Zaměření Automobilová elektronika. verze
|
|
- Přemysl Špringl
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru DE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/2011 Soubor obsahuje tématické okruhy a otázky z problematiky tří zaměření studia v oboru DE. Každé z těchto zaměření se pak dělí do dvou předmětů státní závěrečné zkoušky: Zaměření Automobilová elektronika: KAE/SNESA Elektronické součástky a systémy KAE/SNAES Automobilové elektronické systémy Zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě: KAE/SNESD Elektronické součástky a systémy KAE/SNZTD Zabezpečovací technika v dopravě Zaměření Elektrická trakce KEV/SNET Elektrická trakce KEV/SNVET Výkonová elektronika Zaměření Automobilová elektronika KAE/SNESA Elektronické součástky a systémy 1. Polovodičové součástky: dioda, tranzistor bipol. i FET, tyristor, atd. Vlastnosti, zapojení s jednotlivými tranzistory i s dvojicemi (rozdílový zesilovač, proudové zrcadlo, atd.), použití. (ELS) 2. Zpětná vazba v elektronických obvodech. Stabilita. Vliv na kmitočtovou charakteristiku, zesílení, vstupní a výstupní impedanci. (ELS) 3. Operační zesilovače. Vlastnosti, zásady použití. Základní zapojení. Tvarování kmitočtové charakteristiky. Rozbory rušivých vlivů, diskuse možných nepřesností. Přístrojové zesilovače, izolační zesilovače. (ELS) 4. Výkonové zesilovače - třídy a účinnosti, kolektorové ztráty. Zapojení. Omezovače proudu. Integrované zesilovače. Chlazení. (ELS) 5. Generátory kmitů relaxační i harmonické. Oscilátory LC, RC, krystalové. Generátory obdélníkových, pilových a trojúhelníkových kmitů. Převod U/f a f/u. (ELS) 6. Funkční obvody: realizace nelinearit, přesné usměrňovače, násobičky, logaritmické a exponenciální zesilovače. (ELS) 7. Obvody s přesnými spínači. Přesné spínače a multiplexery. Vzorkovací obvody. Obvody se spínanými kondenzátory a OZ. (ELS) 8. Převodníky A/Č, Č/A. Principy, chyby. Přesné zdroje napětí a proudu. (ELS) 9. Aktivní filtry. Přenosové funkce filtrů, typy filtrů (Butterworth, atd.). Realizace filtrů. Univerzální filtr. Transformace 1/p. Filtry se spínanými kondenzátory. Impedanční konvertory, syntetické součástky. (ELS) 10. Fázový závěs: princip, přenos, statické a dynamické vlastnosti, zachycení, udržení. Fázové detektory. Použití PLL. Syntezátor kmitočtu. (ELS) 11. Logické členy, vlastnosti, technologie TTL, CMOS. Základní číslicové funkční bloky. Členy s otevřeným kolektorem a třístavové. Problematika sběrnic. (ELS) 12. Programovatelné logické obvody. Makrobuňky, obvody CPLD a FPGA. (ELS) strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
2 13. Kombinační a sekvenční obvody. Metody návrhu. Možnosti realizace. Hazardy. Rozbor časování v sekvenčních obvodech. Mikroprogramový automat. (ELS) 14. Paměťové obvody a systémy, RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, statické, dynamické, se sériovým přístupem. Speciální typy (FIFO, dvojbránová). (ELS) 15. Základní interferenční vazby. Pojem symetrického a nesymetrického rušivého napětí. Galvanické rušivé vlivy, kapacitní rušivé vlivy, induktivní rušivé vlivy, ovlivňování vyzařováním. (EMK) 16. Odrušovací prostředky, vložný útlum filtru, odrušovací kondenzátor (ideální, skutečný, třída X, Y), odrušovací tlumivka (ideální, skutečná, kompenzovaná, feristory), odrušovací LC filtry (síťové, datové). (EMK) 17. Šumy a rušení v analogových systémech. Šumová napětí součástek - rezistory, polovodiče. Stínění, aktivní stínění. Vazby na společných spojích. (ELS) 18. Měření elektromagnetické interference. Rozdělení základních měřicích metod podle oblasti rušení. Testování elektromagnetické odolnosti. (EMK) 19. Klopné obvody. Metastabilní stavy. Čítače a registry. (ELS) 20. Obvody pro generování a tvarování impulsů. Synchronní časovací obvody. (ELS) 21. Konstrukční zásady. Rušení v elektronických systémech, prostředky pro omezení rušení. (ELS) 22. Počítačová simulace analogových obvodů. PSPICE - součástky, analýzy, věrohodnost výsledků. (ELS) 23. Popis číslicových systémů jazykem VHDL. Základní vlastnosti jazyka, simulace a syntéza. Popis strukturální a behaviorální. (ELS) 24. Opatření vedoucí ke zvýšení elektromagnetické odolnosti zařízení. Obecné zásady EMC při návrhu zařízení. (EMK) 25. Mikroprocesory, hlavní vnitřní části, funkce. Adresování vnějších obvodů, architektura Von Neumann a Harvard. Typy instrukcí a jejich průběh. Strojní cykly, časování. (MPP) 26. Přerušení. Vektory. Zdroje přerušení vnitřní a vnější, maskovatelné a nemaskovatelné. Využití. (MPP) 27. Mikropočítače. Adresová, datová a řídící