Circuito aperto

Un circuito aperto è un componente la cui resistenza elettrica tende all'infinito, pertanto è attraversato da una corrente nulla indipendentemente dalla tensione applicata ai suoi terminali.

Definizione

Simbolo circuitale del circuito aperto

Il circuito aperto ideale è definito da un resistore la cui resistenza elettrica tende all'infinito, di conseguenza determinata la tensione ai terminali del circuito aperto v o c {\displaystyle v_{oc}} detta anche tensione a vuoto è possibile ricavare l'intensità corrente i o c {\displaystyle i_{oc}} dalla legge di Ohm[1]

i o c = lim R v o c R = 0   A {\displaystyle i_{oc}=\lim _{R\to \infty }{v_{oc} \over R}=0\ \mathrm {A} }

Definita la conduttanza come la grandezza inversa della resistenza allora in un circuito aperto siccome la resistenza tende a infinito si ha che:

G = lim R 1 R = 0   S {\displaystyle G=\lim _{R\to \infty }{1 \over R}=0\ \mathrm {S} }

Dalla legge di Ohm è allora possibile ricavare la relazione costitutiva del circuito aperto i = G v = 0   A {\displaystyle i=Gv=0\ \mathrm {A} } con G = 0   S {\displaystyle G=0\ \mathrm {S} } e v 0   V {\displaystyle v\neq 0\ \mathrm {V} } , essendo nulla la corrente allora è nulla anche la potenza elettrica assorbita.[2]

Circuiti equivalenti

Il circuito aperto è un componente ideale, in quanto non corrisponde a nessun elemento reale. Esso può essere pensato come equivalente di vari elementi:

  • un resistore con valore nullo di conduttanza
  • un generatore ideale di corrente di valore nullo
  • collegamento in serie di un nullatore ed un noratore

Componenti reali

Questo bipolo approssima il comportamento di un qualunque circuito aperto, come ad esempio quello costituito dallo strato isolante tra i due bipoli di un interruttore, entro un determinato limite di tensione superato il quale la tenuta dell'isolante viene meno e tra i due bipoli si manifesta la scarica (arco elettrico).

Note

  1. ^ Alexander e Sadiku, 2008, p. 27.
  2. ^ Arturi, 2017, p. 19.

Bibliografia

  • Charles K. Alexander e Matthew N. O. Sadiku, Circuiti elettrici, a cura di Carmelo Gerardi e Paolo Gubian, 3ª ed., McGraw-Hill Education, 1º giugno 2008, ISBN 8838664218.
  • Cesare Mario Arturi, Elettrotecnica 1: Reti elettriche e magnetiche, introduzione alla conversione magnetica, 2ª ed., Bologna, Società Editrice Esculapio, 2017 [2007], ISBN 978-88-7488-389-9.

Voci correlate

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