Qué es un filtro RC
Una resistencia y un condensador forman el filtro más simple. Como pasa-bajos, deja pasar las frecuencias bajas y atenúa las altas; como pasa-altos, hace lo contrario.
Con R y C obtienes la frecuencia de corte y la constante de tiempo.
Frecuencia de corte (fc = 1 / 2πRC)
159.2 Hz
Constante de tiempo (τ = R · C)
1 ms
Carga al 99 % (5 τ)
5 ms
La constante de tiempo es el producto de R y C.
τ = R · C = 10000 Ω × 0.0000001 F = 1 msLa frecuencia de corte es donde la señal cae a 0.707 (−3 dB).
fc = 1 / (2π · R · C) = 1 / (2π × 0.001) = 159.2 HzUn condensador se considera cargado tras 5 constantes de tiempo.
5 τ = 5 msPasa-bajos: deja pasar las frecuencias menores que fc y atenúa las mayores (−3 dB en fc). Pasa-altos: el mismo cálculo con R y C intercambiados de lugar.
Una resistencia y un condensador forman el filtro más simple. Como pasa-bajos, deja pasar las frecuencias bajas y atenúa las altas; como pasa-altos, hace lo contrario.
Es el punto donde la señal cae a 0.707 de su valor (−3 dB). A frecuencias diez veces mayores, la atenuación ronda los 20 dB.
Eliminar ruido de sensores, suavizar una señal PWM en un voltaje analógico, filtrar rebotes de un pulsador o separar graves y agudos en audio.
Con un filtro pasa-bajos cuya fc sea mucho menor que la frecuencia del PWM. Por ejemplo, 1 kΩ y 10 µF dan ≈16 Hz.
La fórmula de fc es la misma; cambia dónde tomas la salida: en el condensador (pasa-bajos) o en la resistencia (pasa-altos).
Es el tiempo que tarda el condensador en cargarse al 63 % (τ = R · C). Puedes verlo en el simulador de carga y descarga RC.
Los resultados son orientativos y para fines educativos. Verifica siempre los valores con las hojas de datos de tus componentes y, en instalaciones eléctricas, con un profesional y la normativa vigente.
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