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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 202: | Linea 202: | ||
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< | 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, | + | `bar V_(Z_23) = bar Z_(23) bar I_1=(3+j1, |
Allora le ultime due correnti si trovano con: | Allora le ultime due correnti si trovano con: | ||
- | `bar I_2=bar V_(Z_23)/ | + | `bar I_2=bar V_(Z_23)/ |
- | `bar I_3=bar V_(Z_23)/ | + | `bar I_3=bar V_(Z_23)/ |
Applicando la trasformazione inversa del metodo simbolico risaliamo alle tre sinusoidi delle correnti: | Applicando la trasformazione inversa del metodo simbolico risaliamo alle tre sinusoidi delle correnti: | ||
Linea 214: | Linea 214: | ||
`i_1 = sqrt(2) cdot 2,3 sen (314t -46°)` | `i_1 = sqrt(2) cdot 2,3 sen (314t -46°)` | ||
- | `i_2 = sqrt(2) cdot 1 sen (314t +113°)` | + | `i_2 = sqrt(2) cdot 0.8 sen (314t +51°)` |
- | `i_3 = sqrt(2) cdot 3,5 sen (314t -1°)` | + | `i_3 = sqrt(2) cdot 2,6 sen (314t -24°)` |
sezione_8a.txt · Ultima modifica: 2021/05/28 10:26 da admin