Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések



Hasonló dokumentumok
Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Mérés és adatgyűjtés

Számítási feladatok a 6. fejezethez

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

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

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamos teljesítmény mérése

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

M ű veleti erő sítő k I.

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

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

Méréselmélet és mérőrendszerek

Háromfázisú aszinkron motorok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Digitális multiméterek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika 2. TFBE1302

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

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUM 2/C

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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.

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Mérési hibák

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

2.11. Feladatok megoldásai

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

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

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Összetett hálózat számítása_1

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

Elektronika 2. TFBE5302

Érzékelők és beavatkozók

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

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Átírás:

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a relatív hibát egymásba átszámítani? 6) Definiálja a korrekciós tényezőt. Mikor alkalmazzuk? 7) Definiálja a helyes érték megadását metrológiailag előírt formában 8) Definiálja a pontossági osztályt 9) Adja meg az analóg műszer hibaképletét 10) Adja meg a digitális műszer hibaképletét 11) Hogyan lehet kiszámítani az eredő hibát, ha a mérendő mennyiséget összeadás, kivonás, szorzás, illetve osztás művelettel határozzuk meg? Írja fel a vonatkozó képleteket az előjelhelyes, a legrosszabb, illetve a legvalószínűbb esetre. Megjegyzés: a képletekben szereplő mennyiségek megnevezését mindig meg kell adni.

Minden mérésre vonatkozó számolások 1) Számítsa ki két párhuzamosan kötött ellenállásra kapcsolható maximális feszültséget! 2) Számítsa ki két párhuzamosan kötött ellenállásra kapcsolható maximális áramot! 3) Számítsa ki két sorosan kötött ellenállásra kapcsolható maximális feszültséget! 4) Számítsa ki két sorosan kötött ellenállásra kapcsolható maximális áramot! 5) Hibaterjedés számolás összeadás, kivonás, szorzás és osztás esetén!

12. Teljesítménymérés 1) Definiálja a villamos teljesítmény összetevőket szinuszos váltakozó feszültség esetén. Adja meg mértékegységüket 2) Hogyan lehet a mérés során megkapott U, I és P értékekből a meddő teljesítményt meghatározni? 3) Rajzoljon fel egy hatásos teljesítményt mérő W- mérős kapcsolást 4) Mire kell ügyelni a W- mérő használatakor? 5) Hogyan változik a teljesítmény tényező (cosφ) értéke, ha az ohmos terheléssel párhuzamosan induktivitást is kötünk? 6) Mekkora a névleges árama a {U} V-os, {S} VA-es pákatranszformátornak? 7) A névleges terhelés beállításához mekkora terhelő ellenállást kell használni egy a {U} V-os, {S} VA-es pákatranszformátor esetén? 8) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

13. Digitális oszcilloszkópos méréstechnika I. Ismertesse a digitális oszcilloszkóp 1) trigger esemény és az adatgyűjtés időtartamának egymáshoz viszonyított elhelyezkedése szerint milyen triggerelési mód felosztás létezik, 2) trigger tipusait és alkalmazásukat, 3) automatikus gyorsmérési lehetőségeit, 4) kibővített funkcióit, 5) windows üzemmódjának alkalmazását 6) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

14. Impedancia mérés I. (ellenállásmérés ) 1) Sorolja fel az ellenállás mérési módszereket 2) Határozza meg az R1 (P1) és az R2 (P2) ellenállásokból álló soros kapcsolásra adható maximális tápfeszültséget 3) Határozza meg az R1 (P1) és az R2 (P2) ellenállásokból álló párhuzamos kapcsolásra adható maximális tápfeszültséget 4) Ismertesse az áram összehasonlításos ellenállásmérés módszert (kapcsolás, mérés, számítás, hibák) 5) Ismertesse a feszültség összehasonlításos ellenállásmérés módszert (kapcsolás, mérés, számítás, hibák) 6) Miért különböztetünk meg kis és nagy ellenállásmérő kapcsolásokat? 7) Ismertesse a négyvezetékes ellenállás mérési módszert (kapcsolás, alkalmazás előnye ) 8) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

15. Frekvencia és időmérés 1) Miért használjuk gyakran közvetett mérésként a frekvencia és időmérést? 2) Hogyan mutatjuk be a digitális impulzus számlálás hibáját? 3) Ismertesse a digitális frekvencia mérés elvét (kapcsolás, mért érték, hibaképlet) 4) Rajzolja fel a közvetlen frekvenciamérő hibagörbéjét, a mért frekvencia függvényében, ha h fr = 10-6, T k = 0,1 s. 5) Mekkora a frekvencia mérés hibája, ha h fr = {h}, T k = {Tk} sec, f x = {fx} khz? 6) Hogyan növelhetjük a frekvenciamérés pontosságát? Milyen következményekkel járhat ez? 7) Ismertesse a periódusidő mérést ( kapcsolás, mért érték, hibaképlet ) 8) Ismertesse a digitális idő intervallummérést 9) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

