1/85
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
Az elektroszkóp az elektromos töltések ...
A kimutatására alkalmas eszköz.
B precíz, számszerű mérésére alkalmas eszköz.
C földbe vezetésére alkalmas eszköz.
D polaritását kimutató eszköz időbeli tartományon ábrázolva.
kimutatására alkalmas eszköz.
A realtív dielektromos állandó ...
A nulla és egy között értelmezett szám.
B akár végtelen is lehet valós anyagok esetében.
C értéke nagyságrendileg 1 és akár 1000 között is lehet.
D értéke mindig 1 és 10 közé esik.
értéke nagyságrendileg 1 és akár 1000 között is lehet.
A tekercs mágneses terében tárolt energia a tekercs menetszámától ...
A független.
B lineárisan függ.
C négyzetesen függ.
D reciprokosan függ.
négyzetesen függ.
A mágneses fluxus értéke ...
A a felület növekedésével arányos.
B a felület méretével arányosan csökken.
C az indukció növekedésével csökken.
D az indukciótól független.
a felület növekedésével arányos.
A szárazelem ...
A csak tölthető.
B csak kisüthető.
C tölthető és kisüthető.
D nem tölthető és nem kisüthető.
csak kisüthető.
Az elektromos teljesítmény mértékegysége ...
A V.
B A.
C W.
D Wb.
W.
Sorba kapcsolt ellenállások eredője ...
A az egyes ellenállások értékének összegének reciproka.
B az egyes ellenállások értékének összege.
C az egyes ellenállások vezetőképességének összegének reciproka.
D az egyes ellenállások vezetőképességének összege.
az egyes ellenállások értékének összege.
Csomóponti potenciálok módszerét alkalmazva az áramkör minden áramköri elemének ...
A árama meghatározható.
B feszültsége meghatározható.
C árama és feszültsége is meghatározható.
D árama, feszültsége és teljesítménye is meghatározható.
árama, feszültsége és teljesítménye is meghatározható.
Mit jelöl az XL egy váltakozó áramú körben?
A Induktív reaktancia.
B Kapacitív reaktancia.
C Impedancia.
D Meddőteljesítmény.
Induktív reaktancia.
Egy megközelítőleg tiszta szinuszos jel például ...
A a hangvilla A hangja (440 Hz-en).
B bármely függvénygenerátorból lehívott jelalak.
C a processzor négyszögjel alakú órajele.
D egy fúrógép hangjának felvett jelalakja.
a hangvilla A hangja (440 Hz-en).
Időben állandó (pl DC.) gerjesztés esetén a tekercs...
A szakadásként viselkedik.
B ellenállásként viselkedik.
C rövidzárként viselkedik.
D kondenzátorként viselkedik.
rövidzárként viselkedik.
A CPU-k órajele...
A ... ideális négyszögjel.
B ... nem ideális (tehát valós) négyszögjel.
C ... ideális tranziensekkel rendelkezik.
D ... háromszögjel.
... nem ideális (tehát valós) négyszögjel.
Hogyan nevezzük, amikor a dióda anódja a katódhoz képest pozitívabb?
A Nyitóirányú előfeszítés.
B Kikapcsolt állapot.
C Záróirányú előfeszítés.
D Potenciálgát növekedése.
Nyitóirányú előfeszítés.
Melyik dióda működése alapul a foton emissziós hatáson?
A LED.
B Fotodióda.
C Alagút-dióda.
D Schottky dióda.
LED.
Hogyan nevezzük a bipoláris tranzisztor közrefogott, belső rétegét?
A Kollektor.
B Bázis.
C Emitter.
D Gate.
Bázis.
A munkapont jelentése bipoláris tranzisztor kimeneti karakterisztikája alapján:
A a működési UCE és az IC és IB meghatározása.
B a működési UCB és az IE és IB meghatározása.
C a működési UBC és az IB és IC meghatározása.
D a működési UBE és az IB és IC meghatározása.
a működési UCE és az IC és IB meghatározása.
