Esercizio 3
R1 = 10 Ω
R2 = 5 Ω
L1 = 50 mH
L2 = 20 mH
C = 100 pF
q0(t) = 10 cos (400 t + π/4)
Regime fasoriale
R = Z
L -> ZL = j ωL
C -> ZC = 1/ j ωC
q0(t) = A cos (ωt + φ)
A̅ = A ej φ
ej φ = cos φ + j sin φ
Z̅1 = 10 Ω
Z̅2 = 5 Ω
Z̅L = 5j Ω
Z̅C = -2j Ω
Z̅2 = 100 Ω
E̅ = 10 ej π/4 = 5√2 + j 5√2 V
Esercizio 3
R1 = 10Ω
R2 = 5Ω
L = 50 mH
L2 = 20 mH
C = 100 pF
vg(t) = 10 cos(ωt + π/4)
Regime fasoriale
R = z
L → zL = 5ωL
C → zC = 1⁄jωC = -j⁄ωC
q(t) = A cos(ωt + φ)
L → A<L = A ejφ
ejφ = cosφ + j sinφ
z1 = 10Ω
z2 = 5Ω
zL = 5jΩ
zC = -2jΩ
z2 = 10Ω
🟣 = 10 ejπ/4 = 5√2 + 5j√2 V
Calcoli delle impedenze
ZA = Z2 // ZL2 = Z2 ZL2/Z2 + ZL2 = 2.5 + 2.55
ZB = Z3 + Z4 = ZA = 2.5 + 7.55
ZD = ZB // ZC = 2.32 + 8.03
V0 = E Z0/Z1 + Z0 = = (5√2 + 5√2)/10 + 2.32 + 8.03 = 0.67 + 5.585 V
VD = VC = VB
VA = VB ZAZu = VD Zu Zu.
Zu = (0.67 + 5.58) 55Zu + ZA Zu + ZA 55 + 255 = 0,71 + 3,483 V
VIA = Vu/ Zu = 0,69 + 0,145 A
= SA = 1/2 VA IA* = 1/2 = 1/2 (-0,71 + 3,483)(0,963 - 0,45) == -1265 VA12 = QA
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