\u201d e voc\u00ea receber\u00e1 respostas contradit\u00f3rias: milivolts absolutos (a especifica\u00e7\u00e3o ATX permite 120 mVp-p no trilho de +12 V e 50 mVp-p nos trilhos de 5 V\/3,3 V, de acordo com <a href=\"https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tom\u2019s Hardware<\/a>), porcentagens (1% \u00e9 uma regra pr\u00e1tica comum; os manuais da ARRL tradicionalmente recomendavam valores superiores a 5% para um transmissor CW e 3% para as fontes de alimenta\u00e7\u00e3o da placa de um amplificador linear, conforme <a href=\"https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Grupos do WSJT-X no groups.io<\/a>, 2021) e o fator de ondula\u00e7\u00e3o. Nenhuma dessas medidas est\u00e1 errada; cada uma mede algo diferente para uma carga diferente. O \u00fanico par\u00e2metro que se mant\u00e9m v\u00e1lido na pr\u00e1tica classifica a quest\u00e3o de acordo com o que voc\u00ea est\u00e1 alimentando.<\/p>\n\n    <h3>As quatro faixas de carga: quem se importa com isso e qual \u00e9 a import\u00e2ncia?<\/h3>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Acionamento e imunidade (bobinas de rel\u00e9, l\u00e2mpadas, bombas, gabinetes de contatores):<\/strong> A oscila\u00e7\u00e3o, neste caso, \u00e9 essencialmente irrelevante. Essas cargas t\u00eam margens operacionais enormes; uma varia\u00e7\u00e3o de 100 mV em um trilho de 24 V n\u00e3o representa nada para elas.<\/li>\n      <li><strong>L\u00f3gica digital:<\/strong> A maioria das placas l\u00f3gicas possui seu pr\u00f3prio circuito de regula\u00e7\u00e3o local, que absorve a ondula\u00e7\u00e3o da tens\u00e3o antes que ela chegue ao chip. O que realmente prejudica a l\u00f3gica \u00e9 a queda transit\u00f3ria no ponto de carga. Esse \u00e9 um problema transit\u00f3rio, n\u00e3o um problema relacionado \u00e0s especifica\u00e7\u00f5es de ondula\u00e7\u00e3o.<\/li>\n      <li><strong>Medi\u00e7\u00e3o anal\u00f3gica e aquisi\u00e7\u00e3o de dados:<\/strong> Circuitos de 4\u201320 mA, transmissores, front-ends de ADC. Nesse caso, a ondula\u00e7\u00e3o afeta diretamente a margem de erro. Uma regra pr\u00e1tica citada por engenheiros experientes \u00e9 que 30 mV \u00e9 toler\u00e1vel para uso geral, mas \u00e9 um valor excessivo para circuitos l\u00f3gicos de precis\u00e3o de baixa tens\u00e3o operando a 1,8 V (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/output-voltage-ripple-considerations\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange de Eletr\u00f4nica<\/a>, 2020); o mesmo racioc\u00ednio se aplica a qualquer circuito anal\u00f3gico de entrada cuja refer\u00eancia e sinal compartilhem o rail.<\/li>\n      <li><strong>RF e \u00e1udio:<\/strong> a faixa mais exigente, onde as ondula\u00e7\u00f5es e os ru\u00eddos se transformam em zumbido e interfer\u00eancias. Esse \u00e9 o mundo das porcentagens da ARRL mencionadas acima.<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <h3>Por que as tr\u00eas escalas \u201caceit\u00e1veis\u201d nunca coincidem<\/h3>\n\n    <p>Milivolts, porcentagem e fator de ondula\u00e7\u00e3o medem grandezas diferentes em diferentes linhas de alimenta\u00e7\u00e3o. Uma ondula\u00e7\u00e3o de 100 mV corresponde a 2% em uma linha de 5 V e a 0,4% em uma linha de 24 V. O mesmo valor f\u00edsico leva a conclus\u00f5es opostas, dependendo da escala em que for lido. O fator de ondula\u00e7\u00e3o complica ainda mais: por ser uma rela\u00e7\u00e3o RMS, uma fonte que parece exemplar com \u201c0,07\u201d (7%) nessa m\u00e9trica parece alarmante quando comparada a uma linha de 50 mVp-p. Antes de comparar quaisquer dois n\u00fameros, coloque-os no mesmo trilho, na mesma m\u00e9trica e nas mesmas condi\u00e7\u00f5es. A maioria dos \u201cconselhos conflitantes\u201d desaparece quando voc\u00ea faz isso.