A CMOS kimeneti logikai szintek Ut tápfeszültség esetén:
A Ulow 0V | Uhigh Ut
B Ulow 0,8V | Uhigh 2V
C Ulow 25% Ut | Uhigh 70% Ut
D Ulow 25% Ut | Uhigh Ut
Ulow 0V | Uhigh Ut
Az optokapcsoló (egy helyes válasz van)...
A galvanikusan közösíti az áramkör különálló részeit.
B optikai transzformátorként viselkedik.
C vezetés szempontból leválasztja az áramkör különálló részeit.
D a relét semmilyen szempontból sem helyettesítheti.
optikai transzformátorként viselkedik.
RC oszcillátort készítünk műveleti erősítővel és R valamint C alkatrészekből.
Mivel arányos a periódusidő?
A Az RC szorzatával.
B Ut -vel. (tápfeszültség)
C Uki -vel.
D Kizárólag a kondenzátor értékével.
Az RC szorzatával.
Egy klasszikus (ideális) műveleti erősítő kapui a következők:
A Ube, Uki, Ut
B Ube+, Ube-, Uki+, Uki-, Ut
C Ube+, Ube-, Uki+, Uki-, Ut+, Ut-
D Ube+, Ube-, Uki, Ut+, Ut-
Ube+, Ube-, Uki, Ut+, Ut-
Egy két bemenetű XOR kapu kimenete akkor igaz, ha a bemenetei közül...
A legalább az egyik hamis.
B mindkettő igaz.
C különbözőek.
D legalább az egyik igaz.
különbözőek.
Elektronikában digitális jeleken...
A két állapotú (van jel vagy nincs jel) rendszert értünk.
B egyállapotú rendszert értünk.
C négyszögjeleket értünk.
D négy állapotú rendszert értünk.
két állapotú (van jel vagy nincs jel) rendszert értünk.
Két dióda és egy ellenállás segítségével felépíthető...
A bármelyik logikai kapu.
B a VAGY kapu és az ÉS kapu.
C a VAGY kapu és az inverter.
D a VAGY kapu és a NAND kapu.
a VAGY kapu és az ÉS kapu.
Melyik IP szabvány szerint tervezett eszköz a legjobb a vízvédelem szempontjából?
A IP 66.
B IP 67.
C IP 32.
D IP 44.
IP 67.
Mit jelent az EMC fogalmi körében az összeférhetőségi tartomány?
A A zavarkibocsátási szint és a zavartűrési szint közötti tartomány.
B A zavarkibocsátási határ és a zavartűrési határ közötti tartomány.
C A zavarkibocsátási határ feletti tartomány.
D A zavarkibocsátási határ alatti tartomány.
A zavarkibocsátási határ és a zavartűrési határ közötti tartomány.
Általánosságban hány kivezetése lehet nagyságrendileg egy BGA tokozású
alkatrésznek?
A 1..5
B 10..20
C 100..200
D 1000..2000
100..200
A felületszerelési technológia fő előnye:
A nagyobb alkatrészsűrűség adott felületen.
B kisebb alkatrészsűrűség nagyobb felületen.
C nagyobb méretű alkatrészek, amelyek több kivezetést tartalmaznak.
D kisebb méretű alkatrészek, kevesebb kivezetéssel.
nagyobb alkatrészsűrűség adott felületen.
Jellemzően feszültségforrásos (osztó) típusú passzív analóg szenzor illesztésénél, hogy történik a mérés?
A Soros (változó) ellenálláson mért árammal.
B Soros (változó) ellenálláson mért feszültséggel.
C Párhuzamos (változó) ellenálláson mért feszültséggel.
D Hídba kapcsolt ellenállásokkal.
Párhuzamos (változó) ellenálláson mért feszültséggel.
A szenzorok optikai jeltovábbításánál a fénytranszmisszió a legelemibb módon felfogható úgy, mint . . .