16. Mérőátalakítók mérése I. 1) Definiálja a statikus karakterisztikát. 2) Sorolja fel a statikus karakterisztika hibáit. 3) Sorolja fel a kiegyenlítetlen híd előnyeit. 4) Hogyan kell a statikus karakterisztika hibáit (linearitási hibát, null hiba stb.) és az érzékenységet meghatározni? 5) Hogyan határozható meg a relatív ellenállás változás nyúlásmérő bélyeg esetén a mért nyúlás értékből? 6) Hogyan lehet a nyúlásmérőbélyegekkel történő mérés hőmérséklet hibáját kiküszöbölni? 7) Rajzoljon fel egy kiegyenlítetlen hidat húzott és nyomott bélyegek esetén. 8) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

17. Digitális oszcilloszkópos méréstechnika II. Ismertesse a digitális oszcilloszkóp 1) trigger esemény és az adatgyűjtés időtartamának egymáshoz viszonyított elhelyezkedése szerint milyen triggerelési mód felosztás létezik, 2) trigger tipusait és alkalmazásukat, 3) automatikus gyorsmérési lehetőségeit, 4) kibővített funkcióit, 5) windows üzemmódjának alkalmazását 6) kurzorainak felhasználását, 7) adatgyűjtési lehetőségeit, 8) Hogyan méri meg a hiszterézises komparátor billenési szintjeit? 9) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

18. Mérőátalakítók mérése II. 1) Sorolja fel milyen érzékelők alkalmazhatók hőmérséklet mérésére. 2) Ismertesse a hőelemet. 3) Ismertesse a ellenálláshőmérőt. 4) Ismertesse a félvezető alapú ellenállás hőmérőt. 5) Hogyan méri meg az önmelegedést? 6) Nevezze meg az alábbi statikus karakterisztikán látható hibát! (Az előadáson elhangzott összes hibát tudni kell.) 7) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

19. Mérőátalakítók mérése III. 1) Mit nevezünk induktív átalakítónak? 2) Mi lehet az induktív átalakítók bementi mennyisége? 3) Mik az induktív átalakítók előnyei? 4) Mit nevezünk nyitott mágneskörű átalakítónak? 5) Mit nevezünk zárt mágneskörű átalakítónak 6) Rajzolja fel a nyitott mágneseskörű differenciál kapcsolású induktív elmozdulás mérővel kialakított hídkapcsolást. 7) Rajzolja le a mérőhídba kapcsolt induktív átalakító kimeneti feszültségét. 8) Milyen előnyei vannak a zárt mágneses körű induktív átalakítóknak? 9) Hogyan lehet meghatározni hídkapcsolásnál a kimeneti feszültségből a mért elmozdulás irányát? 10) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

21. Mérőátalakítók mérése IV. 1) Mi a mértékegysége a fordulatszámnak? 2) Melyik módszer alapul impulzusszámláláson? 3) Milyen gerjesztés és vezérlés használatos a mérésen használt serleges szervomotor forgatásához? 4) A tachogenerátor hogyan érzékeli a forgást? 5) A tachogenerátor kimeneti jeléből hogyan határozható meg a fordulatszám? 6) Hogyan változtatja a motor tengelyére erősített tárcsára fúrt lyukak száma a mérés pontosságát? 7) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?

22. Impedanciamérés II. 1) Mitől függenek egy adott impedancia esetén a veszteségi jellemzők? 2) Válassza ki az induktivitás kisfrekvenciás helyettesítő képét. 3) Válassza ki a kapacitás kisfrekvenciás helyettesítő képét. 4) Ellenállás (valós impedancia) mérésére szolgáló kapcsolási elrendezés és a kimeneti feszültség képlete. 5) Rajzolja fel az aktív kapacitás mérő kapcsolást. Írja fel a kimeneti feszültség képletét. 6) Milyen hibái vannak az elvi induktivitás mérő kapcsolásnak? 7) Mi a fázisdetektor? 8) Milyen elven lehet az aktív erősítős impedanciamérés hibáit kiküszöbölni? 9) Milyen mérési feladatok vannak és mikre kell figyelni a mérés során?