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	<title>amplificador diferencial - Basicão da Eletrônica</title>
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	<description>Eletrônica do Inicio ao Fim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2025 10:15:59 +0000</lastBuildDate>
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	<title>amplificador diferencial - Basicão da Eletrônica</title>
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		<title>Como Funcionam os Resistores Shunt em Inversores e Medição de Corrente</title>
		<link>https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/resistores/como-funcionam-os-resistores-shunt-em-inversores-e-medicao-de-corrente/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlos Delfino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 10:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resistores]]></category>
		<category><![CDATA[amplificador diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[controle de corrente]]></category>
		<category><![CDATA[inversor de frequência]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo de Leitura: </span> <span class="rt-time"> 7</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutos</span></span>Descubra como os resistores shunt são usados para medir corrente em circuitos de inversores. Aprenda o funcionamento, aplicações práticas, fórmulas e estratégias de projeto com este guia completo e didático.</p>
<p>The post <a href="https://basicaodaeletronica.com.br/componentes/resistores/como-funcionam-os-resistores-shunt-em-inversores-e-medicao-de-corrente/">Como Funcionam os Resistores Shunt em Inversores e Medição de Corrente</a> first appeared on <a href="https://basicaodaeletronica.com.br">Basicão da Eletrônica</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo de Leitura: </span> <span class="rt-time"> 7</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutos</span></span>
<p class="wp-block-paragraph">Os resistores shunt, também conhecidos como resistores de derivação, são componentes fundamentais em circuitos eletrônicos onde se deseja medir com precisão a corrente elétrica. Seu princípio de funcionamento é simples, mas poderoso: ao permitir a passagem da corrente por um resistor de valor muito baixo, é possível medir a queda de tensão gerada por essa corrente e, a partir dessa tensão, determinar o valor da corrente usando a Lei de Ohm.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A Lei de Ohm, expressa pela fórmula: V=R⋅IV = R \cdot I</p>



<p class="wp-block-paragraph">é a base para entender o funcionamento dos resistores shunt. Nessa equação, VV representa a tensão medida nos terminais do resistor, RR é o valor da resistência (muito baixo no caso de um shunt), e II é a corrente que se deseja medir. Como RR é conhecido e constante, medir VV permite calcular II de forma precisa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">O termo “shunt” vem do inglês e significa “desviar”. O resistor shunt, nesse contexto, desvia uma pequena parte do caminho da corrente para que se possa monitorá-la sem interferir significativamente no funcionamento do circuito principal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta técnica é especialmente útil em sistemas de potência, como em inversores, fontes chaveadas e circuitos de bateria, onde é fundamental acompanhar a corrente com rapidez e confiabilidade para controlar a carga, identificar falhas ou implementar estratégias de proteção.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Aplicações Práticas em Inversores</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Nos circuitos de <strong>inversores de frequência</strong> e conversores de energia, o uso de resistores shunt é essencial para o <strong>monitoramento da corrente</strong> que flui entre a fonte de alimentação e a carga, como motores elétricos, baterias ou outros dispositivos de alta potência.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Em um inversor típico, que converte corrente contínua (DC) em corrente alternada (AC), os resistores shunt são geralmente posicionados em pontos estratégicos do circuito, como:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Na linha de entrada DC</strong>, para monitorar o consumo total de corrente do sistema.</li>



<li><strong>Na linha de saída AC</strong>, para medir a corrente fornecida à carga.</li>