A 100%-os frekvenciamoduláció.
B 100%-os amplitúdómoduláció.
C 100%-os pulzusszélesség moduláció.
D 100%-os pulzus-amplitúdó moduláció.
100%-os amplitúdómoduláció.
Milyen nagyságrendbe tartozik a felületi mikromechanikával készült kapacitás
értéke egy gyorsulásérzékelőben??
A n * 10 fF
B n * 10 pF
C n * 10 nF
D n * 10 µF
n * 10 fF
A kondenzátor kapacitása (C) hogyan függ a (Q) és (U) értékektől?
A Fordított arányban mindkettőtől.
B Egyenes arányban mindkettőtől.
C Fordított arányban (Q) és egyenes arányban (U) értékektől.
D Fordított arányban (U) és egyenes arányban (Q) értékektől.
Fordított arányban (U) és egyenes arányban (Q) értékektől
A feszültség közvetlen számolható a ...
A a munka és ellenállás viszonyából.
B a munka és töltés viszonyából.
C a töltés és ellenállás viszonyából.
D a kapacitás és induktivitás viszonyából.
a munka és töltés viszonyából. (U = W / Q)
A villamos térerősség nagysága a síkkondenzátorban ...
A a fegyverzetek távolságával négyzetesen arányos.
B a fegyverzetek felületével arányos.
C a fegyverzetek távolságával fordítottan arányos.
D a feszültséggel fordítottan arányos.
a fegyverzetek távolságával fordítottan arányos.
Melyik példa számít nagy villamos rendszernek?
A Villogó reklámáramkör.
B Internet.
C RFID-kulcs.
D LED-elemlámpa.
Internet.
A tekercsfluxus nagysága a tekercs ...
A áramától független.
B áramával arányos.
C áramával négyzetesen arányos.
D áramával fordítottan arányos.
áramával arányos.
A mágneses fluxus értéke ...
A a felület növekedésével arányos.
B a felület méretével arányosan csökken.
C az indukció növekedésével csökken.
D az indukciótól független.
a felület növekedésével arányos.
A tekercs mágneses terében tárolt energia a tekercs áramától ...
A független.
B lineárisan függ.
C reciprokosan függ.
D négyzetesen függ.
négyzetesen függ.
Áram járta vezetőnek ...
A elektromos tere van.
B mágneses tere van.
C elektromos és mágneses tere van.
D nincsen se elektromos, se mágneses tere.
C elektromos és mágneses tere van.
Az akkumulátorba töltött energia ...
A teljes egészében visszanyerhető.
B csak részben nyerhető vissza.
C többszörösen visszanyerhető.
D egyáltalán nem nyerhető vissza.
csak részben nyerhető vissza.
Egy ellenálláson hővé alakuló teljesítmény az ellenállásra kapcsolt feszültség növelésével ...
A négyzetesen nő.
B négyzetesen csökken.
C arányosan nő.
D arányosan csökken.
négyzetesen nő.
Kirchoff I-es törvénye ...
A a csomóponti törvény.
B a hurok törvény.
C a QCU törvény.
D a csomópont feszültségét határozza meg.
a csomóponti törvény.
Egy vezető ellenállása ...
A a hosszától független.
B a keresztmetszetétől független
C anyagától független.
D mindhárom fenti állítás hamis.
mindhárom fenti állítás hamis.
FESZOSZTÓ: Két sorba kapcsolt R; R1 = 10kΩ, R2 = 10kΩ, Ube = 5V , az egyes R-eken eső feszültség...
A UR1 = 2.5V | UR2 = 5V
B UR1 = 5V | UR2 = 2.5V
C UR1 = 5V | UR2 = 5V
D UR1 = 2.5V | UR2 = 2.5V
UR1 =2.5V | UR2 =2.5V
Ideális feszültség forrás kapocsfeszültsége (kimenetén mérhető feszültség) ...
A terhelés függő.
B nagyobb, mint a forrásfeszültség.
C egyenlő a forrásfeszültséggel.
D kisebb, mint a forrásfeszültség.
- egyenlő a forrásfeszültséggel.
A Norton-helyettesítő kép ...
A egy feszültség forrást és egy vele párhuzamos belső ellenállást tartalmaz.
B egy feszültség forrást és egy vele sorosan kapcsolt belső ellenállást tartalmaz.
C egy áram forrást és egy vele párhuzamos belső ellenállást tartalmaz.
D egy áram forrást és egy vele sorosan kapcsolt belső ellenállást tartalmaz.
- egy áram forrást és egy vele párhuzamos belső ellenállást tartalmaz.
Csomóponti potenciálok módszerét alkalmazva az áramkör minden áramköri elemének ...
A árama meghatározható.
B feszültsége meghatározható.
C árama és feszültsége is meghatározható.
D árama, feszültsége és teljesítménye is meghatározható.
D árama, feszültsége és teljesítménye is meghatározható.
Egy szimuszos jel fél-periódus ideje ...
A a két szomszédos nullátmenet közötti idő.
B a két nem szomszédos nullátmenet közötti idő.
C a két nem szomszédos pozitív csúcsérték közötti idő.
D a két nem szomszédos negatív csúcsérték közötti idő.
B a két szomszédos nullátmenet közötti idő.
Mekkora a 325,2 V csúcsértékű váltakozó feszültség effektívértéke?
A 340 V
B 230 V
C 200 V
D 300 V
B 230 V
Váltakozó áramú teljesítmények között mit jelöl a P?
A Meddő teljesítmény.
B Hatásos teljesítmény.
C Látszólagos teljesítmény.
D Teljesítménytényező.
B Hatásos teljesítmény.
Mit jelent a vonali feszültség háromfázisú rendszerben?
A Két fázisvezető között mért feszültség.
B Bármelyik fázisvezető és közös csillagpont (vagy nullavezető) között mért feszültség.
C Közvetlenül a fázistekercsen mért feszültség.
D Transzformátor szekunder oldalán mért feszültség.
A Két fázisvezető között mért feszültség.
Egy R-C tag időállandójának mértékegysége ...
A V.
B T.
C s.
D W.
C s.
Időben állandó (pl DC.) gerjesztés esetén a kondenzátor ...
A szakadásként viselkedik.
B ellenállásként viselkedik.
C rövidzárként viselkedik.
D tekercsként viselkedik.
szakadásként viselkedik.
Két töltés között akkor van vonzás, ha Q1 és Q2 töltések:
A Q1 > 0 | Q2 > 0
B Q1 > 0 | Q2 < 0
C Q1 = 0 | Q2 = 0
D Q1 = 1 | Q2 = 0
Q1 > 0 | Q2 < 0
Minél kisebb a töltésszám, fix munka mennyiség esetében, a feszültség ...
A független a munkától.
B független a töltésmennyiségtől.
C annál kisebb.
D annál nagyobb.
annál nagyobb.
A realtív dielektromos állandó kifejezi ...
A az adott anyag vashoz képesti dielektromos állandóját.
B az adott anyag levegőhöz képesti dielektromos állandóját.
C az adott anyag vákuumhoz képesti dielektromos állandóját.
D az adott anyag rézhez képesti dielektromos állandóját.
az adott anyag vákuumhoz képesti dielektromos állandóját.
Melyik példa számít nagy villamos rendszernek?
A Villogó reklámáramkör.
B RFID-kulcs.
C Kvarcóra.
D Országos nagyfeszültségű hálózat.
Országos nagyfeszültségű hálózat.
Egy tekercsben indukált feszültség az áram ...
A értékével arányos.
B változásának mértékével fordítottan arányos.
C változásának mértékével arányos.
D változásának mértékével fordítottan arányos.
változásának mértékével arányos.
A relatív mágneses permeabilitás a mágneses anyag ...
A vízhez képesti mágneses sűrítő képességét mutatja.
