OV. 9. ábra. A teljesítményerősítő egység önműködő behangoló -rend - szere. Teljesitmény erösitö. Fdzisadé pane 74 J 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OV. 9. ábra. A teljesítményerősítő egység önműködő behangoló -rend - szere. Teljesitmény erösitö. Fdzisadé pane 74 J 5"

Átírás

1 Teljesitmény erösitö. LM Fdzisadé pane 74 J 5 8 J C I döziti L I G A t -es csataina 2-es csatorna 8 C Autandiko agyág o50v tl,2v Hangolás GT J OV t 2 Automatika tápegység r i Egyenirényitb 8-as thdhzat JelfcSók kapcsoltisi sorrendje 9. ábra. A teljesítményerősítő egység önműködő behangoló -rend - szere J5 - A J-AT A-A J3 - A J6-A J7-TE J2 A J6-TE J2 TE J5- TE A-Automatika egys. TE=Teljesítmény erösitó AT=Automatika tápegys.

2 0. ábra. x 0 khz frekvenciavá:asztó egység diszkrét folyamatos üzem átváltási vázlat

3 Gy ~ZA SZ jeladó z, 5V- :5 lov Távíró bilt. F I I I L HF egység Formáló egység Mikrofon egys: I I Besz. ktt. I Vonal Tr ~ ' - N..* Í l ZA SZ I G ye m. egys. ( I l I I l HF erösitó Frekv tity osszc. I Hz 40250Hz Hangerő szabi I pemodutátortál Keverő 40 khz t 250Hz, g00khze5.,áf = 500Hz, Í l I I ( I. ábra. Hangfrekvenciás és frekvenciatávíró egység blokksémája

4 I 2. ábra. Balansz modulátor 3. ábra. OldalsávszűrS jelleggsrbéje 56

5 4. ábra. Kapcsolócső egyszerűsített kapcsolási vázlat A cső árnyékolórácsa a Dl csatlakozó 8. érintkezőjétől kap feszültséget. A cső fűtőfeszültsége a D csatlakozó 3. érintkezőjétől érkezik. A -4 V zárófeszültséget a cső vezérlőrácsa a Dl csatlakozó (5) érintkezőjétől kapja. Egyoldalsávos modulációjú adás esetén a 3-38 mv határok közötti 40 khz frekvenciás feszültség az egyoldalsávszűrőről a C6 csatolókondenzátoron keresztül a 3. sz. keverő V2 csövének vezérlőrácsára kerül számú keverő (75. rajz) A 3. sz. keverő arra szolgál, hogy összekeverje a 36,6-39,7 khz közé eső harmadik középfrekvenciás, valamint a 40 khz-es jeleket a 760 khz frekvenciával, továbbá arra, hogy kiválassza a második középfrekvenciás jelt. A keverő V2 (Zs29B) típusú cső. A 36,6-39,7 khz közé eső alsó oldalsávfrekvenciák 0,25 V szintű feszültsége a V2 cső vezérlőrácsára kerül. Egyidejűleg a cső vezérlőrácsára 3-38 mv szintű, 40 khz frekvenciájú feszültség is érkezik, amely arra szolgál, hogy meghatározza a vivőfrekvencia (vagyis az úgynevezett pilotjel) kívánt szintjét egyoldalsávas modulációjú üzemmód esetén (Ma). A 760 khz frekvenciájú 0-5 V szintű feszültség a V2 cső fékezőrácsára kerül. A keverő működése úgy van beállítva, hogy maximális átalakítási tényezőt érhessünk el. Ez a keverési üzemmód úgy biztosítható, hogy a V2 csőre kívánt nagyságú feszültségeket adunk (+50 V feszültséget az anódra és V feszültséget az árnyékolórácsra). A keverő terhelését a háromkörös koncentrált szelektivitású második középfrekvencia szűrő látja el, amely a C65, C66, C68, C69, C70, C7, C72 és C73 kondenzátort, valamint az Lll, L2 és L3 indukciós tekercset tartalmazza. A C66, C70 és C73 kondenzátor kiválasztása a hőkompenzáció követelményeinek szem előtt tartásával történt, a C68 és C7 - csatolókondenzátor. A koncentrált szelektivitású szűrő 800 khz frekvenciára van hangolva, vagyis a keverő terhelését képező koncentrált szelektivitású szűrőben, miután a V2 cső elvégezte a jelfrekvenciák, a pilotjel frekvenciák és a heterodin frekvenciáknak összekeverését, a következő feszültségek választódnak ki:. f 2 +(f -F) = 760 khz+(36,6-39,7) khz = _ (796,6-799,7) khz frekvenciájú jelfeszültség. 2. = 760 khz+40 khz = 800 khz frekvenciájú pilotjel feszültség. f2+f Ahol: F = 300 Hz-3400 Hz hangfrekvencia; f = 40 khz; f 2 = 760 khz. Az R46 és R47 ellenállás, valamint a C64 és C67 kondenzátor a V2 cső rács- és anódtápáramköreiben levő csatolásmentesítő szűrők elemeit képezik. Az R44 ellenállás a V2 cső segédrácsának levezető ellenállása, az R45 ellenállás pedig a cső vezérlőrácsának levezető ellenállása. A +50 V tápfeszültséget a cső anódja a Dl csatlakozó 7. érintkezőjétől kapja az R47 ellenálláson és az L indukciós tekercsen keresztül. A V feszültséget a cső árnyékolórácsa a Dl csatlakozó 3. érintkezőjétől kapja az R46 ellenálláson 'keresztül. A V2 cső fűtőáramkörének táplálása a V0 cső fűtőáramkörének táplálásával párhuzamosan történik. 59

6 t - o - o I rn ó c t N =o W 0 ~ t' 7. ábra. Az összehasonlítócső rács és anódfeszültségei a hangolástól függően 74

7 lőrácsára kerül a C72 csatolókondenzátoron keresztül. Ez a kondenzátor az összehasonlító cső bemeneti kapacitásával feszültségosztót képez. A teljesítményerősítő GU-50 anódköréről a nagyfrekvenciás feszültség a C74 kondenzátorból és a V4 cső kimeneti kapacitásából álló kapacitív osztón keresztül az összehasonlító cső anódjára kerül. A cső terhelése a J jelfogó tekercse. A teljesítményerősítő csövek anódkörének pontos behangolásakor (lásd a 7. ábrát), az öszszehasonlító cső anódján és vezérlőrácsán levő feszültség egymáshoz képest 80 -os fáziseltolásban van, vagyis a rezgőkör rezonancia esetén tiszta Ohm-os ellenállásként viselkedik. Az összehasonlító cső üzemmód megválasztása olyan, hogy pontos behangoláskor a cső zárva legyen, a J jelfogó pedig elengedjen. Az anódáramkör nagyfokú elhangolásakor ezek a feszültségek 80 -tól eltérő fáziseltolódásban vannak, az elhangolódás mértékétől függően. Az összehasonlítható cső nyit és a J jelfogó meghúz. A J jelfogó zárt (3, és 5.) érintkezőjén keresztül az le érintkezőről 26 V feszültség továbbítódik a Dl csatlakozó 2c jelű érintkezőjére. Az automatikaegységről a Oc. jelű érintkezőn és a J6 jelfogó (6. és 7.) érintkezőjén keresztül 3 V feszültség jut a motorra. A motor forgásiránya úgy van megválasztva, hogy az induktivitás értékét folyamatosan csökkentse. A motor a variométer forgórészét mjndaddig forgatja, míg az összehasonlító cső nem zár. Ennek során a J jelfogó árammentesül és a további utánhangolást a fázisadó végzi. A pontos hangolást a fázisadó valósítja meg, amit egy fázisdetektor képez. A fázisadó egyszerűsített kapcsolási vázlatát a 8. ábrán láthatjuk. A fázisadó kétféle nagyfrekvenciás fezültséget kap: az egyiket a GU-50 típusú csövek rácsköréből, a másikat pedig a GU-50 típusú csövek anódköréből áramváltón keresztül. A GU-50 rácskörből a nagyfrekvenciás feszültség a fázistoló körre kerül, ez a kör a C75, C76 és az R29 ellenállásból áll az I-IV frekvenciasávoknál, valamint a C76 kondenzátorból és az R29 ellenállásból a rádiókészülék V-X frekvenciasávjánál. A C75 kondenzátor kapcsolását a J4 jelfogó (3. és 5.) érintkezője végzi. A J4 jelfogó elektromosan az x 000 KILOHERTZ" feliratú forgatógombbal van kapcsolatban. A fázistolókör biztosítja a rácsfeszültség 90 -os fáziseltolását. Az anódkörből a fázisadó az áramváltón keresztül kapja a feszültséget. Tr GU- 50 vezérl őrácsához R 32 R 33 E3 Automat. egységhez 77 R Í R 8. ábra. A fázisadó egyszerűsített kapcsolási vázlata 75

