F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek



Hasonló dokumentumok
TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

II. elıad. - Elektronikus alkatrészek Europrint) - ECAD / MCAD. obuda.hu/users/tomposp/szgt

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

Elektrotechnika Feladattár

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

k u = z p a = = 2880, k M = z p 2πa = (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V

Fizika I, Villamosságtan Vizsga fé, jan. 12. Név:. EHA Kód:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Analóg és digitális áramkörök megvalósítása programozható mikroáramkörökkel

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

Felhasználói kézikönyv

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító.

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

Elektrotechnika jegyzet

Elektrotechnika. 10. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

DC V ( 4 20 ma és 1 (5)6 V kimenet mellett)

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

Hibrid Integrált k, HIC

5. Mérés Transzformátorok

Ellenállás értékek. Az alkatrészek. Passzív elektronikai elemek. Mechanikai elemek: Aktív elemek

AZ ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS BEVEZETÉS

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

Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika 2. Feladatsor

Háromfázisú hálózat.

AGV rendszer fejlesztése

Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Biztosítós szakaszolók, hengeres biztosító betétek

Felhasználói kézikönyv

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék A

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Tartalom. Bevezetés... 9

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék A

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései.

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

AX-T520 Használati útmutató

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem

Elektromágneses terek 2011/12/1 félév. Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0)

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

Elektromosságtan kiskérdések

Logoprint 500. Sajátosságok határérték figyelés eseményjelzés terjedelmes szövegkijelzés statisztika (jelentés) min- / max- és középértékkel

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

55-ös sorozat - Miniatûr ipari relék 7-10 A

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Elektrotechnika "A" tételek

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 5.

Üzemlátogatás a Siemens Zrt. csepeli transzformátorgyárába

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektrosztatika, elektromos tér

Felhasználói kézikönyv

Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele

Traszformátorok Házi dolgozat

Ellenálláshegesztés elméleti alapjai

Egyszerű villanymotorok készítése

60-as sorozat - Ipari relék 10 A

Részecskék hullámtermészete

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Intézet Elektrotehnikai - Elektronikai Intézeti Tanszék

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

A dugaszolható panel. Alkatrészek. A hangszóró

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

Modell 9125 Vezetőképesség, ellenállás és koncentráció távadó

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás

Univerzális érintésvédelmi műszer

Tanári segédlet. Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések. Készítette: Láng Róbert. Lektorálta: Rózsa Sándor 2014.

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

F1301 Bevezetés az elektronikába Térvezérlésű tranzisztorok

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

Átírás:

F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek

Passzív áramköri elemek jellemzői ELLENÁLLÁSOK: - állandó értékű ellenállások - változtatható ellenállások - speciális ellenállások (PTK, NTK, VDR) Állandó értékű ellenállás Felépítés: szigetelő hordozó, vezető réteg, fém kivezetések Főbb típusok: - huzalellenállás - rétegellenállás (fém vagy szén)

Érték: 1 Ω 10 GΩ között, R=ρ l/a alapján Névleges érték, tűrés (névleges értéktől megengedett eltérés [%]) IEC szabványban: E6-os értéksor (±20%), E12-es (±10%), E24-es (±5%), E48-as (±2%), E96 (±1%) Értéksorok dekádon belüli értékei: E6(±20%): 1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 E12(±10%): 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 E24(±5%): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1 E48(±2%): 1.0, 1.05, Terhelhetőség: maximális hődisszipáció szabványos P max d értékek: 0.05 W, 0.1 W, 0.25 W, 0.5 W, 1 W, (disszipált telj.: P d =U 2 /R=I 2 R ) max U = R P Ellenálláskódok: - számkód: számokból és betűkódokból áll számok érték betűkód (R, k, M) a tizedespont helyén érték nagyságrendje betűkód (L, K, J) külön sorban tűrés (L ±20%, K ±10%, J ±5%) Pl.: 1R5 1.5 Ω, 2k2 2.2kΩ, k47 0.47 kω = 470Ω, 3M3 3.3 MΩ, stb. max d

- színkód: színes sávok (4 vagy 5) az ellenállástesten 4 sávos jelölési rendszer: 1. és 2. sáv számérték 3. sáv szorzó 4. sáv tűrés Pl. 5 sávos jelölési rendszer: 1. 2. és 3. sáv számérték 4. sáv szorzó 5. sáv tűrés Pl. 1. 2. 3. 4. 10 X 100Ω =1kΩ ±2% 1. 2. 3. 4. 5. 100 X 10Ω =1kΩ ±2% Szín 1.szám 2.szám Szorzó Tűrés fekete 0 X 1Ω barna 1 1 X 10Ω ±1% vörös 2 2 X 100Ω ±2% narancs 3 3 X 1kΩ sárga 4 4 X 10kΩ zöld 5 5 X 100kΩ ±0.5% kék 6 6 X 1MΩ ±0.25% ibolya 7 7 X 10MΩ ±0.01% szürke 8 8 X 100MΩ fehér 9 9 X 1GΩ arany X 0.1Ω ±5% ezüst X 0.01Ω ±10% színtelen ±20%

SMD Szabványos P max d értékek: 0.05 W, 0.1 W, 0.25 W, 0.5 W, 1 W, 2W, 5W, 10W (disszipált telj.: P d =U 2 /R=I 2 R ) U = max R P (Surface Mounted Device) max d felületszerelt eszköz

Változtatható ellenállások (potenciométerek) Típusok: - huzalpotenciométer terhelhetőség: 1W, 2W,, 100W - rétegpotenciométer (fém, szén, cermet=fém+fémoxid+szilikát) terhelhetőség: 0.25W, 0.5W, 1W, 2W, 3W (trimmer pot.: 0.1W, 0.3W) Szabályozási jellemző: - lineáris (A) - nem lineáris: logaritmikus (B), fordított logaritmikus (C) Terhelhetőség: a teljes névleges ellenállásra vonatkozik, az ebből számított áramot a csúszka egyik állásában sem haladhatja meg a potenciométer árama I = max P R névleges

KONDENZÁTOR: - állandó kapacitású kondenzátorok - változtatható kondenzátorok Állandó kapacitású kondenzátor Síkkondenzátor: U dielektrikum +Q -Q C ε rε 0 Kapacitás definíciója: d Felépítés: fém fegyverzetek, fém kivezetések, dielektrikum Főbb típusok: sík, hengeres, tekercselt - geometria: A d C = Q U = ε 0 vákuum dielekromos áll. ε r relatív dielekromos áll. - dielektrikum: levegő(ε r =1.00059), kerámia(ε r =100), csillám(ε r =4-8), üveg(ε r =5-16), porcelán(ε r =6), poliészter, tantál, teflon, papír, elektrolit

Felépítés:

Változtatható kondenzátor Felépítés: mozgatható fegyverzetek, légrés a fegyverzetek alakja határozza meg a szabályozási jelleget

TEKERCSEK: Áramjárta egyenes vezető és vezető hurok mágneses tere: B I = μ0 2π R középpontban I B = μ 0 2R Tekercs (szolenoid) és vasmagos tekercs mágneses tere: l B = μ0 IN l B IN = μ 0 μr l >>1 μ r Co : μ r = 100 400 Ni : μ r = 200 500 Vas : μ r = 300 6000 Permalloy : μ r = 5000 300000

Fluxus: Φ = B A Indukció (Faraday): A tekercsben feszültség jön létre (indukálódik), ha tekercsen átmenő fluxus megváltozik. Önindukció: Feszültség indukálódik a tekercsben akkor is, ha a fluxus változását áramának megváltoztatásával saját maga idézte elő. di U i = L dt U i L = = N N dφ dt 2 μ 0 μr A l

Transzformátor: -magyar találmány(1885): Déry Miksa, Bláthy Ottó, Zipenowszky Károly (Ganz Villamossági Gyár) U 1 = U 2 N N 1 2 -két fő alkalmazási terület: - felhasználó igénye szerinti feszültség előállítása a 230V-os hálózati feszültségből - a villamos energia gazdaságos szállítása