P.S. Grazie a chi mi ha messo quell'immaginetta.
Qualche dubbio da chiarire!!
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g.schgor,
IsidoroKZ
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Vabbè, intendevo dire che è uguale a E/tau che da un valore costante.
P.S. Grazie a chi mi ha messo quell'immaginetta.
P.S. Grazie a chi mi ha messo quell'immaginetta.
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alexlovesusa
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L'unica cosa che non mi è chiara della risoluzione precedente è l'angolo teta. Come lo trovi? A me non mi è noto niente riguardo quel teta. Non mi è mai capitato di fare un esercizio di questo tipo. 
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alexlovesusa
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Ho fatto un nuovo esercizio di un tipo che non avevo mai fatto. Dice di calcolare la tensione ai capi del resistore R2 per 0<t<0,3.
Io ho proceduto in questo modo:
I valori della corrente per 0- e per oo sono i(0-)=0 i(00)=0.
A t= 0+ i(t)=16A su R=30 mentre sull' altra 24. => i(t)=24e-tL/Req
Req=50(poiché sono in serie ) L=50mH
vL(t)= L d i(t)/dt = 50*24*d/dt( e-0.001t ) = -1.2*e-0.001t mV. Per t>T penso che il potenziale subisca un brusco calo verso 0 e la corrente nell'induttore arriva pure a 0 dopo un po di tempo.
Questa che ho trovato io è la tensione ai capi dell'induttore ma mi si chiede di calcolare la tensione i capi del resistore. Ora, stando al metodo sistematico ho pensato di procedere in questo modo:
Sostituisco l'induttore con un generatore di tensione dello stesso valore di vL(t). A questo punto trasformo il generatore di corrente in parallelo a R1 in uno di tensione in serie a R1. Sommo i generatori di tensione che sono in serie e attraverso la formula del partitore di tensione calcolo la stessa ai capi di R2. E' giusto?
Io ho proceduto in questo modo:
I valori della corrente per 0- e per oo sono i(0-)=0 i(00)=0.
A t= 0+ i(t)=16A su R=30 mentre sull' altra 24. => i(t)=24e-tL/Req
Req=50(poiché sono in serie ) L=50mH
vL(t)= L d i(t)/dt = 50*24*d/dt( e-0.001t ) = -1.2*e-0.001t mV. Per t>T penso che il potenziale subisca un brusco calo verso 0 e la corrente nell'induttore arriva pure a 0 dopo un po di tempo.
Questa che ho trovato io è la tensione ai capi dell'induttore ma mi si chiede di calcolare la tensione i capi del resistore. Ora, stando al metodo sistematico ho pensato di procedere in questo modo:
Sostituisco l'induttore con un generatore di tensione dello stesso valore di vL(t). A questo punto trasformo il generatore di corrente in parallelo a R1 in uno di tensione in serie a R1. Sommo i generatori di tensione che sono in serie e attraverso la formula del partitore di tensione calcolo la stessa ai capi di R2. E' giusto?
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alexlovesusa
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alexlovesusa ha scritto:L'unica cosa che non mi è chiara della risoluzione precedente è l'angolo teta. Come lo trovi? A me non mi è noto niente riguardo quel teta. Non mi è mai capitato di fare un esercizio di questo tipo.
L'angolo si ricava dal diagramma vettoriale a regime
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
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Grazie per la spiegazione dell'angolo. Non mi era mai capitato quindi non sapevo proprio come fare. Per quanto riguarda il secondo esercizio non mi è chiara la spiegazione. Ho sbagliato?
perché iL(oo)=24? Non dovrebbe essere 0 visto che la corrente J(t) è 0 da T a oo?
La resistenza equivalente che ho calcolato è giusta vero? Per conoscere v(t) devo semplicemente moltiplicare iL(t) per la resistenza R2. Per t>T come faccio? Cosa cambia?
perché iL(oo)=24? Non dovrebbe essere 0 visto che la corrente J(t) è 0 da T a oo?
La resistenza equivalente che ho calcolato è giusta vero? Per conoscere v(t) devo semplicemente moltiplicare iL(t) per la resistenza R2. Per t>T come faccio? Cosa cambia?
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alexlovesusa
-21 6 - Frequentatore

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Per poter considerare contemporaneamente le due discontinuità puo' essere usato uno studio nel dominio della frequenza complessa; una delle piu' utili potenzialità del metodo di analisi con Laplace è infatti quella di poter "trattare" una funzione di ingresso discontinua a tratti, nel nostro caso potremo usare la funziona di Heaviside per scrivere la corrente impressa da generatore come

in questo modo, superando le note carenze di Maxima nell'operazione di antitrasformazione, specie per quanto riguarda la funzione gradino unitario, usando il file "esterno" di libreria
http://janus.math.msu.edu/sen/WWW/Maxima_Laplace/My_laplace.mac del Prof. Sheldon Newhouse
(NB -> dopo averlo copiato per es. nella directory C:\Program Files\Maxima-5.22.1\share\maxima\5.22.1\share ---> ed aver cancellato la riga :load(stop); editandolo)
potremo usare un semplice partitore di corrente per trovare i(s) e quindi Ohm per v(s); antitrasformando attraverso l'uso della funzione ridefinita ilap(), otterremo infine la v(t) cercata
che puo' essere riscritta in una forma un poco piu "canonica" come
![v(t)=480\left[ (1-e^{-1000t})-\left( 1-e^{1-1000t} \right)H\left( 1-\frac{1}{1000} \right) \right] v(t)=480\left[ (1-e^{-1000t})-\left( 1-e^{1-1000t} \right)H\left( 1-\frac{1}{1000} \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/4366241e9af2e01a3ba4954eb1c77977.png)

in questo modo, superando le note carenze di Maxima nell'operazione di antitrasformazione, specie per quanto riguarda la funzione gradino unitario, usando il file "esterno" di libreria
http://janus.math.msu.edu/sen/WWW/Maxima_Laplace/My_laplace.mac del Prof. Sheldon Newhouse
(NB -> dopo averlo copiato per es. nella directory C:\Program Files\Maxima-5.22.1\share\maxima\5.22.1\share ---> ed aver cancellato la riga :load(stop); editandolo)
potremo usare un semplice partitore di corrente per trovare i(s) e quindi Ohm per v(s); antitrasformando attraverso l'uso della funzione ridefinita ilap(), otterremo infine la v(t) cercata
che puo' essere riscritta in una forma un poco piu "canonica" come
![v(t)=480\left[ (1-e^{-1000t})-\left( 1-e^{1-1000t} \right)H\left( 1-\frac{1}{1000} \right) \right] v(t)=480\left[ (1-e^{-1000t})-\left( 1-e^{1-1000t} \right)H\left( 1-\frac{1}{1000} \right) \right]](/forum/latexrender/pictures/4366241e9af2e01a3ba4954eb1c77977.png)
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