IQ-Fighter. Lokális bajnokság E2 kiadása

Hasonló dokumentumok
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet 25. old. 3. feladat

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

A Föld középpontja felé szabadon eső test sebessége növekszik, azaz, a

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ 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.

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

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

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Elektronika zöldfülűeknek

Elektronika Oszcillátorok

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

DIGITÁLIS TECHNIKA feladatgyűjtemény

Történeti Áttekintés

Néhány fontosabb folytonosidejű jel

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

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Elektromos áram, áramkör

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

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

F1301 Bevezetés az elektronikába Térvezérlésű tranzisztorok

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

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

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Írásbeli vizsga

Elektromos áram, egyenáram

Bajnokság, 2010 tavaszi félév





A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Injektív függvények ( inverz függvény ).

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

Nagy András. Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály 2010.

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

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

Félvezetk vizsgálata

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

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

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Elektromos töltés, áram, áramkör

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Elektromágnesség tesztek

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika II Feladatlapok jegyzet

Megoldás A számtani sorozat első három eleme kifejezhető a második elemmel és a differenciával. Összegük így a 2. d =33, azaz 3a 2. a 2.

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Determinánsok. A determináns fogalma olyan algebrai segédeszköz, amellyel. szolgáltat az előbbi kérdésekre, bár ez nem mindig hatékony.

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

Utoljára mentve: BME-MIT, :22:00, sorsz.: 3

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba

1.) = grafikont kell ábrázolnunk. Megj.: 5 1+ A = 1 ill. B = 10 -szeresei. Ábrázolás Függvénytranszformációval :

6. LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

Maple: Deriváltak és a függvény nevezetes pontjai

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

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

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők

Függvények Megoldások


ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

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

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Fázisátalakulások vizsgálata

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Átírás:

IQ-Fighter Lokális bajnokság E2 kiadása Különleges alkalomból került sor idei nagymenőink műveinek kiállítására. A keresztféléves Elektronika Alapjai II. vizsgázói között nem ritka, aki a tárgyat 3.-jára, 4.- jére veszi fel, de az egyik rekorder aki mellékesen versenyünk kiemelt győztese is lett egyben immár 6.-szor vette fel tárgyunkat. Eme jubileumi alkalomból közölnénk pár kiemelkedő gyöngyszemet a 2009. jan. 20.-ai vizsgabeugrókból, melynek során kb. 40 főből egyetlen sikeres munka született végül. Egy elkülönített kategória a Függvényábrázolás. Ennek lényege, hogy valamilyen mennyiségek egymáshoz való viszonyát ábrázoljuk léptékhelyesen (azaz a tengelyeket megfelelő mérnöki precizitással skálázni kell). Szabály: bármilyen diagram érvénytelen, ha a tengely mennyisége, mértékegysége nincs megnevezve, vagy helytelen. A következő feladatokban két függvényt kellett ábrázolni. Az egyik egy koszinusz időfüggvény, a másik szintén hasonló. A meglepetés számunkra az volt, hogy alig volt valaki, aki eltalálta volna, hogy időfüggvény ábrázolásakor a vízszintes tengely mértékegysége egyáltalán mi a csoda lehet.. A szerző itt módosított Lissajous görbét szándékozott felvenni.. legalább is szerintünk.. Illetve ékes példáját hozza az ómagyar szenvedő mondatszerkezetnek is. Két dolgot is megfigyelhetünk a mester által felfedett valóságban: először is egészen új értelmet nyer a koszinusz függvény ebben az impresszionista ábrázolásban, másrészt érdekes, hogy a bemeneti időfüggvény változója az idő, míg a kimenet változója a sec. maga.

Kissé filozofikus konstrukció. Olyan, eredetileg időfüggvény, amely igazából mégiscsak a frekvenciától függ. Azaz a frekvencia így bújtatott módon az időtől függhet.. talán.. Az áram folyik, a feszültség esik, a Guru csak viccel velünk! A továbbiakban levitációt mutat be látszólag semmitől megemelkedett szinusz függvényen. Akármit is mondjon bárki, a lényeg: 10 = -9.4 a többi porhintés.. Előző alkotónk kortárs elmebajnoka szintén cáfolja a 10-et, de nála: 10 = -1.4 ezen azért érdemes eltöprengni

Dobogós hely, II. helyezett a kategóriában, egyedi formabontó világkép, az időutazás megalapozója: - Az időt p-ben mérjük - Az idő függ a jel frekvenciájától.. azaz az egyenfeszültség körül megáll az idő.. kérdésem csak annyi: és IKOZAÉDER-e..? Valószínűleg az időfizikai labor másik elmés munkatársa, szoros versenyben lett első helyezett. Képletet adott meg az idő, mint fogalom kiszámítására. A brilliáns munkából kiderül, hogy a fizikusok mumusa, a sokszor csak t -ként emlegetett, idő egyszerűen csak 171.87. II. Kategória Itt egy tranzisztoros kapcsolás végletekig leegyszerűsített rajza volt adott. A feladatok szövegei láthatóak, és az is, hogy a megoldások teljesen kézenfekvők. Ennek ellenére voltak meglepetések. Nincs jó és rossz, nincs fekete és fehér. Minden ugyanaz. Ezt a spirituális egységet fejezi ki a mester, miszerint egy vezeték egyszerre pozitív és negatív is. - A tranzisztor zárt CB diódájának ugyanannyi a feszültsége (0.6), mintha nyitva lenne. A nyitott, az zárt.. - I1 áramot vesz fel a mester, aztán nem használja. A haszontalan hasznos, mondogatja néha - Ha 15V-ot adunk max, és ez osztódik szét az egyes részeken, akkor egy ilyen kis rész lehet 24V. A kozmosz mikrokozmosz, a mikrokozmosz kozmosz, dünnyögi időnként

Az utóbbi idők egyik algebrai siker sztorija látható a képen. Az állítást még nem igazolták, jelenleg több neves egyetem is küzd a bizonyítással, mindhiába. A páratlan mű egyébként jól induló levezetéséből látható, hogy az áram is kifejezhető feszültségként.. ha nagyon akarjuk. Ésss ímeeee: Az idei verseny győztese. Túl fizika 1-2-n, villamosságtanon, elektronika alapjai I.-en, és egy korábbi, pofátlan másolással elbukott beugrón ennyit sikerült újonnan összehozni: - Az Ohm-törvény új értelmezése - A kilo milli ekvivalenciája - Az összeg és különbség azonossága Mivel az illető 3 olyan hibát ejtett egyetlen példán belül, ami ált. isk. 8.-ban is súlyos lenne, (egy felnőtt átlag intelligenciája kizárja ezt) így a kategória győztesének kiáltom ki.

Különdíjasok Az erősítés mértékegysége az Ohm, jegyzi koronás írónk.. A nemzetbiztonságiak nemrég fogott dokumentumában a legújabb nanorobot elsődlegesen skiccelt vázlata látható, ami formailag az első kocka-kerekű autóéval is megegyezik. Mást mi sem tudtunk kinézni belőle..