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Post on 15-Feb-2019
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I Pericoli in Laboratorio• Corrente elettrica
• quella alternata è “più” pericolosa (fibrillazione possibile già con 20 V ~> 20mA)
• il salvavita differenziale deve essere sempre presente
• evitare di indossare ornamenti metallici: creano percorsi favorevoli alla corrente.
• Se non si sa se/come parti metalliche siano sotto tensione, usare una mano sola/dorso
• Alte temperature
Resistenze tipiche
• 0.1Ω - 1kΩ - applicazioni elettrotecniche (“elevate” correnti)
• 100Ω - 100kΩ - elettronica
• 5kΩ - 1MΩ - corpo umano
Codice a ColoriColore 1/2 Banda Moltiplicatore
Nero 0 x10^0
Marrone 1 x10^1
Rosso 2 x10^2
Arancio 3 x10^3
Giallo 4 x10^4
Verde 5 x10^5
Blu 6 x10^6
Viola 7 x10^7
Grigio 8 x10^8
Bianco 9 x10^9
Oro x10^-1
Argento x10^-2
6.2 kΩ
}
Resistenze in Parallelo
ΔV = Rtot Itot
I1
I1+I2=Itot
I2R1 R2
ΔV = R2 I2
1/Rtot=1/R1+1/R2
ΔV = R2 I1
Itot
Misurare una caduta di potenziale
• Materiale: 2 resistenze, 4 banane, alimentatore DC, multimetro.
• Il voltmetro va usato sempre in parallelo!
DC PS Multimetro
Le Fequenze Tipiche0.1-10 Hz
Battito cardiaco, onde sismiche, risonanze di Schumann
20 -6000Hz Il pianoforte
300 kHz - 3 MHz Radio (MF)
3 MHz - 30 MHz Radio (HF)
300 MHz - 3 GHz TV (UHF) ; microprocessori
300 GHz - 3 THz Lontano infrarosso / microonde
400 THz - 800 THz Luce visibile
Carica e Scarica di un Condensatore
• Usiamo il generatore di forme d’onda [quadra] al posto dell’interruttore
• Misuriamo la ddp in funzione del tempo con l’oscilloscopio
• Sfruttiamo i 2 canali dell’oscilloscopio per vedere sia l’onda quadra che la carica/scarica del condensatore
• Stimare il tempo caratteristico
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