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20 07 10

Esame completo di Misure e Strumentazione Industriale per il corso di Energy Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Misure e Strumentazione IndustrialeEsame completo

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Esame completo di Misure e Strumentazione Industriale per il corso di Energy Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

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MISURE E STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE E LABORATORIO DI ENERGETICA 20/07/2010 - Appello Parte di Misure e Strumentazione Industriale Prof. R. Sala – Ing. A. Basso 1. Si vuole misurare la potenza dissipata per effetto Joule da una resistenza. La resistenza è stata misurata un'unica volta: il valore ottenuto è 100.25 Ω e l'incertezza estesa al 95% vale 3.3 Ω. L'intensità di corrente è stata misurata 8 volte: il valore medio è risultato pari a 1.2 A, mentre l'incertezza estesa al 95% pari a 0.25 A. Si determini la misura della potenza dissipata con un livello di confidenza del 95%. R = 100.3 ±2.0  fc =1.65 I = 1.2 ±0.1 A t 0.975; 7=2.365 u W =  2 RI⋅u I 2 I 2⋅u R 2 = 2422.88 2 = 24 W W = 24 4 24 4 7  2.88 4 ∞ = 7 t 0.975; 7=2.365 W = 144 ±57 W  LC 0.95, fc 2.365  2. Un laser a triangolazione è caratterizzato dalla seguente curva di taratura: L'incertezza tipo è pari al 2% del fondoscala (della misura M). Si valuti la misura, 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 M [ m m ] L [ V ] estendendo l'incertezza tipo con un fattore di copertura 3, che corrisponde ad una lettura pari a 8.0 V . Si determinino inoltre la sensibilità e la risoluzione del trasduttore (con relative unità di misura). u M = 1 mm L = x−20 3 M = 44±3 mm  fc 3 S = 0.33 V mm Risoluzione non determinabile 3. Si consideri il seguente segnale in tensione: V  t =1−2 cos 60  t  4 sin 150 t −  4  Si disegni lo spettro (modulo e fase) del segnale. 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 1 . 2 1 . 4 1 . 6 1 . 8 2 F r e q [ H z ] M o d u l o M o d u l o 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 - 1 4 0 - 1 2 0 - 1 0 0 - 8 0 - 6 0 - 4 0 - 2 0 0 F r e q [ H z ] F a s e F a s e 4. Si consideri il seguente segnale in tensione: ADC Fondoscala [V] N° bit 1 ± 10…

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