<li><strong>Nos ramos das pontes H</strong>, para controle de corrente por fase em sistemas trifásicos.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Essas medições permitem que o microcontrolador ou DSP (Processador Digital de Sinais) associado ao inversor tome decisões em tempo real sobre o funcionamento do sistema. Por exemplo, ao detectar sobrecarga, curto-circuito ou variações bruscas de corrente, o sistema pode reagir protegendo seus componentes ou ajustando os parâmetros de modulação (PWM).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Além disso, os resistores shunt são amplamente usados para <strong>realimentação em malhas de controle</strong>, onde a corrente medida serve como entrada para algoritmos como o PID (Proporcional-Integral-Derivativo), ajustando a largura de pulso dos switches do inversor de modo a manter a corrente dentro dos limites esperados.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="418" src="https://basicaodaeletronica.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-3.png" alt="" class="wp-image-3403" srcset="https://basicaodaeletronica.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-3.png 650w, https://basicaodaeletronica.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-3-300x193.png 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Para que esse tipo de medição seja confiável, é crucial que o resistor shunt seja de <strong>baixa resistência</strong> e <strong>alta estabilidade térmica</strong>, a fim de minimizar o erro causado por variações de temperatura ou por quedas de tensão indesejadas que possam alterar o comportamento do sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A seguir, explicaremos os <strong>modelos matemáticos usados na medição com resistores shunt</strong>, incluindo como calcular corretamente a corrente com base na tensão medida, e como minimizar os erros associados à resistência parasita e ao ruído.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Modelagem Matemática e Cálculo da Corrente com Shunt</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A base do uso do resistor shunt na medição de corrente é a aplicação direta da <strong>Lei de Ohm</strong>, mas com atenção especial a aspectos práticos que influenciam a precisão da medição. A equação fundamental, como vimos, é: </p>



<p class="wp-block-paragraph">\[<br>I = \frac{V_{\text{shunt}}}{R_{\text{shunt}}}<br>\]



<p class="wp-block-paragraph">Onde:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>I é a corrente a ser medida,</li>



<li>\(V_{\text{shunt}}\) é a tensão medida sobre o resistor shunt,</li>



<li>\(R_{\text{shunt}}\) é o valor de resistência do shunt, normalmente entre <strong>0,1 mΩ e 100 mΩ</strong>, dependendo da corrente esperada.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Exemplo Prático:</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Suponha que o resistor shunt tenha um valor de \(R_{\text{shunt}} = 10\,\text{m}\Omega\), e uma tensão medida de \(V_{\text{shunt}} = 50\,\text{mV}\). \(I = \frac{50\,\text{mV}}{10\,\text{m}\Omega} = 5\,\text{A}\)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esse valor de corrente pode então ser usado para fins de controle, proteção ou monitoramento.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Considerações Importantes:</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Resistência precisa</strong>: Um erro de apenas 1 mΩ em um shunt de 10 mΩ representa um erro de 10% na leitura de corrente.</li>



<li><strong>Coeficiente de temperatura (TCR)</strong>: A resistência do shunt pode variar com a temperatura. Por isso, resistores shunt de precisão são feitos com ligas metálicas de baixo TCR, como manganina.</li>



<li><strong>Ruído e interferência</strong>: Como os sinais de tensão gerados são muito pequenos (tipicamente milivolts), é comum utilizar <strong>amplificadores de instrumentação</strong> para amplificar o sinal antes de enviá-lo a um conversor analógico-digital (ADC).</li>



<li><strong>Layout da placa</strong>: Pistas de cobre mal dimensionadas podem gerar quedas de tensão parasitas que afetam a medição. O ideal é utilizar uma <strong>topologia Kelvin</strong>, onde os terminais de medição são separados dos terminais de condução de corrente.</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">Equação com Ganho de Amplificação:</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Se o sinal de tensão for amplificado antes de chegar ao ADC, a equação se torna: </p>



<p class="wp-block-paragraph">\[<br>I = \frac{V_{\text{ADC}}}{G \cdot R_{\text{shunt}}}<br>\]



<p class="wp-block-paragraph">Onde:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>\(V_{\text{ADC}}\) é a tensão lida pelo ADC,</li>



<li>G é o ganho do amplificador.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Essa abordagem permite que sinais muito pequenos sejam amplificados com precisão para que o ADC possa operar em sua faixa ideal de resolução, melhorando a qualidade da amostragem e o desempenho geral do sistema.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Vantagens, Limitações e Estratégias de Projeto com Shunt</h3>