<\/p>\n\n    <h3>Uma matriz de trabalho para seus pr\u00f3prios trilhos<\/h3>\n\n    <p><strong>Todo o conceito resumido em uma frase: um trilho que funciona perfeitamente bem para um gabinete de rel\u00e9s pode ser a causa do mau funcionamento de um transmissor de 4\u201320 mA. Primeiro, classifique a carga; depois, discuta sobre milivolts.<\/strong><\/p>\n\n    <!-- RICH: ComparisonTable matrix (\u7ad93 \u2014 memory hook, signature block) -->\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table class=\"rich-table rich-matrix\">\n        <thead><tr><th>Tipo de carga<\/th><th>Faixa de sensibilidade<\/th><th>Sinal a ser observado<\/th><th>\u201cChega\u201d parece ser<\/th><th>A\u00e7\u00e3o<\/th><\/tr><\/thead>\n        <tbody>\n          <tr><td>Bobinas de rel\u00e9, l\u00e2mpadas, contatores, gabinetes de contatores<\/td><td>imune<\/td><td>nenhum<\/td><td>qualquer valor publicado<\/td><td>As especifica\u00e7\u00f5es praticamente n\u00e3o importam (escolha com base no pre\u00e7o e na durabilidade)<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Placas de MCU\/l\u00f3gica<\/td><td>baixo<\/td><td>queda transit\u00f3ria, n\u00e3o ondula\u00e7\u00e3o<\/td><td>dentro da faixa de entrada do regulador da placa<\/td><td>verifique a legisla\u00e7\u00e3o local, n\u00e3o a ferrovi\u00e1ria<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Circuitos de 4-20 mA, transmissores, front-ends de ADC<\/td><td>alto<\/td><td>ondula\u00e7\u00e3o + ru\u00eddo<\/td><td>da ordem de dezenas de mVp-p ou melhor, verificado com a sua corrente de carga<\/td><td>solicitar os valores m\u00e1ximos (n\u00e3o t\u00edpicos) de largura de banda e condi\u00e7\u00f5es de carga<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Est\u00e1gios de RF \/ \u00e1udio<\/td><td>extremo<\/td><td>ondula\u00e7\u00e3o + ru\u00eddo, tudo isso<\/td><td>t\u00e3o baixo quanto o or\u00e7amento permitir<\/td><td>planeje um regulador secund\u00e1rio (LDO ou LC) em vez de ficar consultando fichas t\u00e9cnicas<\/td><\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <p>Uma observa\u00e7\u00e3o sobre a honestidade: nenhuma dessas faixas possui um limite oficial universal, pois a ficha t\u00e9cnica de cada carga \u00e9 a verdadeira refer\u00eancia; portanto, a matriz indica onde voc\u00ea deve procurar, e n\u00e3o um n\u00famero no qual se deve confiar cegamente. E lembre-se do que as especifica\u00e7\u00f5es nunca abordam: o envelhecimento. \u00c0 medida que os capacitores de sa\u00edda envelhecem, o ESR aumenta e a filtragem se degrada; assim, uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o que foi aprovada no primeiro ano pode apresentar mais ru\u00eddo no quinto ano. Chame isso de modo de falha do tipo \u201cantes funcionava bem\u201d.<\/p>\n\n    <h2>Analisando as especifica\u00e7\u00f5es do Ripple: o que os n\u00fameros da ficha t\u00e9cnica revelam e o que n\u00e3o revelam<\/h2>\n\n    <p>Uma especifica\u00e7\u00e3o como \u201cRipple e ru\u00eddo: 120 mVp-p\u201d parece compar\u00e1vel entre os fornecedores. Mas n\u00e3o \u00e9, a menos que se conhe\u00e7am as condi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n    <h3>A imagem mostra uma configura\u00e7\u00e3o de teste<\/h3>\n\n    <p>Considere uma classe comum de fontes de alimenta\u00e7\u00e3o de 75 W para trilho DIN: a s\u00e9rie NDR-75 da Mean Well indica 80 mVp-p na sa\u00edda de 12 V, 120 mVp-p na de 24 V, e 150 mVp-p em 48 V. O que a tabela do distribuidor n\u00e3o mostra, e o que a ficha t\u00e9cnica