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        <title>Appunti di Elettrotecnica ed Elettronica - classe terza</title>
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        <title>Appunti di Elettrotecnica ed Elettronica - classe terza</title>
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        <title>breadboard</title>
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        <description>La breadboard

La breadboard permette di realizzare velocemente prototipi di circuiti senza bisogno di fare saldature. E&#039; una basetta con dei fori dove, con una lieve pressione, si inseriscono i terminali dei componenti, collegandoli uno con l&#039;altro. Il circuito così realizzato può essere facilmente modificato e smontato per riutilizzare i componenti.`R_(eq)=R_1+R_2+...``R_(eq)=1/(1/R_1 + 1/R_2 + ...)``R_(eq)=(R_1 R_2)/(R_1 + R_2)`</description>
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        <title>gating</title>
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        <description>Gating con porte logiche

Premessa: l&#039;onda quadra è interpretabile come un segnale digitale (alto e basso).

Porte logiche elementari

Verificare la tabella di verità delle porte logiche:
 porta logica  integrato TTL OR TTL 74LS32NOR TTL 74LS02AND</description>
    </item>
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        <title>minilab</title>
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        <description>Minilab

[minlab]

Sotto tre gruppi con:

	*  4 switch dove:
		*  leva in alto -&gt; 1 logico (5 Volt)
		*  leva in basso -&gt; 0 logico (0 Volt)

	*  un integrato per l&#039;antirimbalzo (latch 74LS279)
	*  uno zoccolo con il segnale generato dai 4 deviatori (e privo di rimbalzo) presente sia sulla fila in alto che in quella in basso</description>
    </item>
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        <title>playground</title>
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        <description>`Q(i+1)=bar{bar S cdot bar Q}= S+Q`

allora se 

`bar S = 1 -&gt; S = 0`

quindi

`Q(i+1)=bar{bar S cdot bar Q}= S+Q=0+Q=Q(i)`</description>
    </item>
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        <title>psoc</title>
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        <description>Circuiti digitali con la scheda PSOC

La scheda PSOC (Programmable System on Chip) contiene un microcontrollore e dei componenti analogici e digitali a logica programmabile. Utilizzando l&#039;ambiente di sviluppo PSOC Creator si può disegnare al PC un circuito digitale che realizzi una determinata funzione logica (collegando porte logiche, ingressi, uscite e altri componenti) e in seguito programmare il chip presente sulla scheda per ottenere in hardware un&#039;implementazione del circuito digitale. Que…</description>
    </item>
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        <title>sezione_1a</title>
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        <description>1A - Nozioni introduttive

Premessa: Molti degli argomenti di questo primo capitolo sono già stati trattati nel primo biennio nelle materie di Fisica, Chimica e Scienze e Tecnologie Applicate. Faremo solo un breve ripasso insistendo sulle definizioni fondamentali.  `I=Q/t [A]``i``i(t)``V_(AB) = W/Q [V]``V_(AB) = V_A - V_B``V_A``V_B``V_(AB)=-V_(BA)``10^0=1``10^1=10``10^2=100``10^n=1``10^-1=1/10^1=0,1``10^-2=1/10^2=1/100=0,01``10^-n=0,`</description>
    </item>
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        <title>sezione_1b</title>
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        <description>1B - Componenti e circuiti elettrici

1 Componenti e circuiti

Qualche definizione sui componenti:

	*  un bipolo è un componente con due morsetti di collegamento
	*  un componente è:
		*  discreto se non è scomponibile in parti più semplici e svolge una sola funzione elementare (ad esempio un resistore, un condensatore, un transistor)`R=V/I [Ω]``V=R*I``R = (rho l)/S``rho_(T_(2)) = rho_(T_(1))(1+ alpha (T_2 - T_1))``R_(2) = R_(1)(1+ alpha (T_2 - T_1))``G=1/R [S]``P=RI^2 [W]``P=V^2/R [W]``P=VI [W…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://leonardocanducci.org/wiki/ee3/sezione_1c?rev=1736240272&amp;do=diff">
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        <title>sezione_1c</title>
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        <description>1C - Introduzione alle misure e ai segnali elettrici

