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Circuiti in corrente continua - Esercizio n. 4
R = 201 Ω
R1 = 15 Ω
R2 = 103 Ω
IR = 5 A
R3 = 4 Ω
GB
Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
Risultati:
V0 = 6 V
R = 12 Ω
I = 0.5 A
0eq cc
Circuiti in corrente continua - Esercizio n. 5
R1 = 3 Ω
R2 = 15 Ω
R = 102 Ω
IR = 103 A
V = 30 V
VG1 = 2 A
IB = G2
Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
Risultati:
V0 = 24 V
R = 16 Ω
I = 1.5 A
0eq cc
Circuiti in corrente continua - Esercizio n. 6
R = 9 Ω
RV = 182 Ω
R1 = 1 Ω
R2 = 2 Ω
V = 30 V
VG1 = VR
G2 = V = 10 V
BDeterminare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
Risultati:
V0 = 15 V
R = 3 Ω
I = 5 A
0eq cc
Circuiti in corrente continua - Esercizio n. 7
I = 21 Ω
AG2 = 4 Ω
R = 21 Ω
R1 = 6 Ω
R2 = 3 Ω
V = 12 V
VG1 = V
G2 = BDeterminare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
Risultati:
V0 = 12 V
R = 3 Ω
I = 4 A
0eq cc
Esercizio n. 8
A
Ω = 5R1 ΩR R = 103 2II R R ΩR = 10G2 2 1 G1 3I = 4 AG1B I = 2 A G2
Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
Risultati ΩV = 12 V R = 4 I = 3 A0 eq cc
Esercizio n. 9 ΩR = 61R R R Ω1 2 3 = 12R2 ΩR = 4A 3 ΩR = 84V V R V = 30 VG1 G2 4 G1 = 12 V VG2B
Determinare i parametri dei bipoli equivalenti di Thévenin e Norton del bipolo A-B.
Risultati ΩV = 8 V R = 4 I = 2 A0 eq cc Versione del 9-6-2006