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Carica e scarica di un induttore

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  1. Circuito RL
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Carica e scarica di un induttore. Index Meccanica Esercizi. Questo sito fa uso di vccc.usuendo nella navigazione si accetta l'uso di cookie. Un circuito RL è un circuito elettrico del primo ordine basato su una resistenza e sulla presenza di un elemento dinamico, l'induttore. Puntano qui · Modifiche correlate · Carica su Commons · Pagine speciali · Link permanente · Informazioni pagina · Elemento Crea un libro · Scarica come PDF · Versione stampabile. regola la carica di un induttore in un circuito RL. Introduzione. Il nostro lavoro è consistito nello studio del grafico della curva fornitaci dal gruppo dei fisici. Alimentato da una corrente continua di x Volt. LEGGI MATEMATICHE NELLA CARICA E SCARICA DI UN. Si chiama circuito RL in evoluzione libera il circuito​.

Nome: carica e scarica di un induttore
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Tensione, corrente, potenza: definizione, rappresentazione e misura. Versi associati di tensione e corrente per utilizzatori e generatori: significato e conseguenze operative. Strumenti di misura reali ed ideali; autoconsumo. Componenti Elettrici. Fenomeni elettrici fondamentali, classificazione energetica e componenti perfetti corrispondenti.

Circuito RL

Due-porta resistivo in formulazione ibrida e di trasmissione; equazioni costitutive; identificazione dei parametri; modello circuitale; trasformatore ideale resistivo. Sorgenti pilotate; equazioni costitutive e loro rappresentazione. Giratore: equazioni costitutive. Due-porta induttivo.

LEGGI MATEMATICHE NELLA CARICA E SCARICA DI UN

Mutuo induttore e due porta-induttivo: definizione energetica; variabili di stato e variabili ausiliari; possibili formulazioni delle equazioni costitutive. Equazioni costitutive ed energetica a correnti impresse; forma quadratica della variazione di energia; vincolo sul segno dei coefficienti di auto e mutua induttanza.

Legame fra tensioni e correnti in regime variabile e in regime sinusoidale; circuito equivalente a corrente impressa; serie equiversa e controversa di due induttori accoppiati e deduzione della mutua induttanza.

Funzionamento a vuoto e in corto circuito. Formulazione con variabili ibride impresse; equazioni costitutive; variazione di energia fra due stati. Circuiti equivalenti con variabili ibride. Trasformatore ideale di corrente o di tensione e circuito equivalente; trasformatore ideale e circuito equivalente.

Mutuo induttore a flussi impressi: equazioni costitutive; energia; coefficienti di inertanza; funzionamento in parallelo equiverso e controverso; equazioni in regime sinusoidale. Legame fra i parametri di induttanza, di inertanza e ibridi.

Strutture magnetiche. Introduzione alla modellistica delle strutture magnetiche ed ai circuiti magnetici; definizione operativa delle grandezze magnetiche flusso e tensione magnetica; legge di Ampère; tubo di flusso; tronco di tubo di flusso; bipolo magnetico riluttore; riluttanza e permeanza.

Sorgente di tensione magnetica e di flusso magnetico. Energia e densità di energia nel campo magnetico; induttanza di induttore toroidale. Rete magnetica equivalente a parametri concentrati. Elettromagnete con ferro e traferri ed una sorgente di campo. Elettromagnete con ferro e traferri e due o più sorgenti di campo; rete magnetica equivalente; determinazione dei parametri. Materiali magnetici e relativo ciclo di magnetizzazione. Magneti permanenti; modello circuitale dei magneti permanenti. Analisi di reti magnetiche alimentate da magneti permanenti.

Dualità fra reti magnetiche e reti elettriche equivalenti; rete elettrica equivalente fisica di un dispositivo elettromagnetico con rete magnetica assegnata.

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Fondamenti di conversione elettromeccanica. Azioni meccaniche spontanee nei sistemi capaci di accumulo di energia. Tendenza alla riconfigurazione di un tubo di flusso di un condensatore a facce piane e parallele; pressione longitudinale e trasversale a carica impressa ed a tensione impressa.

Potenziale termodinamico e trasformazione di Legèndre. Flussi di lavoro e variazione di energia durante una riconfigurazione spontanea a carica impressa o a tensione impressa di un condensatore. Nozione di ciclo di lavoro e definizione di macchina.

Macchina elementare mediante condensatore ad armature mobili: ciclo di lavoro come motore e come generatore elettrico. Analisi energetica delle traiettorie di lavoro.

Rendimento termodinamico del ciclo di lavoro. Azioni meccaniche nel campo magnetico: tendenza alla deformazione spontanea di un tubo di flusso nel campo magnetico. Convertitore elettromeccanico rotante a riluttanza variabile; coppia elettromagnetica a corrente impressa; potenziale termodinamico in funzione della posizione angolare.

Cicli di lavoro; coppia media e lavoro convertito. Condizione di sincronismo. Capacità di analisi di un transitorio del primo ordine. Note Sulla Modalità di valutazione 1. Effetti dissipativi: leggi di Ohm e di Joule; resistenza elettrica; leggi costitutive; tipi di resistori 4 ore. Generatori elettrici: lavoro elettrico del campo coulombiano; comportamento a vuoto ed a carico, forze elettromotrici; misure di tensione nei generatori; bilanci di potenza; tipi di generatori 4 ore.

Circuiti elettrici in regime stazionario: definizione di rete elettrica e regime di funzionamento; potenza e lavoro elettrico; topologia delle reti di bipoli; metodi di soluzione e teoremi delle reti di bipoli affini 15 ore. Fenomeni dielettrici: vettore campo elettrico, potenziale elettrostatico; vettore spostamento elettrico, teorema di Gauss; corpi conduttori; polarizzazione, equazioni costitutive per i materiali dielettrici; condensatore, capacità; energia elettrostatica; bipolo condensatore; carica e scarica del condensatore 12 ore.

Fenomeni magnetici: leggi di Faraday-Neumann e di Lenz; vettori induzione magnetica, potenziale vettore, campo elettrico; legge di Ampere, vettore campo magnetico; energia magnetostatica; magnetizzazione, equazioni costitutive, isteresi magnetica; coefficienti di auto e mutua induzione; lavoro di magnetizzazione, energia magnetica, lavoro d'isteresi; forze nel campo magnetico; bipolo induttore, carica e scarica di un induttore 12 ore.

Reti in regime sinusoidale: rappresentazione nel dominio del tempo, simbolica e fasoriale; comportamento di resistori, condensatori ed induttori in regime sinusoidale; generatori; impedenza, reattanza, ammettenza; principi di Kirchhoff; potenza; strumenti di misura in regime sinusoidale; teoremi sulle reti in regime sinusoidale; studio in frequenza dei bipoli passivi, risonanza serie e parallelo; teorema del massimo trasferimento di potenza 10 ore.

Doppio bipolo induttore: doppio bipolo induttore in regime sinusoidale, schemi equivalenti del trasformatore con accoppiamento perfetto e non ma senza dissipazioni 4 ore.

Transitori di reti lineari di bipoli con ingressi limitati: studio del circuito del II ordine RLC serie in evoluzione libera; caso sovra smorzato, sottosmorzato e con smorzamento critico 4 ore.


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