MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása"

Átírás

1 Dr Nemes József rősítő áramkörök, jellemzőik követelménymodul megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása követelménymodul száma: tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK STFLVTÉS MNKHLYZT z erősítő áramkörök, jellemzőik részn megismertük az elektronikus erősítő alapkapcsolásokat z az egy fokozat azonban az esetek döntő részén nem elég nagy erősítést biztosít számunkra Így, a készítetünk egy angfrekvenciás erősítő kapcsolást egy tranzisztorral egy fejallgatóoz, akkor tapasztalatjuk, ogy a fejallgató angereje nagyon gyenge Milyen leetőségeink vannak, ogy az erősítésünk növekedjen? SZKM NFOMÁÓTTLOM Többfokozatú erősítők Visszacsatolások z erősítők frekvenciafüggése Nagyjelű erősítők

3 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK Többfokozatú erősítők gyakorlati alkalmazások nagy részén egyetlen erősítőfokozat erősítése nem elegendő Többfokozatú erősítőt kell alkalmazni akkor is, a egy fokozat erősítése elegendő, de a meneti vagy a meneti ellenállás értéke nem megfelelő Két erősítőfokozat összekapcsolását csatolásnak nevezzük satolásfajták: csatolás; Közvetlen csatolás (emittercsatolás); Közvetlen csatolás (kollektorkapcsolás); 4 Transzformátoros csatolás csatolás ábra -csatolású erősítő kondenzátor egyenáramú szempontból elválasztja a fokozatokat egymástól Minden egyes fokozat munkapontját saját bázisosztó állatja Hátránya: az erősítés frekvenciafüggő, mivel a fokozat meneti ellenállásával felüláteresztő szűrőt alkot lőnye: a munkapontok egymástól függetlenek

4 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK Közvetlen csatolás (emittercsatolás) T bázis-előfeszültsége a két emitter-ellenállás feszültségének különbsége Hátránya: T munkapontja T-től függ lőnye: frekvenciafüggetlen csatolás, egyenfeszültség erősítéssel T s meneti ellenállású kollektor-kapcsolásban működik Közvetlen csatolás (kollektorkapcsolás) ábra Közvetlen csatolású erősítő T bázis-előfeszültsége (5 V) és (6 V) különbsége Mindkét tranzisztor emitterkapcsolásban működik Hátránya: T munkapontja függ T-től T emitter-ellenállása nagy (feszültségveszteség) lőnye: frekvenciafüggetlen csatolás, egyenfeszültség-erősítéssel

5 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK Transzformátoros csatolás ábra Közvetlen csatolás (kollektorapcsolás) 4 ábra Transzformátoros csatolású erősítő transzformátor egyenáramú szempontból elválasztja egymástól a fokozatokat Hátránya: a transzformátor drága, nagy és neéz vasmag nemlineáris mágnesezési görbéje miatt az erősítendő szinuszos jel alakja eltorzul, nagyfrekvencián pedig a transzformátor frekvenciafüggése miatt csökken az átvitel, vagyis a menőjel nagysága 4

6 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK lőnye: teljesítményillesztés leetséges munkapontok függetlenek egymástól redő erősítés láncba kapcsolt erősítőfokozatok eredő erősítése az egyes fokozatok erősítésének szorzata: e n z eredő erősítés d-n fejezett értéke: d e d d d z eredő meneti ellenállás az első fokozat meneti ellenállása, a meneti ellenállás pedig az utolsó fokozat meneti ellenállása lesz e ; e utolsó Visszacsatolások Ha egy erősítő meneti feszültségének egy részét visszavezetjük a menetre, akkor visszacsatolásról szélünk atáslánc elemei: 5 ábra visszacsatolás atáslánca d n - z X mennyiségek a jelek, leetnek feszültségek vagy áramok z X meneti jel, az X v visszacsatolt jel, az X vezérlőjel X - z erősítő, amelynek átvitele X - visszacsatoló álózat, amelynek feladata a meneti jel egy részének X v visszajuttatása a menetre visszacsatolási tényező X X - visszacsatolással módosított jellemzőkkel rendelkező erősítő átvitele v X 5