completa geralmente indica em letras mi\u00fadas, \u00e9 o m\u00e9todo de medi\u00e7\u00e3o: largura de banda (normalmente 20 MHz), condi\u00e7\u00e3o de carga (frequentemente carga total) e m\u00e9todo de termina\u00e7\u00e3o (a t\u00e9cnica coaxial de 50 \u03a9 na nota de aplica\u00e7\u00e3o da Analog Devices, <a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Mil cento e quarenta e quatro<\/a>). Duas fontes de alimenta\u00e7\u00e3o podem, ambas, afirmar com toda a sinceridade que t\u00eam \u201c120 mVp-p\u201d e, mesmo assim, apresentar comportamentos diferentes na sua corrente de carga, porque uma foi medida com uma carga de 50% e a outra com 100%, ou porque uma foi testada a 20 MHz e a outra em plena capacidade.<\/p>\n\n    <!-- BP-specnote: typ vs max lens (\u7ad94, plan; Replaces the typ\/max sentences above) -->\n    <div class=\"bp-specnote-card\">\n      <div class=\"bp-specnote-cells\">\n        <div class=\"bp-specnote-cell\">\n          <p class=\"bp-specnote-label\">tipo<\/p>\n          <p class=\"bp-specnote-text\">Que \u00f3tima amostra em um dia bom.<\/p>\n        <\/div>\n        <div class=\"bp-specnote-cell\">\n          <p class=\"bp-specnote-label\">m\u00e1ximo<\/p>\n          <p class=\"bp-specnote-text\">O compromisso que voc\u00ea pode exigir de um fornecedor.<\/p>\n        <\/div>\n      <\/div>\n      <p class=\"bp-specnote-foot\">Apenas valores t\u00edpicos s\u00e3o apresentados? N\u00e3o h\u00e1 nenhuma garantia.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <h3>Onde os materiais baratos e os de alta qualidade realmente se diferenciam<\/h3>\n\n    <p>Aqui est\u00e1 o padr\u00e3o que vale a pena conhecer: no que diz respeito \u00e0 ondula\u00e7\u00e3o de comuta\u00e7\u00e3o da fonte de alimenta\u00e7\u00e3o, as fontes econ\u00f4micas e as de marca, na mesma classe, apresentam valores pr\u00f3ximos em milivolts: 80 a 150 mVp-p em trilhos de 12\u201348 V \u00e9 o padr\u00e3o comum no mercado. A diferen\u00e7a aparece nos outros tr\u00eas sinais. Os picos de ru\u00eddo n\u00e3o s\u00e3o especificados (ou s\u00e3o exclu\u00eddos por meio de limites de largura de banda); a resposta transit\u00f3ria n\u00e3o est\u00e1 inclu\u00edda na linha de ondula\u00e7\u00e3o; e a transpar\u00eancia das condi\u00e7\u00f5es (se o fornecedor divulga ou n\u00e3o a composi\u00e7\u00e3o do produto) varia amplamente. Portanto, quando uma diferen\u00e7a de pre\u00e7o traz algum benef\u00edcio, geralmente se trata de disciplina entre valores m\u00e1ximos e t\u00edpicos, consist\u00eancia entre lotes, condi\u00e7\u00f5es de teste honestas e uma garantia por tr\u00e1s do n\u00famero, e n\u00e3o de um valor de ondula\u00e7\u00e3o mais baixo.<\/p>\n\n    <h3>Cinco perguntas a fazer a qualquer fornecedor de fontes de alimenta\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n    <!-- RICH: Card Checklist (\u7ad94) -->\n    <div class=\"rich-checklist\">\n      <p class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>Cinco perguntas a se fazer antes de comparar as especifica\u00e7\u00f5es do Ripple<\/p>\n      <ul class=\"rich-checklist-list\">\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Isso \u00e9 \u201ctyp\u201d ou \u201cmax\u201d?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Em qual largura de banda foi medida (20 MHz ou aberta)?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Com qual carga (total, metade ou n\u00e3o especificada)?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Existe uma especifica\u00e7\u00e3o separada para ru\u00eddo, ou o termo \u201coscila\u00e7\u00e3o e ru\u00eddo\u201d abrange ambos?