9. Az 1. ábrán látható feszültségosztó esetén AU = 0,08 és R1 = 4 kω. Számoljuk ki R2 értékét.

Hasonló dokumentumok
Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

M ű veleti erő sítő k I.

Elektronika I. Gyakorló feladatok

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

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

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

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.




1. Fejezet. Visszacsatolt erősítők. Elektronika 2 (BMEVIMIA027)

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

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

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

RC tag mérési jegyz könyv

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

Mûveleti erõsítõk I.

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 180 perc

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Versenyző kódja: 28 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

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

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

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

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

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

Elektronika Oszcillátorok

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k)

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

REZISZTÍV HÁLÓZATOK Számítási feladatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika A2E, 8. feladatsor

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

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

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Bevezetés az elektronikába

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

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

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

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Elektronika II. 5. mérés

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

Audiometria 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra

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

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

Átírás:

Erősítő 1. Egy feszültségosztót R1 kω és R kω ellenállásokból állítunk össze. a) Mekkora az R1 ellenállásról elvezetett menő feszültség, ha a jövő feszültség 30 V? b) Mekkora a feszültségerősítés? c) Mekkora a teljesítményerősítés? (Hanyagoljuk el az R és R közti eltérést.) d) Mekkora a teljesítményerősítés- szint l és decil egységn?. Hány loohmos legyen a feszültségosztó R ellenállása, ha az R1 10 Ω ellenállásról a jövő feszültség 5%- át szeretnénk elvezetni? 3. Egy feszültségosztó teljesítményerősítés- szintje - 3 db. (Hanyagoljuk el az R és R közti eltérést.) a) Mekkora a teljesítményerősítés? b) Mekkora a feszültségerősítés? c) Hány ohmos legyen az R ellenállás, ha a menő feszültésget az 1 kω - os R1 ellenállásról vezetjük el? 4. Az 1. ábrán látható feszültségosztó esetén U 0 V, R1 1700 Ω, R 300 Ω. Számoljuk U és AU értékét. 5. Az 1. ábrán látható feszültségosztó esetén U 0 V, R1 1700 Ω, R 300 Ω. Számoljuk U és AU értékét. 6. Az 1. ábrán látható feszültségosztó esetén U 50 V, R1 800 Ω, U 75 V. Számoljuk R értékét. 1. ábra 7. Az 1. ábrán látható feszültségosztó esetén U 50 V, R 800 Ω, U 75 V. Számoljuk R1 értékét. 8. Az 1. ábrán látható feszültségosztó esetén AU 0,05 és R kω. Számoljuk R1 értékét. 9. Az 1. ábrán látható feszültségosztó esetén AU 0,08 és R1 4 kω. Számoljuk R értékét.. A. ábrán látható potméter menő feszültsége 0 V. Hány %- os pozícióban álljon a csúszka, hogy a jövő feszültség a) 40 V b) 0 V c) 0 V d) 0 V legyen? 11. A. ábrán látható potenciométer menő feszültsége V. Mekkora a menő feszültsége, ha a csúszka %- nál áll?. ábra

1. Egy erősítő a menő feszültségjel amplitúdóját az ezerszeresére erősíti. Mekkora a teljesítményerősítés- szint? (Hanyagoljuk el az R és R közti eltérést.) 13. Egy erősítő a jelteljesítményt az ezerszeresére növeli. Kiszámolandó a) a feszültségerősítés (hanyagoljuk el az R és R közti eltérést) b) és a teljesítményerősítés- szint. 14. Hányszorosára növeli a jelteljesítményt egy 43 db- es erősítő? 15. Hány db változást jelent a jelfeszültség értékének feleződése? (R R) 16. Egy jel feszültségét megduplázzuk egy erősítővel. Mekkora a jelteljesítmény megváltozása a decilskálán fejezve? (R R) 17. Hány decil a teljesítményerősítés- szint, ha a W menő teljesítményhez a) 00 W b) 0 W c) 4 W d) W e) 1 W f) 0, W g) 0 W menő teljesítmény tartozik? 18. Hány wattra erősíti fel az 5 W- os menő jelet az az erősítő, amelynek erre a teljesítményerősítés- szintje erre a jelre nézve a) 50 db b) 3,7 B c) db d) 1 db e) 0 db f) - 1 db g) - db? 19. Két harmonikus jelet, melyek teljesítménye azonos, de frekvenciája eltér (f1 és f), egy erősítővel erősítünk fel, melynek teljesítményerősítés- szintje az f1 frekvencián 30 db, míg az f frekvencián 7 db. Mekkora a felerősített jelek teljesítményeinek aránya?. Két harmonikus jelet, melyek teljesítménye azonos, de frekvenciája eltér (f1 és f), egy erősítővel erősítünk fel, melynek teljesítményerősítés- szintje az f1 frekvencián 50 db, míg az f frekvencián 33 db. Mekkora a felerősített jelek teljesítményeinek aránya? 1. Egy erősítő teljesítményerősítés- szintje visszacsatolás nélkül 50 db. Mekkora lesz a teljesítményerősítés- szint, ha a menő jelfeszültség 1%- át visszacsatoljuk? Hanyagoljuk el az R és R közti eltérést.. Egy erősítő teljesítményerősítés- szintje 13 db. Negatív visszacsatolás hatására ez az érték db- re csökken. A menő feszültség hányadrészét csatoltuk vissza? Hanyagoljuk el az R és R közti eltérést. 3. Egy erősítő teljesítményerősítés- szintje 6 db. Negatív visszacsatolás hatására ez az érték db- re csökken. A menő feszültség hányadrészét csatoltuk vissza? Hanyagoljuk el az R és R közti eltérést.

4. Egy erősítő feszültségerősítése 0. Egy visszacsatolóáramkörrel a jövő feszültség 3%- át a menő jellel ellentétes fázisban visszacsatoljuk. R és R azonosnak tenthető. a) Mekkora a visszacsatolás nélküli teljesítményerősítés- szint? b) Milyen értékre változik a feszültségerősítés a visszacsatolás hatására? c) Mekkora lesz a teljesítményerősítésszint a visszacsatolás után?

Képletek R U I (Ohm- törvény) P U I U R I R (elektromos teljesítmény) U 1 R 1 U T + R (feszültségosztó) U U (feszültségerősítés definíciója) A P P! # "! # " U R U R $ & % $ & % R R U U U R! U $ # & R A U R R " U % R R! #" ## $ U R R (teljesítményerősítés definíciója) n B log A P log A!### "### $ U R R (teljesítményerősítés- szint definíciója),nvcs (erősítő feszültségerősítése negatív visszacsatolás esetén) 1+ β

Megoldások R 1. a) U 1 U T 1 kω 30V, 9V + R kω+ kω b) U, 9V 0, 0909 9, 09% U 30V c) A P 0, 0909 0, 0086 0,86% d) log A P log0, 0086,83dB, 083B. U 1 U T + R R U T U 1 10Ω 1 10Ω 3600Ω 0, 5 3. a) log A P A P 3 0, 005 0, 5% b) A P A P 0, 005 0, 0707 7, 07% c) U 1 U T 4. U 85 V; AU 0,85 5. U 117,65 V; AU 0,85 6. R 1867 Ω 7. R1 343 Ω 8. R1 5,3 Ω 9. R 46 kω. a) % b) 50% c) 0% d) 0% 11. U V + R R 1. log log U U log00 60dB 13. a) A P 00 31, 6 b) log A P log00 30dB 43 14. log A P A P 000 15. log log0, 5 6, 0dB 16. log log 6, 0dB 1kΩ 1kΩ 13,14kΩ 1314Ω 0, 0707

17. log A P log P a) 30 db b) 17 db c) 3 db d) 0 db e) - 3 db f) - db g) - db 18. log A P log P P a) 500 000 W b) 5 000 W c) 50 W d) 6,3 W e) 5 W f) 3,97 W g) 0 W 19. log A P log P P 30 P,1 00 7 P, 501 P,1 P 00 P, 501. P,1 P P, 50 33 5 3,3 50 50 1. log 316, 3 A,NVCS U 1+ β 316, 3 75, 98 1+ 316, 3 0, 01 log log75, 98 37, 61dB. log 13 4, 4668,NVCS 3,163 A,NVCS U 1+ β β 1 1 1,NVCS 3,163 1 0, 094 4, 4668

A 3.,NVCS U 1+ β β 1 1 1,NVCS 4. a) log log0 40dB A b),nvcs U 1+ β 0 1+0 0, 03 5 c) log log5 8dB 1 6 0, 05