Il capitolo tratta dettagliatamente il problema delle misure elettriche e definisce le caratteristiche dei segnali. Qui faremo solo brevi cenni agli argomenti più importanti che per motivi di tempo non possono essere trattati nel corso. La parte sulle misure fa parte del programma del biennio (fisica, chimica, scienze e tecnologie applicate). `T [s]``f=1/T [Hz]``V_m= (A_+ - A_-)/T``v(t)=V_(MAX)sen(omega t + varphi_v)``omega = 2 pi f=(2 pi) /T…</description>
    </item>
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        <title>sezione_1d</title>
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        <description>1D - Metodi di risoluzione delle reti elettriche

1 Premessa

Il capitolo illustra i principali metodi per di risoluzione per i circuiti. Ci soffermeremo solo su:

	*  metodo di Kirchhoff
	*  sovrapposizione degli effetti
	*  teorema di Thevenin (e di Norton)`Sigma I_(\i\n) = Sigma I_(out)``Sigma +- V = 0``V=(+-E_n/R_n +-I_n)/(sum 1/R_n)`</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://leonardocanducci.org/wiki/ee3/sezione_2a?rev=1593791900&amp;do=diff">
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        <title>sezione_2a</title>
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        <description>2A - L&#039;elettrostatica

L&#039;argomento dell&#039;elettrostatica, già trattato nel biennio in Fisica e Scienze e Tecnologie Applicate, è utile per introdurre quello più importante dei condensatori. In questa pagina si farà solo un breve ripasso per passare rapidamente al capitolo successivo.`F = 1/(4 pi epsilon) (Q_1 Q_2)/r^2 [N]``E = F/q [V/m]`</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://leonardocanducci.org/wiki/ee3/sezione_2b?rev=1610288068&amp;do=diff">
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        <title>sezione_2b</title>
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        <description>2B - Il condensatore

1 La capacità elettrica e il condensatore

Il condensatore - uno dei tre bipoli passivi fondamentali, insieme al resistore e all&#039;induttore - è un componente in grado di accumulare carica ed energia. 

Un condensatore è fatto di due superfici di materiale conduttore - dette armature - separate da un isolante (o dielettrico). In figura 1a è rappresentato un condensatore piano con le due armature poste a distanza d.`C = Q/V [F]``Q = CV [C]``C = (epsilon S)/d``C = (epsilon_0 ep…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://leonardocanducci.org/wiki/ee3/sezione_2c?rev=1611612402&amp;do=diff">
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        <title>sezione_2c</title>
        <link>https://leonardocanducci.org/wiki/ee3/sezione_2c?rev=1611612402&amp;do=diff</link>
        <description>2C - Fenomeni transitori nei circuiti RC

1 I fenomeni transitori nei circuiti RC

Un circuito si dice a regime quando le grandezze non cambiano nel tempo. Il transitorio è l&#039;intervallo di tempo tra due diverse condizioni di regime; durante il transitorio le grandezze cambiano nel tempo.`q= 0``v_c=0``i= 0``q= CV``v_c=V``i= 0``y(t) = e^(-t)``y(t)=e^(-t/tau)``y(t)=Y_f - (Y_f - Y_i)e^(-t/tau)``Q_i= 0``V_i=0``I_i= V/R``Q_f= CV``V_f=V``I_f= 0``q(t)=CV-CV e^(-t/tau)``v(t)=V-V e^(-t/tau)``i(t)=V/R e^(-…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://leonardocanducci.org/wiki/ee3/sezione_3a?rev=1593791900&amp;do=diff">
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        <title>sezione_3a</title>
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        <description>3A - Introduzione all&#039;elettronica digitale

1 Premessa

2 Universalità dell&#039;elettronica digitale

Esistono circuiti elettronici analogici e circuiti elettronici digitali.

Un segnale analogico varia con continuità e può assumere infiniti valori in un intervallo. Un segnale</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://leonardocanducci.org/wiki/ee3/sezione_3b?rev=1612954663&amp;do=diff">
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        <title>sezione_3b</title>
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        <description>3B - Numerazione binaria

Premessa Gli argomenti di questo capitolo sono già stati trattati nella materia Sistemi Automatici; qui faremo solo un veloce ripasso.

1 Sistemi di numerazione

	*  numeri composti da più cifre
	*  base: numero di valori che può assumere una cifra`273_10=2*100+7*10+3*1=2*10^2+7*10^1+3*10^0``1011_2=1*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0=1*8+0*4+1*2+1*1=8+0+2+1=11_10`</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://leonardocanducci.org/wiki/ee3/sezione_3c?rev=1677160786&amp;do=diff">
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        <title>sezione_3c</title>
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        <description>3C - Algebra di Boole e circuiti combinatori

1 Variabili logiche e circuiti combinatori

Una variabile logica può assumere solo due valori, lo stato logico 0 o lo stato logico 1 (per una tensione il livello alto H o basso L).

In un circuito combinatorio, con variabili logiche in ingresso e uscita, il valore delle uscite dipende solo da quello degli ingressi.`1*1=1``0+0=0``1*0=0``0+1=1``0*1=0``1+0=1``0*0=0``1+1=1``bar 1 = 0``bar 0 = 1``A+B=B+A``A*B=B*A``(A+B)+C=A+(B+C)``(A*B)*C=A*(B*C)``A*(B+C)…</description>
    </item>
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        <title>sezione_4a</title>
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        <description>4A - Le famiglie logiche

Il capitolo tratta in maniera approfondita l&#039;argomento delle famiglie logiche e introduce i componenti discreti fondamentali transistor e diodo. Qui vediamo solo una sintesi sulle famiglie logiche.

1 Le scale di integrazione</description>
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        <title>sezione_4b</title>
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        <description>4B - I circuiti combinatori con integrati MSI

1 Considerazioni preliminari

Gli integrati SSI, come le porte logiche, si usano sempre più raramente, sostituiti da integrati MSI che realizzano funzioni più complesse a costi inferiori e con ingombri minori.`bar (EN)``R = (V_(\C\C)-V_F)/(I_d)`</description>
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        <title>sezione_5a</title>
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        <description>5A - Latch e flip-flop

1 Premessa

Nei circuiti sequenziali lo stato delle uscite dipende non solo da quello degli ingressi ma anche da ciò che è successo prima; sono circuiti con memoria.

2 Il latch SR (Set-Reset)

La figura 2a e la figura 2b mostrano due possibili implementazioni di un latch SR. Il latch è il dispositivo di memorizzazione più semplice realizzabile ed è in grado di memorizzare un bit. Entrambi i circuiti sono rappresentabili con i simboli logici delle figure 2c e 2d`bar S``ba…</description>
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        <title>sezione_5b</title>
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        <description>5B - Contatori

1 Generalità

Un contatore è un circuito sequenziale in grado di contare degli impulsi in binario. 

Il modulo di un contatore è il numero di combinazioni possibili in uscita; ad esempio un contatore modulo 4 conta da 00 a 11 - da zero a tre - producendo quattro combinazioni binarie.`bar(RESET)``bar(CL)``2^n``2^n -1``bar Q``PR``bar(Q_0)``bar(Q_0)``barQ``Q_0``Q_1``Q_0``Q_2``Q_0``Q_1``Q_0``Q_0``Q_1``Q_0``Q_1``Q_2``bar Q``Q``Q_0``Q_3`</description>
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        <title>sezione_5c</title>
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        <description>5C - Registri

1 Classificazione

Un registro è una memoria da n bit realizzata con dei flip-flop. Un registro permette di memorizzare temporaneamente un dato digitale - parola o word - ed è particolarmente utile in tutte quelle operazioni dove è necessario trasferire dati tra ingressi e uscite. Vengono utilizzati sia come dispositivi indipendenti che direttamente integrati all&#039;interno di componenti più complessi. Sono utili in tantissime applicazioni, ad esempio per mantenere temporaneamente i …</description>
    </item>
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        <title>sezione_7a</title>
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        <description>7A - Il magnetismo e l&#039;elettromagnetismo

Per mancanza di tempo l&#039;argomento dell&#039;elettromagnetismo viene trattato in maniera sintetica. Ci si soffermerà maggiormente sul fenomeno dell&#039;induzione (e dell&#039;autoinduzione) che riguarda il terzo componente passivo fondamentale: l&#039;induttore.`B = mu H``mu_R = mu/mu_0``H =(NI)/l [(Asp)/m]``B =mu(NI)/l [T]``sum Hl = NI``Phi = B S [Wb]``Phi = N B S [Wb]``F = BIl [N]``e = Blv [V]`</description>
    </item>
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        <title>sezione_7b</title>
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        <description>I circuiti magnetici

1 Circuiti magnetici
elettrici magneticirameferrocorrenteflussofem Efmm NIresistenzariluttanzaV=RINI=ℜΦ
2 Magnetizzazione di un materiale ferromagnetico

Problemi dei materiali ferromagnetici osservabili dalla curva di magnetizzazione che mostra per via grafica la relazione B=μH:</description>
    </item>
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        <title>sezione_7c</title>
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        <description>Induzione elettromagnetica

1 La legge dell&#039;induzione magnetica

Il fenomeno dell&#039;induzione - da non confondere col vettore con lo stesso nome! - mostra come sia possibile  generare una tensione sfruttando la variazione di una grandezza magnetica. La tensione generata in questo modo viene detta indotta; indotte sono anche le correnti che possono circolare grazie a questa tensione.`e = (Delta Phi_C )/( Delta t)``e = (d Phi_C)/(dt)``L = Phi_{C}/I [H]``Phi_{C}=LI``v=L (di)/dt``W=1/2 C V^2``W=1/2 L …</description>
    </item>
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        <title>sezione_8a</title>
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        <description>I componenti e le reti a regime sinusoidale

Concetti fondamentali:

	*  sinusoide (vedi anche paragrafo della sezione 1C e appunti di quarta (ripasso terza)
	*  da matematica:
		*  funzioni trigonometriche seno, coseno, tangente, arcotangente
		*  numeri complessi e operazioni con i numeri complessi, significato della moltiplicazione per j (rotazione 90°)`v(t)=V_max sen(omega t + varphi)``V = V_max/sqrt(2)``omega=2 pi f``t_text(r/a)= varphi/omega``v(t)= sqrt(2)V sen(omega t + varphi) to bar V =…</description>
    </item>
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        <title>sezione_8b</title>
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        <description>Le potenze a regime sinusoidale

NIENTE APPUNTI PER QUESTO CAPITOLO (NON HO TEMPO PER FARLI). SEGUIRE IL LIBRO! 

Concetti fondamentali:

	*  potenza istantanea sinusoidale con f doppia e componente continua -&gt; il suo valore medio è la potenza attiva</description>
    </item>
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        <title>sommatore</title>
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        <description>Circuito che somma due numeri binari

Con le funzioni logiche è possibile realizzare anche circuiti aritmetici. In questo caso vogliamo realizzare un circuito con porte logiche che calcoli la somma di due numeri binari a due bit.

Semisommatore o half-adder</description>
    </item>
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        <description>Appunti di Elettrotecnica ed Elettronica - classe terza

Wiki che raccoglie gli appunti del corso di Elettrotecnica ed Elettronica per la classe terza dell&#039;Istituto Tecnico Pascal di Cesena.

NB Questi appunti non sono sostitutivi al libro di testo che resta lo strumento indispensabile per una piena comprensione degli argomenti e a cui si fa riferimento per tutte le figure.</description>
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        <title>tester</title>
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        <description>Alimentatore e tester

Alimentatore stabilizzato

L&#039;alimentatore è un apparecchio che preleva l&#039;energia dal sistema di tensione in alternata della rete (230 Volt alternata a 50 Hz) e fornisce in uscita un sistema di tensione continua. Solitamente la tensione in uscita ha un valore piuttosto basso (minore di 50 Volt, quindi non pericoloso) e regolato in modo che non cambi al variare delle condizioni di utilizzo (con/senza circuito, cali di tensione di rete, variazioni di temperatura, ecc.).</description>
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