sběrnice. Řadič sběrnice, časování sběrnic, vnitřní a vnější sběrnice. Periferní obvody mikropočítačů, paralelní a sériové vstupy/výstupy. DMA. Čítače a časovače. Diagnostické časovače a další diagnostické prostředky. (MPP) 28. Jednočipové mikropočítače. Vnitřní obvody, rozšíření o vnější obvody, jejich řízení a adresace. Vstupní/výstupní brány, řízení směru přenosu. Čítače/časovače, jednotka CAPCOM, PWM. Analogové vstupy a výstupy. (MPP) 29. Programování mikropočítačů. Způsoby adresace, typické direktivy asembleru, segmentace, spojování programů, ladění. Využití přerušení. Programování v C. (MPP) 30. Architektura a funkce programovatelných obvodů typu SPLD (GAL). (PLO) Architektura a funkce programovatelných obvodů typu CPLD. (PLO) 31. Architektura a funkce programovatelných obvodů typu FPGA. (PLO) 32. Architektura a funkce programovatelných obvodů typu FPAA (PLO) 33. Realizace kombinačních a sekvenčních obvodů v jazyce VHDL. (PLO) strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
3 KAE/SNAES Automobilové elektronické systémy 1. Základní akustické veličiny, jejich hladinové vyjádření a základní principy jejich měření. (AED) 2. Základní akustické zdroje z hlediska jejich vyzařování, šíření zvuku, typy akustických polí. (AED) 3. Elektromechanická a elektroakustická analogie a rozdíl mezi nimi. (AED) 4. Principy a metody lokalizace zdrojů zvuku, akustické mapování. (AED) 5. Testování a diagnostika automobilových sběrnic (CAN, LIN, atd.) (DAE) 6. Vlastní diagnostika vozidla (DAE) 7. Testování zařízení ve smyčce (HIL testování) (DAE) 8. Testování a diagnostika senzorů a akčních členů (DAE) 9. Charakteristika parametrů provozního prostředí elektronických zařízení v automobilu. (MATA) 10. Kritická místa v elektrické výzbroji automotivní techniky. (MATA) 11. Systémy řízení jakosti ve výrobě automobilů. (MATA) 12. Prognóza vývoje v automobilové technice a elektronice. (MATA) 13. Systémy určování polohy (NKS) 14. GPS, Galileo,Glonas (NKS) 15. Navigace v dopravním prostředku, navigační úloha, mapové podklady (NKS) 16. Radioelektronické komunikační a podpůrné prostředky v dopravním prostředku. Příjem a vysílání. Radary. EMC (NKS) 17. Antény v dopravním prostředku. Umístění. Mobilní příjem. Eliminace úniku. (NKS) 18. Topologie sítí, Referenční model ISO/OSI, Metody přístupu na sběrnici (RIS) 19. Sériový vysílač, synchronní a asynchronní přenos, principy (RIS) 20. Rozhraní RS232, RS485, Dynamické vlastnosti RS-485, vztah přenosové rychlosti a délky vedení. Způsoby zakončení sběrnice z hlediska ošetření chybových stavů sběrnice a EMC rušení, limitující faktory. Vliv strmosti hran signálu na jeho frekvenční spektrum. (RIS) 21. CAN bus, základní vlastnosti, způsoby kódování, způsob časování a synchronizace, způsob přístupu na sběrnici, druhy rámců, formáty jednotlivých rámců (RIS) 22. LIN bus, základní vlastnosti, struktura sítě LIN, způsob přenosu dat, úloha master a slave na LINu, formát zprávy LIN (RIS) 23. LonWorks protokol, podporované typy komunikačních kanálů, základní adresovací mechanismy, síťová proměnná, virtuální spojení, Neuron čip struktura, komunikační port, způsob kódování a formát datové zprávy (Beta1 slot, Beta2 slot), aplikační I/O port. (RIS) 24. TTCAN princip činnosti, základní cyklus, systémová matice, časování, NTU, TUR, řídící stanice zabezpečení přenosu (RIS) 25. FlexRay základní vlastnosti, princip činnosti, časování, komunikační cyklus, statický segment, dynamický segment, symbol window, formát rámce, TSS, FSS, BSS, FES, DTS, topologie sítě, struktura a operační módy komunikačního uzlu, fyzická vrstva, zabezpečovací mechanismy. (RIS) 26. Pojem senzoru, generace senzorů, dělení podle sledované veličiny, inteligentní senzory struktura,výhody (SAC) strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
4 27. Senzory teploty - kontaktní, bezkontaktní. Problematika měření teplot v průmyslu. (SAC) 28. Senzory síly, tlaku, kroutícího momentu - typy, vlastnosti a provedení snímačů (SAC) 29. Senzory rychlosti, úhlové rychlosti, zrychlení, akcelerometry, libely (SAC) 30. Měření průtoku kapalin, objemové a hmotnostní průtokoměry, měření výšky hladin (SAC) 31. Konstrukce olověných startovacích a staničních akumulátorů, charakteristiky, hermetické olověné akumulátory, vlastnosti (NSA) 32. Elektronické ochrany proti zkratu a proti přepětí (NSA) 33. Lineární regulátory, LDO regulátory (NSA) 34. Impulsní DC/DC regulátory (NSA) 35. Měniče DC/AC s obdélníkovým a sinusovým tvarem výstupního napětí (NSA) 36. EMC v automobilové technice (zdroje rušení, rušivé vazby, omezení přepětí, filtry, testy odolnosti a vyzařování). (EMK) Zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě KAE/SNESD Elektronické součástky a systémy 1. (11) Polovodičové součástky: dioda, tranzistor bipol. i FET, tyristor, atd. Vlastnosti, zapojení s jednotlivými tranzistory i s dvojicemi, použití. 