SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. ^ ^ p l i l H P Bejelentés napja: V. 3. (ME 2273) NSZ0 3 H 05 G 1/44

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY. ^ ^ p l i l H P Bejelentés napja: 1979. V. 3. (ME 2273) NSZ0 3 H 05 G 1/44"

Átírás

1 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG üjfwsifo IffiSP SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Nemzetközi osztályozás: ^ ^ p l i l H P Bejelentés napja: V. 3. (ME 2273) NSZ0 3 H 05 G 1/44 Közzététel napja: X. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI ftr eahadaltnl tár.. / HIVATAL Megjelent: VI. 30. Feltalálók. Antal Sebestyén, oki. villamosmérnök, Budapest (50%), Bátki László, elektrotechnikus, Budapest (30%), Nagy Czirok Csaba, vili. üzemmérnök, Budapest (20%). Szabadalmas: MEDICOR Művek, Budapest Automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkör röntgenképerősítős röntgen berendezésekhez A találmány tárgya automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkör röntgenképerősítős röntgen berendezésekhez, amelynek röntgengenerátora a röntgencső üzemi paramétereit szabályozó egységgel van összekötve, és tartalmaz a fényerősség pillanatnyi értékével arányos jelet előállító 5 érzékelőt, amely jelátalakító áramkörön keresztül a szabályozó egység vezérlő bemenetéhez csatlakozik. Az automatikus dózisteljesítmény szabályozó berendezések két nagy csoportra oszthatók. Egyrészük a páciens mögötti dózisteljesítményt tartják állandó értéken, ilyenek pél- 10 dául az ionizációs kamra érzékelőkkel rendelkező berendezések. A szabályozó berendezések másik csoportja a röntgenképerősítő kimenő ernyőjének a fénysűrűségét stabilizálja, és ezt fotofélvezetők (fényelem, fotodióda stb.) fotoelektronsokszorozók, illetve a vidikon jelének felhasználásával érik 15 el. A röntgenképerősítő átalakítási tényezője a beállított üzemi feszültség függvényében változik (több, mint kettes faktorral). A fotoelektronsokszorozók esetében hátrányt jelent a fotoelektronsokszorozó nagy szórása, magas tápfeszültségigénye, nagy mérete. A televíziós rendszerű szabályo- 20 zás hátrányaként említhető a nagyobb meghibásodási valószínűség, amely a bonyolultabb elektronikát tartalmazó szabályozási lánc következménye. A fotofélvezetö érzékelőkkel épített szabályozók aránylag kevéssé tudnak elterjedni a dózisteljesítménnyel arányos ellenőrzőjel alacsony szintje 25 miatt. A röntgenképerősítő kimenő ernyőjének fénysűrűségét állandó szinten tartó szabályozók közös vonása, hogy az ellenőrzőjelet a röntgenképerősítőről származtatják. E célból a képerősítő kimenő ernyőjének fénysűrüségét vagy a 30 képerősítő fotókatód áramát használják fel. A fotókatód áram és a kimenő ernyő fénysűrűsége között szigorú arányosság van. Az egyik legmodernebb automatikus dózisteljesítmény szabályozó berendezésnél a szabályozáshoz szükséges ellenőrzőjelet a röntgenképerősítő fotokatódjáról származtatják, majd egyenáramú erősítés után egy alapjellel összehasonlítva használják fel a röntgengenerátor feszültségének befolyásolására. A röntgenképerősítő fotokatódjáról levehető jel igen kis szintű, és nagysága követi a röntgenteljesítmény periodikus ingadozásait. Ismert módon a kisegyenfeszültségek felerősítése az elkerülhetetlen nullponteltolódás és drift jelenségek miatt nagyon nehéz. A dózisteljesítmény szabályozásánál ehhez a nehézséghez járul még az a körülmény is, hogy az ellenőrzőjelet lüktető egyenfeszültség képezi, amelynek átlagértéke nem kellően hűen fejezi ki a dózisteljesítmény pillariatértékét. A dózisteljesítmény ugyanis a pillanatnyi röntgenfeszültség négyzetétől függő mennyiség, és esetleges változásait a teljes periódusokra vett átlag csak csökkentett mértékű változása kíséri. További nehézséget képez, hogy a szabályozás időállandója nagy, ami az egyenfeszültségű átlag ingadozási sebességével nem áll összhangban, ezért a létrejött szabályozás stabilizálásához bonyolult megoldásokra van szükség, amelyek mind a szabályozás hatékonyságit csökkentik. A találmány feladata olyan automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkör létrehozása röntgenképerősítős röntgen berendezésekhez, amely egyrészt pontos mintavételt biztosít a dózisteljesítménnyel arányos jelből, másrészt pedig széles- -i-

