Esercitazione 1 generalità e introduzione al digital signal

Docente: Dott. Walter Ambrosini. Strato omogeneo moltiplicante: soluzione analitica e numerica. Struttura delle matrici ottenute dalla discretizzazione delle equazioni della diffusione: casi 1D, 2D e 3D.

Algoritmo di Thomas per i sistemi con matrice tridiagonale. Metodi di Gauss e di Gauss-Jordan. Cenno ai metodi di fattorizzazione triangolare. Metodo di Jacobi: matrice di iterazione e condizioni di convergenza. Matrici irriducibili.

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Formule per la codifica del metodo di Jacobi. Metodo SOR. Variante a scacchiera. Metodo ADI. Metodi del gradiente: "steepest descent" e gradiente coniugato. Teorema di Jentsch. Equazione di Eulero-Lagrange. Applicazione al caso della diffusione 1D.

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Metodo di Rayleigh-Ritz. Metodo dei residui pesati: metodo di Galerkin, metodo del volume di controllo sottodomini e metodo di collocazione. Introduzione alla esercitazione della lezione successiva. Esempio numerico preparato dal docente. Carattere "stiff" delle equazioni della cinetica. Benchmark IAEA con presentazione grafica dei risultati.

Valutazione delle costanti in campo termico ed epitermico con un metodo elementare. Calcolo monocinetico del fattore di utilizzazione termica con ABH. Calcolo dello spettro fine in macroregioni con buckling assegnato. Metodi basati sul trasporto e strategie di applicazione: omogeneizzazione a livello di cella e di elemento. Condizioni al contorno, alle interfacce ed iniziali.

Equazione del trasporto monocinetica: varie ipotesi circa lo scattering isotropo, linearmente anisotropo, generalmente anisotropo. Equazione del trasporto in simmetria piana.

Polinomi di Legendre.

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Equazioni Pn e il caso della P1 con sorgente isotropa. Introduzione all'equazione integrale. Approssimazione asintotica delle equazioni Pn ed equazioni Bn.Inversione dati geofisici, Analisi di segnali geofisici, Onde acustiche ed elastiche, Metodo sismico a rifrazione, metodo sismico a riflessione, Metodi elettrici in corrente continua, Polarizzazione indotta.

Esercitazioni di laboratorio e di campo di sismica ed geoelettrica. Sismica a rifrazione e suoi fondamenti teorici. Tecniche di acquisizione dati e metodi di inversione dei dati a rifrazione: singolo profilo, profili reciproci, delay-time, GRM. Tecniche di imaging a rifrazione e tomografia sismica da primi arrivi. Metodo di sismica a riflessione e suoi fondamenti teorici. Tecniche di acquisizione dati sismici a riflessione e configurazioni dati.

Legge di Archie. Inversione dati geoelettrici ed interpretazione: metodi di inversione numerica e metodi degli abachi e delle curve ausiliarie. Metodo della polarizzazione indotta nel dominio del tempo e della frequenza. Cenni su altri metodi di prospezione: teorie di base, parametri misurabili e campi di applicazione. Geophysical data inversion, Geophysical signal analysis, Seismic refraction method, seismic reflection method, DC geo-electrical method, Induced polarisation. Laboratory and field experiences on seismic and geo-electrical methods.

Introduction to the inversion of geophysical data: data and model spaces and a priori assumptions: the regression problem of experimental data as an inverse problem. Introduction to geophysical signal processing and their basics spectral analysis, filtering, convolution and cross-correlation. Introduction to the signal processing in different domains time, frequency and wave numbers.

Waves and their generality, acoustic and elastic wave propagation: seismic wave fronts and rays.

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Relationships between wave velocities and elastic moduli. Seismic refraction and its theoretical basics. Data acquisition techniques and methods of inversion seismic refraction data: single profile, profiles, reciprocal, time-delay, GRM. Imaging techniques in refraction seismic and seismic tomography of first arrivals.

Seismic reflection method and its theoretical basics. Techniques of seismic reflection data acquisition and data configuration. Processing domains and main steps of seismic reflection data processing: Input geometry, filtering, gain, since the sorting, velocity analysis, NMO correction, stacking and migration. Basic theory of the method of DC resistivity. Archie's Law.