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>O que acontece com a sa\u00edda quando minha carga real sofre varia\u00e7\u00f5es, e existe alguma especifica\u00e7\u00e3o para transientes?<\/li>\n      <\/ul>\n    <\/div>\n\n    <p>E o limite que ningu\u00e9m menciona: <strong>quando a filtragem n\u00e3o resolve o problema.<\/strong> Se voc\u00ea j\u00e1 tentou usar capacitores de sa\u00edda e a \u201condula\u00e7\u00e3o\u201d continuou alta, \u00e9 quase certo que voc\u00ea estava tentando eliminar picos de ru\u00eddo, e n\u00e3o a ondula\u00e7\u00e3o propriamente dita. Os capacitores na sa\u00edda podem suavizar a componente peri\u00f3dica, mas n\u00e3o eliminam os picos cuja largura de banda se sobrep\u00f5e ao sinal de comuta\u00e7\u00e3o (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/switching-power-supply-has-high-ripple-voltage-no-matter-how-many-capacitors-are\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange de Eletr\u00f4nica<\/a>, 2024). Para cargas que exigem precis\u00e3o, a resposta sincera costuma ser um p\u00f3s-regulador (um filtro LC ou um LDO ap\u00f3s a fonte de alimenta\u00e7\u00e3o comutada), em vez de uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o comutada mais cara com um valor nominal mais atraente.<\/p>\n\n    <h2>Solu\u00e7\u00e3o de problemas em campo: A tens\u00e3o de 24 V \u201csujada\u201d danificou meu sensor \u2014 seria ondula\u00e7\u00e3o ou n\u00e3o?<\/h2>\n\n    <p>Quando um transmissor de 4\u201320 mA fica queimando constantemente ou uma leitura anal\u00f3gica apresenta desvio, o instinto dos profissionais de campo est\u00e1 certo: suspeite primeiro da fonte de alimenta\u00e7\u00e3o. \u201cA primeira coisa que eu verificaria seria a fonte de alimenta\u00e7\u00e3o \u2014 certificar-me de que seja uma tens\u00e3o limpa e est\u00e1vel de 24 VCC, sem picos ou ondula\u00e7\u00f5es; uma alimenta\u00e7\u00e3o suja pode queimar os sensores rapidamente\u201d, como afirmou um t\u00e9cnico do r\/PLC ao diagnosticar um transmissor de press\u00e3o que havia queimado duas pe\u00e7as de reposi\u00e7\u00e3o em poucos dias (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/PLC<\/a>, 2025). Mas observe o que a lista de verifica\u00e7\u00e3o naquele t\u00f3pico realmente buscava: picos quando os contatores e motores eram acionados, aterramento e liga\u00e7\u00e3o, vazamento do VFD, e n\u00e3o a especifica\u00e7\u00e3o de ondula\u00e7\u00e3o. Essa \u00e9 a distin\u00e7\u00e3o entre os quatro sinais que est\u00e1 chegando ao campo.<\/p>\n\n    <ol>\n      <li><strong>Analise o rail em eventos de comuta\u00e7\u00e3o:<\/strong> observe o que acontece no instante em que um contator ou motor no painel entra em opera\u00e7\u00e3o, e n\u00e3o apenas a forma de onda est\u00e1vel.<\/li>\n      <li><strong>Verifique a refer\u00eancia de 0 V:<\/strong> A linha negativa da fonte est\u00e1 conectada a um terra que conduz corrente proveniente de outros equipamentos? Um \u201c0 V\u201d que varia sob carga \u00e9 um problema de inje\u00e7\u00e3o, n\u00e3o um problema de ondula\u00e7\u00e3o.<\/li>\n      <li><strong>Fique atento \u00e0s fontes externas:<\/strong> Motores acionados por inversor de frequ\u00eancia (VFD), soldagem nas proximidades, liga\u00e7\u00e3o corro\u00edda em uma linha de processo. Um caso envolvendo um PLC revelou que as falhas repetidas dos sensores eram causadas por um aterramento que havia se corro\u00eddo em um motor de bomba acionado por VFD, fisicamente conectado ao mesmo tanque (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/PLC<\/a>, 2025).