8 9. ábra. A diódákra ható ered feszültségek Az anódkör pontos behangolásakor az anódon levő feszültség a rácsfeszültséghez képest 80 -os fázisban van (lásd a 9/b ábrát). Az áramváltó az anódáramkör indukciós körébe van bekötve. Az indukciós tekercsen IL nagyságú áram folyik át, amelyik rezonancia esetén az anódfeszültséghez képest 90 -os szögben késik. Ez az áram az áramváltó tekercsében E 2 nagyságú elektromos erőt indukál. Ez az elektromos erő fázisban van az IL árammal. Az áramváltó terhelés az R27 és az R30 ellenállás. A terhelésen indukált E 2 elektromos erő által előidézett Itr áram az E2 elektromos erőhöz viszonyítva 90' O -os szögben késik. Az Ii r áram által R27 és R30 ellenálláson elő- idézett U 2 feszültség fázisban van az h, árammal. Amint a diagrammról is láthatjuk, az U 2 feszülts*g fázisban van a rács feszültségével, követke4ésképpen 90 -kal van eltolva az R29 ellenáll4sra kapcsolt U feszültséghez képest. A diódákra az U 3 és az U 4 eredő feszültség hat (lp/a ábra). Behángolt rezgőkör esetében az U 3 és az U 4 feszültség, abszolút értékét tekintve, azonos. Ezeket a feszültségeket az E 2 és E 3 dióda egyenirányítja, s így az R28 és R3 terhelő ellenálláson ózonos nagyságú, de ellentétes polarítású feszültséget kapunk. A fázisadó kimenetén a feszültség O-val egyen)ő, az erősítő után kapcsolt motoron nincs feszültség, tehát a motor nem forog. U2 20. ábra. Az U és U3 feszilltséyek eltolódása egymáshoz ké pest 76

9 Az anódrezgőkör kismérvű elhangolása esetén az,anódkör ekvivalens ellenállása vagy induktív, vagy kapacitív jellegű, attól függ, hogy milyen irányban van a rezgőkör elhangolva a rezonanciához képest. E szerint az U l és U 2 feszültség egymáshoz képest 90 -nál nagyobb, vagy kisebb szöggel lesz eltolva (20. ábra). Az U 3 és U 4 feszültség, abszolút értékét tekintve, egymástól eltér. A fázisadó kimenetén pozitív, vagy negatív polaritású feszültség jelenik meg a rezgőkör elhangolásától_ függően. Ez a feszültség az automatikaegységen keresztül a motort vezérli. A motor olyan irányba fog forogni, hogy az elhangolás mértékét csökkentse. A fázisadó kimeneti jelleggörbéje és a motor forgásiránya a 2. ábrán látható. Az R25 és R33 ellenállás a diódák ellenállásának záró irányba történő kiegyenlítésére szolgál. Az R26 és R32 ellenállás a diódák ellenállásait vezető irányban egyenlítik ki. - A.C77 és C78 - levezető kondenzátor. c) Vétel üzemmódban (9. rajz) A vételirányú nagyfrekvenciás erősítés első fokozata Vl cső (IP24B típusú) a teljesítményerősítő egységben van elhelyezve, mert a hangolóelemei közösek az adó végerősítő hangolóelemével. A Vl cső üzemi feszültségei a következők: +50 V anódfeszültség; +30 V árnyékoló rácsfeszültség; -0,7-+7,5 V között váltakozó előfeszültség; +,2 V fűtőfeszültség. A vétel a rádiókészülék adás üzemmódban lehangolt frekvenciáján történik. Az antennaillesztő egységtől kapott jel a J2 jelfogó (4. és 5.) érintkezőjén, valamint az aluláteresztő szűrőn keresztül a teljesítményerősítő egység hangolt anódkörére továbbítódik, amely egyben a vevő első fokozatának bemeneti rezgőkörét is képezi. Az anódkörről a jel a J3 jelfogó zárt (4. és 5.) érintkezőjén keresztül a V cső vezérlőrácsára kerül (vétel üzemben a J3 jelfogó áramtalanítva van). A vevő első fokozatának terhelését a nagyfrekvenciás egységben elhelyezett rezgőkör képezi. A V cső által felerősített jel a teljesítményerősítő bemenetére kerül. A C79 kondenzátor arra szolgál, hogy az elhangolást vétel üzemben megakadályozza. A C7. - csatoló kondenzátor. Az automatikus erősítés-szabályozás (AESz) az első vevőfokozatra is kiterjed. Az automatikus erősítés-szabályozási feszültség a 6c jelű érintkezőtől az Rl levezető ellenálláson kereszakim. motor brgds iránya 2. ábra. Fázisadó elhangolás - kimenőfeszültség jelleggörbéje és motor forgásiránya 77

10 oly mértékben, hogy a terhelésen, vagyis a Tr3 transzformátor., 2. és 3. tekercsének felső és alsó felén levő feszültség gyakorlatilag nem változik. A kimeneti váltakozó feszültség a kétutas kapcsolású (E6 és E7 dióda) egyenirányítón és az R7, valamint R8 ellenállásból álló feszültségosztón válik ki. A feszültségosztó a feszültséget az E5 zenerdiódán keresztül a T6 vezérlőtranzisztor báziskörébe továbbítja éspedig úgy, hogy a bázis az emitterhez képest negatív feszültséget kap. Az E5 zenerdióda referencia feszültségforrást képez. Az R5 ellenállás képezi a T6 tranzisztorból álló egyenáramú erősítő terhelését. Az El és E2 dióda alkotja a bemeneti feszültség egyenirányítóját. Az E5 stabilizáló dióda feladata, hogy a T6 vezérlőtranzisztor számára pótfeszültséget állítson elő. Az R5 ellenállás a T6 tranzisztor kollektorába pótfeszültség nélkül is beköthető, azonban ebben az esetben minimális bemeneti feszültségek esetén rosszabbodnak a stabilizátor műkö- dési feltételei. A pótfeszültség hatását a következőkben magyarázzuk meg. A T5 szabályozó tranzisztor bázisáramának vezérlése a következőképpen történik: Kis bemenőfeszültségek esetén a kimenőfeszültség is kicsi és az R7, valamint R8 ellenállásból álló feszültségosztóról levett és a T6 tranzisztor báziskörébe továbbított (a bázisrá az emitterhez képest mínusz előjellel adott) feszültség kisebb lesz az E5 zener-dióda küszöbfeszültségénél. Ebben az esetben a T6 tranzisztor bázisárama gyakorlatilag hiányzik, a T6 tranzisztor emitter-kollektor szakaszának ellenállása nagy és a T5 tranzisztor bázisárama az egyik félperiódus során a következő áramkörön folyik keresztül: Trr transzformátor 6. és 7. tekercse, E'9 dióda, a ;T, r3 transzformátor. és 2. tekercse, a T5 tranzisztor emitter-bázis köre, R5 ellenállás, E2 dióda, Tr2 transzformátor 8. és 7. tekercse. Az R5 ellenállás értékét úgy választjuk meg, hogy a T5 tranzisztor ebben az üzemmódban teljesen nyitott, az emmitter-kollektor szaka- 22. ábra. Egyenáramú tápfeszültség stabilizátor kapcsolása 23. ábra. A T5 szabályozó tranzisztor, valamint a T5 tranzisztor műkörzését vezérlő egyenáramú erősítő kapcsolási vázlata váltóáramú szempontból 86