2. (21) Zpětná vazba v elektronických obvodech. Stabilita. Vliv na kmitočtovou charakteristiku, zesílení, vstupní a výstupní impedanci. 3. (22) Operační zesilovače. Vlastnosti, zásady použití. Základní zapojení. Tvarování kmitočtové charakteristiky. Rozbory rušivých vlivů, diskuse možných nepřesností. Přístrojové zesilovače. Izolační zesilovače. 4. (31) Výkonové zesilovače - třídy A, B, AB, C, D, účinnosti, kolektorové ztráty. Zapojení jedno- a dvojčinná. Omezovače proudu. Integrované zesilovače. Chlazení. 5. (32) Generátory kmitů relaxační i harmonické. Oscilátory LC, RC, krystalové. Generátory obdélníkových, pilových a trojúhelníkových kmitů. Převod U/f a f/u. 6. (33) Funkční obvody: realizace nelinearit, násobičky, logaritmické a exponenciální zesilovače. 7. (41) Převodníky A/Č, Č/A. Principy, chyby. Vzorkovací obvody. Přesné zdroje napětí a proudu. Přesné spínače napětí. Přesné usměrňovače. 8. (42) Aktivní filtry. Přenosové funkce filtrů, typy filtrů (Butterworth, atd.). Realizace filtrů. Univerzální filtr. Transformace 1/p. Filtry se spínanými kondenzátory. Impedanční konvertory, syntetické součástky. 9. (43) Číslicové filtry. Topologie, návrh, vlastnosti. 10. (44) Fázový závěs: princip, přenos, statické a dynamické vlastnosti, zachycení, udržení. Fázové detektory. Použití PLL. Syntezátor kmitočtu. 11. (51) Logické členy, vlastnosti, technologie TTL, CMOS. Členy s otevřeným kolektorem a třístavové. Klopné obvody. Obvody pro generování a tvarování impulsů. Synchronní impulsní obvody. 12. (52) Kombinační a sekvenční obvody. Metody návrhu. Možnosti realizace. Hazardy. Rozbor časování v sekvenčních obvodech. Mikroprogramový automat. 13. (53) Paměťové obvody a systémy, RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, statické, dynamické, se sériovým přístupem. Speciální typy (FIFO, dvojbránová). Paměťový systém se stat. a dyn. pamětí. strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
5 14. (54) Programovatelné logické obvody. Makrobuňky, FPGA. 15. (55) Rušení v elektronických systémech, Konstrukční zásady a prostředky pro omezení rušení. Odrušovací prostředky, vložný útlum filtru, odrušovací kondenzátor (ideální, skutečný, třída X, Y), odrušovací tlumivka (ideální, skutečná, kompenzovaná, feristory), odrušovací LC filtry (síťové, datové) 16. (61) Základní interferenční vazby. Pojem symetrického a nesymetrického rušivého napětí. Galvanické rušivé vlivy, kapacitní rušivé vlivy, induktivní rušivé vlivy, ovlivňování vyzařováním. Opatření vedoucí ke zvýšení elektromagnetické odolnosti zařízení. Obecné zásady EMC při návrhu zařízení. 17. (62) Měření elektromagnetické interference. Rozdělení základních měřicích metod podle oblasti rušení. Testování elektromagnetické odolnosti. Zjišťování rušivého vyzařování. 18. (63) Šumy a rušení v analogových systémech. Šumová napětí součástek - rezistory, polovodiče. Stínění, aktivní stínění. Vazby na společných spojích. 19. (64) Napájecí zdroj s lineárním stabilizátorem (typy, zapojení, vlastnosti) 20. (65) Napájecí zdroj s impulsním stabilizátorem (typy, zapojení, vlastnosti) 21. (66) Základní typy a konfigurace výkonových obvodů měničů DC/AC KAE/SNZTD Zabezpečovací technika v dopravě 1. (11) Funkční a technická bezpečnost zabezpečovacích systémů. Základní (výchozí) požadavky na technickou bezpečnost zabezpečovacích systémů. Princip PCM, rámec PCM 1.řádu, PDH, SDH. 2. (21) Principy zajištění technické bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů. (Systémy s vnitřní bezpečností, redundantní systémy, reakční systémy). Metalická sdělovací vedení. Základní parametry. Metody měření a výpočtu. 3. (22) Elektromechanické a elektronické prvky s vnitřní /vestavěnou/ bezpečností. Bezpečné kombinační logické obvody, princip logických obvodů s dynamickou funkcí. Základní struktura spojovacích zařízení. Veřejné a privátní systémy. Problematika blokování ve spojovacím poli a metody řešení, neorientovaná spojovací pole. Spojovací pole v číslicových systémech. 4. (31) Principy prostředků pro detekci vlaku. (Kolejové obvody sériové, paralelní, detektory kol, počítače náprav.) MAP systémy s mnohonásobným přístupem (TDMA, FDMA a CDMA, DSS, FH, ALOHA,..) 