Fondamenti di Elettrotecnica, Circuiti
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Prefazione. I. Proprietà generali dei circuiti 1.1. Introduzione 1.2. 11 circuito elettrico. 1.3. Correnti e tensionì (elettriche) 1.4. Vincoli fra correnti e fra tensioni. 1.5. Tensioni e correnti di un componente. 1.6. Terminologia e prime proprietà dei gtafi 1.7. Grafo di un componente, e scelta delle variabilì descrittive. Grafo di una rete 1.8. Ipotesi di definizione del componente. 1.9. Proprietà energetiche dei bipoli. 1.10. Generatori, corto circuito e circuito aperto 1.11. Comportamento energetico di un componente generico e di una rete. 1.12. Conseguenze delle leggi delle tensioni e delle correnti. II. Relazioui Ingresso-uscita 2.1. Introduzione 2.2. Scopo di un circuito. Segnali. 2.3, Proprietà dei segnali. 2.4, Discontinuità nei segnali. 2.S. Funzioni detenni.nate più comuni 2.6. Cenno ai segnali aleatori. 2,7. Risposta di una rete nello stato zero 2.8. Risposta di una rete con ingresso nullo. 2.9. Risposta in condizioni generiche. III. Un caso particolare di relazione ingresso-uscita 3.1. Introduzione. 3.2. Risposta nello stato zero. Considerazioni generali e risposta all'impulso. 3.3. Risposta nello stato zero. Caso di forma d'onda lineare a tratti 3.4. Risposta nello stato zero. Forma d'onda generica 3.5. Risposta nello stato zero. Caso in cui è agevole determinare un integrale particolare. 3.6. Risposta con ingresso nullo 3.7. Risposta in condizioni generali. IV. Risposta ad ingresso cisoidale. Funzione di trasferimento 4.1. Introduzione. 4.2. Risposta ad un segnale cisoidale 4.3. Risposta libera e risposta forzata ad un ingresso cisoidale 4.4. Commenti ai risultati ottenuti 4.5. Esempio 4.6. Uso della trasformata di Laplace. 4.7. La funzione di trasferimento 4.8. Interpretazione geometrica della funzione di trasferimento. 4.9. Riepilogo degli usi della funzione di trasferimento V. Componenti lineari tempo-invarianti 5.1. Introduzione e generalità sulle immetterize. 5.2. Il resistore. 5.3. Il condensatore 5.4. L'induttore 5.5. Induttori accoppiati (a tre terminali) 5.6. Induttori accoppiati (a quattro terminali) 5.7. Il trasformatore ideale. VI. Analisi delle reti. 6.1. Introduzione. 6.2. Equazioni topologiche. 6.3. Equazioni topologiche: casi particolari. 6.4. Equazioni dei componenti 6.5. Analisi di una rete contenente solo componenti dei tipi descritti nel testo. 6.6. Metodi abbreviati di analisi. 1) Eliminazione delle tensioni 6.7. Metodi abbreviati di analisi. 2) Correnti cicliche. 6.8. Metodi abbreviati di analisi. 3) Metodo dei potenziali 6.9. Determinazione delle condizioni in t=0+. 6.10. La reciprocità nelle reti VII. Reti aperte 7.1. futroduzìone 7,2. n bipolo (lineare tempo-invariante). Generalità. 7.3. n bipolo. Considerazioni generiche. 7.4, Il bipolo: problemi di adattamento e conclusioni. 7.5. Reti a più porte 7.6. Proprietà degli M-porti lineari tempo~invarianti. 7.7. Un esempio di M-porto: induttori accoppiati a più avvolgimenti 7.8. Doppi-bipoli. Generalità 7.9. Doppi-bipoli: proprietà specifiche. 7.10. Doppi-bipoH: considerazioni finali. VIII. Alcune note sulle reti di bipoli 8.1. Introduzione , 8.2. R,e(;jprocità delle reti di bìpoli 8,3, Reti serie-parallelo. 6.4, Reti non serie-parallelo IX. Esercizi. 9.1. Introduzione 9.2. Esercizi relativi a relazione ingresso~uscita 9.3. Esercizi relativi a funzioni di trasferimento 9.4. Esercizi relativi a componenti lineari e tempo-invarianti 9.5. Esercizi relativi ad analisi delle reti 9.6. Esercizi relativi a reti aperte Indice analltico
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