<\/li>\n      <li><strong>Realize o experimento de isolamento:<\/strong> Alimente o sensor suspeito a partir de uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o separada e dedicada (ou por meio de um isolador de sinal). Se ele continuar funcionando nessa condi\u00e7\u00e3o, a fonte de alimenta\u00e7\u00e3o n\u00e3o era a causa do problema; se ele parar de funcionar tamb\u00e9m nessa condi\u00e7\u00e3o, verifique o sensor e o circuito.<\/li>\n    <\/ol>\n\n    <!-- RICH: Card Steps (\u7ad95) -->\n    <div class=\"rich-steps\">\n      <p class=\"rich-steps-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><circle cx=\"6\" cy=\"19\" r=\"3\"\/><path d=\"M9 19h8.5a3.5 3.5 0 0 0 0-7h-11a3.5 3.5 0 0 1 0-7H15\"\/><circle cx=\"18\" cy=\"5\" r=\"3\"\/><\/svg><\/span>Triagem em campo: ondula\u00e7\u00e3o ou n\u00e3o?<\/p>\n      <ol class=\"rich-steps-list\">\n        <li><span class=\"rich-step-num\">1<\/span>Analise todo o evento de comuta\u00e7\u00e3o, n\u00e3o apenas o estado estacion\u00e1rio<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">2<\/span>Verifique se a refer\u00eancia de 0 V n\u00e3o est\u00e1 oscilando com outras cargas<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">3<\/span>Identifique fontes externas (VFDs, soldagem, liga\u00e7\u00f5es corro\u00eddas)<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">4<\/span>Isole o sensor em uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o exclusiva e observe<\/li>\n      <\/ol>\n    <\/div>\n\n    <p>A rela\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m funciona no sentido inverso: muitos sensores com defeito n\u00e3o t\u00eam nada a ver com a fonte de alimenta\u00e7\u00e3o. Loops de terra, vazamento em modo comum de um inversor (VFD), soldagem durante uma parada de opera\u00e7\u00e3o e o pr\u00f3prio sensor \u2014 todos esses fatores se disfar\u00e7am como \u201cenergia suja\u201d. As quatro etapas existem justamente para evitar que voc\u00ea substitua uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o em bom estado por uma melhor e considere o trabalho conclu\u00eddo. Esse \u00e9 o cl\u00e1ssico caso de um conserto caro que n\u00e3o resolve o problema.<\/p>\n\n    <h2>Para distribuidores: vendam o diagn\u00f3stico, n\u00e3o os milivolts mais baixos<\/h2>\n\n    <p>Se voc\u00ea comercializa fontes de alimenta\u00e7\u00e3o, tudo o que foi dito acima se resume a um fato comercial: o cliente que liga por causa de um sensor queimado ou de um loop inst\u00e1vel n\u00e3o est\u00e1 perguntando qual fonte tem o menor valor de ondula\u00e7\u00e3o. Ele est\u00e1 perguntando se a fonte que possui \u00e9 o problema e o que deve comprar no lugar dela. Os componentes que voc\u00ea vende est\u00e3o relacionados a ambos os aspectos dessa quest\u00e3o.<\/p>\n\n    <p>Portanto, a l\u00f3gica de vendas segue a l\u00f3gica t\u00e9cnica. Para cargas da classe de imunidade (rel\u00e9s, l\u00e2mpadas, gabinetes de contatores \u2014 a maior parte do mercado de reparos e manuten\u00e7\u00e3o), a ondula\u00e7\u00e3o n\u00e3o \u00e9 um argumento de venda. Compita em pre\u00e7o, disponibilidade e durabilidade, e pare de desperdi\u00e7ar boas fichas t\u00e9cnicas com clientes que nunca perceber\u00e3o a diferen\u00e7a. Para cargas sens\u00edveis (circuitos de 4\u201320 mA, transmissores, placas anal\u00f3gicas, codificadores), venda a transpar\u00eancia das especifica\u00e7\u00f5es em vez do milivolt mais baixo. Apresente o valor m\u00e1ximo (n\u00e3o o t\u00edpico), a largura de banda na qual foi medido e a condi\u00e7\u00e3o de carga; explique o que o n\u00famero n\u00e3o abrange (ru\u00eddo, transientes). Essa \u00e9 a diferen\u00e7a entre uma transa\u00e7\u00e3o de commodity e uma transa\u00e7\u00e3o consultiva, e \u00e9 a parte da conversa que n\u00e3o pode ser superada por um pre\u00e7o de cat\u00e1logo.