f) Usando as curvas de Schade da figura 2:

g) Uf = 0,85 * Urms * √2 = 1,2 * Urms (do gráfico)
h) Urms = Uf/1,2
i) Vai ser preciso estimar uma tensão de entrada Uf para o regulador antes de escolher a tensão Urms:

Para compensar a variação da rede elétrica:

j) Calculamos a dissipação do regulador, no pior caso, com rede elétrica alta (+10%) e tolerância da tensão do transformador de 10%, para definir um dissipador:

k) Calculamos o ripple rms na entrada do regulador:
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i) Calculamos o Uf :
m)
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n) Calculamos o r% em Uf:
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o) Na saída, a ondulação vai ser reduzida pelo fator de rejeição de ruído do regulador (Ripple Rejection):
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