2 3 4 körűen alkalmazható, stabil és gyors beavatkozást biztosít, amely mentes az ismert megoldások fentiekben felsorolt hiányosságaitól. A találmánnyal automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkört hoztunk létre röntgenképerősítős röntgen berendezésekhez, amelynek röntgen generátora aröntgencsőüzemi paramétereit szabályozó egységgel van összekötve, továbbá tartalmaz a fényerősség pillanatértékével arányos jelet előállító érzékelőt, amely jelátalakító áramkörön keresztül a szabályozó egység vezérlő bemenetéhez csatlakozik, és a találmány szerint a röntgengenerátornak a rajta lévő váltakozófeszültséggel arányos jelet előállító szinkronizáló kimenete van, és ez a kimenet kapujelképző áramkör vezérlő bemenetéhez csatlakozik, a jelátalakító áramkörben elektronikus kapcsoló van, amelynek vezérlő bemenete a kapujelképző áramkör kimenetével van összekötve, az elektronikus kapcsoló bemenete az érzékelő kimenetével kapcsolódik, kimenete pedig erősítőn és szintrögzítő áramkörön keresztül csatlakozik a szabályozó egység vezérlő bemenetéhez A szinkronizáló kimenettel vezérelt kapujelképző áramkör gondoskodik arról, hogy az elektronikus kapcsoló a röntgencsövet vezérlő lüktető egyenfeszültséghez képest meghatározott merev fázisban, adott ideig legyen nyitott állapotban, és így a kapcsolt ellenőrző jel nagyságát csak a tényleges dózisjel értéke tudja meghatározni. Az elektronikus kapcsoló kimeneti jele ezenkívül könnyen feldolgozható és erősíthető váltakozó feszültség jel lesz, aminek felerősített, szintrögzített reprezentálása már megbízható ellenőríőjelet képez a szabályozáshoz. A találmány egy célszerű kiviteli alakjánál a kapujel képző áramkörben a röntgengenerátor szinkronizáló kimenetével szinkronizált jelgenerátor, ennek kimenetében kapcsolt komparátor és a komparátor kimenetével összekötött bemenetű, a kapujel időtartamát beállító monostabil multivibrator van, amelynek kimenetei közvetlenül vagy erősítőn keresztül az elektronikus kapcsoló vezérlő bemenetével vannak összekötve. Ilyen kapcsolási elrendezés mellett a mintavétel fázisa és a mintavett jel impulzusának időtartama a vezérlő váltakozófeszültséghez képest tetszőlegesen beállítható és megválasztható, ami a szabályozás érzékenységét és stabilitását alapvetően javítja. A pillanatnyi dózisjellel arányos feszültséget érzékeld áramkör lehet a röntgenképerősítő katódjához csatlakoztatott ellenállás vagy a képútba iktatott külön fotoérzékelő. A találmány szerinti áramkörben lévő szabályozó egység célszerűen tartalmaz első és második komparátort, amelyek jelbemenetei a szintrögzítő áramkör kimenetével vannak összekötve és referencia bemenetei első illetve második alapjelképzővel kapcsolódnak, kimenetei pedig időzítő áramkörökön és beavatkozó szerveken keresztül a röntgengenerátor szabályozó bemenetével vannak összekötve. Ilyen módon a két komparátor lehetővé teszi a szabályozási értéktartomány alsó és felső határainak kijelölését. Beavatkozás csak akkor történik, ha a mintavett ellenőrzőjel a rögzített értéktartomány alsó vagy felső határát átlépi. Az időzítő áramkörök jelenléte gondoskodik arról, hogy a határok túllépése után a beavatkozáshoz szükséges időállandón belül újabb beavatkozást módosító vezérlés ne keletkezhessék. Ezzel a szabályozás egyidejűleg gyors és stabil is lesz, lengések, túlszabályozások nem keletkezhetnek. A találmány egy előnyös kiviteli alakjánál az első és második alapjelképző bemenetei a röntgen berendezésnek a röntgensugárképét korlátozó tubus vagy sugárrekesz jelenlétét érzékelő kimenetével vannak összekötve. Ez a kapcsolat lehetővé teszi, hogy a szabályozásfigyelembevegye a tubus vagy sugárrekesz által gyöngített dózisra való üzemmódot, aminek következtében a dózist a megfelelő gyengített értéknél tartja állandó szinten. 5 Célszerű továbbá, ha az időzítő áramköröket egy-egy monostabil multivibrator képezi, és a beavatkozó szervek szervomotorral vannak összekötve, amely a röntgengenerátorban elrendezett toroid transzformátorral van kapcsolatban. A monostabil multivibrátorok a beállított időzítésnek meg- 10 felelő ideig érzéketlenek újabb indító jelekkel szemben, ezért alkalmazásuk lehetővé teszi a gyors érzékelés és a lassúbb szabályozás időállandói között a megfelelő operatív összhang kialakítását. A találmány szerinti megoldás hatásos érzékelés, váltako- 15 zóáramú erősítés és megfelelően összekapcsolt érzékelési és beavatkozási időállandói révén alkalmas a dózisteljesítmény megbízható és egyszerű szabályozására a gyakorlatban előforduló üzemmódok mindegyikében. A találmányt a továbbiakban egy kiviteli példa kapcsán, 20 a rajz alapján ismertetjük részletesebben. A rajzon az 1. ábra a röntgenfeszültség, a dózisteljesítmény és a mintavett jel idődiagramját szemlélteti, és a 2. ábra a találmány szerinti automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkör egy előnyös kiviteli alakjának a tömb- 25 vázlata. Most a 2. ábrára hivatkozunk, amelyen hagyományos kialakítású röntgenképerősítős röntgenberendezést tüntettünk fel, amely a találmány szerinti automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkörrel van ellátva röntgengenerátor 19 röntgen berendezés, azaz röntgencső és kisegítő áramköre részére a szükséges feszültségellátást biztosítja. A 18 röntgen generátor célszerűen toroid transzformátort tartalmaz, amellyel az előállított feszültség nagysága változtatható. 35 A 19 röntgen berendezés előtt vázlatosan jelöltük a 20 pácienset. A rajta keresztülhatoló röntgensugarak útjában 21 röntgen képerősítő helyezkedik el, amely megfelelő optikai rendszerhez csatlakozik. A találmány szempontjából annak van jelentősége, hogy 40 a 21 röntgen képerősítő által vett pillanatnyi fényjelet egy érzékelő áramkör analóg feszültségjellé alakítja át. Ebből a célból felhasználható például a 21 röntgen képerősítő katódjához csatlakoztatott R ellenállás vagy egy külön 22 fotoérzékelő, amely az optikai rendszer megfelelő részénél helyez- 45 kedik el. Az érzékelő áramkör kimenete 1 elektronikus kapcsolójelbemenetével van összekötve. Az 1 elektronikus kapcsolónak két vezérlő bemenete van, és ezen vezérlő bemenet, továbbá a 18 röntgen generátornak egy szinkronizáló kimenete között kapujelképző áramkör helyezkedik el. 50 A kapujelképző áramkör tartalmaz 2 jelgenerátort, amelynek indító bemenete az említett szinkronizáló kimenettel van összekötve, 3 komparátort, amit a 2 jelgenerátor kimenete vezérel, a 2 jelgenerátor kimenetével összekötött indító bemenetű 4 monostabil multivibrátort, továbbá két 5 és 6 55 erősítőt, amelyek a 4 monostabil multivibrator ponált és negált kimeneteit csatlakoztatják az 1 elektronikus kapcsoló két vezérlő bemenetéhez. Az 1 elektronikus kapcsoló kimenete váltakozó feszültségű 7 erősítőn keresztül 8 szintrögzítő áramkörhöz csatlako- 60 zik. A szabályozó egység a 8 szintrögzítő áramkör kimenete és a 18 röntgengenerátor szabályozó bemenete között helyezkedik el, és tartalmaz két hiszteréases 9 és 10 komparátort, amelyek jelbemenete a 8 szintrögzítő áramkör kimenetével van összekapcsolva, referencia bemenetük pedig két és 12 alapjelképző kimenetéhez csatlakozik. A 11 és 12 alap

3 5 6 jelképzők a szabályozás alsó, illetve felső határait állítják be, és ezen két határ között beavatkozás nem történik. Abban az esetben, ha a 19 röntgen berendezéshez a sugárteljesítmény csökkentésére tubust vagy sugárrekeszt lehet csatlakoztatni, akkor ezt a tényt a 19 röntgen berendezés és a 11 és 12 alapjelképzők között létesített összeköttetés közli a 11 és 12 alapjelképzőkkel, ami az alapjel szintjének megfelelő megváltozását vonja maga után. A 9 és 10 komparátorok kimenete egy-egy 13 és 14 monostabil multivibrator indító bemenetével van összekötve. A13 és 14 monostabil multivibrátorok kimenete 15 és 16 beavatkozó szerveken, célszerűen teljesítményerősítőkön keresztül 17 szervomotor egy-egy bemenetéhez csatlakozik. A 17 szervomotor a 18 röntgen generátorban elrendezett toroid transzformátor forgatására alkalmas. A találmány szerinti megoldás működésének ismertetése előtt az 1. ábra diagramjaira hivatkozunk. A Graetz kapcsolásban működő 18 röntgengenerátor kimeneti feszültségét 1' hullámalak szemlélteti. A 19 röntgenberendezés által előállított dózisteljesítmény ingadozását a 2' hullámalak szemlélteti, amely már sokkal meredekebb és keskenyebb az 1' hullámalaknál. A 2. ábrán vázolt berendezésben a 18 röntgengenerátor szinkronizáló kimenetén például a kimeneti feszültség nullszintjénél jelenik meg egy-egy impulzus, ami a 2 jelgenerátor bemenetéhez kapcsolódva annak kimeneti impulzusait szinkronizálja. A 2 jelgenerátor kimeneti impulzusai például háromszög alakban időben növekvő értékűek, és a 3 komparátor egy adott szint elérésekor átbillen, kimenetén impulzus keletkezik. A 3 komparátor referencia jelének változtatásával a kimeneti impulzus és a generátorfesziiltség nullértéke közötti fázishelyzet tetszőlegesen változtatható. A 4 monostabil multivibrátort ez az impulzus indítja, és kimenetén adott időzítésnek megfelelő időtartamra impulzus jelenik meg. Ezen impulzus kezdete és 5 erősítőn keresztül nyitja az 1 elektronikus kapcsolót, vége pedig a 6 erősítőn keresztül az 1 elektronikus kapcsolót záija. Az 1 elektronikus kapcsolón keresztül csak annak nyitott állapota idejére jelenik meg az érzékelő feszültsége, azaz a pillanatnyi dózisteljesítménnyel arányos jel. Az 1. ábrán a 3' hullámalak az 1 elektronikus kapcsoló kimeneti feszültségét szemlélteti. Ha az 1 elektronikus kapcsoló mintavételezési periódusát a generátorfeszültséggel szinkron állítjuk be, akkor az 1. ábrán vázolt módon a mintavett jel értéke egybeesik a dózisteljesítmény maximumának időszakával, amikor a dózisteljesítmény a szabályozás szempontjából lényeges értéket veszi fel. Nyilvánvaló módon az így nyert mintavett jel sokkal érzékenyebben követi a dózisteljesítmény változásait, mint a 2' hullámalaknak a teljes periódusra vett átlagértéke, amit az ismert szabályozó berendezések ellenőrzőjelként használnak. A mintavett jel esetünkben váltakozó feszültség, amit a 7 erősítő néhányraillivoltosszintről megfelelő szintre felerősít, és értékét a 8 szintrögzítő áramkör rögzíti. A 8 szintrögzítő áramkör kimenetéről a két 9 és 10 komparátor az 1. ábrán vonalkázott területtel jelölt időszakban megkapja a mintavett jel felerősített és szintrögzített reprezentánsát. A 9 komparátor akkor működik, ha a jelszint kisebb, mint a 11 alapjelképzö által beállított legkisebb megengedett érték, a 10 komparátor működésének feltétele pedig a 12 alapjelképző által beállított legnagyobb jelszint túllépése. Ha a mintavett jel például kisebb a megengedett legkisebb jelszintnél, akkor a 19 komparátor átbillen és működteti a 13 monostabil multivibrátort. Ennek időzítése lényegesen nagyobb a mintavett jelek periódusidejénél. A 13 monostabil multivibrator impulzusa alatt a 15 beavatkozó szerv első irányban működteti a 17 szervomotort, aminek hatására a toroid transzformátor elfordul és feszültsége növekedni 5 kezd. Ennek megfelelően a mintavett jel értéke is növekszik, a 9 komparátor visszabillen. A 13 monostabil multivibrator visszabillenése után már nem kap indító impulzust, így a 17 szervomotor megáll és a dózisteljesítmény a kívánt szinten lesz. 0 Fordított esetben, tehát ha a mintavett jel értéke nagyobb a felső határnál, akkor a 10 komparátor billen át, és a 14 monostabil multivibrator a 17 szervomotort az ellenkező irányban működteti. Az itt leírt működés alapján könnyen beláthatjuk, hogy ) 5 egyszerű és hatásos dózisteljesítmény szabályozást valósítottunk meg, ahol a mintavételi periódus tetszőleges fázishelyzetbe és időtartamra beállítható, amivel az adott üzemmódot legjobban jellemző mintavételi szakasz kiválasztása válik lehetségessé. 20 A beavatkozás gyors indítású, de lassú időállandójára való tekintettel adott ideig érzéketlen is, ami a felesleges lengések, túlszabályozások kiküszöbölését eredményezi. A fent bemutatott működés nem korlátozható a csak példa kedvéért ismertetett konkrét kapcsolási elrendezésre, 25 az abban leírt egyes áramkörök más ismert analóg megoldásokkal a találmány alapgondolatától való eltávolodás nélkül helyettesíthetők. 30 Szabadalmi igénypontok 1. Automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkör röntgenképerősítős röntgenberendezésekhez, amelynek röntgengenerátora a röntgencső üzemi paramétereit szabá- 35 lyozó egységgel van összekötve, továbbá tartalmaz a fényerősség pillanatértékével arányos jelet előállító érzékelőt, amely jelátalakító áramkörön keresztül a szabályozó egység vezérlő bemenetéhez csatlakozik, azzal jellemezve, hogy a röntgen generátornak (18) a rajta lévő váltakozófeszültség- 40 gel arányos jelet előállító szinkronizáló kimenete van, és ez a kimenet kapujelképző áramkörön vezérlő bemenetéhez csatlakozik, a jelátalakító áramkörben elektronikus kapcsoló (1) van, amelynek vezérlő bemenete a kapujelképző áramkör kimenetével van összekötve, és az elektronikus kapcsoló 45 (1) bemenete az érzékelő kimenetével kapcsolódik, kimenete pedig erősítőn (7) és szintrögzítő áramkörön (8) keresztül csatlakozik a szabályozó egység vezérlő bemenetéhez. 2. Az 1. igénypont szerinti automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkör kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a 50 kapujelképző áramkörben a röntgen generátor (18) szinkronizáló kimenetével szinkronizált jelgenerátor (2), ennek kimenetéhez kapcsolt komparátor (3) és a komparátor (3) kimenetével összekötött bemenetű, a kapujel időtartamát beállító monostabil multivibrator (4) van, amelynek kimene- Í5 tei közvetlenül vagy erősítőkön (5, 6) keresztül az elektronikus kapcsoló (1) vezérlő bemenetével vannak összekötve. 3. Az 1. igénypont szerinti automatikus dózisteljesítmény 60 érzékelőt a röntgen képerősítő (21) katódjához csatlakoztatott ellenállás (R) vagy a képútba iktatott fotoérzékelő (22) képezi. 4. Az 1. igénypont szerinti automatikus dózisteljesítmény szabályozó áramkör kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a (>5 szabályozó egység tartalmaz első és második komparátort 3-3-

4 7 8 (9, 10), amelyek bemenetei a szintrögzítő áramkörnek (8) a kimenetével vannak összekötve, első és második alapjelképzőt (11, 12), amelyek kimenetei az első illetve második komparátor (9, 10) referencia bemeneteihez csatlakoznak, és a komparátorok (9, 10) kimenetei időzítő áramkörön és beavatkozó szerven keresztül vannak a röntgen generátor (ÍR) szabályozó bemenetével összekötve. 5. A 4. igénypont szerinti automatikus dózisteljesítmény első és második alapjelképző (11, 12) bemenetei a röntgen berendezésnek (19) a röntgensugárképét korlátozó tubus vagy sugárrekesz jelenlétét érzékelő kimenetével vannak öszszekötve A 4. igénypont szerinti automatikus dózisteljesítmény időzítő áramköröket egy-egy monostabil multivibrátor (13, 14) képezi, és a beavatkozó szervek (15, 16) szervomotorral (17) vannak összekötve, amely a röntgen generátorban (18) 10 elrendezett toroid transzformátorral van kapcsolatban. 1 rajz, 2 ábra A kiadásért felel a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója Alföldi Nyomda, Debrecen Felelős vezető: Benkö István igazgató -4-

5 v / t[sec] 1. ábra 2. ábra -D-

SZABADALMI LEÍRÁS (11) (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztályjelzet: A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22.

SZABADALMI LEÍRÁS (11) (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztályjelzet: A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22. (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS (11) 183584 SZOLGALATI TALÁLMÁNY A bejelentés napja: (22) 81. 09. 22. (21) 2739/81 Nemzetközi osztályjelzet: (51) NSZO3 G 01 T 1/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

Beütésszám átlagmérő k

Beütésszám átlagmérő k Beütésszám átlagmérő k A beütésszám átlagmérők elsősorban a radioaktív sugárforrások intenzitásának ellenőrzésére és mérésére szolgálnak Természetesen használhatjuk más jeladók esetében is, amikor például

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK Erdei István Grundfos South East Europe Kft. Irányítástechnika felosztása Vezérléstechnika Szabályozástechnika Miért szabályozunk? Távhő rendszerek üzemeltetése Ø A fogyasztói

Részletesebben

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2

Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2 Teljesítményerősítők ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Az emitterkövető kapcsolás. Az A osztályú üzemmód. A komplementer emitterkövető. A B osztályú üzemmód. AB osztályú erősítő. D osztályú erősítő. 2012.04.18. Dr.

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztály jelzet: (51) NSZ0 4. A bejelentés napja: (22) 82. 12. 23. (21) 4142/82 G 21 C 17/00

SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU SZOLGALATI TALÁLMÁNY. Nemzetközi osztály jelzet: (51) NSZ0 4. A bejelentés napja: (22) 82. 12. 23. (21) 4142/82 G 21 C 17/00 (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALM LEÍRÁS SZOLGALAT TALÁLMÁNY A bejelentés napja: (22) 82. 12. 2. (21) 4142/82 (11) 186 651 Nemzetközi osztály jelzet: (51) NSZ0 4 G 21 C 17/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNY HVATAL

Részletesebben

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Teljesítményelektronika szabályozása Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Szakirodalom 1. Ferenczi Ödön, Teljesítményszabályozó áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. 2. Ipsits Imre,

Részletesebben

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 2. rész

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 2. rész Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 2. rész 1 Felhasznált irodalom Sulinet Tudásbázis: A műveleti erősítők alapjai, felépítése, alapkapcsolások Losonczi Lajos: Analóg Áramkörök

Részletesebben

Elektronika Oszcillátorok

Elektronika Oszcillátorok 8. Az oszcillátorok periodikus jelet előállító jelforrások, generátorok. Olyan áramkörök, amelyeknek csak kimenete van, bemenete nincs. Leggyakoribb jelalakok: - négyszög - szinusz A jelgenerálás alapja

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000317T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73003 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 455 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 455 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 790011 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel és módszerekkel történik. A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell.

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1981. VI. 25. (1865/81) Közzététel napja: 1982. IX. 28. Megjelent: 1985. III. 30. 181357 NSZ0

Részletesebben

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ

Részletesebben

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Műveleti erősítők Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Milyen kimenő jel jelenik meg a műveleti erősítő bemeneteire adott jel hatására? Nem invertáló bemenetre

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (III.26.) NMG rendelet által módosított, a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása 7.1 Tápegység A mérımőszer tápegysége a T 105, T 106 tranzisztorokból, a D 111, 115 diódákból, a C 131, 132 kondenzátorokból és az R 145 ellenállásokból

Részletesebben

Ideális műveleti erősítő

Ideális műveleti erősítő Ideális műveleti erősítő Az műveleti erősítő célja, hogy alap építőeleméül szolgáljon analóg matematikai műveleteket végrehajtó áramköröknek. Az ideális műveleti erősítő egy gyakorlatban nem létező áramköri

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK Szóbeli vizsgarész értékelési táblázata A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és alapján történik:

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata ARM programozás 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata Iványi László ivanyi.laszlo@stud.uni-obuda.hu Szabó Béla szabo.bela@stud.uni-obuda.hu Mi az ADC? ADC -> Analog Digital Converter Analóg jelek mintavételezéssel

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003920T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 819995 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak: Az erősítő alapkapcsolások, de a láncbakapcsolt erősítők nem minden esetben teljesítik azokat az elvárásokat, melyeket velük szemben támasztanánk. Ilyen elvárások lehetnek a következők: nagy bemeneti ellenállás;

Részletesebben

Irányítástechnika 12. évfolyam

Irányítástechnika 12. évfolyam Irányítástechnika 12. évfolyam Irányítástechnikai alapismeretek Az irányítás fogalma. Irányítási példák. Az irányítás részműveletei: Érzékelés (információszerzés). Ítéletalkotás (az megszerzett információ

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció

Részletesebben

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE MÉŐEŐSÍTŐK MÉŐEŐSÍTŐK EEDŐ FESZÜLTSÉGEŐSÍTÉSE mérőerősítők nagy bemeneti impedanciájú, szimmetrikus bemenetű, változtatható erősítésű egységek, melyek szimmetrikus, kisértékű (általában egyen-) feszültségek

Részletesebben

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ 101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az

Részletesebben

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris. Alapkapcsolások (Attól függően, hogy a tranzisztor három csatlakozási pontja közül melyiket csatlakoztatjuk állandó potenciálú pólusra, megkülönböztetünk): földelt emitteres földelt bázisú földelt kollektoros

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

feszültség konstans áram konstans

feszültség konstans áram konstans Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Egyszerű feszültség és áramszabályozó Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 10. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2. Teljesítmény-erősítők Elektronika 2. Az erősítés elve Erősítés: vezérelt energia-átalakítás Vezérlő teljesítmény: Fogyasztó teljesítmény-igénye: Tápforrásból felvett teljesítmény: Disszipálódott teljesítmény:

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/202 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron F1. A mikroprocesszorok, mint digitális eszközök, ritkán rendelkeznek közvetlen analóg kimeneti jelet biztosító perifériával, tehát valódi, minőségi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, áramköri, tervezési

Részletesebben

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Analóg-digitális átalakítás Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák Mintavételezés A/D átalakítók típusok D/A átalakítás 12/10/2007 2/17 A/D ill. D/A átalakítók A világ analóg, a jelfeldolgozás

Részletesebben

XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat

XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat vesszük sorra. Elsőként arra térünk ki, hogy a logikai értékek

Részletesebben

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások Elektronika 2 2. Előadás Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök,

Részletesebben

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Elektronika 2 7. Előadás Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - B. Carter, T.R. Brown: Handbook of Operational Amplifier Applications,

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők Elektronika 2 10. Előadás Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 3. rész egyetemi docens - 1 - DC motorvezérlés H-híd: +V r Motor mozgatás előre Motor mozgatás hátra Fékezés Szabadonfutás a vezérlés függvényében UL LL + Ø - UR LR

Részletesebben

TM Fékezés és állomás vezérlő modul

TM Fékezés és állomás vezérlő modul TM-22272 Fékezés és állomás vezérlő modul Használati útmutató 2012 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai

Részletesebben

Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél

Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél A nagy áram meghajtó képességű IC-nél nagymértékben előjöhetnek a földvezetéken fellépő hirtelen áramváltozásból adódó problémák. Jelentőségükre

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. február 27. MA - 4. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/41 Tartalom I 1 Jelek 2 Mintavételezés 3 A/D konverterek

Részletesebben

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2 Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2 Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás...

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

Szekvenciális hálózatok és automaták

Szekvenciális hálózatok és automaták Szekvenciális hálózatok a kombinációs hálózatokból jöhetnek létre tárolási tulajdonságok hozzáadásával. A tárolás megvalósítása történhet a kapcsolás logikáját képező kombinációs hálózat kimeneteinek visszacsatolásával

Részletesebben

Történeti Áttekintés

Történeti Áttekintés Történeti Áttekintés Történeti Áttekintés Értesülés, Információ Érzékelő Ítéletalkotó Értesülés, Információ Anyag, Energia BE Jelformáló Módosító Termelőeszköz Folyamat Rendelkezés Beavatkozás Anyag,

Részletesebben

24 V DC áramkörök biztosítása

24 V DC áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Taalom 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés.2 WAVEGUAR.4.1 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés WAVEGUAR elektronikus

Részletesebben

OMRON MŰSZAKI INFORMÁCIÓK OMRON

OMRON MŰSZAKI INFORMÁCIÓK OMRON A hőmérséklet A stabil hőmérséklethoz szükséges idő függ a szabályozott rendszertől. A válaszidő megrövidítése rendszerint, túllövést vagy lengő rendszert fog eredményezni. Ha csökkentjük a hőmérséklet

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

Mûveleti erõsítõk I.

Mûveleti erõsítõk I. Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007273T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 273 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 742371 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő Új termék bejelentése A precízen elvégzett mérések nem hibáznak GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz Műszaki adatok: Kimeneti áram: 1,0 4,2 A 15 beállítható mikró lépés felbontás (400-25 600 lépcső / fordulat) Rms érték: 3,0 A Tápfeszültség:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005730T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 9. Laboratóriumi gyakorlat Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 1. A gyakorlat célja: Bemutatjuk egy sorozatos közelítés elvén működő A/D átalakító tömbvázlatát és elvi kapcsolási rajzát. Tanulmányozzuk

Részletesebben

TM Ingavonat vezérlő

TM Ingavonat vezérlő TM-78261 Ingavonat vezérlő Használati útmutató 2012 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT E3NT Tárgyreflexiós érzékelõ háttér- és elõtér elnyomással 3 m-es érzékelési távolság (tárgyreflexiós) 16 m-es érzékelési távolság (prizmás) Analóg kimenetes típusok Homloklapfûtéssel ellátott kivitelek

Részletesebben

Billenő áramkörök (multivibrátorok)

Billenő áramkörök (multivibrátorok) Billenő áramkörök (multivibrátorok) 1. Bevezetés Multivibrátorok típusai A billenőkörök pozitívan visszacsatolt univerzális digitális áramkörök, melyeket négyszögjelek előállítására használunk. Kimeneti

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

IRC beüzemelése Mach3-hoz IRC Frekvenciaváltó vezérlő áramkör Inverter Remote Controller

IRC beüzemelése Mach3-hoz IRC Frekvenciaváltó vezérlő áramkör Inverter Remote Controller IRC beüzemelése Mach3-hoz IRC Frekvenciaváltó vezérlő áramkör Inverter Remote Controller A PicoPower család tagja 2012-10-19 A Pico IRC használatával szoftverből állíthatjuk a frekvenciaváltóval vezérelt

Részletesebben

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE M I S K O L C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ÉS ELEKTRONIKAI INTÉZET DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE MECHATRONIKAI MÉRNÖKI BSc alapszak hallgatóinak MÉRÉSI

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008167T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 782496 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika rezgőadagoló működtetéséhez, Imax. 8A.

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika rezgőadagoló működtetéséhez, Imax. 8A. VIBRAC - 8 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika rezgőadagoló működtetéséhez, Imax. 8A. TS sínre szerelhető kivitel (IP 0) Verzió szám:00-00-00-009 Jellemzők: Lágy indítás, beállítható felfutás

Részletesebben

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás A tranzisztor felfedezése A tranzisztor kifejlesztését a Lucent Technologies kutatóintézetében, a Bell Laboratóriumban végezték el. A laboratóriumban három

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2014/2015 - tavaszi szemeszter További energiatermelési lehetőségek GEOTERMIKUS ENERGIA BIOMASSZA ERŐMŰ További energiatermelési lehetőségek

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA A kapacitív ellenállás. Váltakozó áramú helyettesítő kép. Alsó határfrekvencia meghatározása. Felső határfrekvencia

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAOYAft KÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 182523 Bejelentés napja: 1979. V. 25. (MA 3159) N«mzetkOzi oiztíüyozáj: NSZO S : G 01 T 1/115 Közzététel napja: 1983. IV. 28. OBSZAGOS TALÁLMÁNYI

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004928T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 405256 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások

Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások Irányítástechnika 1 4. Elıadás Relék. Relés alapkapcsolások Irodalom - Csáki Frigyes, Bars Ruth: Automatika, 1974 - J. Ouwehand, A. Drost: Automatika, 1997 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Elektromechanikus

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. CBi. Másodlagos dozimetriai etalonként alkalmazható ionizációs kamra MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS. CBi. Másodlagos dozimetriai etalonként alkalmazható ionizációs kamra MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY CBi Nemzetközi osztályozás: Bejelentés napja: 1979. 111. 12. (OA 618) H 01 J 39/28 Közzététel napja: 1980. XI. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1.feladat: 20 1 kω Határozzuk meg az R jelű ellenállás értékét! 10 5 kω R z ellenállás értéke meghatározható az Ohm-törvény alapján. Ehhez ismernünk kell

Részletesebben

FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM

FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM FÉNYERŐSSÉG-SZÉLERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ KÖZPONT HASZNÁLATI UTASíTÁSA JOLLY-FEBO AE0711 TARTALOM Paragrafus Tárgy 1. Vezérlés / Szemléltetés panel 1.1. PARANCSOK 1.2. SZEMLÉLTETÉS 2. Üzemmódok 2.1. AUTOMATIKUS

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Minősítés szintje: Érvényességi idő: 2016. 10. 05. 10 óra 00 perc a vizsgakezdés szerint. Minősítő neve, beosztása: Palotás József s.k. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök Az elektronikus kommunikáció gyors fejlődése, és minden területen történő megjelenése, szükségessé teszi, hogy az oktatás is lépést tartson ezzel a fejlődéssel.

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben