Resolução de PWM (Níveis)
Calcula o número de níveis de um sinal PWM, níveis = 2^bits, a partir da resolução em bits do gerador (timer) de PWM. O resultado é a quantidade de passos discretos de ciclo de trabalho disponíveis: um PWM de 8 bits oferece 256 níveis (0 a 255), permitindo ajustar a potência em 256 degraus; um de 10 bits, 1024 níveis, controle mais fino. Maior resolução dá controle mais suave de velocidade de motores e brilho de LEDs, mas reduz a frequência máxima de PWM possível para um dado clock do timer. É um parâmetro central na configuração de microcontroladores. Informe a resolução em bits.
Resultado
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Resolução de PWM
A resolução de um sinal PWM determina em quantos degraus discretos o ciclo de trabalho (duty cycle) pode ser ajustado. Ela é definida pela largura, em bits, do contador do timer que gera o PWM: o número de níveis é níveis = 2^bits. Um PWM de 8 bits (comum no Arduino Uno) oferece 2⁸ = 256 níveis (valores de 0 a 255), o que permite dividir a potência em 256 degraus — suficiente para a maioria das aplicações de controle de brilho de LED e velocidade de motor. Um PWM de 10 bits dá 1024 níveis; de 16 bits, 65.536 níveis, controle ultrafino usado em áudio e instrumentação. Mas há um compromisso fundamental: para um dado clock do timer, mais resolução significa menor frequência máxima de PWM. Isso porque o timer precisa contar até 2^bits a cada período — quanto mais alto o topo da contagem, mais lenta a frequência (f_PWM = f_clock ÷ (prescaler × 2^bits)). Por isso o projetista escolhe a resolução conforme a necessidade: controle suave (alta resolução) versus chaveamento rápido (alta frequência, importante para filtrar bem, evitar zumbido audível em motores e responder rápido em fontes chaveadas). Microcontroladores modernos permitem configurar a resolução do timer livremente para equilibrar os dois. Informe a resolução em bits.
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