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* {{ ::linearizzazione.pdf |paragrafo}} di un libro di testo sull'argomento (vedi anche [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00685b.pdf|application note]] Microchip) | * {{ ::linearizzazione.pdf |paragrafo}} di un libro di testo sull'argomento (vedi anche [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00685b.pdf|application note]] Microchip) |
* [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/132YTZxIAGM9SaGd2zUapQfLJSI2uN7VRCesj4HvxNWM/edit?usp=sharing|tabella su google]] con linearizzazione NTC | * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/132YTZxIAGM9SaGd2zUapQfLJSI2uN7VRCesj4HvxNWM/edit?usp=sharing|tabella su google]] con linearizzazione NTC |
* formule per il calcolo della resistenza R<sub>L</sub> per la linearizzazione a tre punti, dati T<sub>max</sub> e T<sub>min</sub> (si calcolano T<sub>medio</sub> e i tre valori della resistenza alle tre temperature): | * formule per il calcolo della resistenza R<sub>L</sub> per la linearizzazione a tre punti, dati T<sub>max</sub> e T<sub>min</sub> (si calcolano T<sub>media</sub> e i tre valori della resistenza alle tre temperature): |
* `R_L=(R_(Tmed)(R_(Tmin)+R(Tmax))-2R_(Tmin)R_(Tmax))/(R_(Tmin)+R_(Tmax)-2R_(Tmed))` oppure | * `R_L=(R_(Tmed)(R_(Tmin)+R_(Tmax))-2R_(Tmin)R_(Tmax))/(R_(Tmin)+R_(Tmax)-2R_(Tmed))` oppure |
* `R_L=R_(Tmed)(B-2T_(med))/(B+2T_(med))` | * `R_L=R_(Tmed)(B-2T_(med))/(B+2T_(med))` |
* [[https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8xX2SVcItOA|video]] su carico/generatore a corrente costante dal canale EEVBlog di youtube | * [[https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8xX2SVcItOA|video]] su carico/generatore a corrente costante dal canale EEVBlog di youtube |
* la compensazione degli errori causati dalla dipendenza della resistenza dalla temperatura (che coinvolge tutti gli estensimetri) | * la compensazione degli errori causati dalla dipendenza della resistenza dalla temperatura (che coinvolge tutti gli estensimetri) |
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Nel circuito di figura 25a la tensione V<sub>d</sub>, dipendente dalla deformazione dell'unico estensimetro di resistenza R<sub>x</sub> si ottiene((la dimostrazione nel testo esprime V<sub>d</sub> come differenza tra due potenziali calcolati con un partitore di corrente e sostituisce R0(1+x) al posto di Rx)) come: | Nel circuito di figura 25a la tensione V<sub>d</sub>, dipendente dalla deformazione dell'unico estensimetro di resistenza R<sub>x</sub> si ottiene((la dimostrazione nel testo esprime V<sub>d</sub> come differenza tra due potenziali calcolati con un partitore di tensione e sostituisce R0(1+x) al posto di Rx)) come: |
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`V_d=V_g x/(4+2x)` | `V_d=V_g x/(4+2x)` |