Considera il circuito della figura.
Determina il valore della tensione $\Delta V_2$ fornita dalla seconda batteria affinché sulla resistenza $R_3$ si abbia una corrente elettrica di intensita $0,90 \mathrm{~A}$.
$[22 \mathrm{~V}]$
Numero 11
Considera il circuito della figura.
Determina il valore della tensione $\Delta V_2$ fornita dalla seconda batteria affinché sulla resistenza $R_3$ si abbia una corrente elettrica di intensita $0,90 \mathrm{~A}$.
$[22 \mathrm{~V}]$
Numero 11
per avere una corrente di 0,9 A su R3 ai sui capi dobbiamo avere
V=R*I 35*0,9= 31,5 V
60-31,5= 28,5 V si trovano quindi su R1 e la corrente in R1 sarà
I=V/R 28,5/15 = 1,9 A
se in R3 passa 0,9 A e in R1 1,9 in R2 passa la differenza = 1 A
V su R2 = 10*1 =10V
31,5 -10= 21,5 V
V3 = R3*I3 = 35*0,90 = 31,5 V
V1 = Vg1-V3 = 60-V3 = 28,5 V
I1 = V1/R1 = 28,5/15 = 1,90 A
I2 = I1-I3 = 1,90-0,90 = 1,00 A
V2 = I2*R2 = 1*10 = 10 V
Vg2 = 31,5-10 = 21,5 V
deltaV2 = E2 ; deltaV1 = E1
Vbe /r3 = Vbe / 35= 0.9 A ---> Vbe = 0.9*35 = 31.5 V
millman
Vbe = (E2/r2 + E1/r1 + 0/r3)/(1/r2 + 1/r1 + 1/r3) = (E2/10 +60/15)/(1/10 + 1/15 + 1/35)
E2 = x = 21.5 V
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... oppure:
i1 =(+ E1-Vbe)/r1 =(60- 31.5)/15 = 1.9 A ---> i2 = i1 - i3 = 1 A
r2*i2 + E2 = Vbe = 31.5 V ---> 10* 1 + E2 = 31.5 --> E2 = 31.5 - 10 = 21.5 V