Előszó. 1 A LED teszt. 2 Elemcsatlakozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó. 1 A LED teszt. 2 Elemcsatlakozás"

Átírás

1 Előszó Mint az elmúlt években is volt, 2016-ban is van egy új Conrad elektronikai naptár 24 kísérlettel a december 1. és 24. közötti napokra. Témája a digitális elektronika. A 4060 típusú CMOS-IC-re épülő bináris számlálóról van szó. Ez az IC 14 digitális osztó multivibrátort (flipflop), és kiegészítésül egy sokoldalúan alkalmazható óra-oszcillátort tartalmaz. Ez a kettős funkcionalitás teljesen különböző és sokoldalú alkalmazásokat tesz lehetővé, amelyek nemcsak nagyon tanulságosak, hanem érdekesek is. A végén van egy kapcsolás, amely szikrázó csillagokat ábrázolva a karácsonyfa alá is betehető. Az elektronikai naptárt a legkülönbözőbb célokra lehet felhasználni. Van, aki csak egyszerűen mindent a terv szerint akar megépíteni, és élvezni akarja a sikert, mások azonban pontosan érteni is akarják, mit csinálnak. A kísérletek leírása mindegyikük számára szolgál. Emiatt a felépítést és működést olyannyira tömören ismertetjük, amennyi csak a sikeres megépítéshez szükséges. Majd szűkszavúan ismertetjük a műszaki hátteret. Így megtalálhatja azokat a legfontosabb utalásokat, amelyekből elkezdheti keresni a további ismereteket. A legnagyobb örömet amúgy is akkor leli a kísérletekben, ha másokkal együtt dolgozik rajtuk. A szülők és a nagyszülők esetleg értékes ismereteket adnak tovább, és felébresztik a gyerekek és a fiatalok érdeklődését. A meglévő alkatrészekkel még sokkal több kapcsolást lehet megépíteni, mint ahányat itt bemutathatunk. Aki a megadott kísérleteket érdeklődéssel végigcsinálja, hamarosan talál kapcsolási változatokat és hasonló alkalmazási lehetőségeket is. És teljesen új kapcsolásokat is kitalálhat. Gazdag találékonyságának semmi sem szabhat határokat! Sok örömet, és boldog karácsonyi időszakot kívánunk! 1 A LED teszt. Az első adventi kísérlet egy LED kigyújtása. Egy normál LED-et nem szabad közvetlenül rátenni az áramforrásra, hanem mindig csak egy ellenálláson keresztül. A soros ellenállás nélkül a LED-et a túl nagy áram tönkreteheti. A LED-et helyes irányban kell bekötni. Két különböző kivezetése van. A rövidebbik láb a negatív pólus (katód), a hosszabbik a pozitív pólus (anód). A szélesebb alsó perem a katód oldalán le van csapva. Ezenkívül az ebben a naptárban lévő összes LED esetében a LED belsejében lévő nagyobb tartó a katóddal van összekötve. Az 1. ajtó mögött egy piros LED és egy hozzá illő ellenállás van. Szükség van még egy 9 V-os elemre. Az első kísérletet különös óvatossággal kell végezni. Vigyázzon, ne nézzen közvetlenül bele egy világító LED-be egy méternél kisebb távolságból. A fényes LED-ek retinasérülést okozhatnak. Vigyázzon arra, hogy a LED két kivezetése ne érinthesse egyszerre az elemcsatlakozókat! Mindig legyen sorba kapcsolva egy ellenállás, mert különben kiég a LED. Tartsa hozzá ezt a két alkatrészt az ábra szerint az elemhez. A LED most fényesen fog világítani. Az elektronikus áramköröket kapcsolási rajzokkal lehet áttekinthetően ábrázolni. Az egyes alkatrészeket speciális szimbólumokkal jelzik. A LED anódját háromszög, katódját egyenes vonás mutatja. Ez utal az áramirányra. A fénykibocsátást két kifelé mutató rövid nyíl jelzi. Az ellenállást egy téglalap ábrázolja. Az ellenállások határozott értékkel rendelkeznek: Itt az ellenállás értéke Ohm = 10 kiloohm (10 kω, a kapcsolási rajzon rövidítve 10 k). A tényleges alkatrész színes gyűrűkkel van jelölve (barna, fekete, narancs jelzi a et, és az arany a +/ 5% tűrésmezőt). A kapcsolási rajzon soros kapcsolás látható. Az áram átfolyik az elemen, ellenálláson és a LED-en. Az ellenállásnak itt az szerepe, hogy ésszerű értékre korlátozni az áramerősséget. Minél nagyobb az ellenállás, annál kisebb az áram. A 10 kω értékkel ugyan a LED még messze a megengedett áram alatt van, de már nagyon erős fénnyel világít. 2 Elemcsatlakozás A második ajtócska egy elemcsatot rejt a 9 V-os elem számára. Építse meg az első nap kísérletét egy kissé másképp. Használja az elemcsatot, és vegye figyelembe, hogy a fekete csatlakozóvezeték a negatív pólus, míg a piros a pozitív pólus. Feltétlenül kerülje el az elem rövidre zárását, azaz a két pólus közvetlen összekötését. Mivel ekkor az elem felforrósodhat, és a hosszan tartó rövidzár hatására fel is robbanhat. Ezenkívül a rövidzárak le is rövidítik az elem élettartamát. A 10 kω-os ellenállás határozza meg a LED-en átfolyó áramot. Ebben az esetben abból lehet kiindulni, hogy kb. 2 V esik a LED-re, tehát még 7 V marad az ellenállásra. Ebből a csak 0,7 ma értékű áram adódik ki. Öszehasonlításul: A LED-ek általában 20 ma áramra vannak méretezve. Ennek a piros LED-nek azonban elég 1 ma ahhoz, hogy jól látható fényt bocsásson ki.

2 3 Dugaszolt felépítés Nyissa ki a harmadik ajtócskát, és vegye ki a fiókból a dugasztáblát. Ez egyszerűsíti a komplikáltabb áramkörök megépítését. A 2,54 mm raszteres, 270 kontaktusos érintkezőfelület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. A dugaszoló felület középső részén 230 érintkező van, öt-öt érintkező függőleges irányban vezetőfóliával össze van kötve. Ezen túlmenően a széleken 40 érintkező van a tápáramellátáshoz, amelyek két, érintkezőből álló sávban vannak összekötve egymással. A dugaszmező így tehát két egymástól független tápsínnel rendelkezik, amelyet itt a pozitív és a negatív pólus számára használunk. Az alkatrészek beültetéséhez viszonylag nagy erő kell. A kivezetések ekkor könnyen megtörnek. Fontos, hogy a lábakat pontosan felülről vezessük be. Ehhez egy csipeszt vagy kis fogót lehet használni. A kivezetést lehetőleg röviddel a panel fölött fogjuk meg, és függőlegesen nyomjuk lefelé. Így törés nélkül beültethetők az érzékenyebb csatlakozóvezetékek is, pl. az elemcsat ónozott végei. Az első kísérleti áramkörét még egyszer építse fel a dugaszkártyán. Ismét az ellenállás és a LED soros kapcsolásáról van szó. A kapcsolási rajzon ugyanaz a kapcsolás látható, csupán az alkatrészek vannak egy kicsit másképp elrendezve. 4 Villanykapcsoló A negyedik ajtócska mögött az összes többi kísérlethez szükséges huzal található. Építsen LED-lámpát kapcsolóérintkezővel. Vágjon le kb. 4 cm-es huzaldarabot, és a végein távolítsa el a szigetelést kb. 5 mm hosszúságban. Ez a huzal lesz a beépített összeköttetés a LEDdel. Egy rövidebb, 2 cm-es huzalt építsünk be a puha csatlakozóhuzalok tehermentesítésére. Az elemcsat maradjon mindig bekötve a csatlakozások igénybevételének a csökkentésére. A kapcsoló két csupasz vezetékdarabból áll, amelyek ujjal való megnyomásra érintkeznek. Vágjon le ehhez 2 cm-es huzaldarabokat, és teljesen távolítsa el róluk a szigetelést. 5 Egy védődióda Egy további piros LED-et talál az 5. ajtócska mögött. Építse be ezt a LED-et is az áramkörbe. Az irányának jónak kell lennie, mert különben nem folyik áram. Ha minden alkatrészt helyesen épített be, mindkét LED világítani fog. Bár most két LED van sorba kapcsolva, az első LED fényessége majdnem változatlan.

3 Az új LED-nek fontos szerepe van a következő kísérletben. Védődiódaként szolgál, és megakadályozza az elem helytelen polaritású bekötését. A holnap beépítendő alkatrész ugyanis nagyon érzékenyen reagál a helytelen polaritásra, és a lehetséges hibánk ellen véd. Ugyanakkor a LED egy egyszerű áramjelző is, amelyről felismerhető a kapcsolás helyes működése. 6 Digitális kapcsolás Nyissa ki a 6. ajtócskát. Mögötte ennek a naptárnak a legfontosabb alkatrészét találja, a 4060-as CMOS-IC-t. Ez a 16 csatlakozólábú IC összesen 14 osztó multivibrátort és egy sokoldalú oszcillátorkapcsolást tartalmaz. Az 1. és a 16. csatlakozóláb baloldalon van, és egy bemarás jelöli. További tájékoztatást ad az alsó sor ( láb) felől olvasható felirat. Az IC első beültetése előtt a csatlakozásokat pontosan párhuzamosan kell beigazítani, mert a gyártást követően kifelé, egy kissé távol állnak egymástól. Az oldalak lábait a kellő kiigazítás érdekében nyomja össze egy kemény asztallapon. Majd rakja fel az IC-t megfelelően a dugaszkártyára. Vigyázat, ha helytelenül, fordítva rakja be, felcserélődik a 8-as csatlakozópont (GND, mínusz) a 16-ossal (VCC, pozitívz), úgyhogy a tápfeszültség helytelen polaritással lesz csatlakoztatva, és az IC tönkremegy. Ebben az esetben a védődióda sem segít, mert az csak az elem fordított csatlakoztatása ellen véd. Az első kísérlet az oszcillátorkapcsolás egy részét használja a 10. és 11. lábakon. Az OSC1 bemenet a GND pontra (negatív pólus, logikai nulla) van téve. Az OSC2 kimeneten van a LED az előtét-ellenállásával. Ha mindent helyesen épített be, a LED világítani fog. Az IC tehát bekapcsolta a kimeneten a feszültséget (logikai egy), és ezáltal invertálta a bemenet állapotát. A 4060-nal végzett legtöbb kísérletnél még a reset-bemenetet (RES) is a GND pontra kell tenni. A VCC-csatlakozáson lévő piros LED jelzi, hogy folyik az üzemi áram, és védi az IC-t. Ha minden helyes, a két LED egyforma fényerővel fog világítani. 7 Egy nyitott bemenet Nyissa ki a hetedik ajtócskát, és vegyen ki egy ellenállást. Az értéke 22 MΩ (22 meg(a)ohm, piros, piros, kék), és a következő kísérletekben újra és újra szükség lesz rá az oszcillátor-kapcsolásban. Az ellenállásnak csak az egyik végét kötjük be az OSC1 bemenetre. Így egy»nyitott bemenet«jött létre. Nem határozható meg, hogy Egy vagy Nulla állapotú, a LED vagy világít, vagy nem. Az eredmény esetleges, és az ujjunk közelítésével befolyásolhatjuk. Már pár cm távolságból változtatható a kapu állapota. Ezért a sztatikus töltések és az ezzel kapcsolatos elektromos terek a felelősek. A bemenetnek az ujjunk általi rövid megérintésével a kimenet bekapcsolható, vagy kikapcsolható. Ha be van kapcsolva, mindkét LED világít, ha ki van kapcsolva, lehet, hogy egyik sem világít. Az IC-nek magának gyakorlatilag már nincs szüksége áramra. Adódhat azonban olyan állapot is, amikor bár a kimenet még ki van kapcsolva, az IC mégis igényel valamelyes áramot. Ez az az eset, amikor a bemeneti feszültség éppen se nem nulla, se nem egyenlő az üzemi feszültséggel, hanem valahol a kettő között van. Ameddig megérintjük a bemenetet, beállhat a LED félfényességre, amikor is tulajdonképpen nagyon gyorsan villog a LED. Ennek az oka a hálózat 50 Hz-es váltóáramú tere, amitől a testünk is vezet egy kis váltófeszültséget. 8 Visszacsatolás Egy 10 kω-os ellenállást (barna, fekete, narancs) találunk a 8. ajtócska mögött. Ezúttal védőellenállásul szolgál az IC bemenetén. A 22 MΩ-os ellenállás összeköti a második kimenetet az oszcillátorkapcsolás bemenetével. A LED vagy világít, vagy nem, nem lehet előre megjósolni az állapotát. A meglévő állapot tetszőleges ideig fennmarad. Az állapot azonban megváltoztatható, ha a bemeneten lévő szabad csatlakozást hol a pozitív, hol a negatív ponthoz tartjuk hozzá. Ezenkívül némi szerencsével bekapcsolhatjuk vagy kikapcsolhatjuk a LED-et, ha az ellenállást csupán megérintjük az ujjunkkal vagy a kezünkben tartott huzaldarabbal. Ebben a kapcsolásban két inverter van elhelyezve egymás mögött. A Nulla (0) bemeneti állapotot az első inverter Egy (1) állapotba fordítja át, míg a második inverter visszafordítja a Nulla-állapotba. A visszacsatolás révén a nulla-állapot fennmarad a bemeneten. És megfordítva, az Egy-állapot a kimeneten ismét Egy marad. Ha azonban a bemenetet akár csak nagyon rövid időre is a másik állapotra hozzuk, átbillen a kapcsolás. Ehhez gyakran elegendő egy véletlen impulzus is, amely az érintéskor keletkezik, mivel elektromosan fel vagyunk töltve. Az ilyen kapcsolásokat billenőkörnek vagy flip-flop-nak is hívjuk. Ez a kapcsolás ezáltal egyidejűleg 1 bit tárolási kapacitású memória is. Ha az OSC3 kimeneten lévő jobboldali LED-et kivesszük a kapcsolásból, a kapcsolás az Egy-állapotban is gyakorlatilag árammentes. A baloldali LED ekkor szintén tartósan kikapcsolt állapotban van. Csak az átkapcsolás pillanatában folyik áram. Ha megérintjük a bemenetet, világíthat a baloldali LED. 9 Egy LED-villogó A kilencedik ajtócska mögött egy 100 nf-os kerámia tárcsakondenzátor van. A felirata 104, amely pf-ot (pikofarad), azaz 100 nfot (nanofarad) jelent. Ezzel a kondenzátorral egy oszcillátor építhető meg, azaz egy olyan kapcsolás, amely magától állandóan váltogatja az állapotát. Ebben az esetben egy lassú villogófény jön létre. A 22 MΩ-os nagyértékű ellenállás ezúttal az OSC1 és az OSC2 közé van

4 beépítve, és negatív visszacsatolást (ellencsatolás) hoz létre. A 10 kω-os ellenállás 100 nf-os kondenzátorral együtt visszacsatolást képez. Az átkapcsolási sebességet főleg a 100 nf-os kondenzátor és a 22 MΩ-os ellenállás határozza meg. Ennek a két alkatrésznek együtt az

5 időállandója 0,1 µf * 22 MΩ = 2,2 s. És valóban két másodpercig tart mindegyik stabil állapot. Egy perc alatt a kimenet emiatt mintegy 15- ször bekapcsolódik és 15-ször kikapcsolódik. Ha a 22 MΩ-os ellenállás mindkét végét megérintjük a kezünkkel, az 1 MΩ nagyságrendbe eső bőrellenállásunkat kapcsoljuk párhuzamosan vele, és ezáltal lecsökkentjük az időállandót. Minél erősebben szorítjuk a huzalvégeket, annál gyorsabbá válik a villogás. A védő-led-en felismerhetjük, hogy a bekapcsolt állapotba történő átkapcsolás előtt már elkezd folyni az áram. Ez annak a bizonyítéka, hogy a bemeneten közepes feszültség van. Mégha eltávolítjuk is a jobboldali LED-et a kimenetről, láthatjuk az áram szabályos növekedését. 10 Gyors lobogás A 10. ajtócska mögött egy 100 kω-os ellenállást (barna, fekete, sárga) találunk. Ennek kell helyettesítenie az eddigi 22 MΩ-os ellenállást az oszcillátorkapcsolásban. A villogás ezzel olyan gyorssá válik, hogy egyenletes világításnak tűnik. Ha most az egész kapcsolást ide-oda mozgatjuk, világító vonalakat látunk megszakításokkal. Ugyanezt a hatást érhetjük el úgy is, hogy a kapcsolást mozgó tükörből nézzük. Az időállandó ezúttal 100 kω * 100 nf = 10 ms. A kimenet 10 ms-ig bekapcsolódik, majd 10 ms-ig kikapcsolódik. Ebből 20 ms-os összperiódus, és 50 Hz frekvencia jön ki, amely megfelel a hálózati frekvenciának. A 16 Hz-es frekvenciát még lobogó fényként látjuk. Az efölötti frekvenciákat már csak folyamatos világításként. 11 Osztás 16-tal A 11. ajtócska mögött egy 10 nf-os kondenzátor (felirata 103) bújik meg. Segédfunkciót lát el, és az elem pozitív és negatív pólusa közé van bekötve. Ez a szokásos intézkedés az összes digitális kapcsolás esetében, és a zavarjelek kiszűrésére szolgál. Az oszcillátort ismét alacsonyabb frekvenciára építjük át, és a második LED most egy előtétellenálláson át a Q4 kimenetre van kötve. A LED váltakozva mintegy 30 mp-ig be van kapcsolva, és 30 mp-ig ki van kapcsolva. Az eddigiektől eltérően az IC most közvetlenül az elemre van kötve. Mivel mostanáig minden hibátlanul működött, megkockáztathatjuk helytelen polaritás elleni védelem nélkül a kísérletezést. A második LED ezért szabad a tulajdonképpeni kísérlet számára, és az osztott frekvenciát mutatja. Az oszcillátor és a Q4 között négy osztófokozat helyezkedik el, amelyek mindegyike az órajel frekvenciáját kettővel osztja. Összesen tehát 16 óraimpulzusra esik egy kimeneti impulzus. A jelperiódus négy másodperc az oszcillátoron, és kb. egy perc a Q4 kimeneten. 12 Számláló nullától háromig A 12. ajtócska mögött egy további 10 kω-os ellenállás (barna, fekete, narancs) van, amely az oszcillátorban nyer alkalmazást. Bár a frekvencia megint mintegy 50 Hz-re nő, ezúttal azonban a Q5 kimenetre van kötve egy LED, amely az órajelet 32-vel osztja le. Emiatt mindkét LED-en egy gyorsabb és egy lassabb villogást látunk. A két jelet együtt 2-bites bináris számnak olvashatjuk. A számláló tehát mindegyre nullától háromig számlál. Majd jön egy túlcsordulás, és folytatódik megint nullával. Pontosabban nézve, a LEDek 8 többszöröseit, azaz az oszcillátor 0, 8, 16 és 24 bemeneti impulzusát mutatják. Az első három osztófokozat 8-cal történő előosztást végez, és kb. 6 Hz-es órajelet szolgáltatnak, amely szemmel még jól követhető. Aki lassabban járó számlálót akar látni, beiktathatja a 22 MΩ-os ellenállást a kapcsolásba. A számláló állása ekkor kb. félperces ütemben vált, úgyhogy egy egyszerű digitális órát állítottunk elő.

6

7 13 Három-bit-es számláló hétig A 13. ajtócska mögött egy sárga LED található. Vele a számlálót három bitre kell bővíteni. Most összesen nyolc különböző számlálóállás van 000 (nulla) és 111 (hét) között. A Q5 és a Q6 kimeneten lévő két piros LED közös előtétellenálláson osztozik. A kisebb frekvenciájú villogás a Q6-on jelenik meg. Egy ellenállás két LED számára ugyan lehetséges, de van ennek egy különleges hatása. A Q6-on lévő piros LED-nek két fényességi fokozata van. Amíg a Q5 és a Q6 be van kapcsolva, az előtétellenálláson átfolyó áram megoszlik a két LED között. Az első kísérleteknél szándékosan a viszonylag nagy 10 kω-os LED-előtétellenállást alkalmazzuk. Általa csak mérsékelt fényességet kapunk, és letakarás nélkül kísérletezhetünk. Ezenkívül takarékoskodunk az energiával, hogy az elem lehetőleg kitartson a kísérletek végéig. 14 Háromnegyedes ütem Egy további 10 kω-os ellenállás (barna, fekete, narancs) van a 14. ajtócska mögött, amelyet most a VCC és a RES pont közé ültetünk be. Ezenkívül a Q5 és a Q6 kimeneten lévő két LED-et a reset-bemenettel kötjük össze. De figyelem, ezúttal a katódok vannak a kimeneteken. Az eredmény egy nagyon különleges villogó, amely három különböző állapotot vesz fel villogás háromnegyedes ütemben! Eleddig a bemeneti impulzusokat mindig csak kettővel lehetett osztani. Lehetségesek tehát az 16, 32, 64 stb. osztási viszonyok maximum ig a Q14 kimeneten. Ha azonban a reset-bemenetet és további diódákat alkalmazunk, majdnem bármilyen osztót meg tudunk valósítani. Egy ellenállás megpróbálja felhúzni a reset-bemenet feszültségét. Azonban a csatlakoztatott diódák alacsonyan tartják a feszültséget mindaddig, amíg legalább az egyik alkalmazott kimenet nincs nulla értéken. Ebben az esetben a számláló addig jár, amíg a Q5 és Q6 feszültsége nem lesz magas. Ekkor haladéktalanul végbemegy a reset, és a számláló kinullázódik. Mindkét kimenetre ez azt jelenti, hogy csak három lehetséges állapot fordul elő: 00, 01 és 10. Így egy hármas osztó jön létre. Ezzel a módszerrel majdnem bármilyen más osztó előállítható. Két diódával például építhetünk 5-ös vagy 9-es osztót is. 15 Leállított számláló A 15. ajtócska mögül egy nyomógomb kerül elő. Vigyázzon a beszerelési irányra. A kapcsolóérintkező két egymás melletti lábra van kötve. A nyomógombot az oszcillátor leállítására használjuk. Egy háromkimenetű számlálónak nyolc különböző állapota van. A feladatunk abban áll, hogy pontosan abban a pillanatban állítsuk le a számlálót, amikor mind a három LED világít. Ezúttal a 10 nf-os kisebbik kondenzátort alkalmazzuk az oszcillátorban. A frekvencia ezáltal tízszer nagyobb lesz, és a feladat ennek megfelelően nehezebb. A nyomógomb lezárt állapotában a teljes üzemi feszültség az oszcillátor bemenetére kerül, és ezáltal megakadályozza a további rezgéseket. Amint kinyitjuk az érintkezőt, újra indul az oszcillátor. 16 Nagysebességű dobókocka

8 A 16. ajtócska mögött egy 4,7 kω-os ellenállás (sárga, ibolyakék, piros) van. Az oszcillátort még egyszer átépítjük, és olyan gyorsnak kell lennie,

9 hogy már nem vehetők ki az egyes felvillanások. Az eredmény tehát tiszta véletlen mint egy igazi dobókocka esetében. Ha megnyomjuk a nyomógombot, a dobókocka a lehetséges nyolc állapot egyikében megáll. A valódi dobókockától eltérően a 000 (nulla) és a 111 (hét) állapot nem értékelhető. Az összes többi eredmény az 1-6 számot jelenti. A dobókocka kapcsán rögtön megtanulhatjuk a bináris számrendszert is: 1 = 001b, 2 = 010b, 3 = 011b, 4 = 100b, 5 = 101b, 6 = 110b Egy kondenzátor nélküli oszcillátor elsőre meglepő lenne. Valójában azért van egy nagyon kicsi kondenzátor. A dugasztábla két egymás melletti érintkezősávja egy kb. 4 pf-os (pikofarad) kondenzátort képez. A 22 MΩ-os ellenállással mintegy 5 khz frekvenciájú órajelet adnak ki. A Q6-on megjelenik a 64-szeresen leosztott mintegy 80 Hz nagyságú frekvencia. Ezt a gyors változást az emberi szem már nem tudja követni. Még gyorsabbá válik az oszcillátor 100 kω értékű ellenállással. Ekkor mintegy 600 khz frekvenciával rezeg, és még egy közeli középhullámú rádióvevővel is észlelhető. A CD4060 IC oszcillátora a naptárban lévő alkatrészekkel a 0,25 Hz és 600 khz közötti óriási tartományban képes működni. És a bemenet közvetlen megérintése révén többnyire pontosan 50 Hz frekvenciájú rezgés is előállítható. Ebben a kísérletben ez azt eredményezi, hogy a villogási kép nyilvánvalóan lassabban fut le. 17 Fényérzékelő Egy további sárga LED bújik meg a 17. ajtócska mögött. A két sárga LED együtt egy fényérzékelőt kell képezzen. Ha sok fény esik a sárga LED-ekre, a piros LED gyors ütemben villogni fog. Sötétben a villogás nagyon lassúvá válik. Az oszcillátor megint a dugasztábla két érintkezősávjából álló nagyon kicsi kondenzátorral működik. Még a 22 MΩ-os nagy ellenállással is magas frekvencia adódott ki. A két sárga LED azonban még sokkal nagyobb ellenállást képez, amely ráadásul függ a környezeti megvilágítástól. A két LED úgy van sorba kapcsolva, hogy az egyik mindig a záróirányban működik. Tulajonképpen így nem volna szabad áramnak folynia. Ha azonban fény esik a LED-kristályra, a LED fotodiódaként viselkedik. Ekkor záróirányban is folyik egy kis áram. Minél több fény esik a LED-ekre, annál nagyobb lesz ez az áram, és annál nagyobb lesz az oszcillátorfrekvencia. 18 Nyomógombos számláló A 18. ajtócska mögött egy 4,7 kω-os ellenállás (sárga, ibolyakék, piros) található. Vele egy nagyobb fényességű további LED működtethető. Összesen négy LED mutatja egy bináris szám négy jegyét. Általuk a 0 és 15 tartományba eső 16 szám jeleníthető meg. A számláló ezúttal azonban nem magától fut, hanem az impulzust a nyomógomb állítja elő. A nyomógomb minden nyolcadik megnyomása után a Q4 kimenet szintváltása figyelhető meg. Valójában azonban a váltás sokkal gyakoribb. Többnyire elegendő három vagy négy gombnyomás a kimenet váltására. Ez a kapcsoló érintkezőjének a pergése miatt van, ugyanis az érintkezők záráskor többször visszapattannak. Egy megnyomáskor emiatt egy rövid impulzussorozatot keltünk, amelyek mindegyikét megszámlálja a számláló.

10 19 A nyomógomb pergésmentesítése A 19. ajtócska mögött egy 2,2 kω-os ellenállás (piros, piros, piros) rejtezik. Általa egy nagyobb fényességet engedő további ellenállásunk van. A kísérletben a lényeges változást az jelenti, hogy egy pótlólagos kondenzátor kapcsolódik az OSC1 bemenettel párhuzamosan, amely a nyomógomb pergésmentesítésére szolgál. Így minden egyes gombnyomásra pontosan egy impulzust számlál a számláló. Minden nyolcadik impulzus után megváltozik a Q4 kimenet. És minden 128-adik impulzus után a számláló ismét eléri az eredeti kimeneti állapotát. Ezzel egy megbízható esemény-számlálónk van. A 4060 típusú IC egy mikroszekundumnál rövidebb impulzusokat is tud számlálni. A 100 nf-os kondenzátornak a 10 kω-os ellenállással együtt egy milliszekundumnál ezerszer hosszabb az időállandója. Eddig tart tehát, amíg kisül a kondenzátor az érintkező nyitása után. Mivel azonban a nyomógomb pergése ennél lényegesen gyorsabb, a számláló mindig csak egy impulzust észlel. Ez a megbízható 4-bit-es számláló nagyobb számokat is meg tud jeleníteni, ha a magasabb értékű kimenetet használjuk. Összesen gombnyomásra van szükség, hogy az összes kimenet, a Q14 is, ismét elérje a kimeneti állapotát. 20 Többszörös villogási minták Nyissa ki a 20. ajtócskát, és vegye ki az 1 kω-os ellenállást (barna, fekete, piros). Ezzel megvan a maximális fényességet engedélyező előtétellenállásunk. Ezúttal egészen különleges villogási mintát kell látnunk. Mindegyik sárga LED négyet villan egymásután, majd szünetel, amíg a többi LED villog. A két piros LED mindig csak egyet villan, majd hosszabb szünetet tart. A különleges villogási minták azért jönnek létre, mivel a LED-ek csupán az egyik irányba engednek áramot folyni. Az alsó sárga LED csak akkor világít, amikor a Q7 éppen kikapcsolt, míg a Q4 éppen bekapcsolt állapotban van. Így hát a többi kimeneten lévő LED-ekkel nagyon különböző mintákat lehet előállítani. Egyébként ezekben az esetekben megengedett dolog a LED-eket ellenállás nélkül is közvetlenül két kimenet közé bekötni. A 4060 IC kimeneti tranzisztorainak 9 V üzemi feszültség mellett kb. 300 Ω a bekapcsolási ellenállása. A két kimenetnek együtt így 600 Ω az ellenállása. Ebből kereken 10 ma LED-áram adódik, amely még bőven a megengedett 20 ma alatt van. 21 Négy fényesség-fokozat Egy különösen erős fényű zöld LED található a 21. ajtócska mögött, amelynek ebben a kísérletben lépésenként kell egyre fényesebben világítania. Négy fényesség-fokozatnak (0, 1, 2 és 3) kell egymásután lefutnia. A piros LED mutatja ugyanakkor az ütemet. A kapcsolás működése megfelel egy digitális-analóg-átalakítóénak, amely digitális számokat analóg feszültséggé vagy árammá alakít át. A Q7 nagy áramot kapcsol be és ki az 1 kω-os ellenálláson át. Ezáltal a nagy fényesség-fokozat jön létre. Ezenkívül a Q6 kisebb áramot kapcsol be és ki a 2,2 kω-os ellenálláson, amely hozzáadódik a nagyobb áramhoz. Így jön létre az összesen négy fényesség-fokozat.

11 22 Színes villámok A 22. ajtócska mögül egy 100 µf-os (mikrofarad) elektrolit-kondenzátor (elkó) kerül elő. Kapacitása ezerszer nagyobb, mint az eddig alkalmazott 100 nf-os tárcsakondenzátoré. Általa nagy töltőáramokat kapunk, amelyek LED-felvillanásként válnak láthatóvá. Itt váltakozva zöld és sárga villanások lépnek fel hosszabb időközönként. Az egyes felvillanások fél másodperc alatt halnak el. Hogy ne kelljen túl sokáig várni a felvillanásokra, egy 10 nf-os kondenzátort építünk be az oszcillátorba. A piros LED mutatja a leosztott órajelet. Azonban vigyázat, az elektrolit kondenzátor esetében be kell tartani a megadott beépítési irányt. A negatív pólust egy fehér vonal jelöli. Ha az elektrolit kondenzátort hosszabb ideig rossz irányba bekötve feszültség alá helyezzük, tönkremehet, sőt a legrosszabb esetben fel is robbanhat. Itt a pozitív pólus a Q12 kimenetre van kötve, ahol a feszültség váltakozva +9 V és 0 V. Két LED-et kell ellenirányban bekötni, hogy az elektrolit kondenzátor váltakozva töltődjön és kisüljön.

12 23 Négyes villogófény A 23. ajtócska mögött egy fehér LED-et talál. Négy LED-nek kell most egymásután úgy villognia, hgy sose legyen két LED egyszerre bekapcsolódva. Ennek ellenére csak két számláló-kimenetet használunk erre. A Q12 és a Q13 kimenet nagyon lassú váltást állít elő. Hogy ez ne tartson nagyon sokáig, az oszcillátort a kisebbik, 10 nf-os kondenzátorral magasabb órajel-frekvenciára állítjuk be. A kapcsolás egy 1-a-4 dekódert képez, amely egyetlen állapotot dekódol két kimeneten lévő lehetséges négy bináris számból. Normál esetben ehhez további logikai kapcsolásokra volna szükség, amelyek azonban itt nincsenek meg. A kapcsolás csak egy trükkel működik, amely azon alapul, hogy a különböző LED-ek különböző feszültségeken működnek. A piros LED-ek 1,8 V alatt világítanak, a zöld és a fehér LED-nek azonban 2 V-nál jóval többre van szüksége. Ha a Q13 be van kapcsolva, a 10 kω-os előtétellenállás áramot szállít a zöld LED számára. Ha azonban ugyanakkor a Q12 nulla-állapotban van, a piros LED gyakorlatilag párhuzamosan kapcsolódik a zöld LED-del, és teljesen levezeti az áramot a kisebb LED-feszültség miatt. A Q12 dönti el így, hogy a zöld vagy az alsó piros LED világít. A Q13 Egyállapotában azonban nem világít sem a fehér, sem a felső piros LED.

13 24 Tűzfény és hullócsillagok Az utolsó ajtócska mögött egy 1 kω-os ellenállás (barna, fekete, piros) van. Erre az ünnepi fényekhez van szükség, amelyek a kísérletek végén a karácsonyfát díszíthetik. Két piros és két sárga LED képviseli a fával rakott tüzet, amely viszonylag egyenletes fényt szolgáltat, és csak enyhén lobog. Néha azonban rövid időre egy hullócsillag világítja meg az éjszakát egy zöld vagy egy fehér LED képében. A piros és a sárga LED alapfényességét két 1 kω-os ellenállás állítja be. A nagyobb ellenállások, a 4,7 kω-os és 10 kω-os, a különböző számláló-kimenetek kisebb áramait adják hozzá, és így gondoskodnak a gyenge és látszólag szabálytalan lobogásról. Nyugtató hatása van ennek, és hosszabb ideig is jó látványt nyújt. A ritka felvillanásokat a Q10 kimenet és egy 100 µf-os elektrolit kondenzátor állítja elő. Változtatásokra könnyen nyílik lehetősége. Kísérletezzen más számláló-kimenetekkel és más ellenállás-értékekkel, és építse meg saját karácsonyi fényeit.

14 Függelék Alkatrészek a naptárban: 1 piros LED + 10 kω-os ellenállás 2 elemcsat 3 dugasztábla 4 huzal 5 piros LED 6 CD ellenállás; 22 MΩ 8 ellenállás; 10 kω 9 kondenzátor; 100 nf 10 ellenállás; 100 kω 11 kondenzátor; 10 nf 12 ellenállás; 10 kω 13 sárga LED 14 ellenállás; 10 kω 15 nyomógomb 16 ellenállás> 4,7 kω 17 sárgaled 18 ellenállás; 4,7 kω 19 ellenállás; 2,2 kω 20 ellenállás; 1 kω

15 21 zöld LED 22 elektrolit kondenzátor; 100 µf 23 fehér LED 24 ellenállás; 1 kω

CONRAD ADVENTI NAPTÁR, 2010 Rendelési szám: 19 20 10

CONRAD ADVENTI NAPTÁR, 2010 Rendelési szám: 19 20 10 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 CONRAD ADVENTI NAPTÁR, 2010 Rendelési szám: 19 20 10 Előszó Idén

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Érintse meg a tartólemezt az ujjával, a kristály felmelegítésére. Kösse ezután össze a két vezetéket. Egy pattogást hall. A feszültség hirtelen változása deformálódást okoz, és ezzel hangot gerjeszt. Az

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

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Egyszerű kísérletek próbapanelen Egyszerű kísérletek próbapanelen készítette: Borbély Venczel 2017 Borbély Venczel (bvenczy@gmail.com) 1. Egyszerű áramkör létrehozása Eszközök: áramforrás (2 1,5 V), izzó, motor, fehér LED, vezetékek,

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszolós felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán építjük meg. A 2,54 mm raszteres, 270 kontaktusos dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. A vezérlő egy motor meghajtására képes 0,5-4,5A között állítható motoráram Tápellátás: 12-45V közötti feszültséget igényel

Részletesebben

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os YD803A/B R1-R2=150K Thyristor SCR MCR100-6 vagy UTC PCR406-6 G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

Részletesebben

Sok örömet, és boldog karácsonyi időszakot kívánunk!

Sok örömet, és boldog karácsonyi időszakot kívánunk! Előszó Az adventi időben ismét kipróbálhat valami újat, ebben segít a Conrad Elekronik Kalendárium. Ennek az Adventnek a legfontosabb elemei a térvezérlésű tranzisztorok (FET=Feldeffekt Transistoren).

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

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

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

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

Részletesebben

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy Határozzuk meg és ellenállások értékét, ha =00V, = 00, az ampermérő 88mA áramot, a voltmérő,v feszültséget jelez! Az ampermérő ellenállását elhanyagolhatóan kicsinek, a voltmérőét végtelen nagynak tekinthetjük

Részletesebben

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

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

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET) 1 Felhasznált irodalom Sulinet Tudásbázis: Unipoláris tranzisztorok Electronics Tutorials: The MOSFET CONRAD Elektronik: Elektronikai

Részletesebben

A dugaszolható panel. Alkatrészek. A hangszóró

A dugaszolható panel. Alkatrészek. A hangszóró Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Tranzisztoros rádió A rádióépítő készlet különleges vonzereje abban

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90A Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Általános tulajdonságok... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság COBALT COBALT Plus COBALT Pro DIGITÁLIS DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ cobalt_hu 07/15 A COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro a védett területen történő mozgás érzékelését teszi lehetővé. Ez a kézikönyv

Részletesebben

HSS60 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

HSS60 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó HSS60 (93.034.027) típusú léptetőmotor meghajtó Jellemzők Teljesen zárt kör Alacsony motorzaj Alacsony meghajtó és motormelegedés Gyors válaszidő, nagy motorsebesség Optikailag leválasztott ki és bemenetek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony

Részletesebben

Led - mátrix vezérlés

Led - mátrix vezérlés Led - mátrix vezérlés Készítette: X. Y. 12.F Konzulens tanár: W. Z. Led mátrix vezérlő felépítése: Mátrix kijelzőpanel Mikrovezérlő panel Működési elv: 1) Vezérlőpanel A vezérlőpanelen található a MEGA8

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszolós felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán építjük meg. A 2,54 mm raszteres, 270 kontaktusos dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

HSS86 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

HSS86 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó HSS86 (93.034.028) típusú léptetőmotor meghajtó Jellemzők Teljesen zárt kör Alacsony motorzaj Alacsony meghajtó és motormelegedés Gyors válaszidő, nagy motorsebesség Optikailag leválasztott ki és bemenetek

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA 11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA Ma a feszültséglogika számít az uralkodó megoldásnak. Itt a logikai változó két lehetséges állapotát két feszültségérték képviseli. Elvileg a két érték minél távolabb kell, hogy

Részletesebben

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Átmenet alakul ki akkor, ha van energiatároló (kapacitás vagy induktivitás) a rendszerben, mert ezeken a feszültség vagy áram nem jelenik meg azonnal, mint az ohmos

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az

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

2.nap nap. 1. Sárga LED-fény. 3. nap. 2 A dugaszkártya alkalmazása. űű űű. ő ő. Conrad 2013-as adventi naptár Rend.

2.nap nap. 1. Sárga LED-fény. 3. nap. 2 A dugaszkártya alkalmazása. űű űű. ő ő. Conrad 2013-as adventi naptár Rend. Conrad 2013-as adventi naptár Rend. szám: 55 38 89 1. 1. nap 1. Sárga LED-fény Nyissa ki a második ajtót és vegyen ki egy elemcsatlakozót és egy dugaszolható kártyát a fiókból. Ez egyszerűsíti a komplikáltabb

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő 3V3

Nyomtatóport szintillesztő 3V3 Nyomtatóport szintillesztő 3V3 A 3V3-as verziójú illesztő kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz vagy az UC300-hoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett.

Részletesebben

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

7. A csatlakozóérintkezők és a kijelzések áttekintése A 16 csatornás futófényvezérlőnek a következő csatlakozóérintkezői vannak:

7. A csatlakozóérintkezők és a kijelzések áttekintése A 16 csatornás futófényvezérlőnek a következő csatlakozóérintkezői vannak: Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 16 csatornás futófényvezérlő Rend. sz. sz.: 19 04 86 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU és P112245 P112248 400RC/R-DI P112246 400RC/R-SAE b dimmerek izzólámpák, halogénlámpák fényáramát és motorok teljesítményét szabályozzák 40 1000 W-ig egy vagy több kapcsolási pontról. b Vezérelhetők a

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

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

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

Részletesebben

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

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

Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz

Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz ELETTRONIC DIVISION Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz ALAPRAJZ RF CODE CLOSE OPEN PROG 1 2 3 4 ON 5 6 7 8 POWER 1 2 3 4 SLOW SPEED + TR1 + TR2 10 5 6 7 8 9

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

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

Elektronika 2. TFBE5302

Elektronika 2. TFBE5302 Elektronika 2. TFBE5302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

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

Részletesebben

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

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú,

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061)

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Előszó Egy rádió sajátkezű megépítése, és a kész rádió intenzív

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

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata Elméleti bevezető: A mérési feladat

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

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

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

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások 1 Felhasznált irodalom Torda Béla: Bevezetés az elektrotechnikába 2. F-alpha.net: The Multivibrator P. Falstad: Circuit

Részletesebben

Bevezetés az elektronikába

Bevezetés az elektronikába Bevezetés az elektronikába 4. Feladatsor: RGB LED, nyomógombok, hibakeresés - dugaszolós próbapanelon 1 Az RGB LED bemutatása Az RGB LED három, különböző színű LED egy közös tokban. A három szín a három

Részletesebben

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat A berendezés beszerelését kizárólag szakember végezheti. FIGYELEM! A forgalmazó nem vállal

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

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

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS. Rádióvevô HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis-Receiver RTS rádióvevô által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA 7. Előadó: Dr. Oniga István

DIGITÁLIS TECHNIKA 7. Előadó: Dr. Oniga István IGITÁLIS TECHNIKA 7 Előadó: r. Oniga István Szekvenciális (sorrendi) hálózatok Szekvenciális hálózatok fogalma Tárolók S tárolók JK tárolók T és típusú tárolók Számlálók Szinkron számlálók Aszinkron számlálók

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

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

Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ

Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A A választó gomb B B választó gomb C Megerősítő gomb (YES) / Emelkedés D Tiltó gomb (NO) / Csökkenés F1 24 V AC, 800 ma biztosíték F2

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

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

Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag

Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag 2. ábra: Ellenállások színkódja Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag Bevezetés A szakkereskedelemben számtalan multiméter vár arra, hogy Ön sok különféle mérést végezhessen az elektronikus alkatrészeken

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2 Pioneer tervei alapján készült, és v2.7.2 verziószámon emlegetett labor-tápegységnél, adott határadatok beállításához szükséges alkatrész értékek meghatározása. 6/1 oldal Igyekeztem figyelembe venni a

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

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

Részletesebben

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1 2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A VDT-595A Leírás v2.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Funkciók...3 3. Műszaki adatok...4 4. Felszerelés...4 5. Vezetékezés...4 5.1.

Részletesebben

CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés

CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 1 CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 2 Bemenet/Kimenet funkciók Kapocs Funkció Leírás L-N Táp Bement 230 Vac 50 Hz (L-fázis/N-semleges) 3-4-5 Motor 1 Csatlakozás

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

S2302 programozható digitális szobatermosztát

S2302 programozható digitális szobatermosztát programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os lépésekben) Hőmérséklet

Részletesebben

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1 2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A VDT-595A Leírás v2.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Funkciók...3 3. Műszaki adatok...4 4. Felszerelés...4 5. Vezetékezés...4 5.1.

Részletesebben

AC-MFS. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás

AC-MFS. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás AC-MFS RFID kártyaolvasó és kódzár Felhasználói leírás 1.Tulajdonságok 1.1 Műszaki adatok Kártyaolvasó típusa Mifare 13.56 MHz Olvasási távolság 1-15 cm Nyitási lehetőségek Kártya / Kulcstartós kártya

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

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2. Digitálistechnikai alapfogalmak II. Ahhoz, hogy valamilyen szinten követni tudjuk a CAN hálózatban létrejövő információ-átviteli

Részletesebben

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás LPT_4DM_2a Bekötési utasítás Az LPT illesztőkártya a PC-n futó mozgásvezérlő program ki-, és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC printer csatlakozója között. Főbb jellemzők: 4 tengely STEP és DIR jelei

Részletesebben

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék Telepítési útmutató Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai 3 Műszaki specifikáció 3 A készlet tartalma 4 A

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

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

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

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló 1 Felhasznált irodalom Tudásbázis: Bipoláris tranzisztorok (Sulinet - szakképzés) Wikipedia: Tranzisztor Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90C Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

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

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5100A Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.

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

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

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

Részletesebben