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ISI “ G. BRUNO” - ITIS
Sede: Budrio
Classe: 4° B
Docente: Neri Stefano – Teci Miriam
Materia: Elettrotecnica ed Elettronica
Premessa: La presente programmazione si inserisce nell’ambito della programmazione didattica
disciplinare redatta dal Dipartimento del settore tecnologico a cui si rimanda per una visione
complessiva.
Il programma è organizzato in moduli, concepiti come l’insieme di più unità didattiche.
I moduli sono parzialmente indipendenti in modo da lasciare la possibilità di non seguire l’ordine
impostato.
FINALITA’ DEL CORSO
L’insegnamento di Elettrotecnica ed Elettronica si propone di fornire gli strumenti per
interpretare e valutare i fenomeni elettrici ed elettronici, la capacità di analizzare i circuiti, le
apparecchiature, le macchine elettriche e misurare le relative grandezze.
Si avvale di lezioni teoriche e di esperienze di laboratorio. Prevede inoltre l’apprendimento di
procedimenti di calcolo e di dimensionamento. E’ importante inoltre eseguire prove ed esperienze
di laboratorio inseriti in un gruppo di lavoro con suddivisione dei compiti. Inoltre è bene che il
lavoro svolto venga efficacemente documentato.
METODOLOGIA
Il metodo principale è costituito da lezioni frontali per fornire conoscenze di base, seguite da
esempi dove gli allievi imparano il dimensionamento e la scelta dei componenti.
Le verifiche sono costituite da questionari, interrogazioni orali, compiti scritti con esercizie
relazioni di misure. Dove necessario si può utilizzare anche il computer.
VALUTAZIONE
Per quanto concerne la valutazione complessiva del trimestre o del pentamestre non intendo
utilizzare una media “pesata” attribuendo peso 0,8 ai lavori di gruppo e peso 0,5 ai compiti a casa
o a relazioni conclusive di attività di laboratorio. Penso infatti sia più opportuno non stabilire una
formula matematica per assegnare un voto complessivo ma affidarsi a una media “ragionata”.
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Contenuti e scansione dei tempi
MOD 1 - CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA MONOFASE
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TEMPO PREVISTO
6 SETTIMANE
Impedenze in serie e in parallelo, calcolo di reti in corrente alternata.
Estensione dei teoremi di Millman, sovrapposizione degli effetti e metodo di Kirchhoff per
la risoluzione di reti con 2 o più generatori,
Potenza attiva, reattiva, apparente e triangolo delle potenze.
Rifasamento totale e parziale dei carichi in corrente alternata.
Calcolo della corrente complessiva di molti carichi in parallelo col metodo industriale.
MOD 2 – SISTEMI TRIFASE
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TEMPO PREVISTO
4 SETTIMANE
Sistemi trifase: Generatori simmetrici a stella. Tensioni stellate e concatenate.
Carichi equilibrati e squilibrati collegati a stella e a triangolo. Calcolo delle correnti.
Calcolo di correnti con molti carichi equilibrati in parallelo.
Calcolo delle potenze nei sistemi trifase.
Rifasamento trifase.
MOD 3 – IL TRASFORMATORE
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TEMPO PREVISTO
8 SETTIMANE
Struttura di un trasformatore monofase.
Funzionamento a vuoto e a carico. Circuiti equivalenti.
Prova a vuoto e in cortocircuito.
Dati di targa e principali calcoli riguardanti il trasformatore monofase.
Struttura, funzionamento, equazioni del trasformatore trifase.
Trasformatori speciali: autotrasformatore.
Parallelo dei trasformatori.
Esercizi sui trasformatori mono e trifase.
MOD 4 – IL DIODO A GIUNZIONE
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TEMPO PREVISTO
2 SETTIMANE
Caratteristiche del diodo a giunzione. Suo comportamento elettrico.
Il diodo zener e il diodo LED: caratteristiche ed applicazioni.
Applicazioni del diodo a giunzione.
MOD 5 – IL TRANSISTOR A GIUNZIONE E MOSFET
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TEMPO PREVISTO
4 SETTIMANE
Caratteristiche del transistor a giunzione BJT. Struttura e suo comportamento elettrico.
Funzionamento in regione normale, saturazione, interdizione.
Il transistor BJT impiegato come interruttore e come amplificatore di segnale.
Il transistor a effetto di campo MOSFET. Principio di funzionamento e caratteristiche
elettriche. Mosfet ad arricchimento e a svuotamento.
Principali applicazioni dei transistor.
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MOD 6 – AMPLIFICATORE OPERAZIONALE
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TEMPO PREVISTO
6 SETTIMANE
Struttura e caratteristiche principali dell’Amplificatore operazionale.
Parametri elettrici dell’Amp.Op.
Amplificatore non invertente, inseguitore, amplificatore invertente.
Circuito sommatore invertente.
Amplificatore differenziale
Integratore e derivatore.
Applicazioni non lineari dell’Amp.Op.
LABORATORIO
 Misure di corrente e tensione nei circuiti in corrente alternata.
 Misure di potenza in corrente alternata monofase.
 Misure di potenza con inserzione di condensatori di rifasamento.
 Misure di potenza nei sistemi trifase.
 Prova a vuoto e in cortocircuito sul trasformatore monofase.
 Prova a vuoto e in cortocircuito sul trasformatore trifase.
Budrio, 30/10/2013
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