KONDENZÁTOR FELTÖLTÉSE ELLENÁLLÁSON KERESZTÜL KONDENZÁTOR KISÜTÉSE ELLENÁLLÁSON KERESZTÜL KAPACITÍV ELLENÁLLÁS INDUKTÍV ELLENÁLLÁS U T + U T X = I R



Hasonló dokumentumok
SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

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

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

- 1 - Tubics József K. P. K. P.

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

A PC vagyis a személyi számítógép. VI. rész A mikroprocesszort követően a számítógép következő alapvető építőegysége a memória

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: FET tranzisztoros kapcsolások

TestLine - balla tesztje-04 Minta feladatsor

F1301 Bevezetés az elektronikába Térvezérlésű tranzisztorok

Elektromos áram, egyenáram

TFBE1301 Elektronika 1.

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

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

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

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?

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Készítette: Mike Gábor 1

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Az általam használt (normál 5mm-es DIP) LED maximális teljesítménye 50mW körül van. Így a maximálisan alkalmazható üzemi árama:

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

Elektronika. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata Helmholtz-féle tekercspár Franck-Hertz-kísérlet...

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Elektronika 2. TFBE1302

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A szinuszos oszcillátorok főbb jellemzőinek mérése, az oszcillációs feltételek felismerésének

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék

Fizika 10. osztály. 1. Gay-Lussac I. törvénye Szilárd test fajhőjének meghatározása Folyadék fajhőjének meghatározása...

Nyugalmi és akciós potenciál

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök

Lumineszcencia Fényforrások

az elektromosság orvosi alkalmazásai

Mikrohullámok vizsgálata. x o

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek szeptember 6.

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0191/1. Módosítás. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi az EFD képviselıcsoport nevében

4/26/2016. Légcsatorna hálózatok. Csillapítás. Hangterjedés, hangelnyelés légcsatorna hálózatokban

VDP-808N VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK


Gerhátné Udvary Eszter

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

CsAvArbiztosítási rendszer

feladatmegoldok rovata

ű Ö ű ű Ú Ú ű

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

Általános iskola (7-8. évfolyam)

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ITS Hungary Kiválósági Díj PÁLYÁZAT. Az M0 autóút üzemi hírközlő rendszer hiányzó elemeinek megvalósítása

Cirkonova KÉSZÜLÉKISMERETEK SZERELŐKNEK. Összeállította: Nagy Lajos május

P. Nagy József, Akadémiai Kiadó A hangszigetelés elmélete és gyakorlata

. A zaj környezeti hatásai


Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak

Egyszerû és hatékony megoldások

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag

µflow 100 Áramlás számító egység

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával.

Használati útmutató HU 1

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

XL Fali elosztószekrények SZERELÉSI SEGÉDLET.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam Összeállította: Scitovszky Szilvia

Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele

AZ ANALÓG JELFELDOLGOZÁS FOLYAMATÁBRÁJA

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

1 A jelzőlámpás irányítás

Esettanulmány Evezőlapát anyagválasztás a Cambridge Engineering Selector programmal. Név: Neptun kód:

Átírás:

KODZÁO FLÖLÉS LLÁLLÁSO KSZÜL KODZÁO KSÜÉS LLÁLLÁSO KSZÜL öltetlen kondenzátor egyenáramú feltöltése ellenálláson keresztül: + egyenáramú (D) feszültséggenerátor (pl. akkumulátor) A töltőáram + A feltöltetlen kondenzátor a feltöltés első pillanatában 0 feszültségű (ekkor maximális / töltőáram folyik, a kondenzátor rövidzárral helyettesíthető). ~p végtelen nagy víztározó (feszültséggenerátor) exponenciális feltöltődés időállandó Hidrosztatikai hasonlat: Hosszú idő múlva a kondenzátor teljesen feltöltődik és feszültségű lesz. (nem folyik töltőáram, a kondenzátor szakadással helyettesíthető). e τ t ~ p Feltöltött kondenzátor kisütése ellenálláson keresztül: rövidzár ( 0) A feltöltött kondenzátor a kisütés első pillanatában feszültségű, egyenáramú feszültséggenerátorként viselkedik, ekkor maximális / kisütőáram folyik, + időállandó Hidrosztatikai hasonlat: ~p Hosszú idő múlva a kondenzátor elveszti töltését, feszültsége 0 lesz, a kisütőáram is megszűnik. exponenciális kisütés e t τ ~ p KAAÍV LLÁLLÁS A kondenzátor a váltakozó árammal szemben frekvenciától függő ellenállást képvisel. bben az esetben a váltakozó feszültség és az áram effektív értékeinek a hányadosát kapacitív ellenállásnak nevezzük. A kapacitív ellenállás jele: X értékegysége: ohm, Ω X A kapacitív ellenállás látszólagos ellenállás, ezért a kondenzátoron nem keletkezik hő. A kapacitív ellenállás értéke fordítottan arányos a frekvenciával és a kondenzátor kapacitásával. X ~ f X ~ X Az ideális kondenzátoron nem keletkezhet hő, mivel ( ), ( 2 /0). ω 2π f DKÍV LLÁLLÁS A tekercs a váltakozó árammal szemben frekvenciától függő ellenállást képvisel. bben az esetben a váltakozó feszültség és a tekercsen átfolyó áram effektív értékeinek a hányadosát induktív ellenállásnak nevezzük. Az induktív ellenállás jele: X L értékegysége: ohm, Ω X Az induktív ellenállás látszólagos ellenállás, ezért a tekercsen nem keletkezik hő. L Az induktív ellenállás értéke egyenesen arányos a frekvenciával és a tekercs induktivitásával. X L ~ f X L ~ L L X L ω L 2π f L Az ideális tekercsen nem keletkezhet hő, mivel ( 0), ( 2 0) Ha f 0, akkor egyenáram. kkor X A kondenzátor szakadással helyettesíthető. Ha f 0, akkor egyenáram. kkor X L 0 A tekercs rövidzárral helyettesíthető. Ha f, akkor X 0. A kondenzátor rövidzárral helyettesíthető. Ha f, akkor X L A tekercs szakadással helyettesíthető.

ZGŐKÖ (LKÖ). A rezgőkör egy tekercs és egy kondenzátor párhuzamos (vagy soros) kapcsolása. ZGŐKÖ (LKÖ). A magára hagyott ideális rezgőkör árama és feszültsége csillapítatlan szinuszos rezgést végez.. 0 sin (2π f t) A rezgés megindításához a tekercset vagy a kondenzátort energiával látjuk el. 2. 3. 4. t oszcilláció éldánkban egy párhuzamos rezgőkör kondenzátorát töltjük fel egyenfeszültség rákapcsolásával: yitott A kondenzátor. rezgőkör 2. feltöltése 3. A rezgőkör indítása A rezgés természetes frekvenciájú (rezonancia), ha az induktív ellenállás megegyezik a kapacitív ellenállással. rezonancia frekvencia 2 π f L f 2π f 2π L FSZÜLSÉGOSZÓ. FSZÜLSÉGOSZÓ. B be be 2 fekete doboz 2 ki ki be + 2 ki ÁVL FÜGGVÉY: A kimenő feszültséget a bemenő feszültség függvényében ábrázoljuk. K ki be + 2 ki y konst. x lineáris átviteli függvény be Speciális feszültségosztók.: 2 B be 0 B be rövidzár Speciális feszültségosztók 2.: 2 szakadás ki ki K K 0 ki be + 2 0 0 + ki be + 2 2 k i be + 2 + 2 0 ki ki A FSZÜLSÉGOSZÓ ÁVL FÜGGVÉY: minimális meredekség ki 0 maximális meredekség be ki be be

SZYZ (ADALÉKOL) FÉLVZŐK Á (külső feszültség nélkül) típus Arzén atom: elektronfelesleg (SÉLÉS) ndium atom: elektronhiány SZOBAHŐÉSÉKL! típus még szétválasztva típus diffúzió, rekombináció típus szabadon mozgó elektronok az összeérintés pillanatában helyhezkötött pozitív As ionok LKO VZÉS DOO nívó (As) AKO nívó (n) LYK VZÉS szabadon mozgó lyukak helyhezkötött negatív n ionok elektronok és lyukak diffúziója GYSÚLY n, As ionok ellentétes irányú töltése KÜÍ ÉG (nincs töltéshordozó! SZGLŐ!) Á Á (záróirányú külső feszültséggel) Á (nyitóirányú külső feszültséggel) LKSKYD KÜÍ ÉG ég mindig nem folyhat áram! KSZÉLSD KÜÍ ÉG em folyhat áram! < küszöb LGDŐ AGY YÓÁYÚ FSZÜLSÉGÉL A KÜÍ ÉG LŰK Ún. nyitóirányú áram folyik! FÉVZÉK Á FÉVZÉK FÉFÉLVZŐ Á FÉFÉLVZŐ Á > küszöb rekombináció lyukáram elektronáram

Á GYÁYÍÓ DÓDAKAAKSZKÁK (az ideális dióda) félvezető dióda Á (A) A dióda rajzjele: + vezet FOLYHA ÁA FOLYHA ÁA (V) + nem vezet 0 Biológiai analógia: SZASZS DÓDAKAAKSZKÁK (valóságos félvezető dióda) ÉVZÉLÉSŰ AZSZO. ( F Field ffect ransistor ) (nyelő) KÜÍ ÉG nagy áram (kapu) Váltóáram egyenirányítása: + + + + szinuszjel egyenirányított szinuszjel 0,3 V 0,7 V nnél a küszöbfeszültségnél fogy el a kiürített réteg A vezető csatorna keresztmetszete, így ellenállása is a GA feszültséggel változtatható (forrás) ρ kis drainsource ellenállás: l A nagy

ÉVZÉLÉSŰ AZSZO. ( F Field ffect ransistor ) ÉVZÉLÉSŰ AZSZO. ( F Field ffect ransistor ) (nyelő) Szimbóluma: Képe: KÜÍ ÉG kis áram D 5 mm A vezető csatorna keresztmetszete, így ellenállása is a GA feszültséggel változtatható (kapu) (forrás) ρ nagy drainsource ellenállás: l A kicsi G S ás elven működő ún. rétegtranzisztorok: kollektor bázis emitter AALÓG JLFLDOLGOZÓ DSZ (ŐSÍŐ) FSZÜLSÉGOSZÓ OOÉ ŐSÍŐ?

FSZÜLSÉGOSZÓ OOÉ ŐSÍŐ? FSZÜLSÉGOSZÓ OOÉ ŐSÍŐ? AZ LKOOS ŐSÍŐ ALALV AZ LKOOS ŐSÍŐ JLLZŐ gy feszültségosztó tagjaként a F ellenállása ( ) feszültséggel ( be ) vezérelhető. a kimenő feszültség ( ki ) is megváltozik rősítő az az áramkör, amelynél: ki > be A ki be teljesítménytöbblet külső energiaforrásból származik. A teljesítmény egy része hővé alakul. gyéb erősítő építőelemek: elektroncső tranzisztor integrált áramkör () eljesítményerősítés: Feszültségerősítés: k i A be ki A be rősítésszint: (decibel, db) n n ( db) ( db) 0lg 20lg ki be ki be (ha ki be )

AALÓG JLFLDOLGOZÓ DSZ (GJLÍŐK) LD (Liquid rystal Display) GJLÍŐK. (folyadékkristályos kijelző) az elemi cella (XL) keresztezett irányú polarizátorok A fény polarizációs síkja elcsavarodik A fény kiléphet VLÁGOS LLA LD (Liquid rystal Display) GJLÍŐK. (folyadékkristályos kijelző) az elemi cella (XL) LD GJLÍŐK. a színes pixel (GB) az emberi szem érzékenysége keresztezett irányú polarizátorok ed Green Blue G B A fény polarizációs síkja elcsavarodik A fény kiléphet VLÁGOS LLA SÖÉ LLA A fény polarizációs síkja nem tud elcsavarodni A fény nem léphet ki Szokásos távolságból nézve az GB pixelcsoport mérete a szem felbontóképessége alatt van, így a súlyozott a+bg+cb fényintenzitás együttes hatását érzékeljük a szemben Az, G, B színek súlyozott összeadásával az összes szín előállítható

LD GJLÍŐK. (a mátrix áramkör) LD GJLÍŐK V. (onitor, V) a képernyő részlete ^xääxåxá ~tüöváéçç ÇÇxÑx~xà4