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CAMPO ELETTRICOCAMPO MAGNETICO

CARICA ELETTRICA

1o PRINCIPIODI CONSERVAZIONE

COSTRUZIONE DI UNA TEORIA

TEORIA DEI CAMPI

SISTEMIA PARAMETRICONCENTRATI

TEORIA DEI CIRCUITI

IPOTESI DI VALIDITÀ

FREQ. D'ONDA TUTTOBASSA DUE LE DUELUNG. D'ONDA SONO<< 6

c /

SITUAZIONEQUASI STATICA

SEMPLIFICAZIONE DI UNPROBLEMA ELETTROMAGNETICOIN UN PROB. RISOLVIBILE

II

IPOTESIQUASI-STATICA

LEGGE DIOHM

LEGGE DIKIRCHHOFFSULLE CORRENTI

I

IPOTESISTAZIONARIETÀ

LEGGE DIOHM

LEGGE DIKIRCHHOFFSULLA TENSIONI

PERCORSODI INGEGNERIAALLA TEORIA(FUNZIONEPARABOLICA)

ELETTROTECNICA

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 STATIONARIA

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 STAZIONARITÀ

(V) = Vettoriale (Ddp) parallelo

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 B

LE 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:

GN - GN

DA Th al NTH

AN ETH = VTH

GNL = 0

DA Th al NTH

AN 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 : U

M = N - 1

I : I

M = potenze

Pout

Per trovare max pot

∂P / ∂RL = 0

2 sir di alimenti?

Il rapporto causa o effetto bÈ uguale al rapp tra causatoed effetto in a

Ib / Ia

Ea / Eb

  • Se la rete gode di reciprocità

Ra

Rb

Rb

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 Kirchoff alle correnti

d

differenziale al tempo

analisi del circuito designato

non attenuano i parametri soggiacenti supplia limitate (solo determinata)

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 AVVOLG

MD rapporto di trasformazione

{ v1 = N1v2 = N2{v1 = M1 I1v2
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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/31 Elettrotecnica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martimelis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elettrotecnica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Fanni Alessandra.
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