<\/p>\n\n    <p>A mesma l\u00f3gica se aplica ao seu atendimento p\u00f3s-venda: quando um cliente relatar uma falha, fa\u00e7a uma triagem inicial antes de oferecer um produto de reposi\u00e7\u00e3o. Um sensor danificado por picos de tens\u00e3o e transientes tamb\u00e9m danificar\u00e1 o produto de reposi\u00e7\u00e3o. A resposta honesta do tipo \u201cn\u00e3o \u00e9 a fonte de alimenta\u00e7\u00e3o; veja o que voc\u00ea deve verificar\u201d \u00e9 o que faz com que valha a pena entrar em contato novamente com um distribuidor. E lembre-se de que toda a cadeia est\u00e1 em uma \u00fanica prateleira: a fonte de alimenta\u00e7\u00e3o, o sensor e o rel\u00e9 que comuta a carga fazem parte do mesmo pedido, do mesmo gabinete e, muitas vezes, do mesmo diagn\u00f3stico.<\/p>\n\n    <!-- BP-takeaway: recap card (\u7ad96, plan) -->\n    <div class=\"bp-takeaway-card\">\n      <p class=\"bp-takeaway-title\"><span class=\"bp-takeaway-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"6\"\/><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"2\"\/><\/svg><\/span>Tr\u00eas regras<\/p>\n      <div class=\"bp-takeaway-rows\">\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">1<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Fatores a serem considerados: pre\u00e7o de venda, durabilidade, disponibilidade.<\/p><\/div>\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">2<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Cargas sens\u00edveis: informe o valor m\u00e1ximo, a largura de banda e as condi\u00e7\u00f5es de carga.<\/p><\/div>\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">3<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Falhas em campo: primeiro, fa\u00e7a a triagem; depois, substitua.<\/p><\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <p><em>Se voc\u00ea precisar comparar fontes de alimenta\u00e7\u00e3o comutadas para trilho DIN na faixa de 15 W a 480 W, ou se quiser que algu\u00e9m o auxilie na sele\u00e7\u00e3o, a OMCH\u2019s <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/pt\/switch-mode-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">linha de fontes de alimenta\u00e7\u00e3o comutadas<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/pt\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">suporte \u00e0 sele\u00e7\u00e3o de produtos<\/a> s\u00e3o um bom ponto de partida.<\/em><\/p>\n\n    <!-- bp-cta-end: end CTA (plan cta-states) -->\n    <div class=\"bp-cta-end\">\n      <p class=\"bp-cta-end-title\">D\u00favidas sobre a ficha t\u00e9cnica? Pergunte antes de comprar.<\/p>\n      <p class=\"bp-cta-end-sub\">Envie-nos o tipo de carga e o consumo de corrente da sua aplica\u00e7\u00e3o. Nossos engenheiros de sele\u00e7\u00e3o ir\u00e3o indicar uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o para trilho DIN ou em caixa e fornecer\u00e3o os valores nominais em que voc\u00ea pode confiar.<\/p>\n      <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/pt\/contact\/\" target=\"_self\">Enviar uma solicita\u00e7\u00e3o de cota\u00e7\u00e3o<svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M5 12h14\"\/><path d=\"m12 5 7 7-7 7\"\/><\/svg><\/a>\n    <\/div>\n\n    <p class=\"bd-refs-title\">Refer\u00eancias<\/p>\n    <ol class=\"bd-refs\">\n      <li>Wikip\u00e9dia. \u201cRipple (el\u00e9trico).\u201d <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)<\/a><\/li>\n      <li>Analog Devices. \u201cAN-1144: Medi\u00e7\u00e3o da ondula\u00e7\u00e3o de sa\u00edda e dos transientes de comuta\u00e7\u00e3o em reguladores de comuta\u00e7\u00e3o.