Circuiti: Fondamenti di circuiti per l'Ingegneria by Massimiliano De Magistris, Giovanni Miano

By Massimiliano De Magistris, Giovanni Miano

Questo libro è un testo introduttivo ai circuiti consistent with i corsi delle Facoltà di Ingegneria, al primo livello. Esso parte dai concetti di intensità di corrente, tensione e potenza elettrica, introducendo le leggi di Kirchhoff ed il modello circuitale su base fisica. Vengono poi introdotti gli elementi circuitali fondamentali ed illustrate le proprietà generali dei circuiti. Successivamente sono trattati i circuiti lineari e pace invarianti in maniera completa, sviluppandone le principali tecniche di analisi. Nonostante il taglio introduttivo e l’attenzione advert uno stile piano ed accessibile, il testo si propone di affrontare il modello circuitale in modo rigoroso ed al pace stesso moderno.

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Naturalmente un tratto di conduttore reale pu`o al pi` u approssimare il comportamento di un corto circuito, e l’approssimazione sar`a tanto migliore quanto pi` u “corto” sar`a il tratto del conduttore di collegamento. 49) cio`e l’intensit`a della corrente elettrica del circuito aperto `e uguale a zero per qualsiasi valore della tensione v. Un tale bipolo si potrebbe realizzare frapponendo tra due conduttori un materiale perfettamente “non conduttore”, cio`e un isolante ideale. 22. (a) interruttore in apertura e (b) interruttore in chiusura aperto”.

47) Siccome la curva caratteristica del generatore ideale di corrente si trova nel primo e nel quarto quadrante del piano (i,v) (fig. 19d) esistono condizioni di funzionamento in cui il segno della potenza erogata `e positiva, e condizioni di funzionamento in cui essa `e negativa. Ci` o significa che, come il generatore ideale di tensione, anche il generatore ideale di corrente `e un bipolo attivo, vale a dire in grado di erogare effettivamente energia al circuito a cui `e collegato, senza alcun limite.

Una volta chiarito il principio di base, facciamo qualche esempio concreto per fissare le idee. 3. Limiti circuitali di un ricevitore FM Consideriamo un segnale radio in FM (modulazione di frequenza), ad esempio alla frequenza di 100 MHz (108 Hz). Il tempo caratteristico pi` u piccolo di variazione di tale segnale `e tc ∼ = 1/f = 10−8 s = 10ns. La 8 ∼ lunghezza d’onda, assumendo c = 3·10 m/s, `e λc ∼ = 10−8 ·3·108 = 3m. Allora per il circuito ricevitore di una comune radio (che tipicamente ha le dimensioni al pi` u della diecina di centimetri) si ha λc >> lc .

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