Campo elettrico, campo magnetico e carica elettrica
1o principio di conservazione
Costruzione di una teoria
Teoria dei campi
Sistemi a parametri concentrati
Teoria dei circuiti
Ipotesi di validità
Freq. d'onda tutto bassa, due le due lung. d'onda sono << 6c / situazione quasi statica
Semplificazione di un problema elettromagnetico in un prob. risolvibile
II ipotesi quasi-statica
Legge di Ohm
Legge di Kirchhoff sulle correnti
II ipotesi stazionarietà
Legge di Ohm
Legge di Kirchhoff sulla tensioni
Percorso di ingegneria alla teoria (funzione parabolica) elettrotecnica
Carica elettrica e teorie dei campi
Carica elettrica
Costruzione di una teoria
Campo elettrico
Campo magnetico
Teoria dei campi
Teoria dei circuiti
Sistemi a parametri concentrati
Ipotesi di validità
Frequenza d'onda t. bassa, d'onda delle onde sono << di λ = c/f
Situazione quasi stazionaria
Semplificazione di un
II ipotesi, qualsiasi
Legge di Ohm legge di Kirchhoff sulle correnti
Percorso di qualsiasi topologia (p.)
Funzione e legge di Kirchhoff alle tensioni I ipotesi, ipotesi di stazionarietà
(V) = Vettoriale (Ddp) parallelo
Strumenti di misura e componenti reali
A - Affiancato (+ / -)
Non hanno resistenza interna e quindi l'isolamento circuito
A - Hanno una resistenza piccola
V - Deve avere una resistenza grande
Vab = 0 (- vai -)
Vab - > niente (Vab)
B - Tensioni BLE veri sono sempre ddp e i un solo fenomeno di voglio + di un fenomeno
Strum di misura
Reali - Hanno una R esistenza interna
Reali - Hanno una R esistenza interna
Strum di misura
Componenti reali + fenomeni
Formulario
Relazione tra tensione (V), nodi, rami
Tensione (n° nodi - 1)
Correnti (n° maglie - n° nodi) + 1
Tensione = V1 = V
Corrente = I1 = I
Regola del partitore
Vi = Ri/Ri
Tensioni di Thevenin e Norton
ETH = VAB (tensioni ai capi di A e B lasciando aperto)
RTH = Ri/Ri (resistenza equivalente)
Forto di passaggio
VL = RL = 0 (corto circuito)
Eseguire il calcolo Req
GN = GN-Th
ICC = IL
VL = RL = 0 (aperto)
GNL = G .RTH
Differenze tra Thevenin e Norton
Differenze:
GN - GNDA Th al NTHAN ETH = VTH
GNL = 0DA Th al NTHAN ETH = RN
RTH = 2 (in parallelo a RL)
Fornire il passaggio:
VL = RL = GN-TH
Th. di Millman
Th. Max trasf. di potenza
Reciprocità
RL = RTH
Pmax = ETH 2 / 4RTH
Pmax
Mmax = 0,5 -> 50%
Metodo → potenziali nodali
G : UM = N - 1
I : IM = potenze
Pout
Per trovare max pot ∂P / ∂RL = 0
2 sir di alimenti?
Il rapporto causa o effetto b è uguale al rapp tra causato ed effetto in a
Ib / Ia
Ea / Eb
Se la rete gode di reciprocità
Ra
Rb
Rb
Circuito elettrico e analisi circuitale
Circuito elettrico
Insieme di elementi interconnessi in un certo modo
Condizioni perfetti: collegamenti che non presentano alcuna resistenza e percorrono dalla corrente di giunzione e liberamente
No accumulo di carica o energia
Circuiti a parametri concentrati
Concentrazione presente (su ciascun componente circuitale)
Analisi circuitale
Sostituibili dal circuito sono le equazioni
Equazioni di topologia
Equazioni costitutive
Relazione tra le derivata di un componente
Associato a ciascun componente le incognite e funzioni e correnti
Modo in cui i componenti sono connessi tra loro
Legge di Kirchhoff alle correnti
Ddifferenziale al tempo
Analisi del circuito designato non attenuano i parametri soggiacenti supplia limitate (solo determinata)
Convenzioni e generatori
Convenzioni
Generatori di tensione
Generatori di corrente
- Trasformato in ideali
Implica la non necess. dissipazione - implica l'utilizzo di ferro
Generatori ideali
Vale se usi con tri con ent. curbi gli avvolgmd rapporto di trasformazione
{ v1 = N1v2 = N2{v1 = M1 I1v2
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