Si applica a qualunque rete purché lineare. Il principio afferma che una rete elettrica vista da 2 terminali è equivalente a un generatore di tensione.

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Si applica a qualunque rete purché lineare. Il principio afferma che una rete elettrica vista da 2 terminali è equivalente a un generatore di tensione avente in serie una resistenza. in serie una resistenza. La tensione del generatore corrisponde alla tensione a vuoto ai 2 terminali e la resistenza è quella vista dai terminali dopo aver annullato tutti i generatori. N.B=il carico è in corrispondenza biunivoca con lincognita. Proseguire da esempio: Proseguire da esempio: FAI UN CLIK PER ANDARE AVANTI FAI UN CLIK PER ANDARE AVANTI

A e B = MORSETTI Rc è il carico R1=10 Ohm R2=10 Ohm Rc= 3 Ohm TROVARE Ic FAI UN CLIK PER ANDARE AVANTI

1°passo: staccare il carico1°passo: staccare il carico FAI UN CLIK PER ANDARE AVANTI

2° passo: calcolare R equivalente2° passo: calcolare R equivalente R eq =R1//R2=5 Ohm FAI UN CLIK PER ANDARE AVANTI

Per trovare le R equivalente devo annullare tutti i generatori FAI UN CLIK PER ANDARE AVANTI

3° passo: calcolare E equivalente Eeq=Vab= (E/R1+R2)*R2=(6/20)*10=3v FAI UN CLIK PER ANDARE AVANTI Vab a Vab

4° passo: trovare Ic4° passo: trovare Ic Ic= Eeq / Req+Rc=3/5+3=3/8=0.37A FAI UN CLIK PER ANDARE AVANTI Ic

VERIFICA E=6V R1=R2=10 Rc=3 Vab=(E/R1)/(1/R1)+(1/R2)+(1/Rc)=(6/10)/(1/10)+(1/10)+(1/3)=(6/10)*(30/16)=9/8=1.12V Ic=Vab/Rc=1.12/3=0.375A FAI UN CLIK PER USCIRE Ic I1 I2

Fine della lezione Realizzato da: Nicola Martorana 3°A informatica abacus