Isso leva R4 e C4 a realizarem o segundo polo:
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E o zero virá da interação entre as duas impedâncias:
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Vamos lembrar que essa não é a única forma de realizar essa impedância Z(s), mas é uma forma relativamente simples de realizar suas constantes de tempo, vamos buscar uma configuração de circuito capaz de usar a estrutura analisada para obter o ganho pretendido. Um amplificador inversor realimentado parece ser um caminho. A expressão do ganho dessa configuração para um amplificador de alto ganho e alta impedância de entrada será (veja nas referências [1][7][8][18]):
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Fig. 4
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A impedância de entrada será igual a Z1, e isso pode ser uma restrição importante. Se fizermos Z1=R1, uma resistência, para fazer a interface direta com uma cápsula fonocaptora o valor teria que ser 47kΩ. Isso implica que Z2 teria que ter um valor de 47MΩ em baixas frequências, para conseguir o ganho necessário… um valor excessivo sobre todos os aspectos. Portanto, ao usar um valor menor para R2 de modo a gerar menos ruído térmico e viabilizar Z2, vamos precisar colocar antes algum estágio como buffer, que será indispensável ao ser escolhida essa configuração… Com relação ao nível de ruído, um estágio inversor vai ter o ganho para o ruído maior que o ganho para o sinal, ver referencias [1] e [11]:
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