INDICE GRANDEZZE ELETTRICHE, MULTIPLI E ...SCHEDA: REV.: DATA: 2.10 2.20 680 pF 6.800 pF 68.000 pF...

26
SCHEDA: SCHEDA 01 : 1.10 - 1.20 - 1.30 - 1.40 - 1.50 - SCHEDA 02 : 2.10 - 2.20 - SCHEDA 03 : 3.10 - 3.20 - 3.30 - SCHEDA 04 : 4.10 - 4.20 - SCHEDA 05 : 5.10 - SCHEDA 06 : 6.10 - 6.20 - SCHEDA 07 : 7.10 - SCHEDA 08 : 8.10 - SCHEDA 09 : 9.10 - SCHEDA 10 : 10.10 - REV.: DATA: CODICE COLORE VALORI STANDARD DI RESISTENZE E CAPACOTA' GRANDEZZE ELETTRICHE, MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI. LEGGE DI OHM CADUTA DI TENSIONE SERIE DI RESISTENZE E CAPACITA' PARALLELO DI RESISTENZE E CAPACITA' Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA 00 [email protected] ANALOGGICA INDICE 03/2008 PAG. 1 A TRANSISTOR GENERALITA' DIODI DIODI LED DIODI ZENER DIODO VARICAP 02/08/2008 TRANSISTOR POLARIZZAZIONE TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI TRANSISTOR FET GENERALITA' FET POLARIZZAZIONI FET POLARIZZAZIONI II PARTE TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI FET SCR

Transcript of INDICE GRANDEZZE ELETTRICHE, MULTIPLI E ...SCHEDA: REV.: DATA: 2.10 2.20 680 pF 6.800 pF 68.000 pF...

SCHEDA:

SCHEDA 01 :

1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -

SCHEDA 02 :

2.10 -2.20 -

SCHEDA 03 :

3.10 -3.20 -3.30 -

SCHEDA 04 :

4.10 -4.20 -

SCHEDA 05 :

5.10 -

SCHEDA 06 :

6.10 -

6.20 -

SCHEDA 07 :

7.10 -

SCHEDA 08 :

8.10 -

SCHEDA 09 :

9.10 -

SCHEDA 10 :

10.10 -

REV.: DATA:

CODICE COLOREVALORI STANDARD DI RESISTENZE E CAPACOTA'

GRANDEZZE ELETTRICHE, MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI.LEGGE DI OHMCADUTA DI TENSIONESERIE DI RESISTENZE E CAPACITA'PARALLELO DI RESISTENZE E CAPACITA'

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

INDICE

03/2008 PAG. 1 A

TRANSISTOR GENERALITA'

DIODI DIODI LEDDIODI ZENER

DIODO VARICAP

02/08/2008

TRANSISTOR POLARIZZAZIONE

TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI TRANSISTOR

FET GENERALITA'

FET POLARIZZAZIONI

FET POLARIZZAZIONI II PARTE

TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI FET

SCR

SCHEDA:

SCHEDA 11 :

11.10 -

SCHEDA 12 :

12.10 -

SCHEDA13 :

13.10 -

SCHEDA14 :

14.10 -

SCHEDA15 :

15.10 -

SCHEDA16 :

16.10 -

SCHEDA17 :

17.10 -

SCHEDA18 :

18.10 -

18.20 -

SCHEDA19 :

19.10 -

19.20 -

SCHEDA20 :

20.10 -

SCHEDA21 :

21.10 -

REV.: DATA:

(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI

(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 2

(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 3

(OPERAZIONALI) INGRESSO "INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE DUALE

(OPERAZIONALI) INGRESSO "NON INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE SINGOLA

(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE CON INGRESSO INVERTENTE

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

INDICE

TRIAC

OPERAZIONALI GENERALITA'

(OPERAZIONALI) INGRESSO "NON INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE DUALE

(OPERAZIONALI) INGRESSO "INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE SINGOLA

(OPERAZIONALI) ALCUNI TIPI

(OPERAZIONALI) VANTAGGI

(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE CON INGRESSO NON INVERTENTE

03/2008 PAG. 1 B 02/08/2008

SCHEDA:

SCHEDA 22:

22.10 -

22.20 -

22.30 -

SCHEDA 23:

23.10 -

23.20 -

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

INDICE

(OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 4

(OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO "NON INVERTENTE ALIM DUALE

(OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO " INVERTENTE ALIM DUALE

03/2008 PAG. 1 C 02/08/2008

(OPERAZIONALI) GBW TIPICI

(OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO "NON INVERTENTE ALIM DUALE 2

SCHEDA:

V V F HzI A C FP W L HR Ω

R = V / I I = V / R P = V * I

R = P / I2 I = P / V P = V2 / R

R = V2 / P I = RDQ ( P / R ) P = R * I2

V = R * I

V = P / I

V = RDQ ( P * R )

RT = R1 + R2 = 470 + 220 = 690 Ω

I = V / RT = 15 / 690 = 0,02 A

VR2 = I * R2 = 0,02 * 220 = 4,78 V

RT = R1 + R2

CT = ( C1 * C2 ) / ( C1 + C2 )

C1 = ( CT * C2 ) / ( C2 - CT )

RT = ( R1 * R2 ) / ( R1 + R2 )

R1 = (RT * R2 ) / (R2 - RT )

CT = C1 + C2

REV.: DATA:

1.30

1.40

1.50

GRANDEZZE ELETTRICHE, MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI.

LEGGE DI OHM

CADUTA DI TENSIONE

SERIE DI RESISTENZE E CAPACITA'

PARALLELO DI RESISTENZE E CAPACITA'

1.20

03/2008 02/08/2008PAG. 2

1X10-6

GGiga

HerzCAPACITA' FaradINDUTTANZA Henry

TENSIONE VoltCORRENTE AmperePOTENZA Watt

1.10

0,000001

ρpico

1X10-12

1.000.000

KKilo

1X103

1.000

mmilli

1X10-3

0,001

1

ηnano

1X10-9

0,000000001

mmicro

M

1.000.000.000 0,0000000000011X109

Arnaldo Nevano

[email protected] 01APPUNTI DI ELETTRONICA

ANALOGGICA

Mega

1X106

RESISTENZA Ohm

FREQUENZA

SCHEDA:

REV.: DATA:

2.10

2.20

680 pF 6.800 pF 68.000 pF 680.000 pF 6,8 µF

10 pF 100 pF 1.000 pF 10.000 pF

8,2 µF

CODICE COLORE

VALORI STANDARD DI RESISTENZE E CAPACOTA'

8,2 pF 82 pF 820 pF 8.200 pF 82.000 pF 820.000 pF6,8 pF 68 pF

100.000 pF 1 µF

02/08/2008

1 pF

5,6 µF5,6 pF 56 pF 560 pF 5.600 pF 56.000 pF 560.000 pF

3,9 µF4,7 pF 47 pF 470 pF 4.700 pF 47.000 pF 470.000 pF 4,7 µF3,9 pF 39 pF 390 pF 3.900 pF 39.000 pF 390.000 pF

2,7 µF3,3 pF 33 pF 330 pF 3.300 pF 33.000 pF 330.000 pF 3,3 µF2,7 pF 27 pF 270 pF 2.700 pF 27.000 pF 270.000 pF

1,8 µF2,2 pF 22 pF 220 pF 2.200 pF 22.000 pF 220.000 pF 2,2 µF1,8 pF 18 pF 180 pF 1.800 pF 18.000 pF 180.000 pF

1,2 µF1,5 pF 15 pF 150 pF 1.500 pF 15.000 pF 150.000 pF 1,5 µF1,2 pF 12 pF 120 pF 1.200 pF 12.000 pF 120.000 pF

5,6 Ω 560 Ω 5.600 Ω 5,6 ΜΩ56 Ω 56.000 Ω 560.000 Ω4,7 Ω 470 Ω 4.700 Ω 4,7 ΜΩ47 Ω 47.000 Ω 470.000 Ω

8,2 Ω 820 Ω 8.200 Ω 8,2 ΜΩ82 Ω 82.000 Ω 820.000 Ω6,8 Ω 680 Ω 6.800 Ω 6,8 ΜΩ68 Ω 68.000 Ω 680.000 Ω

3,9 Ω 390 Ω 3.900 Ω 3,9 ΜΩ39 Ω 39.000 Ω 390.000 Ω3,3 Ω 330 Ω 3.300 Ω 3,3 ΜΩ33 Ω 330.000 Ω2,7 Ω 270 Ω 2.700 Ω 2,7 ΜΩ27 Ω

33.000 Ω270.000 Ω27.000 Ω

12 Ω10.000 Ω1 Ω 100 Ω 1.000 Ω

2,2 Ω 220 Ω 2.200 Ω 2,2 ΜΩ22 Ω1,8 Ω 180 Ω 1.800 Ω 1,8 ΜΩ18 Ω

100.000 Ω120.000 Ω150.000 Ω180.000 Ω220.000 Ω

12.000 Ω15.000 Ω18.000 Ω22.000 Ω

Argento - -2 ±10

Niente - - ±20

1,5 Ω 150 Ω 1.500 Ω 1,5 ΜΩ15 Ω

1 ΜΩ1,2 Ω 120 Ω 1.200 Ω 1,2 ΜΩ

10 Ω

PAG. 3

Colore

Rosso 2 2 ±2

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

Blue 6 6Violetto 7 7

3 3Giallo 4 4Verde 5 5

±0.1

Grigio

Valore Moltiplicat Tolleranz(%)

±5

±0.25

-Arancio ±0.05

±0.5

01Marrone 1 ±1

Nero 0 -

8 8 -

Bianco 9 9 -

[email protected] ANALOGGICA

03/2008

Oro - -1

SCHEDA:

RC = ( V - VL ) / IL = 12 - 1,4 / 0,02 = 530 Ω

IL ZENER E' UNO STABILIZZATORE DI TENSIONE CONTINUA.

R1 = ( V - Vz ) / = 12 - 5,6 / 0,025 = Ω

VZ SIGLA VMIN VMAX VZ SIGLA VMIN VMAX VZ SIGLA VMIN VMAX VZ SIGLA VMIN VMAX

2,7 2V7 2,5 2,9 5,1 5V1 4,8 5,4 10 10 9,4 10,6 20 20 18,8 213 3V0 2,8 3,2 5,6 5V6 5,2 6 11 11 10,4 11,6 22 22 20,8 23

3,3 3V3 3,1 3,5 6,2 6V2 5,8 6,6 12 12 11,4 12,7 24 24 22,8 263,6 3V6 3,4 3.08 6,8 6V8 6,4 7,2 13 13 12,4 14,1 27 27 25,1 293,9 3V9 3,7 4,1 7,5 7V5 7 7,9 15 15 13,8 15,6 30 30 28 324,3 4V3 8,2 8V2 7,7 8,7 16 16 15,3 17,14,7 4V7 9,1 9V1 8,5 9,6 18 18 16,8 19,1

REV.: DATA:

3.10

DIODI LED

DIODI ZENER

256,00,025

03/2008 PAG. 4

3.20

3.30

I DIODI ZENER COLLEGATI IN SERIE TRA LORO SI OTTIENE UNA TENSIONE STABILIZATA PARI ALLA SOMMA DELLE VZ

DIODI

02/08/2008

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

SCHEDA:

REV.: DATA:

4.10

4.20

4 40 pF6 20 pF8 18 pF

TENSIONE CAPACITA'

0 60 pF2 50 pF

TRANSISTOR GENERALITA'

LA RESISTENZA DI CARICO E' SEMPRE DI 47.000 Ω

12 10 pF14 8 pF

22 3 pF24 2 pF25 1,8 pF

DIODO VARICAP

03/2008 PAG. 5 02/08/2008

TENSIONE CAPACITA'

16 6 pF18 5 pF20 4 pF

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

SCHEDA:

RC = RU / 5 = 1000 / 5 = 200 Ω e 180 n 220 Ω

RE = RC / Guad = 180 / 4 = 45 Ω e 47 Ω

IC = ((Vcc / 2) / (RC + RE)) * 1000 = ((20 / 2) / (180 +

+ 47)) * 1000 = mA

VRE = IC * RE / 1000 = * 47 / 1000 = V

RBE = hfe * RE / 10 = 30 * 47 / 10 = 141 Ω e 150 Ω

RBc = ((Vcc * RE) / (0,65 + VRE)) * RBE = ((20 * 47) / (0,65 +

+ 2,07)) * 150 = Ω e

e 47 n 56 ΚΩ

= VCC * 0,8 / = 20 * 0,8 / 4 = 4,00 VPP

= VCC * 0,8 / = 20 * 0,8 / 4 = 4,00

VEF = VPP / 2,82

REV.: DATA:

5.10

INGMAX GUAD

GUADMAX INGMAX

02/08/200803/2008 PAG. 6

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

44,05

44,05 2,07

51838,24

IL FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE 0,8 SI UTILIZZAPER EVITARE DI TOSARE LE ESTREMITA

DELL'ONDA A CAUSA DEGGLI EVENTUALI ERRORI DI

CALCOLO DELLA VRE DOVUTO ALLA TOLLERANZA DELLE

RESISTENZE.

[email protected] ANALOGGICA

TRANSISTOR POLARIZZAZIONE

SCHEDA:

REV.: DATA:

BASSAELEVATA

NO

NULLOMEDIOBASSO

ELEVATABASSA

GUADAGNO IN TENSIONE

Arnaldo Nevano

6.10

GUADAGNO IN CORRENTEGUADAGNO IN POTENZA

IMPEDENZA D' INGRESSO

TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI TRANSISTOR

03/2008 PAG. 7 02/08/2008

6.20 FET GENERALITA'

IMPEDENZA D' USCITAINVERSIONE DI FASE

APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

MEDIOMEDIOALTO

MEDIAELEVATA

SI

EMETTER COMMON

COLLECTOR COMMON

BASE COMMON

NO

ELEVATONULLOMEDIO

SCHEDA:

Vgs = / 2 = 3,60 / 2,00 = 1,80 V

VDs = VRD = (VCC - Vgs) / 2 = (15 - 1,8) / 2 = V

Ids = 4,00 mA =Ids = 1,00 mA =

RD = (VDS / Ids) * 1000 = (6 - 1) * 1000 = Ω e

e 4,7 n 5,6 ΚΩ

RS = (VGS / Ids) * 1000 = (1,8 - 1) * 1000 = Ω e

e 820 Ωms

= ((RD - RS) * Yfs) / = - 820) * 6) /

/ 1000 =

RD = RUSC / 10 = / 10 = 4700 Ω

VDs = VRD = (VCC - Vgs) / 2 = (15 - 1,8) / 2 = V

IDs = (VRD / RD) * 1000 = (6,6 / * 1000 = mA

RS = (VGS / Ids) * 1000 = (1,8 / 1,4) * 1000 = Ω e

e Ω

%REV.: DATA:

FET POLARIZZAZIONE

03/2008 PAG. 8 03/08/2008

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

7.10

[email protected] ANALOGGICA

800,00

BASSO GAINALTO GAIN

GAIN 1000 ((4700

1285,71

1200

RG =

23,28 VOLTE

CONOSCENDO LA Vgs

DETERMINA IL VALORE DELL'IMPEDENZA DI INGRESSO CHE POTRA' ESSERE SCELTO TRA UN VALORE TIPICO DI 47 KΩ A 1MΩ

47000

6,60

1,404700)

Vgs0FF

NON CONOSCENDO LA Vgs

6,60

5000,00

SCHEDA:

= (VCC / * 0,8 = (15 / * 0,8 = 0,52 VPP

= (VCC - * 0,8 = (15 - 1,8) * 0,8 = 10,6 VPP

VEF = VPP / 2,82

REV.: DATA:

FET POLARIZZAZIONE II PART.

03/2008 PAG. 9 03/08/2008

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

8.10

VIMAX GUAD) 23,28)

VUMAX VGS)

IL FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE 0,8 SI UTILIZZAPER EVITARE DI TOSARE LE ESTREMITA

DELL'ONDA A CAUSA DEGGLI EVENTUALI ERRORI DI

CALCOLO DELLA VRE DOVUTO ALLA TOLLERANZA DELLE

RESISTENZE.

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

TIPI DI POLARIZZAZIONI DEI FET

03/2008 PAG. 10 03/08/2008

9.10

SOURCE COMMON

DRAIN COMMON

GATE COMMON

GUADAGNO IN TENSIONE MEDIO NULLO ELEVATOGUADAGNO IN CORRENTE MEDIO MEDIO NULLOGUADAGNO IN POTENZA

IMPEDENZA D' USCITA ELEVATA BASSA ELEVATAINVERSIONE DI FASE SI NO NO

ALTO BASSO MEDIO

IMPEDENZA D' INGRESSO MEDIA ELEVATA BASSA

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

SCR

03/2008 PAG. 11 03/08/2008

10.10

SCHEDA:

PERMETTE IL PASSAGGIO DI UN IMPULSO SOLO AL RAG. DI UNA DET. SOGGLIA

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

11.10 TRIAC

03/2008 PAG. 12 03/08/2008

11.20 DIAC

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

12.10 OPERAZIONALI GENERALITA'

03/2008 PAG. 13 03/08/2008

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

13.10 (OPERAZIONALI) INGRESSO "NON INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE DUALE

03/2008 PAG. 14 03/08/2008

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

14.10 (OPERAZIONALI) INGRESSO "INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE DUALE

03/2008 PAG. 15 03/08/2008

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

15.10 (OPERAZIONALI) INGRESSO "NON INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE SINGOLA

03/2008 PAG. 16 03/08/2008

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

16.10 (OPERAZIONALI) INGRESSO "INVERTENTE" CON ALIMENTAZIONE SINGOLA

03/2008 PAG. 17 03/08/2008

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

17.10 (OPERAZIONALI) ALCUNI TIPI

03/2008 PAG. 18 03/08/2008

SCHEDA:

R1 = Ω

= / 330 + 1 = 7,67

= / 7,67 - 1 = Ω

= / 7,67 - 1 = Ω

= / 7,67 * 1 = ΗΖmV

= 12 * 0,85 / 700 * 1000 =

REV.: DATA:

330 49,5

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

18.10 (OPERAZIONALI) VANTAGGI

03/2008 PAG. 19 03/08/2008

18.20 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE CON INGRESSO NON INVERTENTE

100.000,00

FMAX=(1.000.000/GUAD)*GBW 130.434,781000000

GUADMAX=(VCC*0,85)/(VIN)*1000 14,57

GUAD=(R3/R2)+1 2200

R2=R3/(GUAD-1) 2200 330

R3=R2*(GUAD-1)

SCHEDA:

= / 330 = 6,67

= / 6,67 = 330 Ω

= * 6,67 = 2200 Ω

= / 6,67 * 1 = ΗΖ

mV

= 12 * 0,9 / 700 * =

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

19.10 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE CON INGRESSO INVERTENTE

03/2008 PAG. 20 03/08/2008

330

1000 14,57

19.20 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI

GUAD=(R3/R2)

R2=R3/(GUAD)

R3=R2*(GUAD)

FMAX=(1.000.000/GUAD)*GBW

GUADMAX=(VCC*0,85)/(VIN)*1000

1.500.000,0010000000

2200

2200

SCHEDA:

C1 = 4,7 µF

R2 = 3300 Ω

= /

/ * 15 = µF

= /

/ 3300 * 3,21 = Hz

= /

/ / 1000 * 25 = ρF

= /

/ / 1000 * = 25 KHz

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

20.10 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 2

C3=159000/(R2*FMIN)

3300

159000

3,212121

F=159000/((R3/1000)*C2) 159000

2200

F=159000/(R2*C3) 159000

15

C2=159000/((R3/1000)*F) 159000

2890,9092200

03/2008 PAG. 21 03/08/2008

2890,909

SCHEDA:

REV.: DATA:

03/2008 PAG. 22 03/08/2008

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

21.10 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 3

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

22.10 (OPERAZIONALI) AMPLIFICATORE ALTRI SCHEMI 4

03/2008 PAG. 23 03/08/2008

OP AMPµA.741 GBW 1MHz

GBW

µA.748 GBW 1MHzTL.081 GBW 4MHzTL.082 GBW 3.5MHzLF.351 GBW 4MHz

LF.356 GBW 5MHzLM.358 GBW 1MHzCA.3130 GBW 15MHz

22.20 (OPERAZIONALI) GBW TIPICI

22.30 (OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO "NON INVERTENTE ALIM DUALE

NE.5532 GBW 10MHz

OP AMP GBW

SCHEDA:

REV.: DATA:

Arnaldo Nevano APPUNTI DI ELETTRONICA

[email protected] ANALOGGICA

03/2008 PAG. 24 03/08/2008

23.20 (OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO " INVERTENTE ALIM DUALE

23.10 (OPERAZIONALI) DUE STADI INGRESSO "NON INVERTENTE ALIM DUALE 2