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Linea 180: | Linea 180: | ||
`bar Z_2 = R_2 -j1/(omega C_2)=3,3 -j1/(314 cdot 330 cdot 10^(-6))=3, | `bar Z_2 = R_2 -j1/(omega C_2)=3,3 -j1/(314 cdot 330 cdot 10^(-6))=3, | ||
- | `bar Z_3 = R_3 +j omega L_3)=2,2 +j314 cdot 6.8=2, | + | `bar Z_3 = R_3 +j omega L_3=2,2 +j314 cdot 6.8=2, |
Il circuito può essere ridisegnato così: | Il circuito può essere ridisegnato così: | ||
Linea 190: | Linea 190: | ||
Calcoliamo l' | Calcoliamo l' | ||
- | `bar Z_(23)= (bar Z_2 bar Z_3)/ (bar Z_2 + bar Z_3)=[(3, | + | `bar Z_(23)= (bar Z_2 bar Z_3)/ (bar Z_2 + bar Z_3)=[(3, |
Dopo aver ridisegnato il circuito (non lo farò in questo esempio) calcoliamo l' | Dopo aver ridisegnato il circuito (non lo farò in questo esempio) calcoliamo l' | ||
- | `bar Z_(eq)=bar Z_1 + bar Z_(23)=1, | + | `bar Z_(eq)=bar Z_1 + bar Z_(23)=1, |
Applicando la legge di Ohm si può calcolare la corrente che circola sul ramo del generatore: | Applicando la legge di Ohm si può calcolare la corrente che circola sul ramo del generatore: | ||
- | `bar I_1 = bar V_1 / bar Z_(eq)= (10, | + | `bar I_1 = bar V_1 / bar Z_(eq)= (10, |
+ | |||
+ | Le altre correnti si possono trovare con procedimenti diversi. Scegliamo di usare la sola legge di Ohm calcolando prima la tensione ai capi di Z< | ||
+ | |||
+ | `bar V_(Z_23) = bar Z_(23) bar I_1=(3+j1, | ||
+ | |||
+ | Allora le ultime due correnti si trovano con: | ||
+ | |||
+ | `bar I_2=bar V_(Z_23)/ | ||
+ | |||
+ | `bar I_3=bar V_(Z_23)/ | ||
+ | |||
+ | Applicando la trasformazione inversa del metodo simbolico risaliamo alle tre sinusoidi delle correnti: | ||
+ | |||
+ | `i_1 = sqrt(2) cdot 2,3 sen (314t -46°)` | ||
+ | |||
+ | `i_2 = sqrt(2) cdot 0.8 sen (314t +51°)` | ||
+ | |||
+ | `i_3 = sqrt(2) cdot 2,6 sen (314t -24°)` |
sezione_8a.txt · Ultima modifica: 2021/05/28 10:26 da admin