Corso di laurea

ingegneria elettrica

Politecnico di Bari · 19 materie · 10 file condivisi

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Obiettivo del Corso di Laurea è quello di fornire le conoscenze scientifiche di base dell'Ingegneria e quelle specifiche dell'Ingegneria Elettrica. Il Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica si propone di dare agli allievi una preparazione ad ampio spettro, soprattutto nell'ambito più vasto dell'Ingegneria Industriale. In tal modo si cerca di fornire, ai laureati, migliori prospettive di adattamento, flessibilità e integrazione nel mondo del lavoro. La preparazione che il Corso di Laurea fornisce è funzionale al successivo proseguimento degli studi nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica.
È obiettivo del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica fornire anche una sufficiente preparazione di tipo applicativo, tramite l'offerta di specifici corsi di progettazione nel settore elettrico. Sono previste attività seminariali e, qualora possibile in relazione alle disponibilità contingenti, tirocini e stage da svolgere presso industrie, PMI del settore elettrico ed energetico e studi professionali.

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Materie del corso

ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE cod. P478105680 · 1° anno · 0 file
GEOMETRIA E ALGEBRA cod. P828121983 · 1° anno · 0 file
INFORMATICA PER L'INGEGNERIA cod. P019580163 · 1° anno · 0 file
METODI NUMERICI PER L'INGEGNERIA cod. P637732540 · 1° anno · 1 file
ELETTRONICA APPLICATA cod. P411258154 · 2° anno · 0 file
ELETTROTECNICA cod. P430976074 · 2° anno · 2 file
Archivio Globale
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA cod. P512623755 · 2° anno · 0 file
MACCHINE ELETTRICHE cod. P646915572 · 2° anno · 0 file
METODI DI RAPPRESENTAZIONE TECNICA cod. P140717548 · 2° anno · 0 file
MISURE ELETTRICHE cod. P803516913 · 2° anno · 0 file
CONTROLLI AUTOMATICI cod. P545064955 · 3° anno · 5 file
Altro Diagrammi di Bode — 2014 I diagrammi di Bode rappresentano il modulo e la fase della funzione di risposta armonica G(jω) in forma logaritmica. Il modulo viene espresso in dB, mentre la fase è in gradi. I vantaggi includono la rappresentazione dettagliata su ampi intervalli di pulsazione e l'analisi come cascata di sistemi elementari. Funzioni elementari include il guadagno K, poli e zeri. Per G(s) = -0.1, otteniamo un diagramma di Bode con modulo costante a -20dB e fase a -π per tutte le pulsazioni. Altro Sistemi del primo ordine — 2014 Sistemi dinamici del primo ordine sono descritti da equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti. La funzione di trasferimento ha un polo reale negativo e m=0 zeri. Risposte all'impulso e al gradino convergono per τ>0, divergono per τ<0. Tempo di assestamento al 5% è approssimativamente 3τ. Altro Luogo delle Radici — 2014 Il luogo delle radici è un metodo grafico per analizzare come cambiano gli zeri dell'equazione caratteristica di un sistema in retroazione al variare della costante di guadagno. Per un sistema con funzioni razionali G(s)H(s), l'equazione caratteristica è \(1 + KG(s)H(s) = 0\). Al variare di K, i poli del sistema descrivono curve nel piano complesso, detto luogo delle radici. Questo metodo aiuta a valutare l'influenza della guadagno sulle proprietà di stabilità e risposta del sistema. Esempi mostrano come al variare K i poli si muovono, partendo dai poli aperti e convergendo verso gli zeri all'infinito. Compiti ed esercitazioni Traccia 13/04/2015 prof Maione — 2015 pillola free Sistema LTI: risposta all'impulso fornita, utilizzando trasformate di Laplace per determinare la risposta al gradino unitario; mappa poli-zeri; stabilità BIBO e alle perturbazioni; equazione differenziale ingresso-uscita; diagramma a blocchi; condizioni iniziali. Sistema di controllo: controllore Gc(s) per asintotico a 0 la risposta al disturbo costante, legame II ordine tra riferimento e uscita, errore di velocità e(t)=r(t)-5y(t); funzione a ciclo chiuso GR(s), fattore di smorzamento, pulsazioni naturale e smorzata, poli a ciclo chiuso; tempo di picco tp, periodo di oscillazione T, sovra-elongazione S%, valore finale yf, valore massimo yp, tempi di a Altro Funzioni di trasferimento — 2014 pillola free Funzione di trasferimento in Controlli Automatici: rappresenta la relazione tra ingresso e uscita di un sistema SISO lineare e tempoinvariante. Determinata tramite Laplace, fornisce il rapporto tra trasformate della risposta forzata e del segnale d'ingresso. Contiene zeri e poli che caratterizzano la dinamica del sistema. Risposta all'impulso e al gradino utilizzano funzione di trasferimento per determinare la risposta generale del sistema.
DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA cod. P827050543 · 3° anno · 1 file
ELETTRONICA DI POTENZA cod. P931683377 · 3° anno · 0 file
FISICA TECNICA cod. P649801432 · 3° anno · 1 file
Archivio Globale
IMPIANTI ELETTRICI cod. P586155728 · 3° anno · 0 file
MECCANICA APPLICATA cod. P351719755 · 3° anno · 0 file

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