7 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK Ha a visszavezetett feszültség a meneten lévővel azonos fázisban van, akkor pozitív visszacsatolás van, a ellenfázisban van, akkor negatív visszacsatolásról szélünk Negatív visszacsatolás Negatív visszacsatolás esetén a feszültségerősítés sebb, mert a bázis-emitter feszültség és a visszacsatolt feszültség eredője sebb, mint a meneti feszültség, vezérlőjel X X X v, így az erősítő meneti jele, ennek erősítésszerese, X ( X X ) X X X X X visszacsatolt átvitel: v v X X v visszacsatolás mértéke: + mennyiség, amely az erősítés csökkenését atározza meg Hurokerősítés: H= Negatív visszacsatolás esetén a torzítási tényező az erősítéssel azonos arányban csökken Negatív visszacsatolás típusai: - Áram-visszacsatolás, - feszültség-visszacsatolás z áram-visszacsatolást az emitterkörn elelyezett ellenálláson átfolyó emitteráram ozza létre váltakozó áramú visszacsatolással együtt egyenáramú visszacsatolás is létrejön, ezáltal a munkapont stabilizálódik Ha a váltakozó áramú visszacsatolást sebbre kívánják állítani, mint az egyenáramú visszacsatolást, akkor az emitterkör elyezett ellenállást részn vagy teljesen át kell idalni egy kondenzátorral teljes átidaláskor, feltéve, ogy >>X, a váltakozó áramú visszacsatolás megszűnik 6

8 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 6 ábra Negatív áram-visszacsatolás negatív áram-visszacsatolást soros visszacsatolásnak is nevezik, mert a menetre adott feszültség és a visszacsatolt feszültség sorba kapcsolódik z eredő vezérlőfeszültség a visszacsatolás miatt sebb, mint a meneti feszültség záltal a meneti ellenállás látszólag megnő soros negatív visszacsatolás speciális esete a kollektorkapcsolás Feszültség-visszacsatolásnál a meneti feszültséget egy vagy két erősítőfokozattal előbbre vezetik vissza z egy erősítőfokozattal való visszavezetést páruzamos visszacsatolásnak is nevezik, mert a menetre adott feszültség és a visszacsatolt feszültség páruzamosan kapcsolódik zért a meneti áram egy része átfolyik a visszacsatoló ágon is, és a meneti ellenállás látszólag lecsökken 7

9 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 7 ábra Negatív feszültség-visszacsatolás visszacsatolt fokozat sávszélessége a visszacsatolás atására megnő z alsó és felső atárfrekvencia közelén az erősítés csökken, ezáltal a visszacsatolt feszültség is sebb nnek következtén a atárfrekvenciák tolódnak és az átviteli tartományban a csillapítási torzítások sebk 8

10 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 8 ábra rősítő átviteli karakterisztikája negatív visszacsatolással és anélkül negatív visszacsatolás csökkenti a lineáris és nemlineáris torzítást Pozitív visszacsatolás Pozitív visszacsatolásnál a vezérlőjel értékét a visszacsatolt és a meneti jel összege adja: X =X +X v Teát a visszacsatolt átvitel értéke: v H=* urokerősítés nagyságától függően árom eset leetséges: - H < lyenkor a visszacsatolt átvitel nagyobb lesz, mint az eredeti átvitel - H > eset fizikailag azt jelenti, ogy a visszacsatolt jel nagyobb, mint amekkora a meneti jel létreozásáoz szükséges lenne nnek következménye állandóan növekvő meneti feszültség - H =, akkor a visszacsatolás mértéke éppen nulla, vagyis matematikailag a visszacsatolt átvitel végtelen z erősítőnek erre az állapotára azt mondjuk, ogy az erősítő gerjed z nem megengedett, így az erősítő nem asználató z erősítéstecnikában pozitív visszacsatolást nem asználunk Összefoglalás visszacsatoláscélja, ogy az erősítő tulajdonságait az erősítő felasználási céljának megfelelően módosítsa 9

11 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK leggyakrabban előforduló célok: - Nagy meneti ellenállású erősítő készítése - Kis menetű ellenállású erősítő készítése - Nagy meneti és s meneti ellenállású erősítő készítése - Nagy feszültségerősítést, nagy meneti és s meneti ellenállás megvalósítása z erősítők frekvenciafüggése z erősítés változása sfrekvencián közös emitteres erősítő alapkapcsolásokban sfrekvenciás tartományban a csatolókondenzátorok és az emitterkondenzátor okoz frekvenciafüggést és fázistolást csatolókondenzátorok atásának vizsgálata sfrekvenciás elyettesítőkép alapján történik 9 ábra közös emitteres alapkapcsolás sfrekvenciás elyettesítő képe z erősítő meneti körén a csatolókondenzátor, a meneti ellenállás és a generátor-ellenállás soros -tagot alkot meneti körn a csatolókondenzátor, a meneti ellenállás és a terelés alkot soros -tagot z alapján a meneti kör atárfrekvenciája: f g meneti kör atárfrekvenciája: f t 0

12 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK Mindkét atárfrekvencián külön-külön az átvitel éppen d-lel csökken 0 ábra csatolókondenzátorok atása atárfrekvenciánál sebb frekvenciákon mindkét -tag 0d/dekád értékkel változtatja az erősítő erősítését z -tagok egyenként +45 o -os fázistolást okoznak atárfrekvenciájukon az erősítő eredeti fázistolásáoz képest atárfrekvenciák környezetén a fázistolás változása 45 o /dekád, a változás -tagonként maximálisan +90 o z alsó atárfrekvencia csökkentése érdekén leetőleg nagy csatolókondenzátort és nagy ellenállást kell alkalmazni