5. (32) Vlakové zabezpečovače, rozdělení, základní principy. (VZ - bodové, liniové, s kontrolou bdělosti, s kontrolou rychlosti, automatické vedení vlaku.) ISDN. Koncepce ISDN, signalizace CCS7, referenční model, referenční konfigurace, základní a primární přípojka, rozhraní S0, metody přenosu signálu po účastnickém vedení (ping pong, s potlačením ozvěn). 6. (33) Návěstní systémy, návěstidla, návěstní kontrolní obvody, přestavníky,ovládací a kontrolní obvody. Digitální modulace (např. DM, DPCM, ADPCM) 7. (41) Reléová, hybridní a elektronická staniční a traťová zabezpečovací zařízení, princip JOP. Zabezpečení přenosu proti chybám. Bezpečnostní kódy. Zabezpečovací systémy. 8. (42) Základní požadavky na bezpečný přenos informací v uzavřených a otevřených sítích. Analogové telefonní přístroje. Typy přístrojů, princip funkce hovorových obvodů, dekadická a multifrekvenční volba, účastnická signalizace, moderní koncepce. Vidlice. strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
6 9. (43) Analogová radiová síť TRS, radiový systém GSM-R, radiobloky. Základní pojmy teorie provozního zatížení. Provozní zatížení podle ITU-T, hlavní provozní hodina, koncentrace, nebezpečná doba, provozní ztráty, nebezpečná doba, konfigurace spojovacího systému a výpočty s tím spojené, aplikace metod teorie hromadné obsluhy, Erlangovy úlohy. 10. (44) Principy vlakového zabezpečovače ETCS/ERMTS. Číslicová přenosová technika. Problematika rychlosti a jakosti přenosu číslicové informace, modemy. 11. (51) Kvantifikace bezpečnosti zabezpečovacích systémů. Úrovně integrity bezpečnosti. Optické sítě. Typy vláken, jejich parametry a využití. Zdroje a přijímače optického záření. Metody sdílení. 12. (52) Přejezdová zabezpečovací zařízení. Typy a vlastnosti. Obecné schéma sdělovacího systému. Vysvětlení funkce jednotlivých bloků. 13. (53) Principy prostředků pro detekci vlaku. (Kolejové obvody sériové, paralelní, detektory kol, počítače náprav.) Analogové telefonní přístroje. Typy přístrojů, princip funkce hovorových obvodů, dekadická a multifrekvenční volba, účastnická signalizace, moderní koncepce. Vidlice. 14. (54) Návěstní systémy, návěstidla, návěstní kontrolní obvody, přestavníky,ovládací a kontrolní obvody. Základní struktura spojovacích zařízení. Veřejné a privátní systémy. Problematika blokování ve spojovacím poli a metody řešení, neorientovaná spojovací pole. Spojovací pole v číslicových systémech. 15. (55) Funkční a technická bezpečnost zabezpečovacích systémů. Základní (výchozí) požadavky na technickou bezpečnost zabezpečovacích systémů. Optické sítě. Typy vláken, jejich parametry a využití. Zdroje a přijímače optického záření. Metody sdílení. 16. (61) Reléová, hybridní a elektronická staniční a traťová zabezpečovací zařízení, princip JOP. Metalická sdělovací vedení. Základní parametry. Metody měření a výpočtu. 17. (62) Principy vlakového zabezpečovače ETCS/ERMTS. Zabezpečení přenosu proti chybám. Bezpečnostní kódy. Zabezpečovací systémy. 18. (63) Vlakové zabezpečovače, rozdělení, základní principy. (VZ - bodové, liniové, s kontrolou bdělosti, s kontrolou rychlosti, automatické vedení vlaku.) Obecné schéma sdělovacího systému. Vysvětlení funkce jednotlivých bloků. 19. (64) Elektromechanické a elektronické prvky s vnitřní /vestavěnou/ bezpečností. Bezpečné kombinační logické obvody, princip logických obvodů s dynamickou funkcí. MAP systémy mnohonásobným přístupem (TDMA, FDMA a CDMA, DSS, FH, ALOHA,..) 20. (65) Principy zajištění technické bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů. (Systémy s vnitřní bezpečností, redundantní systémy, reakční systémy). Digitální modulace (např. DM, DPCM, ADPCM) 21. (66) Kvantifikace bezpečnosti zabezpečovacích systémů. Úrovně integrity bezpečnosti. Číslicová přenosová technika. Problematika rychlosti a jakosti přenosu číslicové informace, modemy. strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
7 Zaměření Elektrická trakce KEV/SNET Elektrická trakce 1. Trakční mechanika, dynamika jízdy, trakční a brzdové charakteristiky, určení výkonu vozidel. 2. Trakční systémy, základní druhy vozidel podle určení a jejich typické vlastnosti, způsoby napájení vozidel, působení na okolí. 3. Trakční pohon, typy uspořádání trakčního pohonu, přenos momentu, uložení motorů. 4. Sériový trakční motor, jeho vlastnosti, charakteristiky, omezení, magnetizační charakteristika, vztahy pro moment a otáčky, otáčkové charakteristiky, reakce kotvy. 5. Stupňová regulace u stejnosměrných vozidel, řízení otáček a momentu stroje, reverzace,, šentování, odporové spouštění, skupinové řazení, ztráty při rozjezdu, tramvajová brzda. 