11 A műszer tárolása A műszerek tárolására szolgáló helyiségekben ne legyen por, gáz és korroziót előidéző gőz. A relatív nedvesség ezen helyiségekben nem haladhatja túl a 80%-ot, a hőmérséklet pedig C határon belül legyen a C-437 műszer részére és C határon belül C-437-T műszer részére. A C-437 MÚSZER ELVI KAPCSflLASI VAZLATA I R2! R20 R!9 Ri8 A 2A R!3 R!4 s lá 0 000V 50bV 250V 50V 0,! R9 R!2 tma! R8 Ml!0 I R7 Őzemmód N rx R!0 00 i x R6 000 Az üzemmodkapcsoló érintkeiőirak zárási táblázata Érintkezők R -2,5V0 R!6 R5!A 2A 3A!B 2B 33!6 29 3G xx X x X 3A E3 -r + f R! R2 Megnevezés, típus Elektromos adatok Db. sz. Megjegyzés E. MLT-0, KOhm E. - MLT-0, KOhm E. MLT-0, KOhm E. SzP OSz-5-32A 2 W. 5 KOhm Tekercs 0,45.±0,0022 KOhm Tekercs 4,05f0,020 Ohm Tekercs 40,5.±0,20 Ohm Tekercs 405.±2,0 Ohm Tekercs 4050.±20 Ohm Tekercs 23.±0,0 Ohm

12 Jelölés a kapcsoláson Megnevezés, típus Elektromos adatok Db. sz. Megjegyzés Rit Ell. BLP-0, 283 Ohm R2 E. BLP-0, 2,9 KOhm R3 Ell. BLP-0, 3,8 KOhm R4 Ell. MLT-0,5 50 KOhm 2 Össz..ell. áll. 300.±,5 KOhm R5 Tekercs max. 750 Ohm Illesztő R6 Ell. MLT--0,5 2 KOhm 2 Össz. ell. állás 23,9± 0,2 KOhm R7 Ell. MLT-0,5 2 KOhm Össz. ell. állás 5.±0,025. KOhm Ell. MLT-0,5 3 KOhm R8 Ell. MLT-0,5 43 KOhm Űssz. ell. állás 70-±0,35 Ohm Rs Ell. MLT-0,5 200 KOhm 2 Össz. ell. áll. 400.±2 KOhm R20 Ell. MLT-0,5 MOhm 2 Ossz. ell. áll. 2_±0,0 MOhm R2 Ell. MLT-0,5,2 MOhm Össz. ell. áll. 2,5±0,02 MOhm Ell. MLT-0,5,,3 MOhn - R22 E. MLT-0,5 2 MOhm Osszell. 5.±0,025 MOhm Ell. MLT-0,5 3 MO'hm D; D2 Dióda D9M 2 Helyettesíthető D9A; D9D D3; D4 Dióda DQ03A 2 B Telep KBSZ-L-0,50 MI Mérőszerkezet 920.±00 Ohm Teljes kitérési áram n=675,5 menet PEL fő 0,03 75,u A. Megjegyzések:. Az R -R 22 tételek (a C-437 részére) kivitelezhetők egy vagy több ellenállásból (MLT, MT, OMLT, ULI, ULM, BLP, MTP, VSZ stb.) úgy, hogy biztosítva legyen a specifikáció megjegyzésében előírt ellenállásérték. 2. Az R-R3 tételek (a C-437 T részére) egy vagy több MLT ellenállásból kell kivitelezni. 8* 5

13 2. mellékle Előlap elektromos alkatrészeinek jegyzéke Poz.sz Tipus db. Érték 2 4 R Potencióméter SZP Ohm 22 R2 X MLT--0,25-240k+5%-A k0hm R3 X MLT-0,25-,330k+58-A kohm R4 MLT-0,25-6~0+58-A 620 R5 MLT-0,25-220k+5$-A 220 R6 MLT-0, $-A 620 Ohm k0hm kohm, R7 X MLT-0,25-560k+58-A kohm R8 MLT-0,25-620k+5%-A 620 Ohm kohm R9 X MLT-0,25-22k+5%-A kohm R0 MLT-0,25-3,3k±08-A 3,3 kohm Rll X Éllenállás MLT-0,25-240k+5%-A kohm R2 X MLT.-0,25-90k+58-A 820k- Mohm R3 Potencióméter SZP hm 22 R4 X MLT-0,25-270k+5$-A kohm R5 X MLT-0,25-75.O.k+58-A kohm R6 MLT-0,25-680k+58-A 680 Rl7 MLT-2-k+5%-A R8 Potencióméter SZPO-0,5-330k-5MM 330 R9 Potencióméter SZPO-0,5-50k-5MM 50 R22 Potencióméter SZP-I.Osz-5-32gr- -IVA-W-lOOk 00 R24 Termisztor KM--220k 220 R 25 MLT-0,25-36k+08-A 36 R26 Potencióméter SZPO-0,5-330k-5MM 330 R27-28 Potencióméter SZPO-0,5-lOOk-5MM 2 00 Ohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm kohm R29 X MLT-0,25-,2k+58-A,-,3 kohm R30 MLT-0,25-M + -0$-A R3 MLT-0, A 20 MOhm R32 X Elllenállás MLT-0,25-lOOk+0$-A kohm - R33 Huzalellenállás 3,3 R34 Huzalellenállás 2,2 C Kondenzátor MBM-60-O,-II. 0, C2 Kondenzátor EGC-a 350 M 5 if C4 Kondenzátor K53-b pf C5 Kondenzátor EGC-a 20 O M 30 µf C6 Kondenzátor, KM-5a-N30-0,068 0,069 pf Ohm Ohm Ohm gf 6

14 2 3 L Tekercs 20 Hm L2-L3 Tekercs 00 mh L4-L6 Tekercs 4 mh I-4 - Izzólámpa MN-26 J-J3 Relé RESZ 0 J4 Relé RESZ 22 J5 Relé RESZ 0 Ki Többtárcsás kapcsoló K2 Többtárcsás kapcsoló K3-K6 2 állásu kapcsoló E-E5 Dióda D226 H Csatlakozó RP-3-30 H2 Csatlakozó H3 Csatlakozó H4 Csatlakozó 2RMG8B7SE2 H5 Csatlakozó RP-3-30 H6-H8 Csatlakozó RP-3-6 H9-H0 Csatlakozó D Csatlakozó 2RMG8B7SE2 H2 Csatlakozó H3 Csatlakozó RP-3-30 H4 Csatlakozó RP-3-6 G Csatlakozó hüvely G2-G3 Csatlakozó hüvely G4 Csatlakozó hüvely MA Műszer M592 7

15 4: melléklet Gerjesztő egység elektromos alkatrészeinek jegyzéke Poz.sz.. Tipus db Érték R Potencióméter II-SZP-III-OSz-5-32 A-W-4,7k 20% 47 kohm Együtt- B-0,25W-470k 30% futó 470 kohm R2 MLT-0,25-4,7+0$-A 4,7 kohm R3 MLT-0, hm+0$-A 470 Ohm' R4-R6 MLT-0,25-300k+5$-A kohm R7 MLT-0,25-30k+5%-A 30 kohm R8 MLT-0,25-lOOk+0%-A 00 kohm R9 MLT-0,25-50k+58-A 50 kohm RlO X 'MLT-0,25-3 3k+5%-A -4,7 k0hm R MLT-0,25-20k+5%-A, 20 kohm R2 MLT-0,25-M+0$-A 90kOhm-,Mohm R3 MLT-0,25-0k+5%-A 0 kohm R 5 MLT-0, %-A 20 kohm Cl Kondenzátor MBM-60-0,05 II. 0,05 pf C2 Forgókondenzátor pf C3-C6 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 4 0,05 ~ F C7 X Kondenzátor KT-a -M75-8+0$ 6-20 pf C8-ClO KondenzátorKM-5a-N30-0,05 3 0,05 ~ F C-C3 Kondenzátor K53-b $ 3 00 ~ÁF C4 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 µ F C5 Kondenzátor K53-b $ 00,uF C6X- 7X Kondenzátor KT-A-M47-5+0$ pf Ll Tekercs 00).4H L2-L3 Tekercs µh L4 Tekercs 20,.lLH L5-L6 Tekercs µh L7 Tekercs 20 µ H K-K2 Kapcsoló, kétáramkörös 2 K3 Atkapcsoló KP Bügykös átkapcsoló KP2 Bütykös átkapcsoló H-H4 Csatlakozó 4 D5 Csatlakozó RP-3-l6 D6 Csatlakozó RFL

16 NF egység elektromos alkatrészeinek jegyzéke é. melléklet Poz.sz. Tipus db Érték Rl X MLT-0,25-470k+0$-A KOhm R2 MLT-0,25-M+0$-A MOhm R3 X MLT-0,25-470k+0%-A k0hm R6 MLT-0,25-2,2k+0%-A 2,2 kohm R7 MLT-0,25-M+0%-A MOhm R8 MLT-0,25-2,2k+0$-A 2,2 kohm R9 MLT-0,25-2,2k+0$-A 2,2 kohm R0 MLT-0,25-M+0%-A MOhm R MLT-0,25-2,2k+0$-A 2,2 kohm R2 MLT-0, $-A 470 Ohm R3 MLT-0,25-39k+0$-A 39 kohm R4 X MLT-0,25-470k+0$-A kohm R5 X MLT-0,25-470kt0%-A kohm R6 MLT-0,25-470k+0%-A 470 kohm R7 MLT-0,25-56k+08-A 56. kohm R8 MLT-0,25-22k+0$-A 22 kohm R9 X MLT-0,25-75k+0%-A koy}m R20 MLT-0,25-390k+0$-A 390 kohm R2 MLT-0,25-M+0%-A MOhm R22 MLT-0, $-A 300 Ohm R23 MLT-0,25-22k+0%-A 22 kohm R24 X MLT-0;25-33k+0$-A 0-68 kohm R25 MLT-0,25-390k+0$-A 390 kohm R26 MLT-0,25-M+0$-A MOhm R55 X MLT-O,25-Ok+0%=A 6,8-22 kohm R56 X MLT-0,25-5k+0$-A 0-8 kohm R57 X MLT-0,25-5k+0%-A 0-22 kohm R58 X MLT-0,25-Ok+lO%-A 6,8-22 kohm R59 X MLT-0,25-5k+l0$-B 8,2-27 kohm R 60 X MLT-0,25-lOk+lO%-A 6,8-22 kohm R6 X MLT-0,25-2k+0$-A 6,8-27 kohm R62 X MLT-0,25-0k+0$-A 6,8-22 kohm R63 MLT-0,25-22k+0$-A 0-39 kohm R64 X MLT-0,25-5k+0$-A 0-8 kohm R65 X MLT-0,25-5k+O%-A 0-8 kohm 3

17 2 4 MLT-0,25-5,6k+0%-A MLT-0,25-6,8k+08-A MLT-0,25-5,6k+08-A MLT-0,25-6,8k+08-A MLT-0,25-Ok+08-A MLT-0,25-Ok+08-A MLT-0,25-39k+08-A MLT-0,25-Ok+08-A rwt-0,25-0k+0%-a MLT-0,25-5k+08-A MLT-0,25-22k+08-A MLT-0,25-lOOk+O$-A rwt-o,25-6,8k+o%-a rilt-0,25-6,8k+08-a MLT-0, A MLT-0,25-2,~k+o%-A MLT-0,25-Ok+08-A MLT-0,25-M-0%-A MLT-0,25-M+o$-A MLT-0,25-M+0 %-A MLT-0,25-M+08-A MLT-0, %-A Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KT-la-N Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KT-la-N Forgókondenz-átor Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Forgókondenzátor Kondenzátor KT-la-N Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 Forgókondenzátor Kondenzátór KT-la-N ,7-8 k0hm 4,7-22 kohm 4,7-8 kohm 4,7-22 kohm 6,8-22 kohm 6,8-22 kohm kohm 6,8-22 k.ohm 6,8-22 kohm 8,2-27 kohm 0-39 kohm 00 kohm 6,8 kohm 6,8 kohm 300 Ohm 2,2 kohm 6,8-22 kohm MOhm MOhm MOhm MOhm 56 Ohm 0,05 pf 680 pf 0,05 pf 0,05 pf 0,05 pf 0,05 MF 680 pf 2,7-54,3 pf 0,05 pf 0,05 pf 0,05 pf 2,7-54,3 pf 680 pf 0,05 pf Ö,05 pf 0,05 pf 2,7-54,3 pf 680 pf 32

18 2 3 4 C9 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C20 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C2 Kondenzátor KM-5a-n30-0,05 0,05 pf C22 Kondenzátor KD-a-N % pf C23 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C24 Kondenzátor KD-la-N70-5Ö pf C25 Forgókondenzátor 35,6-264 pf C26 Kondenzátor KT-la-N % pf C27 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C28 Kondenzátor KM-3a-N30-0,05 0,05 pf C29 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C30 Kondenzátor KT-la-N $ pf C32 Kondenzátor KM-5a-N30-O,05 0,05 pf C33 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 PF C34 Kondenzátor KM-5a-N30-0, PF C35 Kondenzátor KT-la-M %-3 20 pf C37 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C38 Kondenzátor KM-3a-N30-0,05_ 0,05.}F C39 Forgókondenzátor 35,6-264 pf C40 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C4 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C42 Kondenzátor KM-3a-N30-0,05 0,05 PF C43 Kondenzátor KM-3a-N pf C44 Kondenzátor KM-3a-N30-0,05 0,05 PF C45 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 p F C46 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 pf C47 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 PF C48 Kondenzátor KT-la-M pf C50 Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 }if C5 Forgókondenzátor 45,4-354 pf C52 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C53 X Kondenzátor KD-la-M % pf C54 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C55 X Kondenzátor KD-la-M pf C56 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C57 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C58 X Kondenzátor KD-la-M % pf C59 x Kondenzátor KT-la-M pf C60 X Kondenzátor KD-a-M $ pf C6 Utánállitó kondenzátor 2-2 PF 3 3

19 2 3 4 C62 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C63 X Kondenzátor KD-a-M $ pf C64 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C65 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C66 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C67 X Kondenzátor KD-la-M $ ,pF C68 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C69 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C70 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C7 X Kondenzátor KT-la-M $ Q.pF C72 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C73 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C74 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C75 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C76 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C77 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C78 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C79 X Kondenzátor KD-la-M300-8±5$ pf C80' Kondenzátor KT-la-M $ pf C8l X Kondenzátor KD-la-M $ pf C82 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf, C83 Kondenzátor KD-la-M $ pf C84 X Kondenzátor KD-la-M % pf C85 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C86 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C87 Utánállitö kondenzátor 2-2 pf C88 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C$9 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C90 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C9 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf' C92 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C93 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C94 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C95 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C96 C97 x x Kondenzátor itd-a-m $ pf Kondenzátor KT-la-M $ pf C98 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C99 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf ClOO X Kondenzátor KT-la-M $ pf C0 x Kondenzátor KD-la-M $ pf

20 3 4, C02 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C03 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C04 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C05 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C06 X Kondenzátor KT-la-M47-56±5$ pf C07 x Kondenztáro KD-la-M $ pf C08 Utánállitb kondenzátor 2-2 pf C09 X Kondenzátor KD-la-M % pf CIlo x Kondenzátor KT-la-M $ pf Cili x Kondenzátor KT-la-M700=68+5$ pf C2 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C3 Utánállitb kondenzátor 2-2 pf C4 x Kondenzátor KD-la-M $ pf Cll5 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C6 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C7 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C8 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C9 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C20 X Kondenzátor KT-la-M $-3-56 pf C2 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C22 x Kondenzátor KD-la-M $ pf- C23 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C24 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C25 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C26 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C27 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C28 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C29 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf CI30 X Kondenzátor KT-la-M ±5$ pf C3 X Kondenzátor KD-la-M $ pf sor C32 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C33 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C34 X Kondenzátor KD-la-M $ pf sor C35 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C36 X Kondenzátor KT-la-M $ pf -C37 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C38 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C39 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C40 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C4 x Kondenzátor KD-la-M % pf

21 2 3 C42 X Kondenzátor KD-la-M % pf G43 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C44 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C45 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C46 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C47 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C48 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C49 Utánállitó kondenzátor 2-2'pF C50 X Kondenzátor KT-la-M % pf C5 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C52 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C53 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C54 X Kondenzátor KD-la-M % pf C55 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C56 X Kondenzátor KD-la-M $-3 I 0-5 pf C57 Utánállitó kondenzátor I 2-2 pf C58 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C59 X Kondenzátor KD-la-M $ pf sor C60 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C6 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C62 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C63 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C64 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C65 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C66 Kondenzátor KT-la-M75-9+5$-3 9 pf C67 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C68 Utánállitó kondenztáro 2-2 pf C69 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C70 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C7 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C72 X Kondenzátor KT-la-M $-3 ] pf C73 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C74 Utánállitó kondenzátor l 2-2 pf C75 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C76 x Kondenzátor_KD-la-M $ pf C77 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C78 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C79 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C80 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C8 x Kondenzátor KT-la-M $ pf' 36

22 2 3 4 C82 x Kondenzátor KD-la-Mi $ pf C83 tánállitó kondenzátor 2-2 pf C84 C86 x x Kondenzátor KT-la-M75+5$ pf Kondenzátor KD-la-M $ pf C87 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C88 X Kondenzátor KD-la-M $-3 l 0-5 pf C89 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C90 x Kondenzátor. KT-la-M $ pf C9 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C92 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C93 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C94 x Kondenzátor KD-la-M % pf C95 x Kondenzátor KT-la-M % pf C96 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C97 X Kondenzátor KT-la-M %-3 5- pf Cl9é X Kondenzátor KD-la-M $-3, 0-5 pf C99 x Kondenzátor KT-la-M75-9+5% pf C200 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C20 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C202 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C203 Utánállitó kondenzátor s 2-2 pf C204 x Kondenzátor KT-a-M $ pf C205 x Kondenzátor KD-la-M pf C206 Utánálió kondenzátor 2-2 pf C207 x Kondenzátor KT-la-M $ pF C208 X Kondenzátor KD-la-M $ pf C209 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C20 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C2 Kondenzátor KD-ia-M $ pf C22 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C23 X Kondenzátor KD-la-M $-3 l 0-5 pf C24 x Kondenzátor KD-la-M $-3 l pf C25 x Kondenzátor KD-la-M $ pF C26 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C27 x Kondenzátor KT-la-M % pf C29 X Kondenzátor KD-la-M % pf C220 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C22 X Xondenzátor KD-la-M % pf C222 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C223 x Kondenzátor KT-a-M70Ó-200+5$ pF 3 7

23 2 3 4 C224X Kondenzátor KT-la-M $ pf C225 x Kondenzátor KD-la-M % pf C226 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C227 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C228 X Kondenzátor KD-la-M % pf C229 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C.230 x Kondenzátor KT-a-N % pf C23 x Kondenzátor KD-la-M $ pf C232 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C233 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C234 X Kondenzátor KD-a-M $ pf C235 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C226 x Kondenzátor KT-la-M % pf C237 X Kondenzátor KT-la-M $ pf C238 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C239 X Kondenzátor KT-la-M pf C240 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C24 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C242 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C243 X Kondenzátor KT-la-M % pf C244 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C245 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C246 X Kondenzátor KD-a-M $ pf C247 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C248 Kondenzátor KT-la-M %-3 82 pf C249 x Kondenzátor KT-la-M $ pf C250 Utánállitó kondenzátor 2-2 pf C25 X Kondenzátor KM-5a-N30-0,05 0,05 )F C252 C253 x X Kondenzátor KT-la-M % pf Kondenzátor KD-la-M pf C254 x Kondenzátor KD-la-M47-2+5$ pf C255 X Kondenzátor KT-la-M % pf C256 X Kondenzátor KT-la-M pf L-L2 Tekercs 4,6+0,5 ph L3-L4 Tekercs 7,+0,5 ph L5-L6 Tekercs 4,6+0,5 ph L7-L8 Tekercs 3,+0, ph L9-L0 Tekercs 2,5+0, ph L-L2 Tekercs 3,8+0,5 ph L3-L4 Tekercs 6,6+0,2 ph '38

24 3 4 L5-L6 Tekercs 2 4,+0,5 ph L7-L8 Tekercs 2 2,8+0, µh L9-L20 Tekercs 2,9+0, µh L2-L22 Tekercs 2 3,8+0,5 µh L23-L24 Tekercs 2 6,4+0,2 ph L25-L26 Tekercs 3,75+0,3 ph L27-Lf8 Tekercs 2,58+0,l ph L29-L30 Tekercs,8+0,05 ph L3 Tekercs 73+2 ph L32 Tekercs 28±0,8 ph L33 Tekercs 4,2+0,4 ph L34 Tekercs 9,+0,3 µh L35 Tekercs 6,4+0,2 ph L36 Tekercs 4,7+0,5 µh L37 Tekercs 3,75+0,3 ph L38 Tekercs 3,06+0, ph L39 Tekercs 2,43±0, ph L40 Tekercs 2,3+0,08 ph L4 Tekercs 73+2 ph L42 Tekercs 28+0,8 ph L43 Tekercs 4,2+0,4 ph L44 Tekercs 9,+0,3 ph L45 Tekercs 6,4±0,2 ph L46 Tekercs 4,7+0,5 ph L47 Tekercs 3,75+0,3 ph L48 Tekercs 3,06+0, ph L49 Tekercs 2,43+0, ph L50 Tekercs 2,3+0,08 ux L52 Tekercs 55+,7 µh L54 Tekercs 22+0,7 µh L56 Tekercs 3,8+0,5 ph L57 Tekercs 4,9+0,5 ph L58 Tekercs 4,±0,5 ph L59 Tekercs 3,06+0, ph L60 Tekercs 2,4+0, ph L6-L62 Tekercs,92+0, ph L63 Tekercs,46±0,05 µh L64 Tekercs,33+0,04 µh L65 Tekercs,62±0,05 µh L66-L67 Tekercs,x.3+0,04 ph 39

25 2 3 4 L68 Tekercs 0,98+0,04 ph L69 Tekercs 0,7+0,035 ph L70 Tekercs 0,57+0,03 ph L7 Fojtótekercs L73 Fojtótekercs L74 Vl Fojtótekercs Elektroncső Zs29B V2 Elektroncső Zs29B V3 Elektroncső Zs29B V4 Elektroncső Zs29B V5 Elektroncső Zs29B V6 Elektroncső Zs29B V7 Elektroncső P24B V8 Elektroncső Zs29B V9 Elektroncső P24B V0 Vl El Elektroncső Zs29B Elektroncső P24B Dióda D06A E2 Sz Dióda D223B Dobváltó 4 0

26 Formáló egység elektromos alkatrészeinek jegyzéke Poz.sz. Tipus db Érték 2 4 R MLT-0,25-M+08-A MOhm R3 MLT-0,25-M+08-A MOhm R4 X MLT-0,25-39k+08-A kohta R5 MLT-0,25-300k+5$-A 300 kohm R6 MLT-0,25-M+08-A Mohm R7 MLT-0,25-lOOk+58-A 00 kohm R8 MLT-0,25-470k+0%-A 470 kohm R9 MLT-0,25-240k+58-A 240 kohm R0 MLT-0,25-,8k+08-A,8 kohm R MLT-0,25-M+08-A MOhm R2 MLT-0,25-30k+58-A 30 kohm R3 MLT-0,25-,8k+08-A,8 kohm R4 MLT-0,25-22k+08-A 22 kohm R5 MLT-0,25-6k+5%-A 6 kohm R6 MLT-0,25-M+08-A MOhm R7 MLT-0,25-00k+5$-A 00 kohm R8 MLT-0,25-56k+58-A 56 kohm R9 MLT-0,25-39k+58-A 39 kohm R20 MLT-0,25-5k+58-A 5 kohm R2 MLT-0,25-2k+58-A 2 kohm R22 MLT-0,25-220k+08-A 220 kohm R23 MLT-0,25-lOOk+58-A 00 kohm R24 MLT-0,25-5k±5$-A 5 kohm R25 MLT-0,25-lOOk+58-A 00 kohm R26 MLT-0,25-20k+58-A 20 kohm R27 MLT-0,25-5k+58-A 5 kohm R28 MLT-0,25-lOOk+58-A 00 kohm R29 MLT-0,25-20k+5%-A 20 kohm R30 MLT-0,25-300k+58-A 300 kohm R3 MLT-0,25-300k#5%-A 300 kohm R32 MLT-0,25-M+08-A MOhm R33 MLT-0,25-M+08-A MOhm R34 MLT-0,25-M+08-A MOhm R35 X MLT-0,25-27k+08-A 8-47 kohm R36 MLT-Ó,25-,8k+08-A,8 kohm R37 MLT-0,25-M+08-A MOhm 44

27 3 R38 MLT-O,25-M+0%-A MOhm R39 MLT-0, $-A 50 Ohm R40 MLT-0,25-470k+0$-A 470 kohm R4 MLT-0,25-20k+0$-A 20 kohm R42 MLT-0,25-lOOk+0$-A 00 kohm R43 MLT-O, 25-M+0$ -A MOhm R44 MLT-0,25-M+0$-A MOhm R45 MLT-0,25-M±0$-A MOhm R46 MLT-0, $-A 200 Ohm R47 MLT-0,25-20d+5$-A 200 Ohm R48 MLT-0, $-A 200 Ohm R49 MLT-0,25-M+0$-A MOhm R50 MLT-0, $-A 200 Ohm R5 MLT-0,25-IM±0$-A MOhm R52 MLT-0, $-A 200 Ohm R53 MLT-0, $-A 200 Ohm R54 MLT-0,25-M+0%-A MOhm R55 MLT-0, $-A 200 Ohm R56 MLT-0,25-M+0%-A MOhm R57 MLT-0, $-A 200 Ohm R58 X MLT-0,25-0k+5$-A 4,7-5 kohm R59. MLT-0,25-M+0$-A MOhm R60 MLT-0,25-M+O$-A MOhm R6 MLT-0, $-A 200 Ohm R62 MLT-0,25-M+0$-A MOhm R63 MLT-0,25-M+0$-A MOhm R64 MLT-0, $-A 200 Ohm R65 Thermoellenállás KMT--68k 68 kohm R66 MLT-0, $-A 200 Ohm R67 MLT-0,25-M-0$-A. MOhm R68 MLT-0,25-8k+0%-A 8 kohm R69 MLT-0,25-470k+0$-A 470 kohm R70 MLT-0,25-20Ő±5$-A l Ohm R7 MLT-0, $-A 200 Ohm R72 X MLT-0,25-390k+5$-A kohm R73 X 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 0 R-30 rádió adó-vevő 45

28 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

29 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 Q' 47

30 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

31 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 49

32 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

33 9. melléktel Oldalsávszürő elektromos alkatrészeinek jegyzéke Poz.sz. Tipus db Érték 3 4 R,R2 MLT-0,25-5k+0$-A 2 5 kohm C-C5 Kond. SZKM-2b-250-M $ pf C6 X Kond. KM-5a-M $ pf C7-C Kond. SZKM-2b-250-M47+5$ pf C2 X Kond. KM-5a-M $ pf C3 X Kond. KM-5a-M $ pf C4-7 Kond. SZKM-2b-250-M % pf C8 X Kond. KM-5a-M $ pf C9 X Kond. KM-5a-M47-22o+0$ pf C20 X Kond. KM-5a-M $ pf C2-25 Kond. SZKM-2b-250-M % pf C26 X Kond. KM-5a-M $ pf C27 X Kond. KM-5a-M $ pf C28-32 Kond. SZKM-2b-250-M $ pf C33 X Kond. KM-5a-M47-330±0$ pf C34 X Kond. KM-5a-M pf C35-39 Kond. SZKM-2b $ pf C40 X Kond. KM-5a-M $ pf C4 X Kond. KM-5a-M $ pf Trl Transzformátor 5,8 mh L Tekercs 7,6 mh L2 Tekercs 6,57 mh L3 Tekercs 5,7 mh L4 Tekercs 5,36 mh L5 Tekercs 5,6 mh r 5

34 Honnan jsn Hova megy, Kondenzátor C32 sz. kivez. - Kondenzátor C2 2 sz. kivez. Kondenzátor C2 Kondenzátor C25 Kondenzátor C25 Kondenzátor C37 Transzf. Trl/4 3 sz. kivez. Transzf. Trl/7 4 sz. kivez. Transzf. Trl/5,6 5 sz. kivez. Kondenzátor C Kondenzátor C7 Kondenzátor C20 Kondenzátor C32 Kondenzátor C32 R2 R Kondenzátor C

35 . melléklet Kisfrekvenciás egység elektromos alkatrészeinek jegyzéke Poz.sz. Tipus db Érték 4 R Ellenáldás MLT-0,25-lk+0%-A kohm R2 MLT-0,25-22k+0$-A 22 kohm R3 MLT-0,25-5,k+5$-A 5, kohm R4 PLT-0,25-,6k+5$-A,6 kohm R5 MLT-0, $-A 80 Ohm R6 MLT-0, %-A 680 Ohm R7 MLT-0,25-82k+0%-A 82 k0hm R8 MLT-0,25-68k+0%-A 68 k0hm R9 MLT-0, $-A 680 Ohm R0 MLT-0,25-9,k+5%-A 9, kohm:, Rll X MLT-0,25-5k+5%-A kohm R2 X MLT-0,25-4,7+0$-A 3-7,5 k0hm R3 MLri'-0, $-A 220 Ohm R4 X MLT-0,25-6,2k+5$-A 5,-7,5 k0hm R5 MLT-0,25-00+O-A 00 Ohm R6 MLT-0,25-,3k+5$-A,3 kohm R7 MLT-0,25-5,k+58-A 5, kohm R8 MLT-0,25-2.,4k+5$-A 2,4 kohm R9 MLT-0,25-2k+5$-A 2 kohm R20 MLT-0,25-20k+5$-A 20 kohm R2 MLT-0,25-220k+0$-A 220 kohm R22 Ellenillás MLT-0,25-M+0$-A MOhm R23 MLT,-0,25-30k+5%-A 30 KOhm R24 MLT-0, %-A 220 Ohm R25-26 Ellenalfás MLT-0,25-68k+0$-A 2 68 kohm R27 MLT-0,25-7,5k+5$-A- 7,5 kohm R28 MLT-0,25-22k+0$-A l 22 k0hm R29 MLT-0,25'-5k+5$-A 5 kohm R30 MLT-0,25-4,7k+0%-A 4,7 kohm R3 MLT-0, %-A 80 Ohm R32 MLT-0,25-300±5%-A 300 Ohm R33 MLT-0, %-A' 47 kohm R34 MLT-0,25-33k+0%-A 33 kohm R35 MLT-0,25-20k+5%-A 20 kohm R36 MLT-0,25-56+l0$-A 56 Ohm R37 X MLT-0,25-2k+5%-A-,2-3 k0hm 53

36 2 3 R38 R39 R40 R4 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 RSO X R5 R52 R53 R54 X Cl-C2 C3-C4 C5 C6 C7 C8x C9 Co C-C2 C3 C4 x C5 C6 C7 C8-9 C20 C2 x C22 C23 X C24 C25 C26 C27 C28 Ednállás MLT-0,25-22k+0$-A 3 Ohm MLT-0,25-75k+5%-A MLT-0,25-5k+5%-A Thermoellenállás MMT--0k- MLT-0,25-,5k+0%-A MLT-0,25-6,2k+5$-A MLT-0, $-A MLT-0,25-00+o%-A MLT-0,25-2k+5%-A Thermoellenállás MMT--3,3k MLT-0,25-2k+5$-A MLT-0,25-5,k+5$-A MLT-0,25-82k+l0$-A MLT-0,25-68k+0$-A MLT-0,25-9,k+5$-A MLT-0,25-l,2k+0$-A Kondenzátor K53-b % Kondenzátor K53-b % Kondenzátor MBM-60-0,25-III Kondenzátor K53-b $ Kondenzátor MBM-60-0,05-III. Kondenzátor KM-5a-M % Kondenzátor SzKM-2a-250-M $ Kondenzátor MBM-60-0,05-III. Kondenzátor SZKM-2a-250-M % Kondenzátor SZKM-2a-250-M $ Kondenzátor KM-5ar-M % Utánhangoló kondenzátor Kondenzátor KT-la-M %-3 Kondenzátor SZKM-la-250-M % Kondenzátor MBM-60-0,l-III. Kondenzátor KM-5a-M $ Kondenzátor SZKM-a-250-M % Kondenzátor MBM-60-0,-III. Kondenzátor KT-la-M47-8+0$-3 Kondenzátor t4bm-60-0, -III. Kondenzátor KM-5a-M $ Kondenzátor K53-b % Kondenzátor MBM-60-0,-III. Kondenzátor KM-5a-N30-0, kohm 3 Ohm 75 kohm 5 kohm 0 kohm,5 kohm 6,2 kohm 300 Ohm 00 Ohm 2 kohm 3,3 kohm 2 k0hm 4,7-5,6 kohm 82 k0hm 68 k0hm 9, kohm 0,68-,5 k0hm 68 µf 5 µf 0,25 µf 33 µf 0,05.iF pf 50 pf párh. 0,05 pf 200.pF. 50 pf párh pf 2-2 pf 20 pf 62 pf 0, µf 60 pf párh pf O, µf 0-33 pf' 0, µf pfpárh 5 µf O, µf 0,033µF

37 2 3 C29 Kondenzátor SZKM-2a-250-M330- El-E2 E3-E4 E5-E6 E7 J D Dióda D83 Dióda D06A w Dióda D80 Dióda D7ZS Relé RESZ-9 Csatlakozó RP $ pf párh. C30 Kondenzátor BM ,0+0% 0,0 uf C3-32 Kondenzátor KM-5a-N30-0,0 2 0,0 µf C33 Kondenzátor K53-b % 3 3 pf C34 Kondenzátor K53-b % 3 68 pf párh. C35 Kondenzátor K53-b % 5 pf C36 X Kondenzátor K53-b-20-0,.22+20% 0,5-0,22 pf C37 Kondenzátor SZKM-2a-250-M % 300 pf L Fojtótekercs 4H L2 Fojtótekercs 25 mh L3 Fojtótekercs 0 mh L4 Tekercs 5,75 mh L5 Trl Tr2 V Tl T2 T3 T4 T5-/2 Tekercs Transzformátor Transzformátor Elektroncső lzs24b Tranzisztor MP5 Tranzisztor MP5 Tranzisztor MP5 Tranzisztor MP-0 Tranzisztor MP5 35 mh 5 5

38 r Teljesitményerősitő elektromos alkatrészeinek jegyzéke Tipus db R R2 R3 R5 X R6-R9 R0 RII R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R20 R2 R22 R23 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R3 R32 R33 R34 R35 R36 X R3 7 C C2 C3 MLT-0, $-A. ULI-0, MLT-0, $-A MLT-0,5-3,6k+58-A TV $ MLT-0,25-Ok+08-A MLT-0,25-20k+08-A MLT-0,25-6,8k+08-A MLT-0,25-220k+08-A MLT-0,25-3,3k±08-A TVO-0,25-0±0$ MLT=0,5-20k+0$-A MLT-0,25-50k+08-A MLT-0, A ULI-0,25-+2% MLT-0,25-30k+0$-A MLT-0,25-220k+0$-A MLT-0,25-6,8k+08-A MLT-0,25-2,7k+0$-A MLT-0,25-50k+0$-A MLT-0, A MLT A MLT k+0$-A MLT-0,5-50+5$-A MLT $-A MLT-0,25-2k+0$-A MLT-0,5-300±0$-A MLT-0,25-50k+0$-A MLT-0,5-50k±0$-A MLT-0,25-43k+08-A MLT-0,25-50k+5$-A MLT-0,25-82k-0$-A MOhm Ohm 820 Ohm 3,6 kohm 300 Ohm 0 kohm 20 kohm 6,8 kohm 220 kohm 3,3 kohm 0 Ohm 20 k0zx" 50 kohm 60 Ohm Ohm 30 kohm 220 kohm 6,8 kohm 2,7 kohm 50 kohm 300 Ohm 50 Ohm 2 kohm 50 Ohm 5040hm 2 kohm 300 Ohm 50 kohm 50 kohm 43 kohm kohm 82 kohm Kondenzátor EM-60-O-M 0 j. F Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 0,0 pf Kondenzátor SZKM-la-25-N pf

39 2 3 4 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 2 0,0 }F Kondenzátor K53-b $ 00 pf Kondenzátor SZKM-la-25-N ±2O% 680 pf C8 Kondenzátor KM-4a-N30-O,0 0,0 PF C9 Kondenzátor SZGM G % pf Clo Kondenzátor SZGk G $ 3900 pf C Kondenzátor KM-4a-N30-0,047 0,047 pf C2-9 Kondenzátor KSZ--P-27+5$ pf C20-2 Kondenzátor KSZ--P-200+5$ pf C22 Kondenzátor KT-3V-M %-3 80 pf C23 Kondenzátor KT-3V-M $-3 20 pf C24 Kondenzátor KM-3a-N30-0,022 0,022 pf C25 Kondenzátor SZKM-la-25-N % 680 pf C26 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 if C27-30 Kondenzátor KSZ--P-20+5$ pf C3-32 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 3 0,0 pf C34 Kondenzátor KSZO G % 4300 pf C35 Kondenzátor SZGM G $ 3900 pf C36 Kondenzátor KM-4a-N30-0,047 0,047 pf C37 Kondenzátor KD-la-M $ 0 pf C38 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 if C39-46 Kondenzátor KSZ--P-00+5% pf C47-50 Kondenzátor KSZ--P-300+5% pf C5-62 Kondenzátor KSZ--P-00+5$ pf C63-67 Kondenzátor KSZ--P-300+5$ pf C Kondenzátor KSZ--P-200+5$ pf C70 Kondenzátor KSZ--P-240-5%- 240 pf C7 s 50 Kondenzátor KSZ--P-20+5$ pf C72 Kondenzátor KD-la-M %-3 0 pf- C73 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 0,0 pf C74 x Kondenzátor KSZ--P-20+5$ pf C75 Kondenzátor KD-la-M pf C76 Kondenzátor KT-la-M $-3 5 pf C77-78 Kondenzátor KM-4a-N30-0,0 uf 2 0,0 }F C74-82 x Kondenzátor KT-la-M % pf C80-8 Kondenzátor KSZ--P-200+5$ pf C83-84 Kondenzátor KSZ--P-300+5$ pf D9

40 2 3 C85 C86 V V2-V3 V4 El E2-E3 J J2-J3 J4 J5 J6 J7 L L2 L3 L4 L5 L6 L7 `L8 L9 L0 Trl M D K K2 Kondenzátor KSZ--P-200+5%- Kondenzátor KM-5a-N30-0,068 Elektroncső P24B Elektroncső GU-50 Elektroncső P24B Dióda D220B Dióda DO6A Relé RESZ-0 Relé TKE-52 PD Relé RESZ-0 Relé RESZ-9 Relé RESZ-9 Relé TKE-52PD Tekercs Tekercs Tekercs Tekercs Varióméter Tekercs Tekercs Tekercs Tekercs Tekercs Transzformátor Motor DPM-25-Nl-02 A Csatlakozó RP-3-30 Bütykös kapcsoló Érintkező csoport 200 pf 0,068 pf ph,45 ph 0,5 ph O, 6 ph 2 ph 20 ph,7 mh 2 ph ph T I 60

41 TE-26 tápegység elektromos alkatrészek jegyzéke Poz.sz. Tipus db Érték 2 4 Ri MLT-0,5-0K+208-A 0 kohm R2 TVO-0, Ohm párh. R3 TVO-0, Ohm párh. R4 PEVR Ohm R5 TVO-0, Ohm R6 MLT-O, A 390 Ohm R7-R8 PEVR-O-3, ,3 Ohm R9-R0 TVO-0, Ohm, 2 párh, &l MLT-0,5-7,5K+58-A 7,5 kohm R2 PEVR-O-3,3+08 3,3 Ohm R3-R28 MLT-0,5-240K+-5%-A kohm R29-R3 MLT-0,5-240K+08-A kohm, R32 MLT A 00 Ohm R33 Potencióméter SZP-5-3-K+08 kohm R34 MLT A 750 Ohm R35 MLT-0,5-80±5$-A 80 Ohm R36 MLT--K+08-A i kohm R37 Potencióméter SZB-5-3-K+Ó% kohm R38 MLT-0, A 750 Ohm R39 MLT A 50 Ohm R40 TVO-0, Ohm C Kondenzátor K-53-b-20-l pf C2-C3 Kondenzátor K-53-b pf C4 Kondenzátor K-53-b }F C5 Kondenzátor K-53-b pf C6 Kondenzátor EGC-a-50/200-M 200 pf C7-C8 Kondenzátor MBGO III. 2 4 }3F C9 Kondenzátor EGC-a-30/00-OM 00 )IF C0-Cll Kondenzátor MBGO III. 2 4 pf C2 Kondenzátor EGC-b-50/50-M 50 pf C3-4 Kondenzátor MBGO III. 2 4 pf C5-C6 Kondenzátor MBGP III. 2 pf C7-C8 Kondenzátor MBGO III. 2 4 pf C9 Kondenzátor MBGO III. 4 pf C22 Kondenzátor MBGO III. 4 pf C23 Kondenzátor K53-b pf El Dióda D226

42 2 3 4 E2-R4 Dióda D808 E5 Dióda D226 E6-E2 Dióda D226 6 E22-E25 Dióda D20 4 E26-E29 Dióda D20 4 E30 Dióda D226 E3 Dióda D808 E32 Dióda D226 Ti Tranzisztor P20A 2 Párhuzamos T2-T3 Tranzisztor P27B 2 T4 Tranzisztor P24 /b TS Tranzisztor MP26A T6-T9 Tranzisztor.P20A 4 T0-T Tranzisztor P27B 2 T2 Tranzisztor MP26A JI, J2 Relé. Relé TKE 52 PD TKE52 PD J3 Relé TKE52 PD J4 Relé TKE52 PD J5 Relé RESZ 0 J6 Relé. RESZ 5 J? Relé RESZ 5 Trl Transzformátor Tr2 Transzformátor Tr3 Transzformátor L Fojtótekercs W-U Fojtótekercs L4 Fojtótekercs LS Fojtótekercs L6 Fojtótekercs L7 Fojtótekercs B Biztositb SZP-0-a 0 A B2 Biztositó VP-- ' 3 A Szl Csatlakozó Sz2 Csatlakozó Dl Csatlakozó RG36 P4 ESS D2 Csatlakozó H2 Csatlakozó D3 Csatlakozó H3 Csatlakozó 72

Poz.sz. Tipus db Érték

Poz.sz. Tipus db Érték 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 33-00 kohta R5 Ellenállás

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

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

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

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

Részletesebben

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

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

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 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

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

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsoló-üzemű tápegységek

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

Részletesebben

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2016 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely XI. Osztály 1. Adott egy alap áramköri elemen a feszültség u=220sin(314t-30 0 )V és az áramerősség i=2sin(314t-30

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

CW/SSB adóvevő a 80 m-es amatőrsávra.

CW/SSB adóvevő a 80 m-es amatőrsávra. CW/SSB adóvevő a 80 m-es amatőrsávra. Az adóvevő a sávban évente megrendezett QRP versenyekhez lett kifejlesztve. Egyszer transzponált rendszerű. A vevő középfrekvencia és az SSB jel előállítása az orosz

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

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

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

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

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. feladatlap Egyszerű, rövid feladatok megoldása Maximális pontszám: 40. feladat 4 pont

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

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

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

Mérési utasítás. P2 150ohm. 22Kohm

Mérési utasítás. P2 150ohm. 22Kohm Mérési utasítás A mérés célja: Tranzisztorok és optocsatoló mérésén keresztül megismerkedni azok felhasználhatóságával, tulajdonságaival. A mérés során el kell készíteni különböző félvezető alkatrészek

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

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

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

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

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn. I. Digitális multiméter 1.M 830B Egyenfeszültség 200mV, 2, 20,200, 1000V Egyenáram 200μA, 2, 20, 200mA, 10A *!! Váltófeszültség 200, 750V 200Ω, 2, 20, 200kΩ, 2MΩ Dióda teszter U F [mv] / I F =1.5 ma Tranzisztor

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

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 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

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

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! 1.) Hány Coulomb töltést tartalmaz a 72 Ah ás akkumulátor? 2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! a.) alumínium b.) ezüst c.)

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Tápegység R-104 katonai rádió adó-vevőhöz Solti István HA5AGP

Tápegység R-104 katonai rádió adó-vevőhöz Solti István HA5AGP Tápegység R-104 katonai rádió adó-vevőhöz Solti István HA5AGP A Rádiótechnika Évkönyv 2001. évi számában bemutatásra került a honvédségtől kiselejtezett R-104 rövidhullámú rádió adó-vevő készülék, amely

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

Mértékegység Megnevezés Jelölés A*s Villamos töltés Q s s Ω V s A m

Mértékegység Megnevezés Jelölés A*s Villamos töltés Q s s Ω V s A m 2009 Elektronikai alapismeretek SZÉTV első forduló Egyszerű, rövid feladatok 1.) Töltse ki a táblázatot a megadott minta alapján (3 pont) Mértékegység Megnevezés Jelölés A*s Villamos töltés Q s s Ω V s

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

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

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

Részletesebben

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

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

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

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

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat

Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája házi feladat Az elkészítendő kis adatsebességű, rövidhullámú, BPSK adóvevő felépítése a következő: Számítsa ki a vevő földelt bázisú kis zajú hangolt kollektorkörös

Részletesebben

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illamosmérnöki és Informatikai Kar DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL HÁZI FELADAT ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJÁBÓL Szerző: Neptun

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 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

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

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok Hajtástechnika Villanymotorok Egyenáramú motorok Váltóáramú motorok Soros gerjesztésű Párhuzamos gerjesztésű Külső gerjesztésű Vegyes gerjesztésű Állandó mágneses gerjesztésű Aszinkron motorok Szinkron

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

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

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű

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

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

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

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

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

Részletesebben

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

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

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

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

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

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

Részletesebben

sz. mérés (négypólus)

sz. mérés (négypólus) 14 2.4 4. sz. mérés (négypólus) 4.10 Négypólus paraméterek mérése, T kapcsolás (4.10-3 ábrától a 4.10-11 ábráig) 10. ábra A jegyzetben általánosan tárgyaltuk a négypólusokat, a mérend T típusú négypólus

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:

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

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

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

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

Részletesebben

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

Kondenzátor, induktivitás, rezgőkör...ha5gy összefoglalója

Kondenzátor, induktivitás, rezgőkör...ha5gy összefoglalója Kondenzátor, induktivitás, rezgőkör...ha5gy összefoglalója Kondenzátorok Kondenzátorok Két fémfelület egymással szemben ( két fedő a konyhából ) Közöttük valamely szigetelőanyag ( levegő ) Máris van egy

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

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

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE M I S K O C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA EEKTOTECHNIKAI ÉS EEKTONIKAI INTÉZET Összeállította D. KOVÁCS ENŐ DIÓDÁS ÉS TIISZTOOS KAPCSOÁSOK MÉÉSE MECHATONIKAI MÉNÖKI BSc alapszak hallgatóinak

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

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