Poz.sz. Tipus db Érték
|
|
- Artúr Tóth
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Formáló egység elektromos alkatrészeinek jegyzéke Poz.sz. Tipus db Érték 2 4 R Ellenállás MLT-0,25-M+08-A MOhm R3 Ellenállás MLT-0,25-M+08-A MOhm R4 X Ellenállás MLT-0,25-39k+08-A kohta R5 Ellenállás MLT-0,25-300k+5$-A 300 kohm R6 Ellenállás MLT-0,25-M+08-A Mohm R7 Ellenállás MLT-0,25-lOOk+58-A 00 kohm R8 Ellenállás MLT-0,25-470k+0%-A 470 kohm R9 Ellenállás MLT-0,25-240k+58-A 240 kohm R0 Ellenállás MLT-0,25-,8k+08-A,8 kohm R Ellenállás MLT-0,25-M+08-A MOhm R2 Ellenállás MLT-0,25-30k+58-A 30 kohm R3 Ellenállás MLT-0,25-,8k+08-A,8 kohm R4 Ellenállás MLT-0,25-22k+08-A 22 kohm R5 Ellenállás MLT-0,25-6k+5%-A 6 kohm R6 Ellenállás MLT-0,25-M+08-A MOhm R7 Ellenállás MLT-0,25-00k+5$-A 00 kohm R8 Ellenállás MLT-0,25-56k+58-A 56 kohm R9 Ellenállás MLT-0,25-39k+58-A 39 kohm R20 Ellenállás MLT-0,25-5k+58-A 5 kohm R2 Ellenállás MLT-0,25-2k+58-A 2 kohm R22 Ellenállás MLT-0,25-220k+08-A 220 kohm R23 Ellenállás MLT-0,25-lOOk+58-A 00 kohm R24 Ellenállás MLT-0,25-5k±5$-A 5 kohm R25 Ellenállás MLT-0,25-lOOk+58-A 00 kohm R26 Ellenállás MLT-0,25-20k+58-A 20 kohm R27 Ellenállás MLT-0,25-5k+58-A 5 kohm R28 Ellenállás MLT-0,25-lOOk+58-A 00 kohm R29 Ellenállás MLT-0,25-20k+5%-A 20 kohm R30 Ellenállás MLT-0,25-300k+58-A 300 kohm R3 Ellenállás MLT-0,25-300k#5%-A 300 kohm R32 Ellenállás MLT-0,25-M+08-A MOhm R33 Ellenállás MLT-0,25-M+08-A MOhm R34 Ellenállás MLT-0,25-M+08-A MOhm R35 X Ellenállás MLT-0,25-27k+08-A 8-47 kohm R36 Ellenállás MLT-Ó,25-,8k+08-A,8 kohm R37 Ellenállás MLT-0,25-M+08-A MOhm
2 3 R38 Ellenállás MLT-O,25-M+0%-A MOhm R39 Ellenállás MLT-0, $-A 50 Ohm R40 Ellenállás MLT-0,25-470k+0$-A 470 kohm R4 Ellenállás MLT-0,25-20k+0$-A 20 kohm R42 Ellenállás MLT-0,25-lOOk+0$-A 00 kohm R43 Ellenállás MLT-O, 25-M+0$ -A MOhm R44 Ellenállás MLT-0,25-M+0$-A MOhm R45 Ellenállás MLT-0,25-M±0$-A MOhm R46 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R47 Ellenállás MLT-0,25-20d+5$-A 200 Ohm R48 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R49 Ellenállás MLT-0,25-M+0$-A MOhm R50 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R5 Ellenállás MLT-0,25-IM±0$-A MOhm R52 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R53 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R54 Ellenállás MLT-0,25-M+0%-A MOhm R55 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R56 Ellenállás MLT-0,25-M+0%-A MOhm R57 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R58 X Ellenállás MLT-0,25-0k+5$-A 4,7-5 kohm R59 Ellenállás. MLT-0,25-M+0$-A MOhm R60 Ellenállás MLT-0,25-M+O$-A MOhm R6 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R62 Ellenállás MLT-0,25-M+0$-A MOhm R63 Ellenállás MLT-0,25-M+0$-A MOhm R64 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R65 Thermoellenállás KMT--68k 68 kohm R66 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R67 Ellenállás MLT-0,25-M-0$-A. MOhm R68 Ellenállás MLT-0,25-8k+0%-A 8 kohm R69 Ellenállás MLT-0,25-470k+0$-A 470 kohm R70 Ellenállás MLT-0,25-20Ő±5$-A l Ohm R7 Ellenállás MLT-0, $-A 200 Ohm R72 X Ellenállás MLT-0,25-390k+5$-A kohm R73 X Ellenállás MLT-0,25-430k+5$-A l kOhm Cl Kondenzátor KM-5a-N30-0,068 0,068 µf C2 Kondenzátor KM-5a-N30-0,068 0,068 µf C3 Kondenzátor KM-5a-N30-0,068 0,068 µf C4 Kondenzátor KM-5a-N30-0,068 0,068 pf
3 3 Kondenzátor KM-5a-M $ 000 pf Kondenzátor KT-la-M $ pf Kondenzátor KT-la-M $ pf Kondenzátor KT-la-M %-3 l 75 pf Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf Kondenzátor KM-5a-N47-9+5% 9 pf Kondenzátor SZKM-2b-250-M % 50 pf Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 2,2 pf Kondenzátor KD-a-M700-85%-3 Kondenzátor KM-4a-N30-0,047 Kondenzátor KT-la-P20-0+5%-3 8 pf 0,047 pf 0 pf Kondenzátor KM-5a-M47-9+5% 9 pf Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 Kondenzátor KD-la-M %-3 Kondenzátor KM-5a-M47-9+5% Kondenzátor KM-4a-M $ Kondenzátor KD-la-M %-3 Kondenzátor KM-4a-N30-0,047 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 Kondenzátor KM-5a-M47-9+5% Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 2,2 pf 8 pf 9 pf 330 pf 8 pf 0,047 pf 0,0 pf 9 pf 2,2 pf Kondenzátor KD-Ia-M %-3 8 pf Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf Kondenzátor KM-5a-M47-9+5$ 9 pf Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 2,2 pf Kondenzátor KD-la-M %-3 8 pf Kondenzátor KM-4a-M % 43 pf Kondenzátor KD-la-M $-3 33 pf Kondenzátor KT-la-M $-3 Kondenzátor KM-4a-N30-0,033 Kondenzátor KM-4a-N30-0,033 Kondenzátor KM-5a-M $ Kondenzátor KM-5a-M $ Kondeneátor KM-5a-M % 300 pf 0,033 pf 0,033 pf 3300 pf 3300 pf 3300 pf Kondenzátor` KM-4a-N30-0,033 0,033 pf Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf Kondenzátor KT-la-M $-3 39 pf Kondenzátor KT-la-M %-3 75 pf Kondenzátor KT-la-M $-3 39 pf
4 2 C44 Kondenzátor KM-5a-M $ pf C45 Kondenzátor KM-4a-i430-0,0 0,0 µf C46 Kondenzátor SZKM-2b-250-M $ 430 pf C47 Kondenzátor KT-la-M $ pf C48 Kondenzátor KM-5a-M $ 50 pf C49 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 µf C50 Kondenzátor. KT-la-M $ pf C5 Kondenzátor KT-la-M $-3 75 pf C52 X Kondenzátor SZKM-2b-250-M $ 470 pf C53 Kondenzátor KM-4a-N30-0,047 Q,047 µf C54 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 µf C55 Kondenzátor KT-la-M $ pf C56 X Kondenzátor SZKM-2b-250-M $ pf C57 Kondenzátor KT-la-M $-3 75 pf C58 Kondenzátor ETO $-B 5 µf C59 Kondenzátor KT-la-M $ 22 pf C60 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 µf C6 Kondenzátor KT-la-M $-3 50 pf C62 Kondenzátor KT-la-M $-3 50 pf C63 Kondenzátor KT-la-M $-3 50 pf C64 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 µf C65 Kondenzátor KM-5a-M $ 00 pf C66 Kondenzátor KD-la-M $-3 20 pf C67 Kondenzátor. KM-4a-N30-0,0 0,0 µf C68 Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 2,2 pf C69 Kondenzátor KM-5a-M $ 00 pf C70 Kondenzátor KD-la-M $-3 20 pf C7 Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 2,2 pp C72 Kondenzátor KM-5a-M $ 00 pf C73 Kondenzátor KD-la-M $-3 20 pf C74 Kóndenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf C75 Kondenzátor KT-la-P20-6,8+0,4-3 6,8 pf C76 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 µf C77 Kondenzátor KT-la-M pf C78 X Kondenzátor KM-5a-M $ pf vagy Kondenzátor KT-la-M $ pf C79 Kondenzátor KM-5a-M $ 00 pf
5 2 3 4 C80 C8 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C9 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C00 Col C02 C03 C04 C0s C06 C07 Co8 C09 X cllo C C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 2,2 pf Kondenzátor KD-la-M $-3 20 pf Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf Kondenzátor KM-5a-M $ 00 pf Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 2,2 pf Kondenzátor KD-la-M $-3 20 pf Kondenzátor KM-5a-M47-9+5$ 9 pf Kondenzátor KD-la-M $-3 5 pf Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 l 0,0 pf Kondenzátor K53-b $ 00 jaf Kondenzátor KT-la-M $-3 50 pf Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 0,0 'uf Kondenzátor KT-la-M pf Kondenzátor KM-5a-M $ 00 pf Kondenzátor KD-la-P20-2,2+0,4-3 2,2 pf Kondenzátor KD-la-M $-3 5 pf Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 0,0 jaf Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 0,0 ruf Kondenzátor KM-5a-M $ 00 pf Kondenzátor KD-la=P20-2,2+0,4-3 2,2 pf Kondenzátor KD-la-M $-3 5 pf Kondenzátor KM-5a-M $ 00 pf Kondenzátor KD-la-M47-0+5$-3 0 pf Kondenzátor KD-la-M $-3 0 pf Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 0,0 pf Kondenzátor KT-la-M $-3 50 pf Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 0,0 pf Kondenzátor KT-la-M $-3 50 pf Kondenzátor KT-lar-M $-3 50 pf Kondenzátor KT-la-M $-3 4,7-33 pf Kondenzátor KD-lá-P20-,6+0,4-3., 6 pf Kondenzátor KM-4a-M $ 56 pf Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 0,0 pf Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf Kondenzátor KD-la-P20-,6+0,4-3,6 pf Kondenzátor KM-4a-M $ 68 pf Kondenzátor KM-4a-M $ 30 pf Kondenzátor KM-4a-M $ 56 pf Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 l 0,0. NF Kondenzátor K53-b $ 00 pf
6 3 C20 Kondenzátor KT-la-M $-3 50 pf C2 Kondenzátor KM-4a-N30-O,OL 0,0 pf C22 Kondenzátor KT-la-M %-3 50 pf C23 I Kondenzátor KM-4a-M $ 330 pf C24 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf C25 Kondenzátor KM-5a-M $ 20 pf C26 Kondenzátor KM-5a-M47-9+5$ 9 pf C27 Kondenzátor KT-la-M $-3 68 pf C28 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf C29 X Kondenzátor KM-5a-M % pf C30 X Kondenzátor KA-la-M47-7,5+0, pf C3 x Kondenzátor KD-la-M47-7,5+0, pf C32 X Kondenzátor KT-la-M $-3 8,2-27 pf C33 x Kondenzátor KT-la-M47-5+0% pf C34 x Kondenzátor KM-5a-M pf L Tekercs 320 ph L2 Tekercs 8,5 ph L3 Tekercs 320 JuH L4 Tekercs 320 ph L5 Tekercs 320 ph L6 Tekercs 320 ph L7 Tekercs 320 ph L8 Tekercs 2 mh r L9 Tekercs mh L0 Tekercs mh L Tekercs 262 ph L2 Tekercs 277 ph L3 Tekercs 262 ph L4 Tekercs 262 ph L5 Tekercs 277 px L6 Tekercs 262 ph L7 Tekercs 55 ph L8 Tekercs 55 ph L9 Tekercs 58 ph L20 Tekercs 37 tih L2 Tekercs 36 ph L22 Tekercs l 36 ph L23 Tekercs 700 ph L24 Tekercs 700 ph L25 Tekercs 20 ph T
7 2 3 4 L26 Tekercs V Elektroncső Zs29B V2 Elektroncső Zs29B V3 Elektroncső Zs29B V4 Elektroncső Zs24B V5 Elektroncső Zs24B V6 Elektroncső Zs29B V7 Elektroncső Zs29B V8 Elektroncső Zs24B V9 Elektroncső Zs24B V0 Elektroncső Zs24B Vl Elektroncső Zs29B V2 Elektroncső Zs29B V3 Elektroncső Zs29B V4 Elektroncső Zs29B V5 Elektroncső Zs29B V6 Elektroncső Zs29B V7 Elektroncső Zs29B V8 Elektroncső Zs29B V9 Elektroncső Zs29B V20 Elektroncső Zs29B Trl El E2 Transzformátor Dióda D06A Dióda DO6A E3 Dióda DO6A G Mérőcsatlakozó G3-G4 Mérőcsatlakozó 26 ph 2
OV. 9. ábra. A teljesítményerősítő egység önműködő behangoló -rend - szere. Teljesitmény erösitö. Fdzisadé pane 74 J 5
Teljesitmény erösitö. LM Fdzisadé pane 74 J 5 8 J 7 3 2 C I döziti L I G A t -es csataina 2-es csatorna 8 C Autandiko agyág o50v tl,2v Hangolás GT J 3 4 +5OV t 2 Automatika tápegység r i Egyenirényitb
1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.
1. Feladat Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. A 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76
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
Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele
Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0294/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A C+D AUTOMATIKA Kft. Kalibráló laboratórium (1191 Budapest, Földváry u. 2.) akkreditált területe
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-2-0294/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A C+D AUTOMATIKA Kft. Kalibráló laboratórium (1191 Budapest, Földváry u. 2.) akkreditált területe I. Az
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
A KCSV7 típusú villamos szaggató félvezetıtartályának mérési jegyzıkönyve
Az egység elszállításánanak dátuma: A javított egység kocsiszínbe visszaérkezésének dátuma: A félvezetıoszlop szorítóerejét biztosító anyák meghúzási nyomatéka (Nm) Bekötési pontok között létesített, belsı
1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2
1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2
RC és RLC áramkörök vizsgálata
dátum:... a mérést végezte:... RC és RLC áramkörök vizsgálata legalapvetőbb RLC áramkörök ellenállásból, induktivitásból (tekercs) és kapacitásból (kondenzátor) állnak. Ezek bemenetén és kimenetén mérhető
ő ü ó ü ü ő ő ó ę ö É Ĺ Ĺ ö ű ő ó ó ő ü ő ő ó ö ó ő ü ö ę đ ü ó ý ť ü ű ő ú ü ý ó ő ó ő ó ó ő ö ö ó ő ü ő ő ę ó ź ú ő ő ó Í ó ó ę ü ü ó ť ő ó ó ü ź ó Ĺ ő ű ú ő ű ó ű ś ű ő ę ó ö ó ú ö ö ő ń ü ý ü ő Í ü
EI4G. "ORIPONS" UZEMI Má6HID. 'l'lp. l'+ }2/B
EI4G ORIPONS UZEMI Má6HID 'l'lp. l'+ }2/B - 2 - Bekapcselás után 5 perccel éri el a készülék azt az áand6 belsei heimérs~letet, amelyre a megadp~t.mérési pontossások érvényesek. 1-:I(~f t'fl.:!' f_r(r;(nft:>l
EHA kód:...2009-2010-1f. As,
MŰSZAKI FIZIKA I. RMINB135/22/v/4 1. ZH A csoport Név:... Mérnök Informatikus EHA kód:...29-21-1f ε 1 As = 9 4π 9 Vm µ = 4π1 7 Vs Am 1) Két ± Q = 3µC nagyságú töltés közti távolság d = 2 cm. Határozza
E M G EGYENFESZÜLTSÉGFORRÁS EDS-2971 2971-I/M. "59-29-71-I" pr.sz. 1964. n~vember
E M G EGYENFESZÜLTSÉGFORRÁS EDS-2971 2971-I/M ~ l.. "59-29-71-I" pr.sz. 1964. n~vember TARTALOMJEGYZÉK Oldal l./ ÁLTAI1ÁNOS LE I-RÁS 2./ MÜSZAKI ADATOK 3./ MÜKÖDÉSI ELV 3.1 A készülék főbb részei 3.2 A
CP-ST. Elektromos centrifugálszivattyúk rozsdamentes acélból
CP-ST Elektromos centrifugálszivattyúk rozsdamentes acélból Szivattyúház: AISI 304 rozsdamentes acél Járókerék: AISI 304 rozsdamentes acél Tengely: AISI 431 rozsdamentes acél Szivattyúház: AISI 316L rozsdamentes
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
LCFesR 4.5 mérő beüzemelése
LCFesR 4.5 mérő beüzemelése A műszer beüzemeléséhez a következő lépéseket érdemes egymás után végrehajtani, ellenőrizni: LCD működőképessége: A szoftver különböző HD44780-típusú LCD-kel tud együttműködni.
2 pólus /3600 ford./perc
2 pólus - 3000/3600 ford./perc 60 Hz 60 Hz I/lN 60 Hz 60 Hz 600384 3/300-G/D 10 30.1 20.4 304 297 2.98 2.91 11.5 11.0 260 270 180 190 0.60 0.50 3.47 4.20 600385 3/500-G/D 20 49.9 32.4 503 471 4.93 4.62
Jellemző redoxi reakciók:
Kémia a elektronátmenettel járó reakciók, melynek során egyidejű elektron leadás és felvétel történik. Oxidáció - elektron leadás - oxidációs sám nő Redukció - elektron felvétel - oxidációs sám csökken
PROFILOK A GYÁRTÓTÓL TERMÉK KATALÓGUS
PROFILOK A GYÁRTÓTÓL TERMÉK KATALÓGUS Mû sarokvédõ szegély Vízorros sarokvédõ szegély üvegszövettel nr kat. P4A201 - P4A202 nr kat. P7D201 - P7D202 Mû sarokvédõ szegély üvegszövettel Vízorros sarkovédõ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPES SZIGETELÉSVIZSGÁLÓHOZ XS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPES SZIGETELÉSVIZSGÁLÓHOZ XS ALKALMAZÁS 902-130 A készülék alkalmas hálózatok és berendezések szigetelési ellenállásának, valamint nagy értékű ohmos ellenállások közvetlen mérésére.
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
MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek
MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek ELLENÁLLÁSOK -állandóértékű ellenállások - változtatható ellenállások - speciális ellenállások (PTK, NTK, VDR) Állandó értékű ellenállás Felépítés: szigetelő
ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László
ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI Molnár László Az alábbi áramkör, amit Joule thief -nek is becéznek, egy egyszerű, butított blocking oszcillátor áramkör
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
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.
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 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
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
2.9C LCR híd mérőműszer kit dr. Le Hung
2.9C LCR híd mérőműszer kit dr. Le Hung A 2.9C LCR híd mérőműszer kit (gyakran még RLC mérőnek is hívják, vagy más néven LC mérő, ellenállás mérő (R), egyben in-circuit ESR mérő) egy precíziós mérőműszer,
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Elektronikai alapismeretek emelt szint 6 ÉRETTSÉGI VIZSG 06. október 7. ELEKTRONIKI LPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Egyszerű,
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
hengeres biztosító betétek
Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító
LCF precíz széles tartományú műszer
LCF precíz széles tartományú műszer Az LCF mérő műszer könnyen beszerezhető alkatrészekkel (HESTORE WEB áruház), házilag is könnyen elkészíthető egyoldalas vagy kétoldalas nyákkal megépíthető. Hobbi szinten
Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.
Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.
Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A
A szinuszosan váltakozv ltakozó feszülts ltség Ellenáll ok a váltakozó áramú körben = Összeállította: CSSZÁ ME SZTE, Ságvári E. Gyakorló Gimnázium SZEGED, 006. május ( = sin( 314, 16 nduktív v ellenáll
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
Bevezetés az elektronikába
Bevezetés az elektronikába 6. Feladatsor: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbielektronika csoport 2017/2018 1 Debreceni Megtestesülés Plébánia Tranziens (átmeneti) jelenségek Az előzőekben csupán az
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Elektronikai alapismeretek középszint 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. október 0. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Az
-40% [ csak7
ó JOBB JN O OM M N ő pd ő pp 8 ZmP ő ó pő á ó áá h 0 ű ő ő pó ú m h ő ó p á Zm b á 00 0 0 0 0 C P N Ó Y N Ő Z Z óá Ö N Z Z Y É á á b É p ó ó á ó áá h 0 0 á á d á m őü á ó b 0 D b dám m á á h ó pá 00 0
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési
LCM3. Használati utasítás LCM3 v2 1
Használati utasítás LCM3 v2 1 LCM3 Az LCM3 egy mérımőszer, mely segítségére lehet elektronikai alkatrészek megmérésében. Használata sokoldalú, különféle mérési feladatok ellátásánál tehet jó szolgálatot.
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
É 9-6// A /7 (. 7.) SzMM rendeleel módosío /6 (. 7.) OM rendele Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe örénő felvéel és örlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesíés, szakképesíés-elágazás,
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,
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
Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V 06170.00. Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V 06171.00
Elektromos kapcsolódoboz rendszer Az elektromosságtani bevezető kísérletekhez: Alkalmazható tanulói és bemutató kísérleteknél, rögzítés»pass«kettős karmantyúval Ütésálló műanyag ház érintésbiztos zárt
z _' egyideju eg felvevő és lejátszó magnetofon - használatakor lehető
Az AET_ 250 #e#jesen szíucium tranzisztürizáü sztereo. éró ó a~ egy egységeen lartalmaz kettő db,4 50 W teljesítményu nagy Hanghűségű erosit A- két erősítő.hangerőszabályzót kiit ön magas és mély hangszinszabályo---
MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint
MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...
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
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
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
Összetett hálózat számítása_1
Összetett hálózat számítása_1 Határozzuk meg a hálózat alkatrészeinek feszültségeit, valamint a körben folyó áramot! A megoldás lépései: - számítsuk ki a kör eredő ellenállását, - az eredő ellenállás felhasználásával
Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök
Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség
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
TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor
1. Fizikai mennyiségek Jele: (1), (2), (3) R, (4) t, (5) Mértékegysége: (1), (2), (3) Ohm, (4) s, (5) V 3:06 Normál Számítása: (1) /, (2) *R, (3) *t, (4) /t, (5) / Jele Mértékegysége Számítása dő Töltés
Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1120/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1120/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Mechanikai és Villamos Laboratórium (1088
LCF precíz széles tartományú mőszer
LCF precíz széles tartományú mőszer Az LCF mérı mőszer egy precíz széles tartományú mőszer, mely könnyen beszerezhetı alkatrészekkel (HESTORE WEB áruház), házilag is könnyen elkészíthetı egyoldalas nyákkal
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1120/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály
ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS
ANALÓG ELEKTRONIKA ELŐADÁS 2011-2012 tanév, II. félév AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ÓRASZÁMOK AUTOMATIZÁLÁS Á ÉS IPARI INFORMATIKA hetente 2 óra előadás, 2 óra labor kéthetente
y a e y z t g a. l g B é e n s a t mé. NYERŐÁR
0 m u m B M HÍ V I H M Y J É H I V Ó É Ő H U m m p B ő m 0 m u ú u 0 ö ö I p É É B p J V p p m u h 0 0 3 0 U J U Y Ü M Y C F C I B M u p mu p m m m u m ő m ph [ 0 m ő 0 YŐ h 0 F M ő ph 5 ö m ű [ 0 0 YŐ
2 pólus /3600 ford./perc
2 pólus - 3000/3600 ford./perc 60 Hz 60 Hz I/lN 60 Hz 600328 3/100-S02 00 12.0 12.0 121 174 1.19 1.71 7.80 7.80 180 180 0.35 0.30 2.68 3.00 600329 3/200-S02 01 21.0 15.0 211 218 2.07 2.14 8.20 8.00 180
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
Biztosítós szakaszolók, hengeres biztosító betétek
Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel Hengeres biztosító betétek Műszaki adatok 90 98 214 Biztosítós szakaszolók, hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 89 Biztosítós szakaszolók
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-2-0263/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A COMMED TRADE Kft. Kalibráló Laboratórium (1074 Budapest, Vörösmarty u. 3. A. ép.) akkreditált területe
6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató
6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális
CMPT-06 Component tester. Tranzisztor L/C ESR TESZTER
CMPT-06 Component tester Tranzisztor L/C ESR TESZTER Néhány évvel ezelőtt készült el a most bemutatásra kerülő teszter első verziója, amelynek alapját a Markus Frejek által publikált, picit módosított
Áramforrások. Másodlagos cella: Használat előtt fel kell tölteni. Használat előtt van a rendszer egyensúlyban. Újratölthető.
Áramforrások Elsődleges cella: áramot termel kémiai anyagokból, melyek a cellába vannak bezárva. Ha a reakció elérte az egyensúlyt, kimerül. Nem tölthető. Másodlagos cella: Használat előtt fel kell tölteni.
Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata
Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:
351U80 (lengőajtóhoz) Zárfogadó termékcsalád
351U80 (lengőajtóhoz) Zárfogadó termékcsalád 351U80-E9 Speciális elektromos zárfogadók lengőajtókhoz Univerzális szerelésű zárfogadó A zár és az ellendarab közti távolság min. 2mm, max. 4,5 mm. Zárnyelvérzékelő
R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az R/C SMD csipesz lehetővé teszi az apró alkatrészek gyors és precíz méréseit a különféle rendszerekben. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználja
7. előadás 12-09-16 1
7. előadás 12-09-16 1 12-10-05 Általános kémia 2011/2012. I. fé ph = - lg[h3o+] 2 12-10-13 Általános kémia 2011/2012. I. fé 3 1./ Só: gyenge sav/erős bázis 12-10-13 Általános kémia 2011/2012. I. fé 4 2./
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
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Műholdfedélzeti energia ellátás Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 3. Űrtetechnológia a gyakorlatban
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
A felmérési egység kódja:
A felmérési egység lajstromszáma: 0160 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Elektro//50/Ism/Ált Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban,
SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok
DR. GYURCSEK ISTVÁN SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok Forrás és ajánlott irodalom q Iványi A. Hardverek villamosságtani alapjai, Pollack Press, Pécs 2015, ISBN 978-963-7298-59-2 q Gyurcsek
Összetett hálózat számítása_1
Összetett hálózat számítása_1 Határozzuk meg a hálózat alkatrészeinek feszültségeit, valamint az áramkörben folyó eredő áramot! A megoldás lépései: - számítsuk ki a kör eredő ellenállását, - az eredő ellenállás
Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.
Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. 1 Az anyagválasztás szempontjai: Rendszerkövetelmények: hőmérséklet
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 760C Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...
Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:
3. Gyakorlat 34-5 Egy Ω ellenállású elektromos fűtőtestre 56 V amplitúdójú váltakozó feszültséget kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? Jelölések: R = Ω, U o = 56 V fűtőtestben folyó áram amplitudója
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 760A Digitális multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Általános tulajdonságok... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter használata...
Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel
3. aboratóriumi gyakorlat Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel. dolgozat célja oltmérők, ampermérők használata áramköri elemek mérésénél, mérési hibák megállapítása és azok függősége a használt mérőműszerek
a NAT-1-1120/2010 számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1120/2010 számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Mechanikai és Villamos Laboratórium (1088 Budapest, József krt. 6.) akkreditált
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0263/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A COMMED TRADE Kft. Kalibráló Laboratórium (1074 Budapest, Vörösmarty u. 3. A. ép.) akkreditált
Bevezetés az elektronikába
Bevezetés az elektronikába 3. Astabil multivibrátorok alkalmazása 1 Ismétlés: astabil multivibrátor Amikor T2 kinyit, Uc2 alacsony (néhány tized V) lesz, az eredetileg feltöltöt kondenzátor negatívbe viszi
feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA
1.) Egy NPN bipoláris tranzisztor U BE feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA 2.) 230V effektív értékű szinuszos feszültség
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
R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel
R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel Használati útmutató 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az R/C/D SMD csipesz lehetővé teszi az apró alkatrészek gyors és precíz méréseit a különféle rendszerekben.
A kémiai egyensúlyi rendszerek
A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok
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
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Villamosipar és elektronika ismeretek középszint 7 ÉETTSÉGI VIZSGA 08. májs 6. VILLAMOSIPA ÉS ELEKTONIKA ISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTATÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIMA Útmtató
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
Egyszerű tranzisztoros erősítő készítése Írta: Dr. Borivoje Jagodić Az eredeti cikk itt található:
Egyszerű tranzisztoros erősítő készítése Írta: Dr. Borivoje Jagodić Az eredeti cikk itt található: http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?newsd25 Egyszerű tranzisztoros végerősítő számítása Ez az egyszerű
HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
HSZNÁLTI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTTÓ INTEGRÁLT RENDSZERSZBÁLYZÓ 3.0211522 MD11029-2011-10-20 TRTLOMJEGYZÉK 4 5 10 12 14 16 18 22 IR 7 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. HMV 08: 50 VE 10/06/11 M01 U: 00. 0
Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)
Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai
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
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 15. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 15. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Elektronikai alapismeretek emelt szint ÉETTSÉG VZSGA 0. október 5. ELEKTONKA ALAPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladatok Maximális
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
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