Poz.sz. Tipus db Érték

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Poz.sz. Tipus db Érték"

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

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

Részletesebben

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. 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

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

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

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

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

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

A KCSV7 típusú villamos szaggató félvezetıtartályának mérési jegyzıkönyve

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

Részletesebben

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 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

Részletesebben

RC és RLC áramkörök vizsgálata

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

Részletesebben

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

Részletesebben

EI4G. "ORIPONS" UZEMI Má6HID. 'l'lp. l'+ }2/B

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

Részletesebben

EHA kód:...2009-2010-1f. As,

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

Részletesebben

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. 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

Részletesebben

CP-ST. Elektromos centrifugálszivattyúk rozsdamentes acélból

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

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

LCFesR 4.5 mérő beüzemelése

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.

Részletesebben

2 pólus /3600 ford./perc

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

Részletesebben

Jellemző redoxi reakciók:

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

Részletesebben

PROFILOK A GYÁRTÓTÓL TERMÉK KATALÓGUS

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

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPES SZIGETELÉSVIZSGÁLÓHOZ XS

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.

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

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

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

Részletesebben

ROSSZ TÁPEGYSÉG TRANSZFORMÁTORAINAK ÉS TOROID GYŰRŰINEK ÚJRA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI. Molnár László

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

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

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

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 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

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

Részletesebben

2.9C LCR híd mérőműszer kit dr. Le Hung

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,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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,

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

hengeres biztosító betétek

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

Részletesebben

LCF precíz széles tartományú műszer

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

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

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.

Részletesebben

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A

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

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

Bevezetés az elektronikába

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

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Részletesebben

-40% [ csak7

-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

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

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

Részletesebben

LCM3. Használati utasítás LCM3 v2 1

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.

Részletesebben

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

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,

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 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

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V 06170.00. Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V 06171.00

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

Részletesebben

z _' egyideju eg felvevő és lejátszó magnetofon - használatakor lehető

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---

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

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

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

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...

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

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

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

Összetett hálózat számítása_1

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

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

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

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

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

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

Részletesebben

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 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

Részletesebben

LCF precíz széles tartományú mőszer

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

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Részletesebben

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

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

Részletesebben

y a e y z t g a. l g B é e n s a t mé. NYERŐÁR

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

Részletesebben

2 pólus /3600 ford./perc

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

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

Biztosítós szakaszolók, hengeres biztosító betétek

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

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

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

Részletesebben

CMPT-06 Component tester. Tranzisztor L/C ESR TESZTER

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

Részletesebben

Áramforrások. Másodlagos cella: Használat előtt fel kell tölteni. Használat előtt van a rendszer egyensúlyban. Újratölthető.

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.

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

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:

Részletesebben

351U80 (lengőajtóhoz) Zárfogadó termékcsalád

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

Részletesebben

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

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

Részletesebben

7. előadás 12-09-16 1

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./

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

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrtechnológia laboratórium Szabó József Műholdfedélzeti energia ellátás Űrtechnológia a gyakorlatban Budapest, 2014. április 3. Űrtetechnológia a gyakorlatban

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

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,

Részletesebben

SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok

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

Részletesebben

Összetett hálózat számítása_1

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

Részletesebben

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.

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

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

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...

Részletesebben

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

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

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

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...

Részletesebben

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

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

Részletesebben

a NAT-1-1120/2010 számú akkreditált státuszhoz

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

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Részletesebben

Bevezetés az elektronikába

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

Részletesebben

feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA

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

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

R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel

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.

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

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

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

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 ÉETTSÉGI VIZSGA 08. májs 6. VILLAMOSIPA ÉS ELEKTONIKA ISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTATÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIMA Útmtató

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

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: 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

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

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

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

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

Részletesebben

feszültség konstans áram konstans

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

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

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

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Részletesebben

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. 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

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