Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)

Podobné dokumenty
Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Měření a automatizace

Elektronická zařízení

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

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

Sylabus kurzu Elektronika

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

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Témata profilové maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Strojírenství

MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Střední průmyslová škola

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Témata profilové maturitní zkoušky

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Elektrotechnická zapojení

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

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

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

Vzdálené laboratoře pro IET1

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Účinky měničů na elektrickou síť

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Témata profilové maturitní zkoušky

Manuální, technická a elektrozručnost

Elektrotechnické obvody

Zvyšování kvality výuky technických oborů

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Elektrotechnik

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Zdroje napětí - usměrňovače

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Studium tranzistorového zesilovače

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

26-41-M/01 Elektrotechnika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Témata profilové maturitní zkoušky

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

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

Kombinační automaty (logické obvody)

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Oscilátory Oscilátory

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru

Teoretický úvod: [%] (1)

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Základy elektrotechniky (ZELE)

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Přenosová technika 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

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

Polohová a pohybová energie

Transkript:

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 některé aplikace těchto zákonů: Sériové a paralelní řazení rezistorů. Sériové a paralelní řazení kondenzátorů. - Uveďte základní vztahy pro výpočty proudů a napětí v elektrickém obvodu a pro výpočet elektrického výkonu. 2. Rezistory - Definujte co je elektrický odpor, nakreslete schematické značky pro různé druhy rezistorů a uveďte základní a odvozené jednotky rezistivity, uveďte základní vztah pro výpočet odporu drátového rezistoru. Nakreslete VA charakteristiku rezistoru. - Rozdělte rezistory podle funkce a výrobního provedení, popište způsoby jejich výroby, uveďte podstatné vlastnosti jednotlivých druhů rezistorů. Definujte, co je ztrátový výkon rezistoru a jaký má význam. - Uveďte způsoby značení rezistorů, co jsou řady E6, E12, E24, a jak se od sebe liší. Popište co je barevný kód a k čemu slouží. Jaké jsou charakteristické vlastnosti a důležité parametry rezistorů. 3. Kondenzátory - Definujte co je kapacita kondenzátoru, nakreslete schematické značky pro různé druhy kondenzátorů a uveďte základní a odvozené jednotky kapacity. Napište vztah pro výpočet kapacity deskového kondenzátoru a kapacitní reaktance. - Jak lze kondenzátory dělit podle funkce, způsobů výroby a provedení. Popište způsoby výroby kondenzátorů, uveďte podstatné vlastnosti jednotlivých druhů kondenzátorů. Vysvětlete co je elektrolytický kondenzátor a jak se liší od ostatních typů kondenzátorů. - Uveďte způsoby značení kondenzátorů, jaké jsou nejdůležitější parametry pro výběr vhodného kondenzátoru. 4. Cívky - Nakreslete schematické značky pro různé druhy cívek a transformátorů, uveďte základní a odvozené jednotky indukčnosti, napište vztah pro výpočet induktivní reaktance. - Jak můžeme cívky rozdělit podle funkce a výrobního provedení. Popište způsoby jejich výroby, vysvětlete, čím se liší nízkofrekvenční cívky od vysokofrekvenčních. - Uveďte co je transformátor, jaké druhy transformátorů znáte. Popište způsob transformace proudu a napětí. Vysvětlete, co je převod transformátoru a na čem závisí. - Vysvětlete k čemu se cívky a transformátory používají v praxi. 5. Diody - Jaké druhy diod znáte, nakreslete jejich schematické značky. Nakreslete VA charakteristiky usměrňovací diody a Zenerovy diody, popište jejich základní vlastnosti. - K čemu se používají usměrňovací diody a jaké mají důležité parametry. Nakreslete jednoduchý usměrňovač a popište jeho funkci. - Jak pracuje a k čemu slouží Zenerova dioda, nakreslete jednoduché schéma zapojení Zenerovy diody a uveďte její důležité parametry. 6. Usměrňovače a stabilizátory - Jaké druhy usměrňovačů znáte? Nakreslete jejich elektrická schémata, průběhy napětí na vstupu a výstupu a vysvětlete jejich funkci. - Uveďte význam usměrňovacího filtru, popište jeho funkci a uveďte základní druhy usměrňovacích filtrů. Nakreslete průběh napětí před a za filtrem. - Nakreslete elektrické schéma jednoduchého stabilizátoru napětí a popište jeho činnost. - Uveďte příklady použití usměrňovačů a stabilizátorů v praxi.

7. Kmitočtově závislé děliče - Nakreslete elektrické schéma sériového a paralelního kmitočtově závislého děliče (RC, RL členu), nakreslete jeho fázorový diagram, uveďte vztahy pro výpočet kapacitní a induktivní reaktance, celkové impedance, fázového posunu, a hlavních obvodových veličin. - Nakreslete kmitočtové charakteristiky výše uvedených obvodů a uveďte, co jsou mezní kmitočty. - Vysvětlete co je horní a dolní propust a jak je lze realizovat pomocí RC (RL) členu. - Uveďte příklady použití kmitočtově závislých děličů v praxi. 8. Tranzistory - Jaké druhy tranzistorů znáte a jak se od sebe liší. Uveďte tři základní zapojení bipolárních tranzistorů (SE, SB, SC) a jejich vlastnosti. - Nakreslete VA charakteristiku tranzistoru a popište ji. Uveďte základní parametry tranzistoru. - Vysvětlete funkci tranzistoru v zesilovacím a spínacím režimu. - Uveďte příklady využití tranzistorů v praxi. 9. Tyristory, triaky a diaky - Nakreslete schematickou značku tyristoru, uveďte jeho VA charakteristiku, popište jeho funkci, a způsoby spínání a vypínání tyristoru. - Nakreslete schematickou značku triaku a jeho VA charakteristiku, čím se liší činnost triaku od tyristoru. - Uveďte příklady využití tyristorů a triaků v praxi. - Jaké znáte další polovodičové spínací součástky, uveďte jejich schematické značky, popište činnost a jejich využití. 10. Zesilovače - Vysvětlete co je zesilovač a jaké druhy zesilovačů znáte. Popište důležité parametry zesilovačů. - Nakreslete elektrické schéma jednostupňového střídavého zesilovače a popište jeho funkci. Jaké zpětné vazby se v zesilovači používají a proč. - Nakrslete schéma dvoustupňového zesilovače, popište druhy vazeb mezi zesilovacími stupni a důvod jejich použití. Jak se vypočítá výsledné zesílení vícestupňového zesilovače. - Nakreslete typický tvar frekvenční charakteristiky střídavého zesilovače a popište jej. 11. Rezonanční obvody - Nakreslete schéma rezonančního obvodu (sériového, nebo paralelního). Uveďte kdy je obvod v rezonanci, co je rezonanční kmitočet a jak jej lze vypočítat. - Nakreslete kmitočtovou charakteristiku rezonančního obvodu, uveďte, co je rezonanční kmitočet, mezní kmitočty a co je šířka kmitočtového pásma B. - Uveďte jaký vliv má činitel jakosti rezonančního obvodu Q na tvar kmitočtové charakteristiky a příklady využití rezonančních obvodů. 12. Oscilátory - Popište princip činnosti oscilátoru a z jakých základních částí se oscilátor skládá. Uveďte podmínky vzniku oscilací. - Uveďte druhy oscilátorů, jejich důležité vlastnosti a k čemu se oscilátory používají. Ojasněte co je činitel stability. - Nakreslete schéma zapojení některého ze zpětnovazebních oscilátorů a popište jeho činnost. - Vysvětlete co je krystalový oscilátor a jaké má důležité vlastnosti. 13. Bezdrátový přenos informace - Vysvětlete princip bezdrátového přenosu informací a uveďte druhy rušení, které mohou ovlivňovat kvalitu přenosu. - Co si představujete pod pojmem signál, co znamená modulace signálu a k čemu se používá. - Popište základní druhy spojitých modulací, a uveďte, kde se používají.

- Přibližte některé druhy pulsních modulací a popište co je pulsně kódová modulace a k čemu se používá. 14. Elektroakustika - Popište co je zvuk a jakým způsobem se šíří. Uveďte pásmo slyšitelných kmitočtů. Co si představujete pod pojmy práh slyšitelnosti a práh bolesti. - Jaké znáte druhy mikrofonů, k čemu slouží a jaké jsou důležité parametry mikrofonů. Popište konstrukci a funkci alespoň jednoho druhu mikrofonu. - Vysvětlete co je reproduktor a k čemu slouží. Objasněte základní konstrukci reproduktoru. Jaké druhy reproduktorů existují. Které údaje vás budou při výběru reproduktoru zajímat. - Přibližte co je ozvučnice a k čemu slouží. Osvětlete co je dělená reprodukce a proč se používá. 15. Zesilovače v automatizaci - Uveďte, k čemu se v automatizaci používají zesilovače a jak je dělíme z hlediska pomocné energie. - Jaké druhy elektrických zesilovačů se v automatizaci používají, blíže popište princip funkce elektronických zesilovačů. - Vysvětlete funkci některého typu elektromagnetického relé a objasněte, proč je řadíme mezi zesilovače. - Jaké znáte točivé elektrické zesilovače, používané v automatizaci? Přibližte funkci alespoň jednoho z nich. 16. Pohony v automatizaci - Uveďte jaké druhy pohonů, používané v automatizaci znáte? - Nakreslete a popište servomotor s přímočarým pohybem. - Vysvětlete co je asynchronní motor. Objasněte, jakým způsobem lze u něho řídit otáčky. - Uveďte příklad hydraulického servomotoru a jeho použití. 17. Inteligentní relé - Co představuje pojem inteligentní relé. - Uveďte k jakým účelům lze inteligentní relé použít. - Vysvětlete, jaké jsou vstupy a výstupy z inteligentního relé a jakým způsobem se provádí jeho programování. - Popište funkci jednotlivých bloků PLC. 18. Číselné soustavy a kódování dat - Pojednejte o tom, co jsou číselné soustavy a jaké znáte. Uveďte příklad převodu čísla z desítkové soustavy do dvojkové a z dvojkové do desítkové. - Vysvětlete co je kódování dat, k čemu se používá, uveďte, co jsou kódovací tabulky a nějaký jednoduchý příklad kódování, např. BCD kód. - Co si představujete pod pojmem komprese dat a k čemu slouží. Co jsou formáty JPEG, MPEG apod. 19. Klopné obvody - Vysvětlete, co jsou klopné obvody a jaké druhy klopných obvodů znáte. - Nakreslete schéma zapojení monostabilního, bistabilního a astabilního klopného obvodu a popište jejich funkci. - Uveďte průběhy výstupních napětí jednotlivých druhů klopných obvodů a k jakým účelům je lze použít. 20. Logické obvody - Číselné soustavy - Vysvětlete, co jsou logické obvody a jaké signály zpracovávají. - Popište základní logické funkce, nakreslete jejich schematické značky a uveďte jejich pravdivostní tabulky. Jejich realizace pomocí kontaktů. - K čemu slouží zákony Booleovy algebry. Uveďte De Morganovy zákony a k jakému účelu je lze použít.

- Objasněte jakým způsobem a proč se ošetřují nezapojené vstupy logických členů v elektronických obvodech. Nakreslete způsob proudového posílení výstup logického obvodu. 21. Sekvenční logické obvody - Vysvětlete, co jsou sekvenční logické obvody - Nakreslete schematické značky klopných obvodů typu RS, RST a D, popište jejich funkci a vytvořte jejich pravdivostní tabulku. - Nakreslete příklad posuvného registru složeného z klopných obvodů D a uveďte, k jakým účelům se posuvné registry používají. - Sestavte jednoduchý čítač z klopných obvodů, popište jeho činnost a objasněte jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním čítačem. Přibližte, kde se čítače v praxi používají. 22. Operační zesilovače - Vysvětlete co je operační zesilovač, nakreslete jeho schematickou značku, popište jeho vývody, jaké má mít ideální operační zesilovač vlastnosti. - Nakreslete schéma základních zapojení operačních zesilovačů (invertující OZ, neinvertující OZ, součtový OZ, rozdílový OZ) a popište jejich funkci. - Uveďte příklady použití operačních zesilovačů v elektronických obvodech. 23. Měřící přístroje - Popište princip činnosti jednotlivých měřících systémů (magnetoelektrické měřící ústrojí, elektromagnetické měřící ústrojí, magnetodynamické měřící ústrojí, indukční měřící ústrojí) a uveďte jejich vlastnosti. - Vysvětlete co je rozsah měřícího přístroje, jak se vypočítá konstanta měřícího přístroje, co je třída přesnosti, jak se určí absolutní a relativní chyba měřícího přístroje. - Objasněte, co představují značky na stupnicích měřících přístrojů. - Uveďte jak pracují digitální měřící přístroje a čím se liší od klasických měřících přístrojů. 24. Měření elektrických veličin - Uveďte jaké znáte základní elektrické veličiny a jejich jednotky, vysvětlete, co je konstanta měřícího přístroje, k čemu slouží a jak se určí. - Nakreslete a popište základní schéma pro měření napětí a proudu v obvodu. Popište, jakým způsobem lze měřit elektrický výkon. - Vysvětlete jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou metodou měření. Popište, jak lze měřit malé a veliké odpory. Nakreslete a zdůvodněte způsoby měření malých a velkých odporů nepřímou metodou. - Popište, jak byste měřili frekvenční charakteristiku a výkon NF zesilovače. 25. Spínané zdroje - Na jakém principu pracují spínané zdroje, uveďte blokové schéma spínaného zdroje. - Jaké druhy spínaných zdrojů znáte a co si představujete pod pojmem PWM modulace. - Objasněte rozdíl mezi spínaným a klasickým zdrojem, vyjmenujte kladné a záporné vlastnosti spínaných zdrojů. - Co znamená pojem EMI filtr a k čemu slouží? 26. Osciloskop - Popište základní části osciloskopu a jejich funkci, uveďte, k jakým účelům se osciloskop používá. - Nakreslete a popište funkci osciloskopické obrazovky s elektrostatickým vychylováním. - Objasněte funkci časové základny. Na příkladu vysvětlete způsob měření napětí a kmitočtu signálu. - Uveďte, co jsou Lysajusovy obrazce a k čemu se využívají.

27. Optoelektronika - Jaké zdroje optického záření znáte a které se používají pro přenos signálů, nakreslete jejich schematické značky a popište funkci. - Uveďte detektory optického záření, popište jejich činnost a k čemu se používají. - Co jsou optická vlákna, k čemu se používají a jaké druhy optických vláken znáte. 28. Regulované soustavy - Vysvětlete co je regulovaná soustava a jaké hlavní veličiny se v ní vyskytují. Popište rozdíl mezi statickou a astatickou regulovanou soustavou. - Uveďte příklad statické soustavy 0 řádu, 1. řádu (jednokapacitní), vyššího řádu, nakreslete jejich přechodovou charakteristiku a uveďte její důležité parametry. - Objasněte, jakým způsobem se v regulovaných soustavách projevuje dopravní zpoždění a čím je způsobeno. - Uveďte příklad astatické regulované soustavy a tvar její přechodové charakteristiky. 29. Regulátory - Nakreslete jednoduché blokové schéma regulačního obvodu a popište jej. Vysvětlete, co je regulátor a jeho funkci. - Uveďte příklady jednoduchých lineárních regulátorů P, I, D, nakreslete jejich zapojení v elektronické podobě s operačním zesilovačem, uveďte jejich typickou přechodovou charakteristiku a jejich důležité parametry. - Vysvětlete co je dvoupolohová regulace a uveďte její praktický příklad. - Popište, způsob funkce číslicového regulátoru, přibližte funkci A/D a D/A převodníku. 30. Snímače neelektrických veličin - Popište princip činnosti různých druhů snímačů polohy, snímače úhlu natočení. - Uveďte příklady různých systémů, které se používají pro snímání tlaku a snímání teploty. - Vysvětlete princip činnosti různých snímačů průtoku a výšky hladiny. - Jaké znáte fotocitlivé součástky? Popište jejich funkci a uveďte příklady jejich využití. 31. Změna měřícího rozsahu měřících přístrojů - Z jakých důvodů se provádí změna rozsahu u měřících přístrojů. - Nakreslete a popište základní schéma pro změnu rozsahu stejnosměrného voltmetru a stejnosměrného ampérmetru. - Popište jakým způsobem lze změnit měřící rozsah střídavého voltmetru a střídavého ampérmetru. 32. Elektromagnetické vlnění - Uveďte co je elektromagnetické vlnění a jak se šíří (přímá, povrchová a prostorová vlna). Napište vztah pro výpočet vlnové délky a frekvence vlnění. Jaký je vliv ionosféry na šíření EMV. - Co je anténa, k čemu slouží a jaké druhy antén znáte. Uveďte co je půlvlnný dipól. Co si představujete pod pojmy zisk, směrovost a polarizace antény. - Vysvětlete, co je napáječ a jaké druhy napáječů se dnes nejčastěji používají. Popište vlastnosti napáječů, uveďte co je charakteristická impedance, impedanční přizpůsobení, útlum a rušení. 33. Pojistky, jističe a chrániče - Popište konstrukci, druhy pojistek, a jejich použití - Uveďte, k čemu slouží jističe, jejich druhy a konstrukci - Vysvětlete, k čemu slouží a jak pracují proudové chrániče a kde se používají - Co jsou a přepěťové chrániče, jejich konstrukce a využití.

34. Bezpečnost při práci na elektrických zařízeních - Popište základní zásady bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. - Uveďte způsoby ochrany živých částí před nebezpečným dotykem. - Popište způsoby ochrany neživých částí před nebezpečným dotykem, princip činnosti proudového chrániče. - Jakým způsobem lze umístit elektrická zařízení v koupelnách a umývacích prostorech. 35. Zdroje elektrické energie - Chemické zdroje elektrické energie baterie a akumulátory. - Elektrárny tepelné. Duhy, princip funkce - Elektrárny vodní. Druhy, princip funkce - Alternativní zdroje elektrické energie. 36. Transformátory - Konstrukce a funkce transformátoru. Druhy, použití, transformátor naprázdno, transformátor při zatížení, převod transformátoru. 37. Elektrické stroje - Asynchronní stroje (konstrukce, princip funkce, zapojení, spouštění, změna otáček, skluz, využití) - Synchronní a komutátorové stroje (konstrukce, princip funkce, zapojení, spouštění, změna otáček, využití) - Stejnosměrné stroje (konstrukce, princip funkce, zapojení, spouštění, změna otáček, využití) 38. Sítě nízkého napětí - Druhy sítí, příprava montáže, holé a izolované vodiče, kabelové vedení, - Přípojky nízkého napětí (rozdělení, popis částí, příprava montáže) 39. Elektroinstalace v obytných budovách - Pracovní postup, instalační zóny druhy ochranných opaření. - Elektroinstalace v prostorách s vanou, nebo sprchou, umývací prostor 40. Elektrické spotřebiče v domácnosti - Druhy spotřebičů, princip funkce, zásady bezpečnosti, zjišťování poruch