Vertical electrical soundings, resistivity profiles and electrical tomography. Inversion and interpretation of geo-electric data with numerical inversion and auxiliary curve methods.

Method of induced polarization in the time domain and frequency. Notes on other prospecting methods: basic theories, measurable parameters and fields of application. For the considered methods will be given special emphasis to their potentiality in different areas of exploration and the limitations. Finally, for seismic and geo-electrical techniques will be treated the practical design of surveys in the field and the acquisition protocols including the measurement procedures and experimental logistics.

Vai al contenuto principale. Pannello laterale. Contenuti sintetici Inversione dati geofisici, Analisi di segnali geofisici, Onde acustiche ed elastiche, Metodo sismico a rifrazione, metodo sismico a riflessione, Metodi elettrici in corrente continua, Polarizzazione indotta. Prerequisiti Fisica di base: meccanica elettromagnetismo, onde.Calendario Esami. Argomenti Tesi di Laurea e Tirocini. Ricevimento Studenti. In questa pagina sono riportati gli argomenti svolti durante il corso per ogni lezione e la pianificazione per la settimana successiva.

Lezione: Data.

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Richiami sulla solidificazione delle leghe metalliche, Studio del raffreddamento dei getti, ritiro in fase liquida e in fase di solidificazione sistema di alimentazioneSolidificazione direzionale.

Richiami sulla solidificazione delle leghe metalliche, Studio del raffreddamento dei getti, ritiro. Criteri di progettazione e dimensionamento delle forme ritiro in fase solida, sovrametallo, raggi di raccordo, angoli di sformo, animeSpinta metallostatica.

Sistema di colata, Tensioni di ritiro, Esercitazione su processi di fonderia. Tecniche fusorie in forma transitoria ed in forma permanente. Tecniche fusorie in forma transitoria ed in forma permanente, Introduzione alle lavorazioni per deformazione plastica. Analisi e progettazione delle lavorazioni per deformazione plastica, Calcolo dell'energia nel caso ideale, Fattore d'attrito, Slab analysis applicata alla fucinatura. Analisi e progettazione delle lavorazioni per deformazione plastica.

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Esercitazione e panoramica sulle principali tecniche di deformazione plastica massiva. Panoramica sulle principali tecniche di deformazione plastica massiva. Principali lavorazioni per asportazione di truciolo, calcolo della forza di taglio, Tornitura e lavorazione di fori.

Tagliente di riporto, Tipologie di truciolo, principali lavorazioni per asportazione di truciolo. Fresatura periferica e frontale, Lavorazioni a moto di taglio rettilineo e di finitura. Materiali per utensili, Angoli caratteristici degli utensili, Ciclo di lavorazione.Esercizi CAD 1. Risultati CAD 1.

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Filippo Gagliano. Nome utente. Cerca: almeno una parola tutte le parole frase esatta cerca. Differenze col disegno su carta. Strumenti hardware e software. Creazione di un nuovo disegno. Apertura e archiviazione dei file. Altri strumenti di disegno: tratteggio, testo singolo, testo multilinea. Blocchi annidati. Quota lineare, allineata, raggio e diametro, centro, direttrice, angolare.

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Stili di quotatura: impostazioni per la stampa in una scala assegnata. Uso dei prototipi. Stampa dallo spazio modello: gestione plotter, imposta pagina, plot styles, anteprima di stampa, stampa. Stampa dallo spazio carta: layout e finestre. Importazione di layout da file prototipo.

Linee in 3D. Estrusione di linee e polilinee. Superficie di rivoluzione, estrusa, rigata, di Coons. Disegno di solidi: parallelepipedo, sfera, cilindro etc.

Solidi creati per estrusione e rivoluzione. Esempio: nodo trave-trave di una struttura in acciaio.

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Luci: circostante ambientepuntiforme, distante, spotlight. Salvataggio in file raster. Cenni sulla personalizzazione dei menu.

