REZISZTÍV HÁLÓZATOK Számítási feladatok

Hasonló dokumentumok
SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI. 9. Gyakorlat

Mérnök Informatikus. EHA kód: f

Fizika A2E, 9. feladatsor

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

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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

Elektrotechnika- Villamosságtan

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Útmutató: - A feladatlap tesztkérdéseket tartalmaz. jelölni. utalunk.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Elektrotechnika példatár

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Útmutató: - A feladatlap tesztkérdéseket tartalmaz. jelölni. utalunk.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

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

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika. 1. előad. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

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 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektrotechnika 1. előadás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

Fizika A2E, 8. feladatsor

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

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

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

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

Számítási feladatok a 6. fejezethez

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 15. TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA május 15. 8:00. Időtartam: 180 perc

Elektrotechnika- Villamosságtan

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

Összetett hálózat számítása_1

Versenyző kódja: 35 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ELŐDÖNTŐ

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

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

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

DR. GYURCSEK ISTVÁN REZISZTÍV HÁLÓZATOK Számítási feladatok Forrás és ajánlott irodalom q Iványi A. Hardverek villamosságtani alapjai, Pollack Press, Pécs 2015, ISBN 978-963-7298-59-2 q Gyurcsek I. Elmer Gy.: Theories in Electric Circuits, Globe Edit 2016, ISBN:9783330713413 q Simonyi K.: Villamosságtan. AK Budapest 1983, ISBN:9630534134 1 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Feszültségosztás, áramosztás NET.01 Határozza meg az ábrán látható rezisztív hálózatban a bejelölt áram értékét, ha U S = 6 V és R = 3 Ω NET.02 Határozza meg az ábrán látható rezisztív hálózatban a bejelölt áram értékét, ha U S = 11 V és és R = 5 Ω! = # $% 2' = # (... vagy! ( = # ( ' 4 =! ( = # ( ' 4 =... vagy # 6% = # ( 6 5 ' 2' 4' ' + 2' 4' # ( ' + 2' 4' = 6 7 3! =! ( 1 2' = 6 4 1 3 + 4 6 = 4 7 = 0,57 3 4' 2' + 4' = 0,57 3 # ( ' + 2' 3' = 11 2' ' + 6 = 1 3! =! ( 5 ' 2' + 3' = 0,4 3 ' + 6 = 6 7! = # 6% 5 ' 3' = 2 5 = 0,4 3 2 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Feszültségosztás, áramosztás NET.03 Határozza meg az ábrán látható rezisztív hálózatban a bejelölt feszültség értékét, ha I S = 500 ma, és R = 5 Ω % + 2% 3%! = # $ 2% = 0,5 2% = 0,6% = 3 - % + 2% + 2% 5% NET.04 Határozza meg az ábrán látható rezisztív hálózatban a bejelölt feszültség értékét, ha I S = 3 ma, és R = 2 kω!! = # $ % + 3% % + 3% + 2% 2% = 3. 1001. 4 6. 2. 2. 101 = 8-3 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Villamos teljesítmény NET.05 Az ábra szerinti hálózatban U S = 11 V, I S = 11 ma, R = 5 kω. Határozza meg a bejelölt U feszültség nagyságát és az áramforrás teljesítményét. 2% 3% 6! =! # 2% 3% + % + ) + # 2% 3% % = 11 5 1 + 6 + 11 6 + + 11. 5 = 36 / 5 0 1# =!. ) # = 36. 11. 10 45 = 396 78 (:;<7;=ő, @A:íC) NET.06 Az ábrán látható hálózatban U S = 11 V, I S = 5,5 A, R = 3 Ω. Határozza meg a 2R ellenállás teljesítményét! ) =! # 2% 3% 2% 3% + % 1 2% + ) # 3% % 3% % + 2% = 1 + 1,5 = 2,5 E 0 = ) F. 2% = 6,25. 6 = 37,5 8 (HIJK@LM:ó, O@LLMíC) 4 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Villamos teljesítmény NET.07 Az ábrán látható rezisztív hálózatban U S = 11 V, I S = 2 ma, R = 11 kω. Határozza meg a bejelölt U feszültség nagyságát és az R ellenállás teljesítményét. $ 3$ 3! =! # $ 3$ + 2$ + ) + # 2$ $ 3$ = 11 4 2 + 3 + 2 6 + + 11. 11 = 15 0 4 1 =!2 $ = 225 11 = 20,45 56 (89:;<=>?ó, A<==>íC) NET.08 Az ábrán látható rezisztív hálózatban U S = 11 V, I S = 5,5 A, R = 3 Ω. Határozza meg a bejelölt I áram nagyságát és az áramforrás teljesítményét. 2$ $ ) =! # 2$ $ + 3$. 1 2$ + ) 3$ $ # 3$ $ + 2$ = 1 + 1,5 = 1,833 F 3 1 G# = ). 2$. ) # = 1,83. 6. 5,5 = 60,5 6 (?IJ5IKő, <M?íC) 5 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Forrás transzformáció NET.09 Az ábrán látható rezisztív hálózatban U S = 15 V és R =10 Ω. Rajzolja fel a rezisztív hálózat A-B kapcsokra vonatkozó Thevenin helyettesítő kapcsolását és határozza meg a helyettesítő Thevenin generátor paramétereit! Mekkora R L terhelő ellenállás ad optimális teljesítményillesztést? Számítsa ki a leadott maximális teljesítményt!! "# =! % & 2& & 2& + & =! % 2* 3 & & + 2 * 3 & = 2! % 5 = 6. & "# = & & 2& + & = & 2 3 & + & = 2 5 & + & = 14 Ω & "# = & 2 = 14 Ω 3 456 =! "# 7 = 36 4& 8# 56 = 642,8 ;< 6 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Forrás transzformáció NET.10 Az ábrán látható rezisztív hálózatban I S = 22 ma és R = 20 kω. Rajzolja fel a rezisztív hálózat A-B kapcsokra vonatkozó Norton helyettesítő kapcsolását és határozza meg a helyettesítő Norton generátor paramétereit! Mekkora R L terhelő ellenállás ad optimális teljesítményillesztést? Számítsa ki a leadott maximális teljesítményt! 2 " = 2 9 2! 3! 2! 3! +! = 2 9 6: 5! 6: 5! +! = 62 9 11 = 12 ;<! " =! + 2! 3! = 11! 5 = 44 +Ω! - =! " = 44 +Ω. /01 = 2 " 3 4! " = 36 5 44 = 1,584 8 7 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Forrás transzformáció NET.11 Az ábrán látható rezisztív hálózatban U S = 26 V és R = 2 kω. Rajzolja fel a rezisztív hálózat A-B kapcsokra vonatkozó Norton helyettesítő kapcsolását és határozza meg a helyettesítő Norton generátor paramétereit! Mekkora R L terhelő ellenállás ad optimális teljesítményillesztést? Számítsa ki a leadott maximális teljesítményt!! " = $ % & 4( 3( 4( 3( + 2( & 1 3( = $ % 12. 7 12. 7 + 2 ( " = 3( + 2( 4( ( = 13 ( = 1,625 5Ω 16 ( 7 = ( " = 1,625 5Ω 1 3( = 2 01 8 9:; =! " < 4 ( " = 4 & 10>? 4 & 1,625 & 10 @ = 1,625 0A 8 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Forrás transzformáció NET.12 Az ábrán látható rezisztív hálózatban I S = 7 ma és R = 1,4 kω. Rajzolja fel a rezisztív hálózat A-B kapcsokra vonatkozó Thevenin helyettesítő képét és határozza meg a helyettesítő Thevenin generátor paramétereit! Mekkora R L terhelő ellenállás ad optimális teljesítményillesztést? Számítsa ki a leadott maximális teljesítményt.! " = $ % & ' ' + 6' & 4' = 7 & 10./ & 1 7 & 4 & 1,4 & 10/ = 5,6 2 ' " = ' 3 = 4' 3' = 12 7 9 :;< =! " = 4' " = ' = 2,4 7Ω 5,6 = 4 & 2,4 & 10 / = 31,36 9,6 & 10./ = 3,267?@ 9 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.

Kérdések 10 gyurcsek.istvan@mik.pte.hu 2018. 11. 25.