<p class="wp-block-paragraph">O uso de resistores shunt em sistemas de medição de corrente oferece diversas vantagens, principalmente em aplicações de potência e controle, como nos inversores. No entanto, como toda solução de engenharia, também possui limitações que precisam ser consideradas no projeto.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="285" height="177" src="https://basicaodaeletronica.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-4.png" alt="" class="wp-image-3404"/></figure>



<h4 class="wp-block-heading">Vantagens</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Alta precisão com baixo custo</strong>: Resistores shunt são componentes simples e baratos, mas quando usados com amplificadores de instrumentação, podem oferecer medições extremamente precisas de corrente.</li>



<li><strong>Resolução direta</strong>: A leitura da corrente é direta, sem necessidade de calibração complexa, especialmente se o valor do resistor for conhecido com precisão.</li>



<li><strong>Amplitude de medição ajustável</strong>: Basta escolher um resistor com valor adequado à faixa de corrente desejada, ou um amplificador com ganho ajustável.</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">Limitações</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Perda de potência</strong>: Mesmo com resistores de baixa resistência, há dissipação de energia térmica, dada por:</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">\[<br>P = I^2 \cdot R_{\text{shunt}}<br>\]



<p class="wp-block-paragraph">Por isso, em aplicações de alta corrente, essa perda pode ser significativa e precisa ser considerada no projeto térmico.</p>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li><strong>Ruído em sinais pequenos</strong>: Quando a corrente é muito baixa, a tensão gerada no shunt também será pequena, exigindo amplificadores de baixo ruído e boas práticas de layout para garantir uma medição estável.</li>



<li><strong>Variação com temperatura</strong>: Como já mencionado, resistores comuns podem ter variação significativa de resistência com o calor gerado pela corrente. O uso de resistores de manganina ou outras ligas de baixa variação térmica é uma prática recomendada.</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">Estratégias de Projeto</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Topologia Kelvin</strong>: Use sempre conexões separadas para os terminais de corrente e de medição, minimizando erros causados por resistência das trilhas ou contatos.</li>



<li><strong>Distribuição térmica</strong>: Posicione o resistor em regiões da placa com boa ventilação e, se necessário, dimensione o cobre ao redor para atuar como dissipador de calor.</li>



<li><strong>Proteção contra sobrecorrente</strong>: Em sistemas com cargas indutivas, eventos transitórios podem gerar picos de corrente. Nesses casos, use diodos de proteção ou circuitos de recorte para proteger o amplificador e o ADC.</li>



<li><strong>Conversão diferencial para comum</strong>: Amplificadores diferenciais ou amplificadores de instrumentação como o INA219, INA226 ou ACS712 podem ser usados para fazer a leitura de sinais diferenciais e convertê-los para tensão simples, compatível com ADCs.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Com essas estratégias, os resistores shunt se tornam uma solução robusta, confiável e de fácil integração em praticamente qualquer sistema eletrônico de medição e controle de corrente.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Conclusão e Recomendações Práticas</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Os resistores shunt são componentes discretos, mas de enorme relevância nos sistemas modernos de potência e controle. Sua capacidade de transformar uma grandeza elétrica (corrente) em uma tensão proporcional e de fácil leitura torna-os indispensáveis em inversores, carregadores de bateria, fontes chaveadas e sistemas embarcados de monitoramento energético.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ao longo deste artigo, vimos que:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>A <strong>Lei de Ohm</strong> é a base teórica para a medição com shunt;</li>



<li>O resistor deve ser de <strong>baixa resistência</strong> e possuir alta <strong>estabilidade térmica</strong>;</li>



<li>Sua aplicação em <strong>inversores</strong> permite o controle preciso da corrente de saída, contribuindo tanto para proteção quanto para o desempenho do sistema;</li>



<li>A precisão da medição depende de <strong>cuidados de projeto</strong>, como o uso de amplificadores diferenciais, layout Kelvin e análise térmica;</li>



<li>Mesmo sendo simples, o shunt exige uma <strong>integração criteriosa</strong> com o sistema de aquisição e controle para garantir confiabilidade e segurança.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Sugestões de Componentes Comerciais</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Para aplicações reais, alguns resistores e amplificadores de leitura são amplamente utilizados e recomendados:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Resistores Shunt</strong>:
<ul class="wp-block-list">
<li>Vishay WSL / WSLS series</li>



<li>Bourns CSS series</li>



<li>Ohmite LVK series</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Amplificadores para Leitura</strong>:
<ul class="wp-block-list">
<li>INA219 / INA226 (Texas Instruments): medição com I²C e monitoramento de potência</li>



<li>INA180 / INA181: baixo custo, alta precisão</li>



<li>ACS712 / ACS758: sensores Hall com saída analógica integrada</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Com esses recursos, é possível implementar soluções de medição de corrente robustas tanto em projetos educacionais quanto em aplicações industriais exigentes.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Topologias de Circuitos: Comparação com Diagramas/Esquemáticos Eletrônicos</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlos Delfino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 17:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Topologias]]></category>
		<category><![CDATA[amplificador diferencial]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo de Leitura: </span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutos</span></span>A topologia de circuitos é uma área fundamental na eletrônica que descreve como os componentes de um circuito são interconectados. Diferentes topologias são usadas para diferentes aplicações, e a escolha da topologia correta pode influenciar significativamente o desempenho do circuito. Este artigo explora as várias topologias de circuitos, desde as básicas até as mais avançadas, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo de Leitura: </span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutos</span></span></p>
<p>A topologia de circuitos é uma área fundamental na eletrônica que descreve como os componentes de um circuito são interconectados. Diferentes topologias são usadas para diferentes aplicações, e a escolha da topologia correta pode influenciar significativamente o desempenho do circuito. Este artigo explora as várias topologias de circuitos, desde as básicas até as mais avançadas, e as compara com diagramas/esquemáticos eletrônicos.</p>
<p><strong>Topologias Básicas de Circuitos</strong></p>
<ol>
<li>
<p><strong>Série</strong>: Componentes conectados em linha reta, onde a corrente é a mesma através de todos os componentes. Este tipo de topologia é simples, mas tem limitações, como a dependência de todos os componentes para a operação correta do circuito.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Paralelo</strong>: Componentes conectados em ramos separados, permitindo que cada componente tenha a mesma tensão aplicada. Esta configuração é comum em circuitos de distribuição de energia, pois permite que cada dispositivo opere independentemente dos outros.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Y (Star) e Delta (Δ)</strong>: Estas topologias são frequentemente usadas em redes de distribuição de energia e motores elétricos. A topologia Y é conhecida por sua simplicidade na conexão de três fases, enquanto a topologia Delta é usada para fornecer maior potência e eficiência【22†source】【23†source】.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Ponte (Bridge)</strong>: Utilizada em retificadores e circuitos de medição, como a ponte de Wheatstone, que é crucial para medições precisas de resistência【23†source】.</p>
</li>
</ol>
<p><strong>Topologias de Filtros Simples</strong></p>
<ol>
<li>
<p><strong>L-section</strong>: Um filtro LC básico que consiste em um indutor e um capacitor, utilizado para atenuar sinais indesejados em uma determinada faixa de frequências.</p>
</li>
<li>
<p><strong>T-section e Π (Pi) section</strong>: Configurações de filtros que oferecem melhor desempenho na filtragem de sinais, eliminando ruídos e interferências de forma mais eficaz【24†source】.</p>
</li>
</ol>
<p><strong>Topologias de Amplificadores</strong></p>
<ol>
<li>
<p><strong>Amplificador comum emissor (BJT)</strong>: Este amplificador usa um transistor de junção bipolar (BJT) em uma configuração de emissor comum, proporcionando um ganho de sinal significativo.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Amplificador balanceado (par de cauda longa)</strong>: Este amplificador diferencial oferece alta rejeição de modo comum, ideal para amplificação de sinais diferenciais em sistemas de comunicação e processamento de sinais【22†source】【24†source】.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Darlington</strong> e <strong>Sziczei</strong>: Configurações de amplificadores que aumentam o ganho de corrente e tensão, úteis em aplicações onde é necessário um ganho muito alto【24†source】.</p>
