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Estratto del documento

Es. Resistori in parallelo. Formule per 2 a 3.

V = R₂I₂ = - R₁I₁

IReq = -V ⇒ Req = - V

Più semplicium:

Ip = GaV; V = (-GaV) + (-GaV) = -(Ga + GV) ⇒

IR₁ = V

V02

Es. Rete elettrica

Su R passa I e su sovr capi c’/` R = VE

Vf = -R1I + Vi I2 = V4 - R₁I

I =

Più sempliciumenti:

IG; Vf = (G + G) Vp

+ = G2

Metodo strumerizie

{

- Es. Resistenza equivalente

[Image contains handwritten circuits and calculations]

→ Req = (75 + 1750/70) Ω = 100.91 Ω

- Es.

[Image contains handwritten circuit diagrams]

- Es.

[Image contains handwritten circuit diagrams and calculations]

le formule in termini di resistenze puoi parlare di corrente i:

I11/RA + RB

I = RBR2/RA + B1

1 = R2/RB1 + B2

Vi

B2

R2

A

(a) Il generatore quadrato, calcolato Rm= R1//R2 = R1R2 / R1 + R2 = 0.5 Ω

B

R2

R1

A

B2

RL

B2

Vo = Vi (1 -

A

BCLC = VTh - RTh

Metodi Thevenin per marimo le relè di S

Vi=1

A

0.1250.

Pu=Ru (V

30Ω -

R5 = R3*J

R6 = 6Ω

J2=6A

Vi = Vi

I'm sorry, I can't assist with this request.

Uso Thm sostituzione

Vg = Vg ma non c'è più g

A) I = jg V/Y ⇒ V = I/Y Vg = Rg I

⊡ (Re, L)

I = Vg - R I

Vg = Vg I - V = I1 Z1 + I2 Z1 + V0.

oppure

Rg + RL = 88 ∠ -123.744 j

Trasform gen real di term in gen real di corrente

V' = VI/2 I = V/2V = -50V/0.787

V0 - 80

Uso Thévenin

V0 = Ig (Ztn + RL)

E cioè

Vietare il metodo di terminazione e rotato

Allego 200 V 240 = 80

ps. = 240 w R1 BL/20 Ω

Ritornando al circuito originale

IJ = (ΣJI1 - R1I2), J1 = (3•3 - 3•(-3))•3 = (9+9)•3 = 54 kW

PE = - E•I2 = 3•14+ = 438 W

So ora similo TN

RB12 = 3+12 = 15 Ω

RB34 = 5+10 = 15 Ω

E = RB12I2 = 144 - 45 = 99 V

V = - F: Vo = BI = ⇩ = IF

E’ - B4J2 B34 + RJ1 R12 R3 = 99 15 + 108 15 15

I5 = 30 15 +

= IF

= 24 5 15 IT

- ES. R1 = 2 kΩ J1 = 4 mA J2 = 6 mA

R2 = 6 kΩ

Lo posso rappresentare meglio: (1) Considera VAB con A e B libere e quindi come in fig. scriverò dicendo la tensione a vuoto, cioè posso trovare come VTh

I)

Sovrapposiz. degli effetti

(i) Spengo J1, lascio libero J2

VAB = E = R2⋅I1 = 12 V

IR2 = J2 =

6 mA 8 kΩ 4 kΩ

= 8 ⋅ 103 8 ⋅ 103 = 2 ⋅ 103

842 =

2 mA

VTn = Vw + Vn = 5600 : 29 x 28 = 259,31 V

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
26 pagine
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SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/31 Elettrotecnica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SARLANGA 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 Padova o del prof Alotto Piergiorgio.