Elektronika 1. vizsga Σ

Hasonló dokumentumok
Munkapont: gerjesztetlen állapotban Uki = 0 követelményből a munkaponti áramokra

Σ imsc

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V)

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET. Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet ELEKTRONIKA

1.) Példa: MOS FET munkapontja, kivezérelhetősége ( n csatornás, növekményes FET)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika vizsga

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

párhuzamosan kapcsolt tagok esetén az eredő az egyes átviteli függvények összegeként adódik.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Közelítés: h 21(1) = h 21(2) = h 21 (B 1 = B 2 = B és h 21 = B) 2 B 1

F1301 Bevezetés az elektronikába Bipoláris tranzisztorok

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Egy idõállandós rendszer modell

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Schmitt-trigger tanulmányozása

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők


Fizika A2E, 9. feladatsor

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

TELJESÍTMÉNYERÕSÍTÕK A TRANZISZTOR MODELLJE ELLENÜTEMÛ VEZÉRLÉS. Teljesítményerõsítõk

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

REZISZTÍV HÁLÓZATOK Számítási feladatok

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

Analóg modulációk. akkor szögmodulációról beszélünk. akkor amplitúdó modulációról, ha Θ ( t)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

! Védelmek és automatikák!

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

Elektronika 1. (BMEVIHIAB02)

Elektronika Oszcillátorok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektrotechnika 4. előadás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Gépészeti rendszerek. RUGÓK (Vázlat) Dr. Kerényi György. Gépészeti rendszerek. Rugók. Dr. Kerényi György

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Teljesítm. ltség. U max

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. Kétféle kivitel: (12 48 VDC / VAC) vagy ( VAC / VDC)

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

Mérnök Informatikus. EHA kód: f

Bevezetés az elektronikába

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika zöldfülűeknek

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Elektronika 2. TFBE1302

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Kvadratikus alakok gyakorlás.

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

Anyagdiagnosztika kommunikációs dosszié ANYAGDIAGNOSZTIKA ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS ANYAGDIAGNOSZTIKA SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

BODE-diagram szerkesztés

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

4. Konzultáció: Periodikus jelek soros RC és RL tagokon, komplex ellenállás Részlet (nagyon béta)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A negatív visszacsatolások osztályozása

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

4. Mérés. Tápegységek, lineáris szabályozók

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

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

RC tag mérési jegyz könyv

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

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

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

Fizika A2E, 11. feladatsor

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

Gingl Zoltán, Szeged, :41 Elektronika - Váltófeszültségű házatok

Átírás:

Eleronia. vizsga.. 7..... Σ Név: Nepn:. elada dja eg eleronis apcsoló ne ideális viseledéséne száíására alalas lineáris, dinais helyeesíő épe és anna paraéerei! apliúdójú apcsoló jel haására egyen eszülsége ohos ellenállásra apcsoln. Milyen ívánaos és neívánaos oponensei vanna a ranziensne (idő üggvény, ezdő és végéréeel? Miől és hogyan ügg a glich apliúdója és lecsengéséne időállandója? Eleronisan vezérel apcsoló: Dinais (revencia üggő odell: Kapcsolás ohos erhelésre: ( ( Kienei ranziens: ( ahol e on C ( on e hibajel (glich : e

. elada C c T T T C - z áraör adaai: T, T, T : BE, V,, V, V, C c C, Ω a Haározza eg a ranziszoro naponi áraá, ha,kω! I E,9 I E,9 I E. b Haározza eg T ranziszor nyió irányú vezérelheőségé, ha KΩ, I E! CE, V. c Haározza eg T ranziszor záró irányú vezérelheőségé, ha KΩ, I E! CE - V. d Meora a eneen egjelenő K sin(ω szinsz axiális apliúdója, ha KΩ, I E? Kax, V. a. T, T nyió irányban előeszíe diódáon BE, V eszülség esi, ehá az egyenáraú helyeesíő ép és a bázis oszó Thevenin helyeesíő épe: I E üres BE * (- I E BE I E I E I E I E BE BE BE I E - - I BE BE E (, Mivel T bázisáraa nlla ( ezér: BE, I E I E, 9 b T egyenáraú lezárása: e Ω CE e I E V CE CE, V c T válóáraú lezárása: v Ω CE - v I E V d. T ranziszor szieris vezérelheősége: in( CE, - CE, V enei vezérelheőség: CE enei szinsz apliúdója:,/, V

. elada T : n-csaornás növeényes MO FET, T : p-csaornás növeényes MO FET, V, Ω,. Ω, Ω, Ω C C a. Milyen a visszacsaolás ípsa, ha C és C? negaív, soros ára visszacsaolás. b. Mennyi a eszülség erősíés, ha C és C? - 9,7 c. Meora a enő ellenállás, ha C és C? Ω.. d. Mennyi a eszülség erősíés, ha C és C? -,99 a. visszacsaolás ípsa (C és C : oros, negaív áravisszacsaolás b. C és C i i ( 9. 7 i / i / c. C és C i i Ω d. C és C elírhaó egyenlee:..-ből: i i. i ( i. i ( i i ( i i i Behelyeesíve ez és az.-e a.-ba: iből: β hol:. 7. β..9 β β.7 Végül:. 99 β.9.7 i / i / i i

. elada a. Haározza eg a eszülség erősíés, ha,!, b. Haározza eg a eszülség erősíés, ha,! Ω c. Haározza eg a eszülség erősíés, ha,,! d. Haározza eg a eszülség ranszer üggvény Bode norál alajá, ha,, (s, ω rad/s,! ( s s ω s a zperpozíció használva: ( iből: b Innen ezdve : Mivel: az -on olyó i, z eneein lévő eszülsége egyorá (er ülönbségü zérs. iből: c z a. ponhoz hasonlóan: inveráló eneén eszülség van, er i., aiből: Ezzel: ( d z a. és c. ponhoz hasonlóan: és az inveráló eneén eszülség van, er i. s s Ezzel: ( ( ( iből: ( s hol: id ( s ( s s ω s ω s ω ( ω rad / sec p p

. elada záísa az alábbi B oszályú eljesíényooza paraéerei, ha a enő jelala szieris négyszög! V, Ω, V, a. Maxiális enei haásos eljesíény, ha? ax W T T I C I C b. Maxiális elepeljesíény, ha? c. Egy ranziszor axiális disszipációs eljesíénye, ha? ax D ax r W, W - d. Maxiális enei haásos eljesíény, ha Ω? ax,7 W apliúdójú enő jel: ( - T ranziszor áraa: elep áraa i c ( / T ranziszor eszülsége: CE ( Haásos enei eljesíény: elep eljesíény: Telep eljesíény: T ranziszor disszipációja D r a. b. Maxiális enei apliúdó: Maxiális enei eljesíény: Maxiális elep eljesíény: K ( ( ax ax ax d c. Maxiális r. disszipáció: D r ( d d. V ( ( Maxiális enei apliúdó: ( Maxiális enei eljesíény: - ax Ω ax W W D r ax, W ( (, V,7 W