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sezione_2c [2017/12/11 16:34] – [Esponenziale decrescente] admin | sezione_2c [2018/12/12 18:20] – [Scarica] admin |
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|valore finale| `Q_f= 0` | `V_f=0`| `I_f= 0`| | |valore finale| `Q_f= 0` | `V_f=0`| `I_f= 0`| |
|legge|`q(t)=CV_C e%%^%%(-t/tau)`|`v(t)=V_C e%%^%%(-t/tau)`|`i(t)=V_C/R e%%^%%(-t/tau)`| | |legge|`q(t)=CV_C e%%^%%(-t/tau)`|`v(t)=V_C e%%^%%(-t/tau)`|`i(t)=V_C/R e%%^%%(-t/tau)`| |
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| === Extra === |
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| * scheda di laboratorio 2C.1: funzione esponenziale con un foglio di calcolo (excel o simili) |
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===== 2 La risposta al gradino ===== | ===== 2 La risposta al gradino ===== |
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===== 3 Circuiti derivatore e integratore ===== | ===== 3 Circuiti derivatore e integratore ===== |
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Applicando un'onda quadra con periodo >> 5τ è possibile osservare la carica e scarica di un condensatore all'oscilloscopio. Se il circuito è quello di figura 12 è possibile individuare i fronti di salita e discesa dell'onda quadra. Questo circuito è detto derivatore. | Applicando un'onda quadra con periodo %%>>%% 5τ è possibile osservare la carica e scarica di un condensatore all'oscilloscopio. Se il circuito è quello di figura 12 è possibile individuare i fronti di salita e discesa dell'onda quadra. Questo circuito è detto derivatore. |
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Applicando un'onda quadra con periodo << 5τ la carica e scarica non possono mai completarsi. Il segnale in uscita assume una forma d'onda quasi triangolare. Se il circuito è quello di figura 13 è possibile osservare questo segnale triangolare "centrato" sul valor medio dell'onda quadra. Questo circuito è detto derivatore. | Applicando un'onda quadra con periodo %%<<%% 5τ la carica e scarica non possono mai completarsi. Il segnale in uscita assume una forma d'onda quasi triangolare. Se il circuito è quello di figura 13 è possibile osservare questo segnale triangolare "centrato" sul valor medio dell'onda quadra. Questo circuito è detto derivatore. |
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