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Circuito in regime sinusoidale

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

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[11] Re: Circuito in regime sinusoidale

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 gen 2017, 21:52

Tuh, lo sapevo che avresti trovato un circuito dove applicare Millman :D

Se scrivi una KLA per il nodo col generatore di corrente ti viene fuori che la corrente che scorre nell'amperometro (cambiata di segno) è uguale alla corrente del generatore di corrente J sottratta alla corrente circolante nell'induttore.
Il problema si sposta quindi nel trovare la corrente circolante nell'induttore.

Se ridisegno il circuito così:



noto che ci sono tre rami in parallelo, fra i punti A e B.
Se applico Millman posso trovare la tensione VAB, dopodichè trovare la corrente IL è uno scherzo.

La corrente di cortocircuito del primo ramo è \frac{E}{\text{j}\omega L}

La corrente di cortocircuito del secondo ramo è :



Partitore di corrente:
I_{CC}=J\frac{R_2}{R_1+R_2}

quella del terzo ramo è zero.

Le Z equivalenti le lascio calcolare a te.
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[12] Re: Circuito in regime sinusoidale

Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 22:17

Per Foto UtenteMarkyMark
Mi sa che mi sono un po' perso nel discorso: calcoli la corrente passante per R1 e R2 perché?
Volendo, così facendo ho l'opportunità di trovare la corrente anche di L, potrei applicare una LKT alla maglia esterna per trovare la tensione ai capi del circuito aperto. Non trovi?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 3 gen 2017, 22:30, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: te l'ho già scritto: non citare per intero i post precedenti. Usa 'Rispondi' e non 'Cita'
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[13] Re: Circuito in regime sinusoidale

Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 22:18

Per Foto UtentePietroBaima:
Chiaramente Millman lo applico solo ai rami di sinistra e di centro, giusto? Perché la risonanza fa sì che ci sia un circuito aperto al ramo di destra, che quindi non posso considerare nel discorso del teorema di Millman (anche numericamente avrei l'annullamento..).

Sul ramo centrale, posso sviluppare una equivalenza Norton-Thevenin in modo tale che R1 sia in serie con R2 ?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 3 gen 2017, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: te l'ho già scritto: non citare per intero i post precedenti. Usa 'Rispondi' e non 'Cita'
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[14] Re: Circuito in regime sinusoidale

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 gen 2017, 22:29

Ok, tu devi imparare ad usare il teorema di Millman.

Sotto le ipotesi del teorema, esso ti dice che se hai n rami in parallelo (composti da cosa vuoi) allora la tensione ai capi del parallelo è pari alla somma della corrente di corto circuito di ogni ramo fratto la somma delle conduttanze di ogni ramo.
Tu non applichi Millman a questo o a quel ramo, ma alla rete.
Poi non è importante cosa ci sia nel ramo, a patto che ne esista l'equivalente Norton, come ti ho già spiegato.
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[15] Re: Circuito in regime sinusoidale

Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 3 gen 2017, 22:32

SimoneLP ha scritto:...potrei applicare una LKT alla maglia esterna per trovare la tensione ai capi del circuito aperto. Non trovi?


Certo, calcoli una corrente invece di due #-o
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[16] Re: Circuito in regime sinusoidale

Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 4 gen 2017, 17:56

MarkyMark ha scritto:
SimoneLP ha scritto:...potrei applicare una LKT alla maglia esterna per trovare la tensione ai capi del circuito aperto. Non trovi?


Certo, calcoli una corrente invece di due #-o


Eh sì, perché in quel caso mi serve solo la corrente di L a sinistra..


PietroBaima ha scritto:Ok, tu devi imparare ad usare il teorema di Millman.

Sotto le ipotesi del teorema, esso ti dice che se hai n rami in parallelo (composti da cosa vuoi) allora la tensione ai capi del parallelo è pari alla somma della corrente di corto circuito di ogni ramo fratto la somma delle conduttanze di ogni ramo.
Tu non applichi Millman a questo o a quel ramo, ma alla rete.
Poi non è importante cosa ci sia nel ramo, a patto che ne esista l'equivalente Norton, come ti ho già spiegato.


Ok, ricevuto.
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