1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió



Hasonló dokumentumok
Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés

Valódi mérések virtuális műszerekkel

A mérési eredmény megadása

Mérés és adatgyűjtés

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

Tartalom I. Az SI egységrendszer. 1 Tájékoztató. 2 Ajánlott irodalom. 3 A méréselmélet szerepe. 4 Bevezetés. 5 A mérőberendezés felépítése

Tartalom I. Az SI egységrendszer. 1 Tájékoztató. 2 Ajánlott irodalom. 3 Bevezetés. 4 A méréselmélet szerepe. 5 A mérőberendezés felépítése

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Mérés és adatgyűjtés

Digitális multiméterek

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

Digitális hangszintmérő

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Elektronika 2. TFBE1302

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Alapok

Nemzetközi Mértékegységrendszer

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

2. Elméleti összefoglaló

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Mérés szerepe a mérnöki tudományokban Mértékegységrendszerek. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

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

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

Mérési hibák

I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák

Méréstechnikai alapfogalmak

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR

Jelgenerálás virtuális eszközökkel. LabVIEW 7.1

Ezer kísérlet egy dobozban: virtuális méréstechnika a középiskolai kísérletező oktatásban

Elektromos egyenáramú alapmérések

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Elektronika 2. TFBE5302

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

ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Mérés és adatgyűjtés

Orvosi Fizika és Statisztika

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Ismerkedés az MSP430 mikrovezérlőkkel

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Mérés és adatgyűjtés

Lehetséges minimum kérdések Méréstechnika tárgyból:

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Mérés és adatgyűjtés

Balatonőszöd, június 13.

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Elvis általános ismertető

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Betekintés a gépek állapot felügyeletére kifejlesztett DAQ rendszerbe

Felhasználói kézikönyv

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Mintavételezés és AD átalakítók

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

0 Általános műszer- és eszközismertető

Az SI mértékegységrendszer

Digitális hőmérő Modell DM-300

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

D/A konverter statikus hibáinak mérése

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( )

Az Informatika Elméleti Alapjai

Elektronikai alapgyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mérés és adatgyűjtés

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek. a. Termikus elvek

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Nagy számok törvényei Statisztikai mintavétel Várható érték becslése. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

DT9205A Digital Multiméter

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Felhasználói kézikönyv

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Egyszerű kísérletek próbapanelen

1. Az előlap bemutatása

DIGITÁLIS SZIGETELÉS TESZTER. Model AX-T2400. Használati útmutató

1 csűrő 1 csűrő 2 magassági 2 magassági 3 gáz 3 gáz 4 oldalkormány 4 oldalkormány 5 Robot üzemmód 5 csűrő

Felhasználói kézikönyv

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Programozható Vezérlő Rendszerek. Hardver

Nanokristályos lágymágneses vasmagok minősitése

Átírás:

Mérés és adatgyűjtés - Kérdések 2.0 verzió Megjegyzés: ezek a kérdések a felkészülést szolgálják, nem ezek lesznek a vizsgán. Ha valaki a felkészülése alapján önállóan válaszolni tud ezekre a kérdésekre, akkor várhatóan nem lesz gondja a vizsgán. Az oldalszámok a nappali előadás fóliára vonatkoznak. 1. Metrológiai alapfogalmak Fóliák: 1. óra 9. oldal - 18. oldal 1 óra 38. oldal - 43. oldal 1-1. kérdés Milyen területeken fontos a méréstechnika? 1-2. kérdés Mi a mérés definíciója? 1-3. kérdés Mi az etalon? 1-4. kérdés A mérőberendezés felépítése. 1-5. kérdés Mik a mérőműszerek legfontosabb jellemzői? 2. Egységrendszerek Fóliák 1. óra 19. oldal - 32. oldal 2-1. kérdés Mik az SI alapegységek? 2-2. kérdés A másodperc (fizikai alap, definíció, etalonja). 2-3. kérdés A méter (fizikai alap, definíció, etalonja). 2-4. kérdés A kilógramm (fizikai alap, definíció, etalonja). 2-5. kérdés Az amper (fizikai alap, definíció, etalonja). 2-6. kérdés A kelvin (fizikai alap, definíció, etalonja). 2-7. kérdés SI prefixumok nagysága (T, G, M, k, m, µ, n, p, f). 2-8. kérdés Miben különböznek a bináris prefixumok az SI prefixumoktól? 2-9. kérdés Hány m 3 egy 15 liter? 2-10. kérdés Hány m/s 10 km/h? 2-11. kérdés Hány Wh 15 J? 2-12. kérdés Hány C 350 K? 2-13. kérdés Hány hüvelyk 10 cm? 2-14. kérdés Hány láb 34 m? 1

2-15. kérdés Hány mérföld 15 km? 2-16. kérdés Hány Fahrenheit 350 K? 2-17. kérdés Hány lóerő 1 kw? 3. Mérési hibák, a mérési eredmény megadása Fóliák: 2. óra 3. oldal - 26. oldal 3. óra 3. oldal - 18. oldal 3-1. kérdés Mi a determinisztikus mérési hiba? 3-2. kérdés Mik okozzák a determinisztikus mérési hibákat? 3-3. kérdés Hogyan kezelhetjük a determinisztikus mérési hibákat? 3-4. kérdés Mi a véletlenszerű mérési hiba? 3-5. kérdés Mi okozza a véletlenszerű mérési hibákat? 3-6. kérdés Hogyan kezelhetjük a véletlenszerű mérési hibákat? 3-7. kérdés Mi az abszolút és relatív hiba definíciója? 3-8. kérdés Mi a valószínűség? 3-9. kérdés Mi a valószínűségi változó? 3-10. kérdés Mire használhatjuk a hisztogramot? 3-11. kérdés Mi a várható érték, hogyan határozhatjuk meg? 3-12. kérdés Mi a szórás, hogyan határozhatjuk meg? 3-13. kérdés Mi a becslés? 3-14. kérdés Mi a különbség a torzított és a torzítatlan becslés között? 3-15. kérdés Hogyan adjuk meg a mérés végeredményét? 3-16. kérdés Mi a szignifikanciaszint? 3-17. kérdés Mérési eredmény megadása, ha σ ismert és egy mérési adatunk van. 3-18. kérdés Mérési eredmény megadása, ha σ ismert és N mérési adatunk van. 3-19. kérdés Mi a korrigált empirikus szórás, hogyan számoljuk ki? 3-20. kérdés Mérési eredmény megadása, ha σ ismeretlen és egy mérési adatunk van. 3-21. kérdés Hogyan alkalmazzuk a mérési hiba terjedését egy változó esetén? 3-22. kérdés Hogyan alkalmazzuk a mérési hiba terjedését több változó esetén? 3-23. kérdés Hogyan használhatjuk a legkisebb négyzetek módszerét egyenes illesztésére? 3-24. kérdés Mikor illesztünk origón átmenő egyenest? 2

4. Jelek és mintavételezés Fóliák: 4. óra 4. oldal - 15. oldal 4-1. kérdés Mi a sokaságátlag? 4-2. kérdés Mi az időátlag? 4-3. kérdés Mikor egyezik meg a sokaságátlag és az időátlag? 4-4. kérdés Mi a mintavételezés? 4-5. kérdés A mintavételi tétel. 4-6. kérdés Mi a mintavételi tétel megsértésének a következménye? 4-7. kérdés Mi a Diszkrét Fourier Transzformáció? 4-8. kérdés Mik a DFT tulajdonságai? 4-9. kérdés Mi az FFT? Miben különbözik a DFT-től? 5. A/D és D/A konverzió Fóliák: 4. óra 16. oldal - 37. oldal 5. óra 29. oldal - 43. oldal 5-1. kérdés Mi az A/D konverter? 5-2. kérdés Milyen egyenlettel írhatjuk le az A/D konverter működését? 5-3. kérdés Mi a D/A konverter? 5-4. kérdés Mi a mintavevő-tartó szerepe? 5-5. kérdés Mik a A/D és D/A konverterek legfontosabb tulajdonságai? 5-6. kérdés Mi a mintavételi szűrő szerepe? 5-7. kérdés Mi az árnyékolás szerepe? 6. Elektromos mennyiségek mérése Fóliák: 5. óra 3. oldal - 28. oldal 6-1. kérdés Feszültség mérése. 6-2. kérdés Áramerősség mérése. 6-3. kérdés A műszerek belső ellenállása és hatása. 6-4. kérdés A földelés szerepe áramkörök tervezésénél. 6-5. kérdés A váltakozó jel paraméterei. 6-6. kérdés Mi az aktív egyenirányítás szerepe? 3

6-7. kérdés Áramerősség-feszültség konverzió. 6-8. kérdés A váltakozó áram teljesítménye. 6-9. kérdés Frekvencia mérése. 6-10. kérdés Fázisszög mérése. 6-11. kérdés Ellenállás mérése. 6-12. kérdés Négypontos ellenállásmérés. 6-13. kérdés Impedancia mérése. 7. Műszerek Fóliák: 6. óra 3. oldal - 48. oldal 9. óra 3. oldal - 42. oldal 13. óra 6. oldal - 7. oldal 7-1. kérdés Multiméterek belső felépítése. 7-2. kérdés Mekkora a felbontása egy 3,5 digites multiméternek 2 V-os méréshatárban? 7-3. kérdés Mekkora egy tipikus multiméter belső ellenállása DCV állásban? 7-4. kérdés Milyen paraméterekkel, tulajdonságokkal lehet jellemezni a multimétereket? 7-5. kérdés Miben különbözik a Source-Meter egy hagyományos ellenállásmérőtől? 7-6. kérdés Milyen extra szolgáltatásai lehetnek egy multiméternek, és azokat mikor használhatjuk? 7-7. kérdés Miért fontos a műszerek kalibrálása? 7-8. kérdés Legalább milyen védettségű kell legyen egy műszer, ha a szabadban akarjuk használni? 7-9. kérdés Az oszcilloszkóp felépítése. 7-10. kérdés Milyen előnyei vannak egy digitális oszcilloszkópnak egy analóg oszcilloszkóppal szemben? 7-11. kérdés Milyen paraméterekkel, tulajdonságokkal lehet jellemezni az oszcilloszkópokat? 7-12. kérdés Mit jelent a kevert jelű (mixed signal) oszcilloszkóp? 7-13. kérdés Mi az arbitrary waveformgenerator? 7-14. kérdés Mire használjuk a Lock-In erősítőt? 7-15. kérdés Milyen típikus bemenetek és kimenetek vannak egy multifunkcós műszeren? 7-16. kérdés Miért fontos a galvanikus leválasztás egy számítógépes műszer esetén? 7-17. kérdés Miért jók a moduláris műszerek? 7-17. kérdés Mit jelent a virtuális soros port? 7-17. kérdés Mit jelent perzisztens kijelzés, és mire használhatjuk? 4

8. Szenzorok Fóliák: 7. óra 5. oldal - 38. oldal 8. óra 3. oldal - 28. oldal 8-1. kérdés Mi a szenzor? 8-2. kérdés Milyen paraméterekkel, tulajdonságokkal lehet jellemezni a szenzorokat? 8-3. kérdés Milyen módszerekkel lehet átalakítani a hőmérsékletet elektromos jellé? 8-4. kérdés Mi a PT100-as szenzor? 8-5. kérdés Hogyan használhatjuk a PT100-as szenzort? 8-6. kérdés Mi a termisztor? 8-7. kérdés Hogyan függ a termisztor ellenállása a hőmérséklettől? 8-8. kérdés Mi a termoelem? 8-9. kérdés Hogyan használhatjuk a termoelemet? 8-10. kérdés Milyen módszerekkel érzékelhetünk fényt? 8-11. kérdés A fotódióda működése és használata. 8-12. kérdés Mi a fotótranzisztor? 8-13. kérdés Hogyan működik a Hall-szenzor? 8-14. kérdés Hogyan működik a Reed-relé? 8-15. kérdés A fotókapu működése. 8-16. kérdés Hogyan használhatunk potenciométert pozíció érzékelésére? 8-17. kérdés Hogyan működnek a pozíció kódolók? 8-18. kérdés Hogyan működik az LVDT? 8-19. kérdés A nyúlásmérő bélyegek használata. 8-20. kérdés Nyomás érzékelők. 8-21. kérdés Gyorsulás érzékelése. 8-22. kérdés Áramlás mérési módszerek. 8-23. kérdés Páratartalom és gázok érzékelése. 9. Aktuátorok Fóliák: 8. óra 27. oldal - 35. oldal 9-1. kérdés A LED működése. 9-2. kérdés Mi a Peltier-elem? 9-3. kérdés Hogyan működik a léptető motor? 5

9-4. kérdés Mire használhatók a piezo kristályok? 10. LabVIEW Fóliák: 10. óra 3. oldal - 22. oldal 11. óra 3. oldal - 13. oldal 10-1. kérdés A LabVIEW programozási környezet előnyei. 10-2. kérdés Milyen numerikus adattípusok érhetők el a LabVIEW környezetben? 10-3. kérdés Milyen színű a 32 bit-es egész számot képviselő vezeték? 10-4. kérdés Miben különbözik egy tömb és egy skalár vezetéke? 10-5. kérdés LabVIEW ciklusok. 10-6. kérdés Mik a clusterek? 10-7. kérdés Mi a lokális változó? 10-8. kérdés Mi a globális változó? 10-9. kérdés Mi a property node? 10-10. kérdés Mi a Sub-VI? 10-11. kérdés Készítsen olyan programot, amely kiszámolja egy szám faktoriálisát! 10-12. kérdés Készítsen olyan programot, amely kiszámolja egy tömb elemeinek korrigált empirikus szórását! 10-13. kérdés Készítsen olyan programot, amely kiszámolja egy másodfokú egyenlet mindkét gyökét! 6