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Contrasto elevato. Introduzione al corso. LEZIONE 7 - Standard personalizzati, prototipi e stampa Uso dei blocchi per il salvataggio e l'importazione degli stili di quota, delle definizioni dei layer etc.Microprocessori e Microcontrollori. Microcontrollori e Microprocessori. Testi di Riferimento. ARM Limited. Duane Bala. Cenni SPI. Eclipse framework overshadowing proprietary embedded tools. Richard A.

Quinnell RichQuinnell att. A differenza di molti corsi accademici, alla fine di questo avrete ottenuto un vero e proprio trasferimento di tecnologie con l'acquisizione di conoscenze e competenze utili allo svolgimento della professione di progettista di sistemi a microcontrollore.

Proviamo a fare un elenco e contiamo quanti dispositivi con microcontrollore vengono usati in una giornata tipo. Ecco altri esempi:. In una BMW ci sono circa 70 microcontrollori.

Timer, Contatori, Comparatori. A cosa servono? Un microcontrollore solitamente riesce a risolvere problemi che con componenti discreti risulterebbero complicati o impossibili. Campi di impiego. Applicazioni Tipiche. Di cosa parleremo in questo corso? Analizzeremo le caratteristiche di questo dispositivo con lo studio approfondito di molte delle sue periferiche. Presentazione Struttura del Corso. Indirizzi utili.

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Maggiori informazioni sull'abbonamento a Scribd Home. Leggi gratis per giorni Accedi. Inizia il periodo di prova gratuito Annulla in qualsiasi momento. Caricato da Nicola Masarone. Informazioni sul documento fai clic per espandere le informazioni sul documento Descrizione: Microprocessori e microcontrollori Corso di progettazione su SoC ARM. Data di caricamento Apr 26, Non abbiamo trovato iTunes sul tuo computer.

Per iscriverti e scaricare Elettrotecnica di Fabio Villone, installa iTunes. Per ascoltare un podcast audio, passa il mouse sul titolo e clicca su Play. Apri iTunes per iscriverti e scaricare i podcast.

Il modello circuitale: grandezze elettriche, leggi di Kirchhoff, bipoli elementari, topologia delle reti. Circuiti statici: metodi generali per l'analisi, principi di equivalenza, sovrapposizione degli effetti, Thevenin e Norton.

Circuiti in regime sinusoidale. Trasformazione fasoriale, impedenza, potenza complessa, risposta in frequenza di una rete, risonanza, reti RLC. Sistemi trifase equilibrati, potenza nei sistemi trifase, rifasamento. Circuiti lineari dinamici del primo e del secondo ordine. Componenti a piu' terminali: doppi-bipoli, trasformatori ideali, generatori pilotati. Richiami di elettromagnetismo. Leggi di Maxwell.

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Campo elettrico e potenziale elettrico per configurazioni elettrostatiche elementari. Accoppiamento capacitivo. Conduzione stazionaria. Campo elettromotore. Realizzazione del bipolo resistore e del bipolo generatore reale. Magnetostatica nel vuoto. Campo magnetico prodotto da configurazioni elementari di corrente.Masarone Lab. Obiettivi della lezione Creazione di un nuovo progetto in Eclipse Importazione di un progetto di base Compilazione e build di un progetto software Collegamento al target mediante JTAG Upload del progetto nella flash del dispositivo Utilizzo della porta GPIO in input e output Accensione di un led su breadboard Lettura di un tasto su breadboard Modifica del codice per nuove funzionalit.

In output si monta un LED, con resistenza di limitazione della corrente, collegati tra pin del micro e massa. In input si monta un tasto, normalmente aperto, collegato a massa. Si vuole realizzare un'applicazione che faccia lampeggiare il LED e che interrompa il lampeggio nel caso in cui venga premuto il tasto. Maggiori informazioni sull'abbonamento a Scribd Home. Leggi gratis per giorni Accedi. Inizia il periodo di prova gratuito Annulla in qualsiasi momento.

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MCO di Osio Igor. Ionela Craciun. Francesco Cariello. Stefano Semeraro. Vito Bonanno. Nicola Masarone.

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