il circuito è in questione è il seguente:
Dati:
V0= 3V
R = 10 ohm
C = 2 microFarad
g= 0,1 S
Di seguito la consegna dell'esercizio.
"A partire da un istante t=0, in cui il circuito si trova in regime stazionario permanente, l'interruttore viene chiuso. Si richiede di:
1) Determinare la risposta completa per la tensione Vc del condensatore per t>0, a partire dallo stato zero del circuito;
2) verificare che il circuito è assolutamente stabile."
Di seguito il mio elaborato.
Il testo dice che nell'istante t=0 la rete è a regime, dunque, eseguo l'analisi per t<0. Il circuito si presenta nella forma:
L'informazione che interessa è la tensione sul condensatore, che non è presente, dunque Vc = 0.
Per la precisione Vc(0-)=0=Vc(0+) poiché la tensione in un condensatore non può variare istantaneamente.
Analisi per t>0, si ritorna dal punto di partenza:
Il circuito è stato disegnato nel dominio di Laplace.
Per la legge delle correnti al primo nodo partendo da sx:



Sapendo che:
legge alla maglia esterna -->

I(s) = V(s)/R
si ottiene


riordinando i termini:

per concludere -->


Per il teorema del valore finale -->

Antitrasformo per tornare nel dominio del tempo:

Svolgendo i calcoli trovo 0,6 e^(-150000t), mentre il risultato corretto è

Potete aiutarmi a capire dove sbaglio?
Grazie mille a tutti!

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)










non mi sembra che
, sbaglio?
![{{v}_{C}}(t)={{L}^{-1}}\left[ {{V}_{C}}(s) \right]={{g\,{\it V_0}\,R+{\it V_0}}\over{g\,R+2}}-{{\left(g\,{\it V_0}\,C
\,R^2+{\it V_0}\,C\,R\right)\,e^ {- {{t\,\left(g\,R+2\right)}\over{C
\,R}} }}\over{C\,R\,\left(g\,R+2\right)}} {{v}_{C}}(t)={{L}^{-1}}\left[ {{V}_{C}}(s) \right]={{g\,{\it V_0}\,R+{\it V_0}}\over{g\,R+2}}-{{\left(g\,{\it V_0}\,C
\,R^2+{\it V_0}\,C\,R\right)\,e^ {- {{t\,\left(g\,R+2\right)}\over{C
\,R}} }}\over{C\,R\,\left(g\,R+2\right)}}](/forum/latexrender/pictures/e2c2dd2d670c00731cccb5b52da26365.png)


per il prodotto fra valori numerici, usa invece 