6. Stupňová regulace u střídavých vozidel se stejnosměrnými sériovými motory, základní schéma vozidel s diodovými usměrňovači, regulační trakční transformátor, vyhlazovací tlumivka a zvlnění, brzdění do stálého odporu. 7. Cize buzený trakční motor a plynulá regulace stejnosměrných vozidel, trakční charakteristiky u stupňové a plynulé regulace, vlastnosti při skluzu, řízení buzení. 8. Pulzní regulace na trakčních vozidlech, snižovací a zvyšovací schéma, řízení odporu, pulzní stabilizace v trakčních a pomocných obvodech, vstupní filtr, rušení. 9. Vozidla s pulzní regulací, základní schémata pro nízká napětí a 3 kv, pulzní stabilizace, nabíjení vstupního filtru, ochrany. 10. Základní schémata vozidel s pulzní regulací při rekuperačním brzdění, vlastnosti odporové a rekuperační brzdy, nezávislá brzda. 11. Tyristorová regulace na střídavých vozidlech, základní zapojení, energetické vlastnosti vozidel, účiník a vyšší harmonické. 12. Asynchronní trakční motor, řízení napětím a odbuzování, reverzace, zjednodušené náhradní schéma, otázka maximálních otáček, moment zvratu, proudové napájení, trakční charakteristiky a jejich omezení. 13. Napěťový střídač na vozidle, odporové brzdění a rekuperace, vstupní filtr a vyšší harmonické v napájecí síti, typická schémata vozidel napájených ze stejnosměrné sítě s různým napětím. 14. Vstupní měniče pro vozidla s asynchronními trakčními motory s napěťovým a proudovým střídačem, vstupní měniče pro vozidla na 3 kv, pulzní usměrňovač a jeho vlastnosti. 15. Vícesystémová vozidla, vozidla dvounapěťová, hybridní, bateriová. Vozidla se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu. 16. Pomocné pohony, vlastní spotřeba a spotřeba soupravy, jejich napájení, zdroje energie na vozidlech. 17. Zálohování trakčních, pomocných a řídicích zařízení, problematika chlazení, ventilátory. 18. Adheze, skluz, smyk, koeficient adheze a skluzová charakteristika, omezení adhezí, protiskluzová a protismyková ochrana. 19. Mechanická přímočinná brzda a samočinná vlaková brzda, jejich vlastnosti, principy působení, a elektrické ovládání. 20. Řízení jízdy, stanoviště, ovladače, jejich vlastnosti, provedení a použití, sdělovače jejich vlastnosti, provedení a použití. strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
8 21. Přenos informace na vozidlo, jejich zabezpečení a využití, bezpečnost osob a zařízení. 22. Dynamika jízdy, řízení tahu, jeho omezení, nárůstu a poklesu, řízení elektrodynamické brzdy, doplňková brzda, cílové brzdění, optimální jízda, tachogramy, spotřeba energie. 23. Regulátory rychlosti, základní požadavky na regulaci rychlosti, ovládání vlakové brzdy podle systému ČD, Informace, potřebné pro cílové brzdění a optimální a automatické řízení jízdy 24. Přednosti a problémy up řízení vozidel, typické struktury procesorového řízení na vozidlech, požadavky na parametry a vlastnosti vstupních a výstupních signálů. 25. Komunikace na vozidlech, používané typy sériových komunikačních linek, jejich vlastnosti a určení, vlaková komunikace podle IEC TCN a její základní vlastnosti. KEV/SNVET Výkonová elektronika 1. Výkonové polovodičové součástky (diody, tranzistory a tyristory) druhy, statické vlastnosti, dynamické vlastnosti, proudová a napěťová zatížitelnost. 2. Základní spojení usměrňovačů vzájemné porovnání základních druhů, střídačový a usměrňovačový chod, význam použití nulové diody, výklad skutečné komutace. 3. Přerušovaný a nepřerušovaný proud usměrňovačů zvlnění nepřerušovaného proudu, přerušovaný proud při zátěži typu motor, dynamické vlastnosti usměrňovače při přerušovaném a nepřerušovaném proudu. 4. Seriová a paralelní spojení usměrňovačů kruhový diagram, postupné řízení - omezování jalového výkonu 1. harmonických, omezování deformačního jalového výkonu s využitím seriového nebo paralelniho spojení. 5. Proudové pulsní usměrňovače možnosti použití, vlastnosti ve srovnání s klasickými usměrňovači, principy řízení, akumulační obvod. 6. Napěťové pulsní usměrňovače možnosti použití, vlastnosti ve srovnání s klasickými usměrňovači, principy řízení. 7. Stejnosměrné spínače a pulsní měniče principy snižování napětí, zvyšování napětí a pulsního řízení odporu, zvlnění proudu zátěže, vstupní filtr. 8. Vícefázová spojení pulsních měničů druhy, principy řízení, zvlnění vstupního napětí na kondenzátoru vstupního filtru, zvlnění proudu zátěže. 9. Vícekvadrantová spojení pulsních měničů varianty, principy a použitelnost dvoukvadrantových měničů, čtyřkvadrantový měnič princip a použitelnost. 