01.01.01. 01.03.02 Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)



Podobné dokumenty
Adaptéry pro přenos binárních signálů přes mnohavidová optická vlákna ELO E203, E204, E205, E206, E207. Uživatelský manuál

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

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

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 Měření kapacity kondenzátorů

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

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Datum tvorby

- Předměty - Elektronika

Manuální, technická a elektrozručnost

Zdroje měřících signálů. měřící generátory. Generátory se používají k měření vlastnosti elektrických obvodů. Měřící generátory se dále používají:

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

Měření výkonu zesilovače

ZESILOVAČE řady CA, série 903 ZESILOVAČE řady CF, série 903

KV přijímač TÁBOR II ze soupravy ANDROMEDA

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

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

Tranzistory bipolární

Kroužek elektroniky

Popis invertoru. Řízení měniče - část 2

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

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Řeší parametry kaskády (obvodu složeného ze sériově řazených bloků)

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

Měření elektrického proudu

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

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

Polovodiče Polovodičové měniče

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

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

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

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

Číslicové měření kmitočtu

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu

Pracovní třídy zesilovačů

Multimetr MS8265 MASTECH

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Unipolární Tranzistory

Indukční děliče napětí

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

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.

EMC a napájecí zdroje

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

Konstrukce pro výuku Zesilova e, mixážní pulty P edzesilova s pasívními korekcemi edzesilova s TDA1524 Mono p edzesilova edzesilova (SMD) Ekvalizér

Realizace MPP regulátoru

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Měření základních vlastností OZ

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

UT71A. Návod k obsluze

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Obvodová ešení snižujícího m ni e

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Technické lyceum - výběrové předměty

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

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

Termoelektrický chladicí box

Hladinový limitní spínač LBFS

Práce, výkon. stojíme a držíme nákup v ruce - není dráha

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

DIDAKTICKÝ TEST ELEKTRICKÝ VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU

Naučná stavebnice měřicí technika. Obj. č.:

Křemíkovou diodou teče proud 100 mikroampér. Odhadněte, jaký je na ní úbytek napětí a) 560 mv b) 600 mv c) 700 mv (a)

Tyristorové spínací jednotky. Řada CD

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

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

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Série ESC/ESP-120/240

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION SYSTÉM PRO MĚŘENÍ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PETR LUKAŠÍK

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

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

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

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

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

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

19 Jednočipové mikropočítače

UT50D. Návod k obsluze

HMP Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N V~ 6x relé 250V/8A + -

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

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

Transkript:

01.01.01 Mechanik elektronických zařízení - 3část 01.03.01 Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 mf a 1 mf, výsledná kapacita bude A) 0,5 mf B) 1 mf C) 2 mf 01.03.02 Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf 01.03.03 Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 1 mf, výsledná kapacita bude A) 1 nf B) 1 mf C) 1 mikro farad 01.03.04 A) 33 ohmů B) 130 ohmů C) 220 ohmů 01.03.05 A) 27 ohmů B) 42 ohmů C) 56 ohmů 01.03.06 A) 16 ohmů B) 18 ohmů C) 33 ohmů 01.03.07 Který z rezistorů je v řadě E12? A) 140 ohmů B) 150 ohmů C) 160 ohmů 01.03.08 Který z rezistorů je v řadě E12? A) 4,7 kiloohmů B) 4,9 kiloohmů C) 5,2 kiloohmů 01.03.09 Na SMD rezistoru je napsáno 394. Rezistor má hodnotu

A) 395 ohmů B) 39,5 kiloohmů C) 390 kiloohmů 01.03.10 Na SMD rezistoru je napsáno 272. Rezistor má hodnotu A) 272 ohmů B) 2700 ohmů C) 270 kiloohmů 01.03.11 S rostoucí teplotou odpor polovodičů A) klesá B) roste C) nemění se 01.03.12 Kondenzátor 100 nf je připojen k napětí 230 V/50 Hz. Teče jím proud A) 7,2 ma B) 14,5 ma C) 21,8 ma 01.03.13 Vybitý kondenzátor C = 1 mf se nabíjí ze zdroje napětí 12 V přes rezistor 1 kiloohmů. Za jak dlouho se nabije na 6 V? A) za 3 s B) za 2 s C) za 0,7 s 01.03.14 Kondenzátor o kapacitě 0,1 mf, nabitý na 5 V se vybíjí přes rezistor 100 kiloohmů. Za jak dlouho se vybije na napětí 2,5 V? A) za 3,3 s B) za 7 s C) za 10 s 01.03.15 Spínané zdroje pracují na kmitočtu A) 50 Hz B) stovek Hz C) desítek až stovek khz 01.03.16 Hlavní výhodou spínaných zdrojů je A) menší zvlnění výstupního napětí B) zjednodušení zapojení C) zmenšení rozměrů transformátoru 01.03.16 Tranzistor MOS má oproti bipolárnímu tranzistoru A) asi 10x větší vstupní odpor a menší ztrátový výkon B) téměř nekonečný vstupní odpor a větší prahové napětí C) menší vstupní odpor a menší prahové napětí

01.03.17 NPN tranzistor je zapojen jako zesilovač Un=12 V, zátěž v kolektoru, emitor je spojen se zemí (Re = 0), viz zapojen výše. Kdy je jeho ztrátový výkon maximální? A) UCE= 0 V B) UCE= 1 V C) UCE= 6 V 01.03.18 Obvod NE 555 obsahuje A) oscilátorový tranzistor a oddělovací zesilovač B) oscilátor, dělič kmitočtu a koncový stupeň C) komparátor, obvod R-S a koncový stupeň 01.03.19 Obvod NE 555 se používá A) jako astabilní multivibrátor B) jako monostabilní klopný obvod C) jako astabilní i monostabilní obvod 01.03.20 Oscilátor je obvod A) se slabou zápornou zpětnou vazbou B) se silnou zápornou zpětnou vazbou C) s kladnou zpětnou vazbou 01.03.21 Parita slouží A) ke komprimaci (zmenšení) datových souborů B) k detekci a opravě chyb při přenosu C) ke zrychlení přenosu 01.03.22 Mezní kmitočet paralelního RC obvodu R= 22 kiloohmů C= 100 nf je: A) 32,5 Hz B) 72,3 Hz C) 157 Hz 01.03.23 Paralelní rezonační obvod má při rezonančním kmitočtu: A) maximální impedanci B) nulovou impedanci C) velmi malou impedanci 01.03.24 Regulovaná soustava s velkou hysterezí a velkým dopravním zpožděním A) se dá snadno zaregulovat B) je náchylná k zákmitům a oscilacím C) vyžaduje spojitou regulaci 01.03.25 Pozemní TV vysílače vysílají na kmitočtu:

A) desítek MHz B) stovek MHz C) jednotek GHz 01.03.26 Signál o kmitočtu 3 GHz má ve vakuu délku vlny A) 10 m B) 1 m C) 10 cm 01.03.27 Jako vzorkovací signál pro akustický signál o maximálním kmitočtu 20 khz používáme A) kmitočet menší než 10 khz B) kmitočet 20 khz C) kmitočet nad 40 khz 01.03.28 U superhetu (přijímač FM) je přijímaný kmitočet 99 MHz,kmitočet oscilátoru 109,7 MHz. Jaký je mezifrekvenční kmitočet? A) 455 khz B) 10,7 MHz C) 208,7 MHz 01.03. 29. Pásmo slyšitelnosti lidského sluchu je: A) 20 Hz 16 khz B) 10 Hz 12 khz C) 40 Hz 30 khz 01.03.30 Pro srozumitelný přenos řeči je zapotřebí kmitočtové pásmo (telefonní pásmo): A) 200 Hz 2 khz B) 300 Hz 10 khz C) 300 Hz 3400 Hz 01.03.31 Mezní kmitočet sériového RC obvodu R =10 kiloohmů C= 100 nanofarad je: A) 15,9 Hz B) 159 Hz C) 1,59 khz 01.03.32 Mezní kmitočet paralelního RC obvodu R= 1 kiloohm C= 5 mikrofaradů je: A) 31 Hz B) 314 Hz C) 3,1 khz 01.03.33 K realizaci dolní propusti f = 320 Hz a R = 50 kiloohmů použijeme kondenzátor A) 1 nf B) 10 nf C) 100 nf

01.03.34 K realizaci dolní propusti f = 80 Hz a R = 100 kiloohmů použijeme kondenzátor A) 2 nf B) 20 nf C) 200 nf 01.03.35 K realizaci horní propusti f = 3kHz a R = 10 kiloohmů použijeme kondenzátor A) 560 pf B) 5,6 nf C) 56 nf 01.03.36 Vybitý kondenzátor 100 mikrofaradů se nabíjí přes rezistor 3 kiloohmy. Za jak dlouho je nabije na 95 % napájecího napětí A) 0,3 s B) 0,9 s C) 3 s 01.03.37 Vybitý kondenzátor 10 nanofaradů se nabíjí přes rezistor 10 kiloohmů. Za jak dlouho je nabije na 63 % napájecího napětí A) 10 mikrosekund B) 30 mikrosekund C) 100 mikrosekund 01.03.38 Vybitý kondenzátor 100 mikrofaradů se nabíjí přes rezistor 50 kiloohmy. Za jak dlouho je nabije na 50 % napájecího napětí A) 3,5 s B) 5 s C) 50 s @P1