</li>
</ol>
<p><strong>Topologias de Circuitos com Amp-Ops</strong></p>
<ol>
<li>
<p><strong>Integrador</strong>: Um amplificador operacional (Amp-Op) que produz uma saída proporcional à integral da entrada, comumente usado em sistemas de controle e processamento de sinais【25†source】.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Derivador</strong>: Um Amp-Op que gera uma saída proporcional à derivada da entrada, útil em circuitos de detecção de borda e sistemas de controle【22†source】.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Seguidor de Tensão</strong>: Este Amp-Op oferece alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, ideal para uso como buffer para impedir a carga dos circuitos anteriores【25†source】.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Amplificador Diferencial</strong>: Amplifica a diferença entre duas entradas, crucial para aplicações de processamento de sinais, como em instrumentação e sistemas de comunicação【24†source】.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Filtro Ativo</strong>: Utiliza Amp-Ops para criar filtros passa-baixa, passa-alta e passa-banda com melhor desempenho do que os filtros passivos, especialmente em sistemas de áudio e comunicação【23†source】.</p>
</li>
</ol>
<p><strong>Comparação com Diagramas/Esquemáticos Eletrônicos</strong></p>
<p>Diagramas esquemáticos são representações visuais que mostram como os componentes de um circuito estão interconectados. Enquanto a topologia define a estrutura lógica e funcional de um circuito, o diagrama esquemático facilita a compreensão e o design do circuito. É importante notar que a topologia pode permanecer a mesma, mesmo que o layout físico dos componentes varie【24†source】【25†source】.</p>
<h3>Aplicações Práticas e Exemplos</h3>
<p>Cada topologia tem suas próprias aplicações práticas em diferentes áreas da eletrônica. Por exemplo, amplificadores de áudio, fontes de alimentação e sistemas de comunicação dependem da escolha correta da topologia para garantir desempenho eficiente e confiável【22†source】【23†source】【24†source】.</p>
<h3>Conclusão</h3>
<p>Entender as diversas topologias de circuitos é essencial para qualquer profissional de eletrônica. A escolha da topologia correta influencia diretamente o desempenho e a eficiência do circuito. Diagramas esquemáticos são ferramentas valiosas que ajudam a visualizar e implementar essas topologias em projetos reais.</p>
<h3>Referências</h3>
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_topology_(electrical)">Wikipedia: Circuit Topology</a></li>
<li><a href="https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Electronics-101-Topology-Fundamentals-and-Their-Basis-Waveforms/ta-p/412453">Infineon: Electronics 101: Topology Fundamentals and Their Basis Waveforms</a></li>
<li><a href="https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp_1.html">Electronics Tutorials: Operational Amplifier Summary, Op-Amp Basics</a></li>
<li><a href="https://www.circuitbasics.com/ultimate-guide-to-op-amps/">Circuit Basics: Ultimate Guide to Op-Amps &#8211; Part 1</a></li>
<li><a href="https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Operational_Amplifiers">Engineering LibreTexts: Basic Op Amp Circuits</a></li>
<li><a href="https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp_2.html">Electronics Tutorials: Inverting Operational Amplifier</a></li>
</ul>
<div style='clear:both'></div><div  class='the_champ_counter_container the_champ_horizontal_counter'><div class='the_champ_counter_title' style="font-weight:bold"></div><ul class="the_champ_sharing_ul"><li style="padding:7.35px 0 !important" class="the_champ_facebook_share"><div class="fb-share-button" data-href="https://basicaodaeletronica.com.br/topologias/topologias-de-circuitos-comparacao-com-diagramas-esquematicos-eletronicos/" data-layout="button_count"></div></li><li style="padding:7.35px 0 !important" class="the_champ_facebook_like"><div class="fb-like" data-href="https://basicaodaeletronica.com.br/topologias/topologias-de-circuitos-comparacao-com-diagramas-esquematicos-eletronicos/" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div></li><li style="padding:7.35px 0 !important" class="the_champ_facebook_recommend"><div class="fb-like" 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