Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 2. Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY



Podobné dokumenty
Odborné předměty elektro

SWI120 ZS 2010/ hookey.com/digital/

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

R 1 = 2 Ω, R 2 = 1 Ω R 3 = 0,5 Ω, R 4 = 1 Ω U = 2 V, I z = 2 A

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

OBRAZOVÉ MÓDY V AMATÉRSKÉM RÁDIU

Zkouškové otázky z A7B31ELI

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

Převodníky analogových a číslicových signálů

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II...

Pokyny pro žáka k vypracování SOP Cukrář (29-54-H/01)

Čítače e a časovače. v MCU. Čítače a časovače MCU. Obsah

Úloha s tepelným tokem řízená pomocí PAC Rockwell a PC

Maturitní témata oboru: L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK. Automatizované systémy řízení

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

tvarovací obvody obvody pro úpravu časového průběhu signálů Derivační obvody Derivační obvod RC i = C * uc/ i = C * (u-ur) / ur(t) = ir = CR [


Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, Brno

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Elektronické zpracování signálu

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin)

Číslicové měření kmitočtu

Sylabus kurzu Elektronika

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

A U = =1 = =0

9. A/Č převodník s postupnou aproximací. Použití logického analyzátoru

Základy číslicové techniky z, zk

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

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

Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Sekvenční logické obvody

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu s roztečí drážek 90 mm (ev. č.: )

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

Katalogový list sestav pásmových koaxiálních přepěťových ochran BrOK, typ PKOxx-N-lambda-2,4G-BCD

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Řeší parametry kaskády (obvodu složeného ze sériově řazených bloků)

Programovatelné logické obvody

Hluk jako diagnostická veličina. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

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

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 1

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

VHF/UHF Televizní modurátor

Optopřevodníky video BREAK-xTS-V, BREAK-xRS-V BOX DIN RACK. Příslušenství: Příslušenství

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

Technická specifikace

Třífázová tlumivka typu TZS řada : 3TL

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Maturitní témata - PRT 4M

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Energetický regulační

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Funkční bloky rádiových systémů

Metodika - Postupy optimálního využití moderních komunikačních kanálů

Kombinační automaty (logické obvody)

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

Svorkový měřič o průměru 36 mm měří střídavý a stejnosměrný proud, stejnosměrné a střídavé napětí, odpor, teplotu a frekvenci.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY v jarním i podzimním období školní rok 2016/2017

LabView - řízení aplikací s FPGA. Ing. Martin Bušek, Ph.D.

Analogový osciloskop

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

českém Úvod Obsah balení LC USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN

Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky a vzorové příklady z problematiky dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (dále SZZ) v oboru ELT:

Měření statických parametrů tranzistorů

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

Témata na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu PROJEKTOVÁNÍ MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ Školní rok 2018/2019

KAMERA S MOTORIZOVANÝM OBJEKTIVEM Sestava kamery Basler dart s motorizovaným objektivem Tamron

PT40, PT50, PT55. Odporové snímače teploty s hlavicí PT, PTP. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM

MAGIS MES Monitoring výroby on-line. Sledování výroby v reálném čase v režimu Start - Stop

29.z-9.plo ZS 2015/2016

Přístupový systém VX800N. Vid

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

studijní obor POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY studijní program ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA

L L H L H H H L H H H L

Transkript:

Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Mechanik elektronik Odborné předměty tématický okruh a) 1. teze - pasivní součástky a jejich vlastnosti -vyjádření el.2-pólu a 4-pólu pomocí y a h parametrů 2. - 1 a 2-cestné usměrňovače časové průběhy, specifika použití a filtrace (pasivní a aktivní filtry) 3. - použití stabilizátorů napětí s OZ a kompaktních stabilizátorů jejich zapojení (příklady) 4. - specifika unipolárních tranzistorů a jejich odlišnosti ve srovnání s tranzistory bipolárními, 1-stupňové tranzistorové.zesilovače a jejich graficko-početní řešení 5. - vakuové prvky v elektronice zvláštnosti vůči polovodičovým prvkům, použití v praxi 6. - vlastnosti a předurčení základních zapojení tranzistorů v elektronických obvodech (specifika 1- tl.zapojení) 7. - význam stability regulačních procesů - možné dopady nestability na kvalitu regulačního procesu 8. - vlastnosti a vhodnost použití pracovních tříd A,AB,C zesilovačů pro konkrétní aplikace 9. - specifika zapojení, vlastnosti a požadavky, kladené na vysokofrekvenční zesilovače 10. - výhody a nevýhody použití operačních zesilovačů ve srovnání s klasickými tranzistorovými zesilovači a příklady jejich typických uplatnění ( přenosová technika, automatizační prvky ) 11. - podmínky pro vznik netlumených oscilací a způsoby jejich možné realizace v jednotlivých typech oscilátorů 12. - vyjádření fyzikální podstaty elmag pole ( roviny složek + Poytingův vektor ), druhy polarizace, šíření rádiových vln vychází z učiva ZElt, Au

13. - popis základních typů antén vyzařovací charakteristika, zisk, předozadní poměr, šířka pásma a charakteristická Z 0 14. - typy vysokofrekvenčních vedení jejich charakteristické vlastnosti, náhradní schéma zapojení a vhodnost praktického využití podle f, odolnosti vůči rušení a útlumu 15. - druhy rádiových přijímačů (komerčních a nekomerčních ) a jejich rozdělení podle oblastí využití 16. - objasnění podstaty zpracování radiolokační informace - popis impulsního režimu zjištění úhlových souřadnic a dálky, včetně určení rychlosti Dopplerovskou metodou 17. - důvody, vedoucí k požití zapojení přijímače jako superheterodynu nákres blokového schématu a objasnění činnosti jednotlivých prvků ve vzájemném kontextu 18. - charakterizujte fyzikální princip činnosti a oblasti použití následujících elektrooptických prvků LED, laserová dioda, LCD a CRT, optická.vlákna a optoelektronické telekomunikační systémy - jejich výhody / nevýhody v porovnání s konduktivními typy datových vedení 19. - charakteristika občanských radiostanic - význam, druhy modulace, kmitočtové pásmo a určení - popis režimů RX a TX jejich činnosti dle přiložených schémat 20. - charakteristika optoelektronických detektorů uveďte specifické vlastnosti diody PIN a lavinové diody, fyzikální princip, spektrum 21. - druhy analogové modulace a jejich základní parametry ( hloubka AM, frekvenční zdvih), oblasti použití - charakteristika AM popis funkce modul a detektoru 22. - uplatnění analogové FM - popis funkce modulátoru a demodulátoru FM podle přiloženého schématu 23. - význam diskrétní modulace, její princip, druhy a výhody ve srovnání s modulací analogovou (možné příkl.uplatnění) 24. - charakteristika soustavy barevné TV podle normy NTSC a PAL ( porovnání ) -podle blokového schématu objasněte činnost TVP b) - fyzikální podstata jednotlivých typů měřících ElM, Eln

1. soustav, praktické provedení, výhody, nevýhody a určení 2. - přímé a nepřímé metody měření R, L a C ( objasnění principu, výhody a nevýhody použití ) 3. - význam a postup při měření VAcharakteristik bipolárních tranzistorů ( volba uplatnění tranzistoru ) 4. - princip měření R,L a C s využitím můstkové metody včetně alternativ využití v regulačních a automatizačních systémech a s využitím voltmetru a ampérmetru 5. - výhody a nevýhody operačních zesilovačů v porovnání se zesilovači tranzistorovými - možnosti jejich aplikace v automatizačních procesech 6. - funkce tranzistorového ( elektronkového ) voltmetru a důvody, vedoucí k jeho použití, popis funkce číslicového voltmetru podle schématu 7. - fyzikální princip měření malých vf proudů ( doplnit blokovým nákresem ), fotometrická a můstková metoda 8. - význam použití a popis činnosti referenčních zdrojů rozebrat na konkrétních zvolených příkladech 9. - objasnění činnosti základních typů oscilátorů podle přiloženého schématu 10. - princip činnosti a uplatnění napěťových a proudových komparátorů ( uveďte příklady ) 11. - objasnění principu kmitočtové syntézy a typické příklady jejího využití 12. - popis činnosti základních typů klopných obvodů : AKO, MKO a BKO, realizovaných na el.obvodech na bázi tranzistorů a hradel 13. - objasnění metody rezonančního měření kmitočtu ( na základě předloženého schématu ) a interferenční metody - měření posunu fáze kompenzační metodou 14. - určení, možnosti a popis činnosti osciloskopu podle přiloženého blokového schématu ( vzorkovací osciloskop ) - možné typy osciloskopů z hlediska zobrazovaného kmitočtu dějů, zpracování informace a porovnání signálu 15. - převodníky A/D a D/A - objasnění principu číslicového měření napětí výhody a nevýhody ve srovnání s analogovým měřením napětí a popis činnosti podle předloženého blokového schématu

16. - metody měření elektromagnetického pole ( frekvence, intenzita, vyzařovací charakteristika ) 17. - charakteristika magnetoelektrických a elektromagnetických soustav měřících přístrojů porovnání výhod a nevýhod, oblasti typického použití 18. - popis metod měření časových intervalů a fáze uplatněním číslicové metody 19. - princip měření útlumu optických vláken pro přenos dat 20. - princip a uplatnění fotometrické a bolometrické metody měření vf proudu / výkonu 21. - popis elektrodynamického systému měřících přístrojů a jejich zapojení při měření U, I a P 22. - metody měření elektromagnetického pole ( intenzita, polarizace, vyzařovací diagram ) včetně principu lokalizace zdroje vyzařování a kompenzace rušivých signálů 23. - princip bolometrické metody měření vf proudů s termistory ( zvláštnosti použití můstkové metody a OZ ) 24. - metody měření kmitočtu - uvést analogové a digitální metody a objasnit jejich fyzikální princip, výhody a nevýhody včetně oblasti jejich praktického použití c) 1. - podstata vyjádření čísel v různých číselných soustavách s důrazem na soustavu dvojkovou praktický převod 2. - význam a princip činnosti vzorkovacího osciloskopu v el.praxi, popis činnosti podle blokového schématu 3. - využití přirozeného a dvojkového kódu, kódu BCD a kódu 1 z deseti v aplikacích číslicové techniky, Grayův a zabezpečovací kód 4. - význam operátorů logického součtu a součinu z hlediska uplatnění v logických sítích včetně programování PLC - pravdivostní tabulky 5. - význam a základní pravidla operací v Booleově algebře - minimalizace logic.fcí pomocí Karnaughovy mapy 6. - aplikace základních logických funkcí AND-NAND, OR-NOR, INV v číslicové technice 7. - význam použití multiplexorů a demultiplexorů v obvodech číslicové techniky 8. - řešení symetrického napájení operačních zesilovačů ČT, Eln

- uvést pro základní aritmetické operace včetně schématu 9. - rozdělení typů polovodičových pamětí dle různých kritérií objasnění jejich vlastností, principu činnosti a využití 10. - uplatnění sekvenčních obvodů v číslicových obvodech 11. - rozdíl v použití klopných obvodů typů RS,D a JK v obvodech číslicové techniky 12. - popis funkce a využití posuvných a kruhových registrů v obvodech číslicové techniky 13. - objasnění funkce čítače na základě předloženého blokového, popř.principielního schématu 14. - význam a princip činnosti A/D převodníku ( popis funkce podle blokového schématu ) 15. - rozdělení polovodičových pamětí PROM, EPROM, EEPROP -jejich charakteristika a příklady použití 16. - využití pamětí RVM včetně popisu zapojení jejich buněk a objasnění principu jejich činnosti 17. - objasnění principu činnosti D/A převodníků uvedení konkrétních příkladů a popis funkce podle schématu 18. - nakreslete a objasněte činnost 2 základních typů tvarovacích obvodů derivačního a integračního 2- branu -- uveďte příklady jejich možného použití a vypočtěte dle zadání jejich základní parametry 19. - typy komunikačních protokolů v číslicové technice a možné alternativy jejich využití v praxi 20. - charakteristika základních vlastností prvků technologie CMOS, uveďte na příkladech hradel NAND a NOR v porovnání s prvky technologie TTL 21. - charakteristika sériových sběrnic MOTOROLA a SPI a sběrnic typu I 2 C včetně oblasti jejich použití 22. - uplatnění komunikace s PC prostřednictvím sériového portu ( možnosti ), uplatnění protokolů RS- 233, RS-423 a RS-485 23. - význam a uplatnění převodníků U/I a I/U v elektronické praxi a popis funkce podle přiloženého schématu 24. - struktura, princip činnosti a použití mikropočítačů, mikrořadičů a mikroprocesorů v oblasti číslicové techniky d) 1. Vyjmenujte a charakterizujte prvky plášťové ochrany, uveďte jejich hlavní technické parametry, způsoby a zásady umisťování těchto prvků. 2. Uveďte kriteria falešných poplachů u prvků plášťové zabezpeč. technika

ochr. 3. Vyjmenujte a charakterizujte prvky prostorové ochrany, uveďte jejich hlavní technické parametry, způsoby a zásady umisťování těchto prvků. 4. Uveďte kriteria falešných poplachů u prvků prostor.ochr 5. Vyjmenujte a charakterizujte prvky předmětové ochrany, uveďte jejich hlavní technické parametry, způsoby a zásady umisťování těchto prvků. 6. Kriteria falešných poplachů u prvků předmětové ochrany. 7. Vyjmenujte a charakterizujte prvky venkovní obvodové ochrany, uveďte jejich hlavní technické parametry. 8. Zásady a způsoby umisťování prvků venkovní obvodové ochrany. Uveďte kriteria falešných poplachů u těchto prvků 9. Vyjmenujte a charakterizujte poplachové ústředny EZS, uveďte jejich hlavní technické charakteristiky, způsoby a zásady připojování jednotlivých čidel. Uvedˇte příklady ústředen. 10. Charakterizujte a uveďte fyzikální principy činnosti magnetického kontaktu, pasivního infračerveného čidla, ultrazvukového čidla, mikrovlnného čidla, kombinovaného duálního čidla a jejich hlavní technické parametry. 11. Charakterizujte a uveďte fyzikální principy činnosti mikrofonického kabelu, infračervené závory a bariér, mikrovlné bariéry, štěrbinových kabelů a zemních tlakových hadic, perimetrických pasivních IR čidel 12. Charakterizujte a uvedˇte princip činnosti snímání CCD čipem, formáty čipů a jejich rozlišovací schopnost. 13. Charakterizujte a uveďte rozhodnutí, na kterých závisí přenos videosignálu. Charakterizujte přenos videosignálu po koaxiálním vedení, přenos po symetrickém vedení a další možnosti přenosu videosignálu.