MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

Hasonló dokumentumok
F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

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

Ellenállások. Alkalmazás - áramkorlátozás - feszültség beállítás, feszültségosztás - fűtőtest, fűtőellenállás

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

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

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

THT (Throug Hole Technology) méret, súly, költség, megbízhatóság megfelelő stabilitás a kivezetéseknél; 0,3 mm fúrás határ SMT (Surface Mounted

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

A felmérési egység kódja:

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

Fizika A2 Alapkérdések

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

Elektrotechnika 9. évfolyam

Fizika A2 Alapkérdések

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Időben állandó mágneses mező jellemzése

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

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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?

3.1. ábra ábra

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

1. fejezet. Gyakorlat C-41

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az elektromágneses indukció jelensége

EHA kód: f. As,

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

László István, Fizika A2 (Budapest, 2013) Előadás

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (4) akkreditált státuszhoz

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

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

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Számítási feladatok a 6. fejezethez

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

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.

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Bevezetés az elektronikába

Alapfogalmak, osztályozás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-0162/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

Átírás:

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

ELLENÁLLÁSOK -állandóértékű ellenállások - változtatható ellenállások - speciális ellenállások (PTK, NTK, VDR) Állandó értékű ellenállás Felépítés: szigetelő hordozó, vezető réteg, fém kivezetések Főbb típusok: huzalellenállás rétegellenállás tömbellenállás (fém vagy szén) (speciális ötvözetek)

ELLENÁLLÁSOK Beszerelés: - furatba szerelt - felületre szerelt eszközök (SMD)

ELLENÁLLÁSOK 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,

ELLENÁLLÁSOK Terhelhetőség: maximális hődisszipáció szabványos P d max 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 ) 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. -színkód:színes sávok (4 vagy 5) az ellenállástesten

ELLENÁLLÁSOK 4 sávos jelölési rendszer: 1. és 2. sáv számérték 3. sáv szorzó 4. sáv tűrés Pl. 1. 2. 3. 4. 10 X 100Ω =1kΩ ±2% 5 sávos jelölési rendszer: 1. 2. és 3. sáv számérték 4. sáv szorzó 5. sáv tűrés Pl. 1. 2. 3. 4. 5. Szín 1.szám 2.szám Szorzó Tűrés fekete 0 X 1W barna 1 1 X 10W ±1% vörös 2 2 X 100W ±2% narancs 3 3 X 1kW sárga 4 4 X 10kW zöld 5 5 X 100kW ±0.5% kék 6 6 X 1MW ±0.25% ibolya 7 7 X 10MW ±0.01% szürke 8 8 X 100MW fehér 9 9 X 1GW arany X 0.1W ±5% ezüst X 0.01W ±10% színtelen ±20% 100 X 10Ω =1kΩ ±2%

SMD ELLENÁLLÁSOK Méret: Szabványos P d max 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 ) (Surface Mounted Device) U max = R P max d felületszerelt eszköz

VÁLTOZTATHATÓ ELLENÁLLÁSOK 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)

VÁLTOZTATHATÓ ELLENÁLLÁSOK Szabályozási jellemző: -lineáris(a) - nem lineáris: logaritmikus (B) fordított logaritmikus (C) S alakú (S) ΔR/R 100% 50% C A S B α 50% 100% 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 Q Állandó kapacitású kondenzátor Kapacitás definíciója: C = U Síkkondenzátor: +Q -Q A U C = ε rε ε 0 0 vákuum dielekromos áll. d ε r relatív dielekromos áll. dielektrikum d Felépítés: fém fegyverzetek, fém kivezetések, dielektrikum Főbb típusok: sík, hengeres, tekercselt, többrétegű -geometria: - 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

KONDENZÁTOR Névleges érték, tűrés (névleges értéktől megengedett eltérés [%]) IEC szabványban: E6-os értéksor(±20%), E12-es(±10%), E24-es(±5%) Jelölések: Érték: pf jelölést elhagyják, nf n, μf -μ Pl. 470 470 pf, 3n3 3.3 nf, 1μ0 1.0 μf Tűrés: Jelölés G H J K M N S Tűrés ±2% ±2.5% ±5% ±10% ±20% ±20-30% ±20-50% Névleges feszültség: Jelölés a b c d e f g h u v w Feszültség 50V- 125V- 160V- 250V- 500V- 350V- 750V- 1000V- 250V~ 350V~ 500V~

KONDENZÁTOR Felépítés:

KONDENZÁTOR 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

TEKERCSEK 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 Tekercstípusok dt Φ = F B r df r L U i = N = N 2 μ 0 μr n f dφ dt A l B r F

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