10. Napěťové střídače při obdélníkovém řízení jednofázové a trojfázové spojení, spínací diagram, regulační rozsah úhlu sepnutí ψ, napětí na zátěži R při zvolené hodnotě ψ, spínání zpětných diod. 11. Napěťové střídače při ŠPM porovnání s ostatními způsoby řízení, princip založený na koincidenci nosného a modulačního signálu, polární modulace. 12. Proudové střídače dvě funkce komutačního obvodu, střídač s mezifázovou komutací, obvodové řešení s vypínatelnými součástkami, ŠPM (vložené komutace, polární řízení). 13. Měniče kmitočtu nepřímé s napěťovým střídačem, nepřímé s proudovým střídačem, přímé s vnější komutací, přímé s vlastní komutací. 14. Volba polovodičových součástek měniče volba napěťové zatížitelnosti (napěťového typu), ztráty na polovodičových součástkách, způsoby chlazení, náhradní schéma přestupu tepla, volba proudové zatížitelnosti (proudového typu), proudová přetížitelnost, jištění proti nadproudu. strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
9 15. Přepětí v obvodech měničů - omezování přepětí vzniklých vně měniče (atmosférická a spínací přepětí), omezování komutačních přepětí diod a tyristorů, omezování přepětí vznikajících při vypínání vypínatelných součástek. 16. Seriové a paralelní řazení polovodičových součástek volba počtu součástek v řetězci, zlepšování rozdělení napětí ve statických a dynamických stavech, volba počtu paralelních součástek, způsoby zlepšování rozdělení proudu ve statických a dynamických stavech. 17. Harmonické proudu na střídavé straně usměrňovačů - idealizované průběhyamplitudový zákon, vliv úhlu komutace, poměry při současné práci více měničů. 18. Působení nepřímých měničů kmitočtu na stranu napájecí sítě poměry u měniče s proudovým střídačem, poměry u měniče s napěťovým střídačem, zobecněný amplitudový zákon, vliv kapacity a indukčnosti stejnosměrného obvodu, skutečný účiník. Vliv nepřímého měniče na zátěž soustava měnič, kabel, motor. 19. Změny napětí způsobené měniči v napájecí síti - impedance sítě, vyšší harmonické složky napětí. 20. Způsoby minimalizace harmonických a kompenzace účiníku v rozvodné síti - bez pomoci přídavných zařízení, s pomocí přídavných zařízení síťové filtry, dynamická kompenzace účiníku. 21. Řídicí a ovládací obvody měničů, přizpůsobení vstupních a výstupních signálů, galvanické oddělení. xxx xxxxxxxxx xxx strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2010/ / 9
Zaměření Automobilová elektronika. verze
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru DE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2016/17 Soubor obsahuje tematické okruhy
Zaměření Automobilová elektronika. verze
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru DE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2018/19 Soubor obsahuje tematické okruhy
Otázky a okruhy problematiky pro p ípravu na státní záv
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru AE, AEk v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2011/12 Soubor obsahuje tématické okruhy
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie Předmět: Databázové systémy Forma: praktická 1. Datový model. 2. Dotazovací jazyk SQL. 3. Aplikační logika v PL/SQL. 4. Webová aplikace. Obor vzdělání: 18-20-M/01
ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: 18-20-M/01 informační technologie Předmět: programování 1. Příkazy jazyka C# 2. Datové konstrukce 3. Objektově orientované programování 4. Tvorba vlastních funkcí Obor vzdělání: 18-20-M/01
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: automatizační technika 1. Senzory 2. S7-1200, základní pojmy 3. S7-1200, bitové instrukce 4. S7-1200, časovače, čítače 5. Vizualizační systémy 6. S7-1200,
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: technika počítačů 1. Kombinační logické obvody a. kombinační logický obvod b. analýza log. obvodu 2. Čítače a. sekvenční logické obvody b. čítače 3. Registry
Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika
Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst
Střední průmyslová škola
Specializace: Slaboproudá elektrotechnika Třída: ES4 Tem a t i c k é o k r u h y m a t u r i t n í c h o t á z e k T e l e k o m u n i k a č n í z a ř í z e n í 1. Základní pojmy přenosu zpráv 2. Elektromagnetická
Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019
Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA povinná zkouška pro obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik školní rok 2018/2019 1. Složené obvody RC, RLC a) Sériový rezonanční obvod (fázorové diagramy, rezonanční
Účinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.
9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího
Povinně volitelné předměty
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru AE, AEk v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy
Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika
Povinně volitelné předměty
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru AE, AEk v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2017/18 Soubor obsahuje tematické okruhy
Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380
Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Historie elektrických výzbrojí ŠKODA Odporová regulace stejnosměrných trakčních motorů Pulzní regulace stejnosměrných trakčních motorů Řízené tyristorové usměrňovače
Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017
Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika
Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní
Měření a automatizace
Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -
Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové
Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil
Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.
9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů
Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových
SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU
SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU Téma Název 1. Obvod A/D převodníku 2. Obvod pro řízení krokových motorků Každé téma obsahuje: Konstrukce a oživení elektronického obvodu Technologie
Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika
Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy
Základní pojmy z oboru výkonová elektronika
Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,
OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích
Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2017/18 Soubor obsahuje tematické okruhy
MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.
Obsah DÍL 1. Předmluva 11
DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Druh zkoušky: profilová povinná 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení,
Elektroenergetika Téma Vypracoval
Elektroenergetika Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné sítě nn Elektrotechnické předpisy IEC/ČSN33 2000-4;
Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001
Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou
Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty
Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných
MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ
MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ Třída: A4 Školní rok: 2010/2011 1 Vlastnosti měřících přístrojů - rozdělení měřících přístrojů, stupnice měřících přístrojů, značky na stupnici - uložení otočné
Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka
Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola
Elektronická zařízení
Elektronická zařízení Analogový zdroj - usměrnění - filtrace - stabilizace - včetně průběhů napětí za každým prvkem - jaké má nevýhody oproti spínanému zdroji, účinnost Logické funkce - NAND, OR, AND,
Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů
1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač
Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích
Maturitní témata Studijní obor : 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik pro výpočetní a elektronické systémy Předmět: Elektronika a Elektrotechnická měření Školní rok : 2018/2019 Třída : MEV4 1. Elektronické
Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,
5. října 2015 1 TYPY SIGNÁLŮ Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo4000/ 5. října 2015 2 II. ÚPRAVA SIGNÁLŮ
FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín
FEL ČVUT Praha Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů 2. Rozdělení napájecích zdrojů Stručně 5. Problematika spín. zdrojů Rozdělení napájecích zdrojů Spínané zdroje obecně Blokové
Semiconductor convertors. General requirements and line commutated convertors. Part 1-2: Application guide
ČESKÁ NORMA ICS 29.200 Duben 1997 Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-2: Aplikační návod ČSN IEC 146-1-2 35 1530 Semiconductor convertors. General requirements
A TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění
Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase
. KVLIT NPĚTÍ.. Odchylky napájecího napětí n ± % (v intervalu deseti minut 95% průměrných efektivních hodnot během každého týdne) spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery,
X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.
Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren
Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)
Novar 314RS Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.) 8 reléových stupňů pro standardní kompenzaci + alarmové relé 6 tranzistorových výstupů pro připojení
MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ
MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3
Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)
1. Základní zákony Okruhy otázek k ZZ pro obor 26-51-H/01 Elektrikář (ER) - Popište základní zákony používané v elektrotechnice: Definujte Ohmův zákon, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon. - Uveďte
Časový harmonogram MZ 2016/2017 pro SPŠEI
Časový harmonogram MZ 2016/2017 pro SPŠEI 11. 4. Písemná práce SČ MZ z CJL 25. 4. Uzavření klasifikace IV. ročníků, 12.00 hod. 26. 4. Klasifikační porada IV. ročníků, 10.35 hod. 28. 4. Poslední zvonění
26-41-M/01 Elektrotechnika
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika
Sylabus kurzu Elektronika
Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-
Maturitní témata oboru: L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK. Automatizované systémy řízení
Maturitní témata oboru: 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK Automatizované systémy řízení 1) PLC automaty a jejich druhy, smysl a funkce, nutný software 2) Propojení vstupních a výstupních prvků s PLC 3)
Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové
Témata na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu PROJEKTOVÁNÍ MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ Školní rok 2018/2019
Témata na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu PROJEKTOVÁNÍ MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ Školní rok 2018/2019 Třída: Obor (ŠVP): Sestavil: Vedoucí úseku: Schválil: ETS4 26 41 M/01 Elektrotechnika
Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT
Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Základní vlastnosti spínačů s tranzistory FET, IGBT resp. IGCT plně řízený spínač nízkovýkonové řízení malý
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a
ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1
VLASTNOSTI Zdroj DVPWR1 slouží pro napájení van souboru ZAT-DV řídícího systému ZAT 2000 MP. Výstupní napětí a jejich tolerance, časové průběhy logických signálů a jejich zatížitelnost odpovídají normě
Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka
Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův
C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:
5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH 5.1 Vznik neharmonického napětí Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: C L ~ Přístrojová technika: generátory Příčiny neharmonického napětí
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělávání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: technika počítačů 1. Mikropočítač AVR a. Popis mikropočítače AVR b. Program, instrukce 2. Časovač AVR a. Funkce časovače b. Aplikace s časovačem 3.
Zdroje napětí - usměrňovače
ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového
Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,
5. října 2015 1 TYPY SIGNÁLŮ Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo4000/ 5. října 2015 2 II. ÚPRAVA SIGNÁLŮ
Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC)
Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC) Elektromagnetická kompatibilita 1) Vymezení pojmů 2) Zdroje elektromagnetického rušení 3) Deformace síťového napětí 4) Šíření rušení a elektromagnetické
ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008
ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 3/28 Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory 3. Polovodičové měniče 3.1. Usměrňovače
Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole
13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola
AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení
AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie AS-Interface Technologie AS-Interface Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace AS-Interface
Obsah. Předmluva 7. 1 Úvod 9. 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií 19. 3 Prostředky pro získávání informace 33
Obsah Předmluva 7 1 Úvod 9 1.1 Základní pojmy automatizační techniky 9 1.2 Klasifikace regulačních obvodů 14 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií 19 2.1 Rozdělení prostředků 19 2.2 Statické vlastnosti
VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ
VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ Studijní text úvodní část Prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava
Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče
12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických
Katalog K FM CZ. micromaster. Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw
Katalog K FM 4-0210 CZ micromaster Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 kw až 90 kw Popis Použití měniče 2 Hlavní přednosti 2 Příslušenství (přehled)
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup
ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006
RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních
Měřicí technika pro automobilový průmysl
Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový
AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení
AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie AS-Interface Technologie AS-Interface Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace AS-Interface
Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer
Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru
Přenos signálů, výstupy snímačů
Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení
Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.
Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače
Spokojenost zákazníků
Spokojenost zákazníků Nejlepší poměr cena/výkon C K Kvalitní produkty Zákaznická spokojenost Míra uspokojení zákazníků > 95 % Zpráva pro zákazníka o řešení problému nejdéle do 7 dnů Reakce na požadavek
AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface
= Jednoduché systémové řešení Představení technologie Česká republika 2 Technologie Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace Diagnostika Přenos analogových
Cvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení
Cvičení č.7 Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC 7.1. Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení Zařízení velmi citlivá: o čidla elektrických a neelektrických
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin
FSI VT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPEIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin OSNOVA 15. KAPITOLY Úvod do měření elektrických
Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje
Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Použité spínací elementy tyristory triaky GTO tyristory Zapínání dle potřeby aplikace Vypínání buď v přirozené nule proudu nebo s nucenou komutací
Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL
SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Téma Předmět Název 1. ME Měření na stabilizátoru se Zenerovou diodou 2. ME Měření na operačním zesilovači 3. ME Měření ziskové frekvenční
Metody řízení moderních soustav s
Metody řízení moderních soustav s akumulací Název elektrické prezentace energie Autoři: Ing. Martin Sobek Ph.D. Ing. Aleš Havel Ph.D. Rožnov Pod Radhoštěm, Perspektivy Elektroniky 2016 Úvod měniče pro
Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný
Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající
Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení
Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Karel Peška, VÚŽ peskak@cdvuz.cz Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení ovlivněné části systému rozhraní
Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux
Association for European NanoElectronics ActivitieS ELEKTRONICKÝ VÝVOJ A VÝROBA V ČR Technologické inovační centrum ČKD 7. červen 2011 Praha, ČR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car -
SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o.
SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o. Choceň V/2017 Použité zkratky o o o o o o o o o o o o TP, OCcpu technologický
KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.
KATALOGOVÝ LIST 062.10cz Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.2 šířka všech převodníků 45 mm Použití Měřicí převodníky
II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ
Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě