Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:



Podobné dokumenty
Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Proudový chránič se zásuvkou

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Polovodiče Polovodičové měniče

Manuální, technická a elektrozručnost

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Měření základních vlastností OZ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití

Měření výkonu zesilovače

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ Obj. č.:

a činitel stabilizace p u

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru:

Rušení ší ící se po vedení

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 3. Měření izolačních stavů elektrických spotřebičů.

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Měření elektrického proudu

Polovodiče, polovodičové měniče

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

RKM 03 JEDNOTKA ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTORŮ. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

Polovodiče typu N a P

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É

Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176

TRENDY V OBLASTI VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA

LABORATORNÍ ÚLOHA č.1

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Model dvanáctipulzního usměrňovače

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Zkouška z předmětu Počítačové systémy

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

Simulátor EZS. Popis zapojení

Test. Kategorie Ž2. 4 Snímek z digitálního osciloskopu zobrazuje průběh sinusového signálu. Jaká je přibližná frekvence signálu? Uveďte výpočet.

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

Dvoukanálový monitor relativního chvění MMS 6110

Přechodové děje při startování Plazmatronu

M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1

Zvukový modul HLM - 380

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

6. Příklady aplikací Start/stop Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

Popis invertoru. Řízení měniče - část 2

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Elektromagnetický oscilátor

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

IOAD03. Deska A/D převodníku 16 bit. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Stereo výkonový zesilovač

1. Pomocí modulového systému Dominoputer sestavte základní obvod PID regulátoru a seznamte se s funkcí jednotlivých jeho částí.

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

Naučná stavebnice měřicí technika. Obj. č.:

Transkript:

Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k: a) přepočítání RS-232 dat na RS-485 b) měření kmitočtu c) optickému sečtení plošek na desce plošného spoje 2 K čemu slouží kondenzátor v uvedeném zapojení neinvertujícího zesilovače s OZ? a) ke snížení stejnosměrného zesílení obvodu (to je poté rovno jedné, RC článek se neuplatní a OZ pracuje jako sledovač) b) jde o blokovací kondenzátor c) kondenzátor chrání OZ proti poškozením vstupu ESD impulsem 3 Na výstupu plně vybuzeného zesilovače odebíráme signál o amplitudě 10 V. Výrobce udává odstup signálu od šumu -60 db. Jaké napětí teoreticky naměříme na výstupu uvedeného zesilovače, zkratujeme-li jeho vstupní svorky? Uveďte výpočet (1b). Nápověda: U 2 = U 1. 10 A/20 [V; V, db] a) 0,01 V b) 0,7 V c) 14 V 4 Čtyřvodičové měření odporu (Kelvinovy svorky) použijeme, pokud potřebujeme a) eliminovat vliv odporu měřicích kabelů a svorek b) měřit velmi velké odpory a eliminovat svodové proudy na povrchu rezistoru c) měřit hodnotu jednoho rezistoru v paralelním zapojení s jiným rezistorem kat. M - 1/6

5 Na obrázku je uvedeno schéma zapojení jednoduchého NF linkového zesilovače. Uveďte funkci jednotlivých součástek: 1) C3 (0,5 b) a) blokování, filtrace napájecího napětí b) ochrana proti přepólování napájení c) vazební kondenzátor 2) C2 (0,5 b) a) vazební kondenzátor (oddělení stejnosměrné složky) b) ochrana proti VF rušení z výstupu c) omezení maximálního výstupního napětí 3) R4 (1 b) a) stabilizace pracovního bodu tranzistoru b) přesun pracovního bodu tranzistoru do saturace c) nastavení tranzistoru do unipolárního režimu 6 Na vstup D/A převodníku přivádíme digitální data, nesoucí průběh sinusovky. Na výstupu převodníku je z principu jeho funkce průběh, na kterém je zřetelně viditelná použitá vzorkovací frekvence převodníku (vlevo). Jaký prvek použijeme, abychom získali nezkreslený průběh (vpravo)? a) tranzistorový zesilovač ve třídě A b) rekonstrukční filtr typu dolní propust c) popisované zkreslení není možné ani částečně potlačit 7 Za Graetzovým můstkem v klasicky řešeném lineárním napájecím zdroji s transformátorem je zapojen filtrační kondenzátor, na němž jsme naměřili následující průběh napětí. Z kondenzátoru je napájen stabilizátor 7805, který poskytuje napájecí napětí pro mikrokontrolér. Z naměřeného průběhu a odečtených hodnot na spodní části snímku můžeme soudit na: a) vadný filtrační kondenzátor nebo filtrační kondenzátor s nedostatečnou kapacitou b) výrazné rušení mikrokontrolérem frekvencí 200 Hz c) kvalitní zapojení zdroje, protože napětí na filtračním kondenzátoru neklesá pod 18 V kat. M - 2/6

8 Revizním měřicím přístrojem Profitest jsme změřili impedanci poruchové smyčky. Přístroj byl připojen mezi fázový a střední vodič (modrý) zásuvky 230 V. Co znamenají naměřené hodnoty? R LOOP = 1,27 Ω I P = 181 A a) Přístroj změřil vnitřní impedanci ( střídavý odpor ) rozvodné sítě v měřené zásuvce. Hodnota proudu udává teoretický zkratový proud v místě měření, vypočtený podle Ohmova zákona. b) Přístroj změřil celkový odpor všech spotřebičů, zapojených do příslušného zásuvkového okruhu, a hodnotu zkratové odolnosti jeho jističe. c) Přístroj změřil maximální proud, který může procházet okruhem: z měření je tedy zřejmé, že jistič okruhu je poškozen (dovoluje průchod zobrazeného proudu, aniž by vybavil). 9 Odrušovací kondenzátor 1 μf je připojen k sinusovému napětí 24 V RMS, 50 Hz. Uvažujte ideální kondenzátor. Nápověda: X C = 1 / (2πfC) 1) Kondenzátorem bude protékat proud (1b): a) menší než 1 μa (po prvotním nabití kondenzátoru) b) 7,54 ma c) 3184,7 ma 2) Kondenzátorem se (1b): a) nebude zahřívat b) bude zahřívat ztrátovým výkonem, odpovídajícím součinu proudu a napětí na kondenzátoru c) po plném nabití může přehřívat stejnosměrným jalovým proudem 10 Zakreslete do grafu průběhy napětí v bodě X a na výstupu správně pracujícího obvodu s OZ, zapojeného podle uvedeného schématu. kat. M - 3/6

11 Známá automobilová sběrnice se označuje: a) IEEE-1394B b) RS-232 c) CAN 12 Konstruktér potřebuje v zapojení tranzistoru NPN BC546 se společným emitorem spínat proud žárovkou 48 V/50 ma (2,4 W). Je tranzistor dostatečně dimenzován? (Neuvažujte zbytkový proud I CE0 ani přechodové jevy. Zaměřte se na ztrátový výkon (dissipation) na tranzistoru.) Při stisku tlačítka je napětí U CE tranzistoru 0,25 V (saturace). Výpočty uveďte. a) tranzistor je dimenzován dostatečně b) tranzistor bude napěťově přetížen napětím 48 V a/nebo bude překročen jeho povolený kolektorový proud c) tranzistor se bude přehřívat, jeho povolený ztrátový výkon bude překročen 13 K čemu užíváme rozhraní JTAG: a) k připojení HD LCD displeje k osmibitovým mikrokontrolérům Zilog b) k testování desek, ladění a nahrávání dat do integrovaných obvodů c) k přenosu multiplexovaných buněk ATM v rámci telefonní sítě 14 NF koncový zesilovač ve třídě H: a) pracuje ve spínacím PWM režimu, výstupní obdélníkový průběh je filtrován a veden k reprosoustavě b) není možné použít jako koncový zesilovač pro audiosignál, je použitelný jen pro vysílací zařízení, protože vyžaduje zařazení LC filtru do výstupního signálu c) používá dvě nebo více úrovní napájecího napětí pro koncové tranzistory zesilovače, čímž snižuje jejich výkonovou ztrátu 15 Síť Ethernet s přenosovou rychlostí 100 Mb/s je využita k přenosu jednoho souboru o velikosti 125 MB. Jak dlouho potrvá přenos? Uvažujte, že k přenosu bude využita plná kapacita sítě; neuvažujte režii sítě. Uveďte výpočet. a) 10 s b) 1,25 s c) 80 s kat. M - 4/6

16 Nepoužité vstupy obvodů CMOS (uvažujte hradla z řady CMOS 4000, např. 2x NAND 4011): a) není nutné ošetřit, stačí nechat nepřipojené b) je nutné ošetřit připojením na úroveň L nebo H c) je nutné ošetřit připojením na polovinu napájecího napětí, získanou např. odporovým děličem 17 Nakreslete schématickou značku hradla NAND a doplňte pravdivostní tabulku. A B Y 18 LC metr zobrazil při měření elektrolytického kondenzátoru 22 μf / 63 V následující informace: C = 21,95 μf R s = 2,6979 kω (nastaven sériový náhradní obvod, měřeno frekvencí 1 khz) Kondenzátor je: a) v pořádku b) vadný (velký sériový odpor) c) vadný (velký svodový odpor) 19 Obvod PFC (power factor corrector / correction) v napájecích zdrojích slouží k: a) zvýšení účiníku b) snížení účiníku a zvýšení obsahu vyšších harmonických v síti c) sjednocení obvodového zapojení pro různé faktory napájecí sítě (např. napětí 110/230 V, frekvenci 50/60 Hz) kat. M - 5/6

20 Nakreslete zapojení spínače, ovládaného dvojicí dotykových snímačů ZAPNOUT, VYPNOUT. Dotykové snímače se skládají ze dvou kovových plošek oddělených mezerou; při přiložení prstu jsou plošky spojeny kůží prstu. Uvažujte odpor mezi ploškami spínače při dotyku 0 1MΩ, při oddálení prstu > 100 MΩ. Dotyk snímače ZAPNOUT sepne výstupní relé, dotyk snímače VYPNOUT výstupní relé rozepne. Po připojení napájecího napětí zůstane relé rozepnuté, stejně jako při současném dotyku obou snímačů. Napájecí napětí bude stejnosměrné, zvolte si hodnotu v rozsahu 3,3-24 V a uveďte do schématu. Použití součástek je libovolné (tranzistory, OZ, stabilizátory, usměrňovací diody, Zenerovy diody...). Ve schématu řádně vyznačte hodnoty resp. typy použitých součástek, u polovodičových prvků označte vývody. U programovatelných prvků uveďte výpis programu. Jako jednoduché řešení radíme využít standardní logické IO technologie CMOS nebo tranzistory + tyristor nebo relé s přídržným kontaktem. kat. M - 6/6