FONDAMENTALI
8 pàratds
da -
DI
I = DT ds
=] V
I° OHM
di
LEGGE per -
:
Ri
T = Ùnds
=] J -
I - di
LEGGE Open : E Re
di
R IL Resistenza
µ
= = fa
Ipvlmds 5 G covarianza
= =
fpv IN =/
dove
§ RESISTI
VITA =p
= PER TENSIONI
KIRCHHOFF
LEGGE DI LE
area somma
ouawno.ve allusa
LUNGO UNA la
,
prese
ALGEBRICA Tensioni
delle con il
è nulla
segno opportuno
I cui
KVL Grafo
circuito con
: nodi
DATO e
n
UN il nodi
prendiamo suoi
uno dei
sta connesso
, PER MISURARE
come Ma
riferimento IL
POTENZIALE CON
ELETTRICO E INDICHIAMO
µ POTENZIALI
Un dodo
Rimanenti
I DI
-1
, , .
.
. Vkj Mk Mj
ISTANTE :
OGNI
Ad = -
KVLTL grafo connesso
con
DATO circuito preso
UN
: ,
UN per
che passi nodi
camuso
percorso m ,
Tensioni
ALGEBRICA
la delle fra nodi
somma i
percorso
Incontrano LUNGO
consecutivi si
che il
È Anna Indipendenti
K KVLTI
1
Mt
- correnti
LEGGE Kirchhoff per
DI le
cariche UNA
attraverso
delle
flusso
il È nulla
superficie densa
KCLI superficie orientata
presa chiusa
una
: la
LATI somma
grafo
TAGU
CHE Solo del
Title CORRENTI ED
USCENTI
DI le
ALGEBRICA È
Entranti anna . INDIPENDENTI
N 1
sono KCL
ci -
NODALE
TAGUO solo
contiene UN nodo
: che 2N
e Tutti
taglia lati
i
ESSO CONFLUISCONO
N
-1 TAGLI SONO
NODALI ZNOIP
.
cornate
convenzione generatori
%
ti "
Incidenza
MATRICE DI
LATI /
%
⑦ "
=p
→ .
D
1
l
NX I d "
Aa A
Anxl LEGGI KCL
=
. . i. =
s
Easton =D { AI
EQUAZIONI TABLEAU 0
: = O
Atm ✓ =
-
Ti
Pa
POTENZA Elettrica =
: B convenzione
iv. IN
:
• !
È
( VIIUZZATORL
DEGLI
" ?:*
÷ :*
:[£ .ae
N
UN Terminale
POTENZA ASSORBITA IN -
I
n -
I-vj.is
Pa = jet
TEOREMA Gert
Teme
DI :
M I
-
E
pa TE 0
= =
.
f- I i
PRESI circuito con I
chiuso
UN 1
, ,
,
VT
ERAFO
compatibili I
con il O
=
.
, ED
somma ASSORBITE
POTENZE
la delle È
componenti SISTEMA
EROGATE DEL
DAI
anca componenti ADINAMICI
Classificazione dei Pa @
a
TERMINALI passivo
R :
:
- - vii. Ì÷÷:
0
Pa
INERTE : =
:#ì÷ i# O
ÈÈEI
e
i :*:c
:
i TEO
0 e
= Eth 0
- =
Anne Tate
possibili
condizioni
2 È O
GNR = =
Paz 0
ATTIVO
STRETTAMENTE : Paga
ATTIVO :
i. Pa
BIPOLO passivo
strettamente a@ 1
: :
- lira
Pa 0
= 0
F-
,
componenti
definizione :
Fli )
A-DINAMICI T
: , ftrdt)
fidt
IÌ
Fli off
dinamici v.
: , ,
,
,
FCK )
his =D
Tat
lineari :
) FCV )
(
LINEARI Istria
affini 0
tv =
, ,
Ffr )
Trapianti i
Tempo t
:
- , , controllabilità
BASI definizione
DI o
ieg TENSIONE
BASE I
RICAVO
ASSEGNO Ti e
)
Tarli Base CORRENTE TT
il RICAVO
ASSEGNO
( )
isis
corrente
Base : ( )
Tensione Tr
Te
: ,
( is
mista : ,
( )
' Fi iz
MISTA : , ÈIÌÉEENE
rappresentazioni aIIe
: INSIEME
Tensione
E
EQUIVALENZA
PRINCIPI DI
BIPOU EOUTVALENII EOUAZLONI
medesime
CON le
: COSTITUTIVE
i i
7- ÷
[
I fa
+
BIPOLO COMPOSITO BIPOLO EQUIVALENTE
Base corrente
collegamenti IN serie nei
corrente
: UGUALE
LATI
¥ È UN circuito aperto
c'
se
Ia ✓ ' SERIE
RERARE IN
si puo con
✓ b
anche a non
se e sono
.
/ collegati
unici lati
Gli Al
NODO
ib
✓ e
"
viii. È
III.
✓ [ % 2 RESISTORI controllabili
→
• dati corrente
IN @
ritiro :
÷ : .ir
! teleri
uffa . Reg
RK
RESISTENZE serie
R IN
- n
[
Req RK
= Kel
2 BIPOU se
DATI
• →
È controllabile
non
Uno corrisponde
CORRENTE
IN equivalente
AL BIPOCO
•
"
> •
⑦
Ti FATTE
TE
a
" Rais
TETAT
ti
⑦ 6 .
i
4 :
2 controllabili
BPOU
• DATI non 0
esistono
corrente
IN e
soluzioni
00 9 •
&
o ,
{ 1
! !
possiamo
NON STUDIARE LA POTENZA
popolo EQUIVALENTE
UN
utilizzando Tensione
PARTITORE DI IN serie
PER RESISTORI
SOLO collegati
-
• tv
(
Xt
• } Rii
→ Ti
. =
✓ l ÷
r
) "
.
6mL Trattate
TE
¥ I
Reg
TE .
Rt
TK = Req
Parallelo
collegamento IN
W IÌÈÉ
•
liquido :÷à÷÷ .
" . 2 BIPOU IN
DATI
•
1) parallelo che ammettono
Tensione
Base
:
:
÷ :
i-g.fi/tgdTr) si
⑥
pt tetti TE
i =
, [
< • ,
§;] ii. ¥ i :#
" tv
i # TÈ
'
i
↳ i Gear
=
n
[
Gea GN
= [ =L
E) RIRZRIRZ
# È RITI Reg
Gea -
+
= = RITRZ
{ ¥ RNBTRIR3tRIRZ-Req-RIRztRIR3trzRRItpz.tt
tfzzt
GEO = RITRZTR
, 3
2 ammette
BIPOU
DATI UNO
DI CUI
• non BIPOLO
CORRISPONDE
Base Tensione AL
→
EQUIVALENTE
2 Tensione
controllabili
BIPOU con
DATI 2N
• 0 soluzioni
00
ESISTONO O
PARTITORE corrente
DI K RESISTORI
VALE ABBIAMO parallelo
SE IN i .
a
• TE TK
TI
TE = =
Rais Rai2 Rkik
✓ = =
= irato Reg
✓ = E
Ttitotpifeq itot
itot Reg
Tarkin .
= .
Geqik
itot I
GK
= . GK
-
Gag iz-Rsi-iz-Rz.IR/tR2
2
K
nel caso = RHRZ
THEVENIN
CIRCUITO DI a
RTL
• ÷
Iiii :÷
: : b
Rter
RTh.it a
✓ Eta
=
÷ :÷
:c
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