\u201d <a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html<\/a><\/li>\n      <li>Tom\u2019s Hardware. \u201cTens\u00e3o de ondula\u00e7\u00e3o \u2014 Como testamos fontes de alimenta\u00e7\u00e3o.\u201d <a href=\"https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html<\/a><\/li>\n      <li>F\u00f3rum EEVblog. \u201cMe\u00e7a a ondula\u00e7\u00e3o da fonte de alimenta\u00e7\u00e3o com esta t\u00e9cnica.\u201d <a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/<\/a><\/li>\n      <li>Electronics StackExchange. \u201cA fonte de alimenta\u00e7\u00e3o comutada apresenta alta tens\u00e3o de ondula\u00e7\u00e3o, independentemente da quantidade de capacitores adicionados.\u201d <a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/<\/a><\/li>\n      <li>Electronics StackExchange. \u201cConsidera\u00e7\u00f5es sobre a ondula\u00e7\u00e3o da tens\u00e3o de sa\u00edda.\u201d <a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/<\/a><\/li>\n      <li>Reddit r\/PLC. \u201cAjuda com transmissor de press\u00e3o de 4\u201320 mA.\u201d <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/<\/a><\/li>\n      <li>Reddit r\/AskElectronics. \u201cQual \u00e9 o n\u00edvel aceit\u00e1vel de ru\u00eddo\/ondula\u00e7\u00e3o em fontes de alimenta\u00e7\u00e3o comutadas baratas?\u201d <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/<\/a><\/li>\n      <li>WSJT-X Groups.io. \u201cOndula\u00e7\u00e3o aceit\u00e1vel na fonte de alimenta\u00e7\u00e3o do amplificador de pot\u00eancia?\u201d <a href=\"https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. \u201cFonte de alimenta\u00e7\u00e3o comutada.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/pt\/switch-mode-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/switch-mode-power-supply\/<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. \u201cSele\u00e7\u00e3o de produtos.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/pt\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/product-selection\/<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. P\u00e1gina inicial. <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/pt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/<\/a><\/li>\n    <\/ol>\n  <\/article>\n<\/div>\n<!-- \u2191\u2191\u2191 Fragment ends here. \u2191\u2191\u2191 -->\n<\/body><\/html>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ondula\u00e7\u00e3o da fonte de alimenta\u00e7\u00e3o: o que \u00e9, como medi-la e quando \u00e9 importante A ficha t\u00e9cnica de uma fonte de alimenta\u00e7\u00e3o indica que a ondula\u00e7\u00e3o \u00e9 \u201c\u2264100 mVp-p\u201d. Voc\u00ea conecta um oscilosc\u00f3pio \u00e0 sa\u00edda e observa uma forma de onda que n\u00e3o se parece em nada com uma onda dente de serra limpa de 100 mV, e um amador no fim do corredor acabou de medir 1,4 Vp-p a 5 [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":12316,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Power Supply Ripple: What It Is & How to Measure It","_seopress_titles_desc":"Learn what power supply ripple is, how to measure ripple voltage correctly with an oscilloscope, and when ripple matters for different loads.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-12313","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mmlblog"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12313"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12318,"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313\/revisions\/12318"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12316"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}