13 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK z emitterkondenzátor az emitter-ellenállással páruzamos -tagot alkot frekvencia csökkenésével a kapacitív reaktancia egyre nő, egészen s frekvenciákon olyan nagy értékűvé válik, ogy szakadásnak tentető az ellenállás mellett lyenkor teát az emitter-ellenállás nincs rövidre zárva váltakozó áramú szempontból z a frekvencia, amely alatt ez igaz, az f emitterköri atárfrekvencia, amelynek értéke f z emitterköri atárfrekvencia alatt az erősítő egy soros, negatív áram-visszacsatolással rendelkező kapcsolás, amelynek erősítése uv u z f frekvencia mellett, az erősítés 0 d/dekád értékkel növekszik, addig, amíg eléri a közepes frekvenciákon érvényes értéket

14 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK ábra z emitterkondenzátor miatti frekvenciafüggés z eez tartozó frekvencia az f törésponti frekvencia, amelynek értéke f f u uv páruzamos -tag miatt a fázistolás az f frekvencián -45 o, csökkentve a frekvenciát 45o/dekáddal, maximálisan 90 o -os fázistolást okozva z f frekvencia környezetén a fázistolás változása ellentétes irányú közös emitteres erősítő erősítésének sfrekvenciás változását a csatolókondenzátorok és az emitterkondenzátor együttesen atározzák meg négy atárfrekvencia közül a legnagyobb az erősítő alsó atárfrekvenciája

15 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK z erősítés változása nagyfrekvencián s- és közepes frekvenciák tartományában a tranzisztorok elektródái között meglévő kapacitások reaktanciája olyan nagy, ogy szakadásnak tentető, ezért az erősítő működését nem folyásolja Nagyfrekvenciás tartományban a reaktancia egyre csökken, ezért a tranzisztort vezérlő meneti váltakozó áram és a meneti áram egy része ezeken a kapacitásokon folyik el sökken ezért a tranzisztort ténylegesen vezérlő áram nagysága és a terelésre jutó áram nagysága is z elektródakapacitásokon kívül folyásolják az erősítő működését az áramkörök megépítésekor jelentkező szerelés és szórt kapacitások, valamint a terelő-ellenállás mellett jelentkező esetleges kapacitás zek együttes atását a meneten jelentkező t terelőkapacitással vesszük figyelem z elektródakapacitások és a terelőkapacitás jelenléte miatt változnak a tranzisztorral felépített erősítők jellemzői z a frekvencia, amely felett ezek a változások már számottevőek, az erősítő felső atárfrekvenciája változások vizsgálatáoz a felső atárfrekvencia környezetén, ill felette, a tranzisztorok nagyfrekvenciás elyettesítő képét asználjuk ábra közös emitteres kapcsolás nagyfrekvenciás elyettesítő képe meneti körn a és M Miller-kapacitásból számítató meneti kapacitással páruzamosan kapcsolódnak az g,, és ellenállások, ezért a meneti kör atárfrekvenciája: f M g aol és meneti kör atárfrekvenciája a elyettesítő kép alapján: f t t aol és 4

16 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK Mindkét atárfrekvencia felett az erősítés külön-külön 0 d/dekáddal csökken fázistolás mindkét atárfrekvencián külön-külön az eredetiez képest -45 o -kal változik, környezetén 45 o /dekáddal csökken, maximálisan 90 o -kal z erősítő felső atárfrekvenciája a - és meneti atárfrekvencia közül a sebbik z erősítők sávszélessége, szélessávú erősítők z erősítők s- és nagyfrekvenciás tartományban jelentkező frekvenciafüggés együttesen figyelem véve megatározató az a frekvenciatartomány, amelyen lül az erősítés mértéke frekvenciafüggetlen zt a frekvenciatartományt az erősítő sávszélességének nevezzük, és -vel jelöljük, és az eredményt Hz-n kapjuk f f f a közepes frekvenciákoz viszonyítva a atárfrekvenciákon a mért erősítés - d-lel csökken Viszonyszámban fejezve az erősítés -ed részével 0,707 szeresére csökken z erősítő fázistolása a közepes frekvenciákon mérető fázistolásoz képest 45 o -kal változik Sávszélesség növelése kompenzálással Kompenzálással az alsó, ill a felső atárfrekvenciákon jelentkező erősítéscsökkenést egyenlítjük, az adott leetséges atárok között 5

