Σ imsc

Hasonló dokumentumok
Elektronika vizsga

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

F1301 Bevezetés az elektronikába Bipoláris tranzisztorok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 1. vizsga Σ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők

Elektronika 2. TFBE1302

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

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)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

A 2009-es vizsgákon szereplő elméleti kérdések

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

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Erősítő áramkörök, jellemzőik I.

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március előadás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika A2E, 11. feladatsor

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika zöldfülűeknek

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Ellenütemű végfokozatok: 1.1. Rajzolja le a komplementer tranzisztorokkal felépített A osztályú ellenütemű végfokozatot!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Műveleti erősítők - Bevezetés

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Számítási feladatok a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

Schmitt-trigger tanulmányozása

Digitális technika felvételi feladatok szeptember a. Jelölje meg, hogy X=1 esetén mit valósít meg a hálózat! (2p) X. órajel X X X X /LD

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

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

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2.11. Feladatok megoldásai

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

Mérés és adatgyűjtés

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Átírás:

Elekronika.. vizsga 7........ Σ imsc Név: Nepun:. Felada ajzoljon le egy egyszerű, de működőképes differenciál erősíő, mely véges β paraméerű, npn ranziszorpár aralmaz, munkapon állíásra ideális áram- és feszülség forrásoka használjon, legyen egy ellenállás az áramkörn, melyen a kimenő feszülsége érelmezzük. Az Ön álal ado erősíőnek haározza meg a differenciális feszülség erősíésé, a és közös módusú feszülség erősíésé, a menei differenciális ellenállásá! ajzoljon le egy földel kollekoros menei fokozaal megnövel menő ellenállású differenciál erősíő! + A D r d T q kt u u A K d ( β ) r d + -

. Felada u A kω, kω, 6 kω, kω, a.) Haározza meg a K /sjelű feszülség erősíés, ha a művelei erősíő ideális, A! b.) Haározza meg az áramkör ki és ki- és menő ellenállásá, ha a művelei erősíő ideális, azaz A! c.) Mekkora a művelei erősíő menei offse feszülség abszolú éréke ( off?), ha A és a kimenei nullponi hibafeszülség ki mv? d.) ajzolja le az /u feszülség ranszfer függvényhez arozó ampliúdó - frekvencia karakeriszika örésponos Bode diagramjá a öréspon, és az aszimpóák meredekségének illeve érékének meghaározásával, ha a művelei erősíő A differenciális erősíése: A( s), ahol A 6 ; + s ω ωr/s! ( ) a.) K A u A b.) ki, mer az ideális művelei erősíő kimenő impedanciája nulla. u i kω i i c.) u + u 6 off ki off + off + mv off mv, d.) Visszacsaol érősíés a művelei erősíő egy pólusa eseén: K ( s) ( ) A( s) βa s K A K A u + β βa + βa + s K s + ( + βa ) ω ω, ahol β, + 7, K βa ( s) K K A A + βa 6 ( + βa ) ω βa r / s Mr / s ω ω ki db log()6 db Ω Mr/s ω - db/d

. Felada C C u E C + C f E C f kω V, C, C Tranziszor: áramerősíés: A, (B ) bázis-emier nyió feszülség: BE.6 V kollekor- emier maradék feszülség: m V emier áram munkaponi éréke: E ma a.) Haározza meg az ado munkaponi áramhoz arozó / éréke! b.) Középfrekvencián a kimenei szinuszos jelnek mekkora lehe a maximális ampliúdója? c.) Haározza meg a maximális, szimmerikus kivezérelheőséghez arozó munkaponi áramo! d) Mekkora a feszülség erősíés középfrekvenciás éréke? a.) BE + E E +, 89 +,6 BE E E b.) /e ma ma C v c x f. e E + c ( + ) V + CE E C m 9 ( ) V, CE C f Váló áramon: ki CE m V CE V V CE Maximális kimenei ampliúdó: min(9,,), V 9V.V c.) + CE CE, ( E + C ) m ( C f ) + + 9, m op E C C f, ma u C ki f d.) Közös emieres erősíő: α T 96, u rd 6Ω rd 6 E

. Felada u C T + T C T: n-csaornás növekményes MOS FET, D ma, pv T: p-csaornás növekményes MOS FET, D ma, pv V, 7 kω,?, kω, kω a.) Mekkora T ranziszor D munkaponi árama, ha T munkaponi árama DmA? b.) Mekkora legyen ellenállás éréke ahhoz, hogy mindké ranziszor munkaponi árama ma legyen? (?, ha D DmA ) c.) Mekkora lehe T ranziszor maximális árama ahhoz, hogy T ranziszoron még ne follyon áram? ( max D?, ha D ) d.) u eseén, melyik ranziszornak nagyobb a disszipációs eljesíménye, feléve, hogy mindké munkaponi áram ma? SG a.) D D + SG SG SG SG 6V ma D b.) G V, + GS 6V Gs p D D p G GS 6 G GS + ( D + D ) kω + D D c.) D, SG D + SG D D SG, max SG max, ma D 7 7 D DS D D D 7 d.) + ( + ) V ( + ) V SD D + D D mv < mv Dr DS D Dr SD D

. Felada u + g C T T C T, T paraméerei: D ma, pv, D D ma V, 7 kω, kω, kω, kω, g kω Haározza meg az alábbi kisjelű erősíő paraméereke: a.)?, ha C és C b.) /u?, ha C és C c.) ki?, ha C és C d.) Haározza meg az erősíő alsó haárfrekvenciájá, ha C µf és C! a.) kω D b.) A ranziszorok munkaponi meredekségei: S ms S u u ki g + + S 6 GS ( S ) 7, 9 c.) ki Ω S d.) ω 6 6 a 6 ( g + ) C 6,67rad / sec

Msc. Felada + g C T T u C T, T paraméerei: D ma, pv, D D ma V, 7 kω, kω, kω, kω, g kω Haározza meg az alábbi kisjelű erősíő paraméereke: a.) /u?, ha C és C b.) Haározza meg az erősíő alsó haárfrekvenciájá, ha C és C µf!