Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz

Hasonló dokumentumok
sz. mérés (négypólus)

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Led - mátrix vezérlés

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

25.B 25.B. 25.B Impulzustechnikai alapáramkörök Impulzusok elıállítása

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Bevezetés az elektronikába

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Bevezetés az elektronikába

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

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

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

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

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

Elektrotechnika - elektronika I. II. Laboratóriumi foglalkozások, mérések követelményei

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

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

FL-11R kézikönyv Viczai design FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

Nagyáramú, nagy pontosságú rövidzár védett feszültség stabilizátor Solti István HA5AGP

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

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník, školský rok 2014/2015 Okresné kolo Zadanie teoretického testu kategória A

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok)

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név:

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor

Bevezetés az elektronikába

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Térvezérlésű tranzisztorok (FET)

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Elektronika Oszcillátorok

Billenő áramkörök (multivibrátorok)

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetők félvezetők szigetelő anyagok

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

Mérési utasítás. P2 150ohm. 22Kohm

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására

Beütésszám átlagmérő k

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Villamosipar és elektronika. szóbeli érettségi feladatok témakörei középszinten. A. tétel témakörei (elektrotechnika)

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek /V

2.A Témakör: A villamos áram hatásai Téma: Elektromos áram hatásai vegyi hatás hőhatás élettani hatás

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán

Fényszóró modul. A feladat célkitűzései:

Nikkel akkumulátorok kisütése

Kapcsolóüzem stabilizátor mérése

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

MODELL: MP-4-13 A modul bekötésének vázlata

A nikkel akkumulátorok időszakos, vagy rendszeres kisütése a gyártók szerint is ajánlott. Ennek megoldásában próbál segíteni az általam készített

Elektronika Előadás

A TANTÁRGY ADATLAPJA

Diszkrét aktív alkatrészek

Elektronika II. 5. mérés

R-KORD Kft Präsentation LED.pptx - Fordította: Nikli Barbara

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

Név: Logikai kapuk. Előzetes kérdések: Mik a digitális áramkörök jellemzői az analóg áramkörökhöz képest?

Műveleti erősítők - Bevezetés

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

Kioldóköri ellenőrzés EuroProt+ készülékekben

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

Trevenum Kft Budapest, Széchenyi Tér 10 Tel: Fax: Szabó Lajos: ;

Koincidencia áramkörök

4. Mérés. Tápegységek, lineáris szabályozók

Vegyes témakörök. A KAT120B kijelző vezérlése Arduinoval

PN átmenet kivitele. (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) A=anód, K=katód

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

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

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

Villamosipar és elektronika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga témakörei

UCBB dupla portos elosztópanel használati utasítás

Elektronikai technikus Elektronikai technikus

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

1. A bipoláris tranzisztor statikus jelleggörbéi és paraméterei Az ábrán megadott kimeneti jelleggörbékkel jellemzett tranzisztornál

LPT_4DM_2a. Bekötési utasítás

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Átírás:

Vizuális segédlet az Elektrotechnika II. laboratóriumi mérési gyakorlataihoz 2007. dr. Kloknicer Imre laborvezet

2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Mérések 2.1 1. sz. mérés (dióda, Zener dióda) 2.2 2. sz. mérés (tranzisztor jelleggörbe, munka-egyenes) 2.3 3. sz. mérés (tranzisztoros logikai kapcsolások, bistabil multivibrátor) 2.4 4. sz. mérés (négypólus) 2.5 5. sz. mérés (m veleti er sít ) 2.6 6. sz. mérés (optikai csatoló, feszültségszint kijelz, astabil multivibrátor, tirisztoros egyenirányító) 2.7 7. sz. mérés (mágneskapcsolók) 3. Befejezés

3 1. Bevezetés A segédlet célja, hogy a hallgató ne a mérésen lássa meg el ször a mérend panelt és a rajta elhelyezett alkatrészeket. Szorosan illeszkedik a hallgatók felkészülését segít és irányt mutató Kloknicer (szerk.): Elektrotechnika laboratóriumi gyakorlatok cím jegyzethez. A jegyzetben a méréseknél többnyire két kapcsolási rajz szerepel. Az egyik a hagyományos elvi kapcsolás, míg a másik a panel nyomvonalát követ kapcsolás, amely természetesen ugyanaz, de didaktikusabban követhet. Ez utóbbira fogunk hivatkozni, mert így felismerhet bbnek fog t nni a megvalósítandó huzalozás. Ennek a segédletnek közzé tételét sürgette az a tény is, hogy a panelek nagy részét kicseréltük a jegyzet írásával nagyjából egy id ben. Az új paneleknél érvényesült az a koncepció, hogy az alkatrészek láthatók legyenek, a panel fels részén szerepeljenek. Az összeköttetéseket vagy jelöltük, vagy fizikailag is láthatóvá tettük. Úgy gondoljuk, hogy jobban áttekinthet mér panelokat hoztunk létre.

4 2. Mérések Feltüntetjük a mérés pontos címét és azt az ábra számot az idézet jegyzetb l, mellyel a panel fényképét össze kell vetni. Egy kis el zetes: 1. ábra

5 2.1 1. sz. mérés (dióda, Zener dióda) 4.5 Félvezet dióda jelleggörbéjének felvétele (4.5-3. ábra) 2. ábra

6 A 4.5-3. és a 2. ábra összevetéséb l jól látható, hogy hova kell kötni a m szereket és a 3. ábrán látható potenciómétert. 3. ábra (A 10 k érték potencióméter 3,3 k érték re lett cserélve.) Bekötésére az alsó három banán hüvely szolgál, melyekb l a középs a csúszka. Ezt a 4. ábra jól szemlélteti.

7 4. ábra

8 4.6 Zener dióda jelleggörbéjének felvétele és alkalmazása feszültség stabilizátorként (4.6-2., 4.6-4 ábrák) 5. ábra Jól látható felül az el tét ellenállás, alul a terhel ellenállások és a meglév összeköttetések.

9 2.2 2. sz. mérés (tranzisztor jelleggörbe, munka-egyenes) 4.7 Tranzisztor IC U CE jelleggörbéjének mérése (4.7-2. ábra) 6. ábra A fels sín a pozitív, az alsó a nulla. Helyes bekötés esetén a piros és a zöld LED világít. Jól azonosíthatók a m szerek bekötésének dugaljaik. Láthatóan kerültük a keresztlyukas banándugó csatlakozásokat. Balról a 3., 4. ábrán látható 3,3 k érték, míg jobbról a 7. ábra szerinti 1 k érték potencióméter csatlakozik.

10 7. ábra Itt viszonylag egyértelm a bekötés, de azért megmutatjuk a 8. ábrán, hogy a csúszka itt is a középs banán hüvely.

11 8. ábra

12 4.8 Tranzisztor munka-egyenesének felvétele lineáris és nem lineáris kollektor ellenállás ( R C ) esetén (4.8-2. ábra) 9. ábra Ennél a mérésnél a több funkciós panelnek csak a jobb oldali részét használjuk. A kollektor áramot mér ampermér vel vagy a lineáris ellenállást vagy a nem lineárist, azaz az izzót iktatjuk be. A bázis áramot a 3., 4. ábrán látható 3,3 k érték potencióméterrel tudjuk beállítani.

13 2.3 3. sz. mérés (tranzisztoros logikai kapcsolások, bistabil multivibrátor) 4.9 Tranzisztoros logikai kapcsolások (4.9-2, 4.9-4, 4.9-6 ábra), bistabil multivibrátor (4.9-8 ábra) El ször a 9. ábrán látható panelnek csak a jobb oldalát használjuk, mert a NEGÁCIÓ, a VAGY valamint az ÉS logikai kapcsoláshoz elegend egy mechanikus kapcsoló és egy izzó. A bistabil multivibrátor felépítésére már az egész panelt igénybe vesszük. Helyes kötési stratégia esetén a keresztlyukas csatlakozások nagy része mell zhet. Figyeljünk a panelon bejelölt meglév létesítend összeköttetések létrehozására! és a jegyzet ábráján feltüntetett