17 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK ábra Kompenzálás sfrekvencián K kompenzáló kapacitás páruzamosan kapcsolódik az K ellenállással váltakozó áramú szempontból két kompenzáló elem értéke olyan, ogy az erősítő frekvenciafüggetlen tartományában a K rövidre zárja váltakozó áramú szempontból K -t, így az nem folyásolja az erősítő tulajdonságait z alsó atárfrekvencia alatt azonban a frekvencia csökkenésével egyre inkább nő az általa képviselt reaktancia z páruzamosan kapcsolódva az K -val egy Z K impedanciát képvisel z K munkaellenállás sorba kapcsolódó Z K növeli az erősítő erősítését, mert a munkaellenállás értékével arányosan változik az erősítés is Mivel a változást -tag ( K, K ) ozza létre, ezért a változás mértéke dekádonként 0 d frekvencia csökkenésével addig nő az erősítés, amíg a kapacitív reaktancia olyan nagy lesz, ogy a páruzamos kapacitás miatt Z K K állandó z a frekvencia lesz az f ak kompenzált alsó atárfrekvencia, amelyen ez következik 6

18 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK Nagyfrekvenciás kompenzálás 4 ábra Nagyfrekvenciás kompenzálás kompenzáló induktivitás páruzamosan kapcsolódik a tranzisztor kapacitásaiból származó meneti kapacitással és a következő fokozat meneti kapacitásával, mint t terelő kapacitással, t és L K elemek páruzamos rezgőkört alkotnak Helyesen megválasztva L K értékét, a rezgőkör átviteli jelleggörbéjének kezdeti szakasza éppen egyenlíti az eredeti f f frekvencián kezdődő erősítéscsökkenést rezonancia L K -val történő elyes megválasztása mellett a jó kompenzálás feltétele, ogy a rezgőkör jósági tényezője is megfelelő legyen z optimális jósági tényezőnél nagyobb túlkompenzálást okoz, a sebl pedig nem érető el a legnagyobb felső atárfrekvencia 7

19 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 4 Nagyjelű erősítők Feladata: a terelő-ellenállásra a leető legnagyobb feszültséget, vagy teljesítményt adja le nnek megfelelően a nagyjelű erősítők két fajtája a nagyjelű feszültségerősítők és a teljesítményerősítő Jellemzőjük, ogy a felasznált tranzisztorok vezérlésére nem a munkapont s környezetén történik, anem igény vesszük a teljes vezérlési tartományt nagyjelű vezérlés miatt a tranzisztor már nem tentető lineáris erősítőelemnek, teát nem elyettesítető paraméteres elyettesítő képével Nagyjelű feszültségerősítők tranzisztorok vezérlése s kollektoráram mellett olyan nagy meneti feszültséggel történik, amely a terelésre jutó kollektor-emitter feszültséget a teljes vezérlési tartományba változtatja s kollektoráram miatt a terelésre jutó teljesítmény csi, a feszültség viszont a leető legnagyobb z ilyen erősítőket asználunk az oszcilloszkópokban a katódsugárcsövek eltérítő lemezeinek vezérlésére, a televíziók képcsövének vezérlésére és ilyen erősítőket találunk az integrált műveleti erősítőkn meneti fokozatként Teljesítményerősítők nnak érdekén, ogy a terelő-ellenállásra a leető legnagyobb teljesítményt jusson, a munkapont elyes megválasztásával a maximális vezéreletőséget a tranzisztor kollektor árama és kollektor-emitter feszültsége esetén is biztosítani kell oz, ogy a tranzisztor által előállított teljesítmény teljes egészén eljusson a terelésre, a terelést illeszteni kell az erősítőöz nagyjelű vezérlés miatt a tranzisztor jelleggörbéit már nem tentetjük lineárisnak, ezért a meneti jel torzított lesz munkapont-állításánál ezért a maximális meneti teljesítmény elérése mellett törekedni kell a minimális torzításra is teljesítményerősítők a tápegységből felvett egyenáramú teljesítményből a vezérlés atására váltakozó áramú teljesítményt állítanak elő teljesítményerősítő atásfoka az erősítő által szolgáltatott P meneti teljesítmény és a tápegységből felvett P f egyenáramú teljesítmény ányadosa P 00 % P f tápegységből felvett, de meneti teljesítményként nem asznosított teljesítmény a tranzisztoron ővé alakul, disszipálódik disszipációs teljesítmény: P P P d f 8

20 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 5 ábra "" osztályú munkapont 6 ábra "" osztályú munkapont 9

21 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK megismert jellemzők értékének mindegyike attól függ, ogy a jelleggörbén ol választjuk meg a munkapontot munkapont elyétől függően a teljesítményerősítőket,, és osztályba soroljuk z, a és az osztályú erősítőket legtöbbször angerősítőként asználjuk, meneti jelük angfrekvenciás szinuszos jel, terelő-ellenállásuk pedig angszóró osztályú erősítők elsősorban a nagyteljesítményű adórendezésekn asználatosak 7 ábra "" osztályú munkapont 0 8 ábra "" osztályú munkapont

22 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK llenütemű kapcsolások Feladata: a asznos teljesítmény növelése, ill a atásfok javítása Megfelelő méretezéssel nemlineáris torzításuk sebb, mint az osztályú végfokozatoké tranzisztor munkaegyenesén felvett munkapont elyzetétől függő atásfok főleg a telepes üzemű készülékeknél fontos szempont Vezérlés atására mindkét tranzisztoron egy félperiódusnak megfelelő áram folyik, amelyek max középértéke: z erősítő vezérlése asználat közn a vezérlés nélküli állapottól a maximális vezéreletőség atáráig változat, ezért az éppen aktuális vezérlés jellemzésére célszerű vezetni a vezérlési tényezőt ν vezérlési tényező a mindenkori u meneti feszültség és a maximális vezérlésez tartozó u max meneti feszültség ányadosa u u max tápegységből felvett teljesítmény a két tranzisztorra együttesen: max P f T Ha nem vezéreljük a kapcsolást (ν=0), akkor P f =0 meneti teljesítmény a tranzisztorok áramainak és feszültségeinek effektív értékéből számítató, mindkét mennyiség tényleges értékét függővé téve a vezérlés nagyságától P max max T max "" osztályú erősítő atásfoka: P T max P f 4 T max Maximális vezérlésnél a fejezés szerint, a osztályú erősítő atásfoka 785%-os teljes vezérlésnél sebb meneti jel esetén a atásfok arányosan csökken disszipációs teljesítmény:

23 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK P P D D Pf P T max T max T max, tranzisztoron létrejövő disszipáció a ν = 06 (60%-os) vezérlés mellett a legnagyobb z ellenütemű osztályú végfokozatok vezérlés nélkül nem vesznek fel egyenáramú teljesítményt Hatásfokuk teljes vezérlés esetén megközelítik a 70%-ot

24 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK TNLÁSÁNYÍTÓ z a tananyagelem elméletigényes gyakorlat z a tananyagelem igényli az előismereteket lyenek az - elektrotecnikai alapfogalmak, - passzív és aktív áramköri alkatrészek, - a félvezető áramköri elemek, félvezető diódák, tranzisztorok, - az elektronikai alapáramkörök ismerete kétpólusok, négypólusok, - erősítő alapkapcsolások, - elektronikai áramkörök szerelési tecnológiái z egyes fogalmak szorosan épülnek egymásra z elektrotecnikai alapok ismerete nélkül nem lesz értető az anyag z a tananyagelem elméletigényes gyakorlattal sajátítató el z alapelvek nagyon fontosak, de nem érnek semmit sem, a nem leet azt a gyakorlatban is próbálni tananyag-vázlat megmutatja azt a négy feladatcsoportot, amelyet végre kell ajtani a tananyag elsajátításáoz - Többfokozatú erősítők, - Visszacsatolások, - z erősítők frekvenciafüggése, - Nagyjelű erősítők tananyagelem feldolgozása során asználja a következő elektronikus eléretőséget! ttp://eszeu/ejegyzet/ejegyzet/orlyg/kerettml ttp://wwwelektroncsou/cikkekpp ezt az oldalt annak célszerű tanulmányozni, a nem félvezető alapú, anem elektroncsőből építendő erősítők érdekelnek Nagyfrekvenciás angolt erősítőkről a ttp://wwwpuskasu/r_tanfolyam/erositokpdf címen a 0-5 oldalon talál bővebb leírást témaköröz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazásáoz szükség az alábbi készségek fejlesztése:

25 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK Írott szakmai szöveg megértése témaköröz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazásáoz szükség az alábbi személyes (Sze), társas (Tá), módszer (Mó) kompetenciák fejlesztéséez: - Mennyiségérzék, - Tömör fogalmazás készsége, - Logikus gondolkodás, - Áttentő képesség, - endszerező képesség, - smeretek elyén való alkalmazása, - Numerikus gondolkodás, matematikai készség, - Módszeres munkavégzés, - Gyakorlatias feladatértelmezés, - Körültentés, elővigyázatosság, - Figyelem-összpontosítás, - Figyelemmegosztás Javasolt tanulói tevékenységforma az ismeretek feldolgozásáoz: z írott szakmai szöveg feldolgozása után az önellenőrző kérdések megválaszolása, a feladatok megoldása, internetről katalóguslapok letöltése Önállóan oldja meg az " Önellenőrző feladatok" című fejezet gyakorló példáit, majd ellenőrizze tudását a "Megoldások" c fejezet tanulmányozásával! Gyakorlati példákon keresztül sajátítsa el a különböző egyenirányító kapcsolások felépítését ővítse ismereteit szakkönyvek, szakfolyóiratok, az internet, segítségével!

26 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK ÖNLLNŐZŐ FLDTOK feladat gy csatolású, kétfokozatú erősítő esetén számítsa a munkapont állító ellenállások értékeit, az eredő - és meneti ellenállást, a feszültségerősítést üresjárásban és terelés mellett, valamint az áramerősítést! datok: 0 0 5V, 0 07V, m, k, 00, 0 60k, 06V, 0 k, 6V, 0V 5m, 5, T tranzisztor paraméterei: T tranzisztor paraméterei: T 0 9 ábra csatolású kétfokozatú erősítő k, 0, 50 5 S 4k, 50, 0 5 S

27 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK feladat Számítsa a képen látató soros negatív áram-visszacsatolással ellátott erősítő munkapont-állító ellenállásainak értékét és a elyettesítőkép felrajzolása után a váltakozó áramú jellemzőket! 4

28 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 5 0 ábra Soros negatív áramvisszacsatolás datok: 0, 0,, 4, 0, 7, 0, 06,, 55, S k k k V m V V t T

29 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK feladat Számítsa az ábrán látató közös emitteres erősítő alsó atárfrekvenciáját! ajzolja fel az erősítő erősítésének és fázistolásának diagramját a atárfrekvencia környezetén! datok: g 0, 00, 80, 0F, 68k, 0F, 7k, 00F 7k, 0, 50 5 S, t 4k, 6

30 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK ábra Közös emitteres erősítő 7

31 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 4 feladat ajzolja fel egy közös emitteres erősítő nagyfrekvenciás elyettesítőképét és számítsa a felső-atárfrekvenciát! ajzolja fel a kapcsolás nagyfrekvenciás átvitelét és fázistolását! datok: g 600, S, 88k, 4pF, 4k, 6pF, k, pf 47k, 5k, 50, t 8

32 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 5 feladat gy -osztályú állításban működő ellenütemű teljesítményerősítőt 80%-os vezérléssel működtetünk Számítsa a tápegységből felvett, és a terelésre leadott teljesítményt, ill az erősítő disszipációját és atásfokát! Határozza meg, ogy mekkora maximális disszipációs teljesítményű tranzisztorokat kell asználni! datok: 9

33 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK max 45, T 0V, 08 0

34 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK MGOLDÁSOK feladat z első fokozat munkapont-állító ellenállásainak méretezése: k k V T T T második fokozat munkapont-állító ellenállásainak méretezése: k k V T T T fokozatok - és meneti ellenállásai: k k fokozatok feszültség- és áramerősítései:

35 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK t u i u i t u ü u u z eredő váltakozó áramú jellemzők: ; 0 i i t e ue ie u u ue ü u u uüe e e k feladat k k V k T T T

36 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK ábra z erősítő elyettesítőképe z erősítő váltakozó áramú jellemzői visszacsatolás nélkül: t 6 4 k k 0 u t i u visszacsatolt erősítő jellemzői: v v v uv iv k 6k u uv v t

37 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK feladat csatolókondenzátorok atásának számítása: k ábra kapcsolás sfrekvenciás elyettesítőképe atárfrekvenciák a elyettesítőkép alapján: f f z emitter-kondenzátor atásának számítása: f u dr u g t 98Hz 66Hz lg 54 4d t 0 7 r Hz

38 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK F uv dr uv u 0 lg9 566d f u uv r Hz 9 z erősítő alsó atárfrekvenciája az f, f, f frekvenciák közül a legnagyobb Teát f a =f =85Hz 4 ábra z erősítő diagramja 5

39 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK 4 feladat f f f u dr u f 5 ábra z erősítő nagyfrekvenciás elyettesítőképe 0 8k lg96 94d f M k t 50 5 r kHz u 674MHz 579kHz t g M 6 568pF 6

40 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK P P P 5 feladat f D P P f 6 ábra z erősítő nagyfrekvenciás átvitele és fázistolása t T max max W W W max % tranzisztor maximális disszipációja: P D max 0 T max W 7

41 ŐSÍTŐ ÁMKÖÖK, JLLMZŐK ODLOMJGYZÉK FLHSZNÁLT ODLOM Zombori éla: lektronika udapest, Nemzeti Tankönyvadó 004 Zombori éla: lektronikai feladatgyűjtemény udapest, Nemzeti Tankönyvadó 00 JÁNLOTT ODLOM ik János - Pánczél éla: lektronikai gyakorlatok Műsza Könyvadó udapest 005 éti Gyula: lektronikus gyakorlatok, nalóg áramkörök Nemzeti Tankönyvadó, udapest, 00 Szücs Lászlóné: lektronikus áramkörök Műsza Könyvadó udapest 999 Tietze Scenk: nalóg és digitális áramkörök Műsza Könyvadó, udapest, 990 ttp://bsselektronikau/ ttp://eszeu/ejegyzet/ejegyzet/orlyg/kerettml 8

42 (z) modul 040-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felasználató az alábbi szakképesítésekez: szakképesítés OKJ azonosító száma: szakképesítés megnevezése lektronikai tecnikus szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásáoz ajánlott óraszám: óra

43 advány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 08/ képzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretén készült projekt az urópai nió támogatásával, az urópai Szociális lap társfinanszírozásával valósul meg Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési ntézet 085 udapest, aross u 5 Telefon: () 0-065, Fax: () 0-06 Felelős adó: Nagy László főigazgató

Erősítő áramkörök, jellemzőik II.

Erősítő áramkörök, jellemzőik II. Dr Nemes Józse rősítő áramkörök, jellemzőik követelménymodl megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokmentálása követelménymodl száma: 097-06 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-040-50

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

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

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

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) Félévi követelmények és beadandó feladatok ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) tárgyból a Villamosmérnöki szak levelező tagozat hallgatói számára Óbuda Budapest, 2005/2006. Az ELEKTRONIKA I. tárgy témaköre: Az

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

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

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Dr Nemes József rősítő áramkörök, jellemzőik MNKNYG követelménymodl megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokmentálása követelménymodl száma: 97-6 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k)

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k) lektronika 2 (MVIMIA027 Számpélda a földelt emitteres erősítőre: Adott kapcsolás: =0 µ = k 4,7k U t+ = 0V 2 k 2 = 0µ u u =3 k =00µ U t- =-0V Számított tranzisztor-paraméterek: ezzel: és u ki t =0k Tranzisztoradatok:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

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

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ATOMATKA ÉS ELEKTONKA SMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40. Egy A=,5 mm keresztmetszetű alumínium (ρ= 0,08 Ω mm /m)

Részletesebben

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? .. Ellenőrző kérdések megoldásai Elméleti kérdések. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? Az ábrázolás történhet vonaldiagramban. Előnye, hogy szemléletes.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK zonosító ÉRETTSÉGI VIZSG 2016. május 18. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG 2016. május 18. 8:00 z írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések Kivezérelhetőség és teljesítményfokozatok: A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések 1. Ismertesse a B osztályú teljesítményfokozat tulajdonságait (P fmax, P Tmax, P Dmax(1 tr), η Tmax )! (szinuszos

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐORRÁS

Részletesebben

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZT BÁZISOSZTÓS MUNKPONTBEÁLLÍTÁS Mint ismeretes, a tranzisztor bázis-emitter diódájának jelentős a hőfokfüggése. Ugyanis a hőmérséklet növekedése a félvezetőkben megnöveli a töltéshordozók

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség 2.lőadás (207.09.2.) Munkapont és kivezérelhetőség A tranzisztorokat (BJT) lineáris áramkörbe ágyazva "működtetjük" és a továbbiakban mindig követelmény, hogy a tranzisztor normál aktív tartományban működjön

Részletesebben

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken. Munkapontbeállítás Elektronika Tehetséggondozás Laboratóriumi program 207 ősz Dr. Koller István.. NPN rétegtranzisztor munkapontjának kiszámítása

Részletesebben

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Lovassy Rita lovassy.rita@kvk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 2. ELŐADÁS 2010/2011 tanév 2. félév 1 Aktív szűrőkapcsolások A

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás 1.A tétel Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás Definiálja a feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalmát, jellemzőit! Ismertesse a feszültség, az áram,

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0161 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Elektro//50/Ism/Rok Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban, a célzott 50-es

Részletesebben

Műveleti erősítők - Bevezetés

Műveleti erősítők - Bevezetés Analóg és digitális rsz-ek megvalósítása prog. mikroák-kel BMEVIEEM371 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műveleti erősítők - Bevezetés Takács Gábor Elektronikus Eszközök Tanszéke (BME) 2014.

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

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási,

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

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

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

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

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1 1. feladat R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω R C = 3 kω R E = 1,5 kω R t = 4 kω A tranzisztor paraméterei: h 21E = 180 h 22E = 30 MΩ -1 a) Számítsa ki a tranzisztor kollektor áramát, ha U CE = 6,5V, a tápfeszültség

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Villamosipar és elektronika ismeretek középszint 7 ÉRETTSÉGI VIZSG 07. október 0. VILLMOSIPR ÉS ELEKTRONIK ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad]

A soros RC-kör. t, szög [rad] A soros C-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros C-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

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

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET ELEKTRONIKA MINTAPÉLDÁK

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET ELEKTRONIKA MINTAPÉLDÁK BDAPST MŰSZAK FŐSKOLA KANDÓ KÁLMÁN VLLAMOSMÉNÖK FŐSKOLA KA ATOMATKA NTÉZT LKTONKA MNTAPÉLDÁK Összeállította: Dr. váncsyné Csepesz rzsébet Bapest,. ) gy valóságos rétegióa mnkaponti aatait méréssel határoztk

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

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza

1. ábra A Meißner-oszcillátor mérőpanel kapcsolási rajza Ismeretellenőrző kérdések mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével! 1. Mi a Meißner-oszcillátor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elektronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A soros RL-kör. t, szög [rad] áram feszültség. 1. ábra Feszültség és áramviszonyok az ellenálláson, illetve a tekercsen

A soros RL-kör. t, szög [rad] áram feszültség. 1. ábra Feszültség és áramviszonyok az ellenálláson, illetve a tekercsen A soros L-kör Mint ismeretes, a tekercsen az áram 90 fokot késik a hez képest, ahogyan az az 1. ábrán látható. A valós terhelésen a és az áramerősség azonos fázisú. Lényegében viszonyítás kérdése, de lássuk

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Versenyző kódja: 28 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 28 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási/áramköri/tervezési

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

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 02-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló

1. ábra a három RC-tagból felépített fázistoló Az RC-oszcillátorok családjában kétség kívül a fázistolós oszcillátor az egyik legegyszerűbb konstrukció. Nevében a válasz arra, hogy mi is lehet a szelektív hálózata, mely az oszcillátor rezonanciafrekvenciáját

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

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Tranzisztoros erősítő vizsgálata Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás? Mi az emitterkövető kapcsolás 3 jellegzetessége a földelt emitterűhöz

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások nalóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások Informatika/Elektronika előadás encz Márta/ess Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék 07-nov.-22 Témák Műveleti erősítőkkel kapcsolatos alapfogalmak

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA 5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA BMF-Kandó 2006 2 A mérést végezte: A mérés időpontja: A mérésvezető tanár tölti ki! Mérés vége:. Az oszcillátorok vizsgálatánál a megadott kapcsolások közül csak egyet

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 01 Automatikai technikus

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ATOMATKA É ELEKTONKA MEETEK EMELT ZNTŰ ÍÁBEL VZGA JAVÍTÁ-ÉTÉKELÉ ÚTMTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40. Üzem közben egy rézvezető villamos ellenállása 0 = Ω értékről

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Elektronikai áramkörök alapjai II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Mészáros Miklós. Elektronikai áramkörök alapjai II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Mészáros Miklós Elektronikai áramkörök alapjai II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 097-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 4 ÉETTSÉGI VIZSG 06. május 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 54 523 01 0000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008 (VIII. 13.) SZMM

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Villamosipar és elektronika ismeretek emelt szint 8 ÉRETTSÉGI VIZSGA 08. május 6. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Kapcsolási vázlat: Az ábrán egy kisjelű univerzális felhasználású tranzisztor (tip: 2N3904) köré van felépítve egy egyszerű, pár alkatrészből álló erősítő áramkör.

Részletesebben

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27 Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba Tihanyi Attila 2007 március 27 Ellenállások R = U I Fajlagos ellenállás alapján hosszú vezeték Nagy az induktivitása Bifiláris Trükkös tekercselés Nagy mechanikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv Jelkondicionálás Elvezetés 2/12 a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak extracelluláris spike: néhányszor 10 uv EEG hajas fejbőrről: max 50 uv EKG: 1 mv membránpotenciál: max. 100 mv az amplitúdó növelésére,

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át? 1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

O S Z C I L L Á T O R O K

O S Z C I L L Á T O R O K ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS 0 3 O S Z C I L L Á T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Oszcillátorok...3 Negatív ellenállású kétpólussal működő oszcillátorok...3 Pozitív

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

2.11. Feladatok megoldásai

2.11. Feladatok megoldásai Elektrotechnikai alaismeretek.. Feladatok megoldásai. feladat: Egy szinuszosan változó áram a olaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T 4 t 4 4µ s f,5 Hz 5 khz

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk váltakozó-áramú alkalmazásai. Elmélet Az integrált mûveleti erõsítõk váltakozó áramú viselkedését a. fejezetben (jegyzet és prezentáció)

Részletesebben

Villamosipar és elektronika. szóbeli érettségi feladatok témakörei középszinten. A. tétel témakörei (elektrotechnika)

Villamosipar és elektronika. szóbeli érettségi feladatok témakörei középszinten. A. tétel témakörei (elektrotechnika) Villamosipar és elektronika szóbeli érettségi feladatok témakörei középszinten A. tétel témakörei (elektrotechnika) 1. Villamos áramkör részei. Villamos mennyiségek (feszültség, áram, töltés, ellenállás,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBEI EŐFOÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben