Gruppo: Capobianco Michele
Dallatorre Alessandro
Renda Gianluca
I.T.I. Omar Novara
13/10/2011
4°TA
Voto
OGGETTO: Misure su circuito elettrico
R1
I
A
I2
VR1
V1
I3
+
R2
R3
B
I
V1
R1
+
R2,3
Strumenti utilizzati
 Banco di lavoro






Piastra multi fori
Multimetro
1 resistenza da 12,12 kΩ
1 resistenza da 4,67 kΩ
1 resistenza da 4,73 kΩ
Cavetti di collegamento
VAB
Dato un circuito puramente resistivo e dati i valori delle resistenze e del generatore di
tensione abbiamo calcolato in modo matematico i valori della corrente totale
circolante nel circuito, delle correnti circolanti nelle resistenze R2 e R3, la tensione ai
capi della resistenza R1 e ai capi di AB e abbiamo riportato i valori in tabella. In
seguito abbiamo riportato il circuito su un software del computer, “Multisim” per la
simulazione virtuale del circuito, abbiamo inserito degli amperometri e dei voltmetri
e abbiamo rilevato i valori dati dal software e di seguito riportati in tabella. Abbiamo
poi realizzato il circuito con i veri e propri componenti sul banco di lavoro e rilevato
ancora una volta i valori con l’ausilio di un multimetro e riportati poi nella seguente
tabella. Sotto la tabella è riportato il circuito intero con inseriti gli amperometri in
serie alle resistenze e i voltmetri in parallelo, uno con la R1 e uno ai capi di AB e le
formule utilizzate per il calcolo matematico.
V1
VAB
R1
R2
R3
I
I2
I3
U.M.
V
V
kΩ
kΩ
kΩ
mA
mA
mA
Valori
Teorici
10
1,64
12
4,7
4,7
0,696
0,349
0,349
Valori
Reali
10
1,65
12,12
4,67
4,73
0,695
0,348
0,344
Valori
Multisim
10
1,624
12,12
4,67
4,73
0,691
0,347
0,343
Dalla tabella si nota che i valori delle diverse misurazioni variano, ma in modo
trascurabile, queste differenze sono dovute agli strumenti che possono essere ossidati
e quindi dare dei piccoli errori, ma anche a causa dei valori delle resistenze utilizzate.
Formule utilizzate
I = V1 / R1,2,3
V1 = VAB + VR1 quindi VAB = V1 - VR1
VR1 = I * R1
I1 = I3 = VAB / R2
R2,3 = essendo le resistenze in parallelo e di valore uguale il risultato è la metà cioè
2,35 kΩ
R1,2,3 = R1 + R2,3
+
V
R1
A
+
A
I2
VR1
V1
I3
+
+
+
A
R2
A
R3
B
+
V
VAB