Ao formular minha resposta a essa pergunta, analisei esse circuito com mais detalhes. Parece um filtro passa-banda de segunda ordem padrão, mas usado em uma configuração não inversora. Como um amplificador não inversor não pode ter um ganho menor que 1, fiquei intrigado ao saber qual deveria ser a resposta.
A forma da função de transferência é:
VoVin=s2+as+ω20s2+bs+ω20
Você pode fazer alguma inspeção removendo ou colocando em curto-circuito mentalmente os capacitores dos quais é evidente que os ganhos de LF e HF serão 1 como a equação prediz.
OK, aqui vai:
ω
Chamando a tensão na junção R18, C5 C1 Vx e somando as correntes nesse nó, obtemos: -
0−VxR+Vin−Vx1sC+Vout−Vx1sC=0
Vx.(1R+2sC)=(Vin+Vo).sC
Vx=(Vin+Vo).sC1R+2sC
Agora a tensão na entrada inversora de U1 é Vin (se o circuito é estável!) E, somando a corrente neste nó, obtemos: -
Vx−Vin1sC+Vo−VinkR=0
Vo=Vin.(1+skRC)−VxskRC
Substituindo por Vx, obtemos: -
VoVin=1+skRC−s2kR2C21+2sRC1+s2kR2C21+2sRC
VoVin=s2+s.2+kkRC+1kR2C2s2+s.2kRC+1kR2C2
(O gráfico para isso corresponde exatamente ao gráfico do Telaclavo.)
Agora podemos ver que a frequência natural é dada por:
ω0=1RCk−−√f0
s2+ω20=0
Gmax=2+k2=201.8
Quanto ao domínio do tempo, como temos uma transformação de Laplace, podemos usar sua inversão para obter a resposta ao impulso. No estilo tradicional de livros didáticos, direi simplesmente que isso é deixado como um exercício para o aluno (ou seja, muito difícil :)