B vákuumhoz képesti mágneses sűrítő képességét mutatja.
C levegőhöz képesti mágneses sűrítő képességét mutatja.
D vashoz képesti mágneses sűrítő képességét mutatja.
vákuumhoz képesti mágneses sűrítő képességét mutatja.
A Lorenz-erő nagysága a ...
A mágneses indukciótól független.
B mágneses indukciótól függ.
C a vezetők hosszától független.
D mágneses anyag paramétertől független.
mágneses indukciótól függ.
ÁRAMOSZTÓ: Két párhuzamosan kapcsolt R; R1 = 20kΩ, R2 = 10kΩ, Ibe = 30mA, az egyes R-eken folyó áram...
A IR1 = 20mA | IR2 = 10mA
B IR1 = 10mA | IR2 = 20mA
C IR1 = 30mA | IR2 = 30mA
D IR1 = 20mA | IR2 = 20mA
IR1 =10mA | IR2 =20mA
FESZOSZTÓ: Két sorba kapcsolt R; R1 = 5kΩ, R2 = 5kΩ, Ube = 10V , az egyes R-eken eső feszültség...
A UR1 = 2.5V | UR2 = 5V
B UR1 = 5V | UR2 = 2.5V
C UR1 = 5V | UR2 = 5V
D UR1 = 2.5V | UR2 = 2.5V
UR1 =5V |UR2 =5V
Sorba kapcsolt ellenállások eredője ...
A az egyes ellenállások értékének összegének reciproka.
B az egyes ellenállások értékének összege.
C az egyes ellenállások vezetőképességének összegének reciproka.
D az egyes ellenállások vezetőképességének összege.
az egyes ellenállások értékének összege.
A potenciométer alkalmazása például:
A fokozatos szabályzás (pl. fényerő) állítása.
B kétállású kapcsoló alkalmazás.
C hármoállású kapcsoló alkalmazás.
D multiméter helyett méréstechnikában.
fokozatos szabályzás (pl. fényerő) állítása.
Szinuszosan változó áram esetén mikor lesz az egy irányban elfolyó össztöltés összege zérus?
A Egy félperiódus alatt.
B Két periodus alatt.
C Egy periódus alatt.
D Négy periódus alatt.
Egy periódus alatt.
Mit jelöl az XC egy váltakozó áramú körben?
A Induktív reaktancia.
B Kapacitív reaktancia.
C Impedancia.
D Meddőteljesítmény.
Kapacitív reaktancia.
Egy szinuszos jel frekvenciája ...
A a jel amplitúdójának recproka.
B a jel csúcstól csúcsig értékének reciproka.
C a jel körfrekvenciájának reciproka.
D a jel periódusidejének recproka.
a jel periódusidejének reciproka.
Mit jelent a Root Mean Square kifejezés (RMS) válatkozó feszültség esetén?
A Amplitúdó.
B Négyzetes középérték (effektív érték).
C Csúcstól-csúcsig érték.
D Egyenáramú középérték
Négyzetes középérték (effektív érték).
A rézvezeték, mint váltakozó jelek átviteli módszere...
A ... ideális átviteli közeg.
B ... ideális átviteli közeg anyagi függésekkel (pl. hőfüggés, dimenziók).
C ... nem ideális átviteli közeg.
D ... nem rendelkezik vágási frekvenciákkal.
nem ideális átviteli közeg.
Hirtelen feszültség változás esetén (tranziens) az ellenállás ...
A szakadásként viselkedik.
B ellenállásként viselkedik.
C rövidzárként viselkedik.
D kondenzátorként viselkedik.
ellenállásként viselkedik.
Két töltés között akkor van taszítás, ha Q1 és Q2 töltések:
A Q1 = 0 | Q2 = 0
B Q1 = 1 | Q2 = 0
C Q1 < 0 | Q2 > 0
D Q1 > 0 | Q2 > 0
Q1 > 0 | Q2 > 0
A dörzselektromossággal...
A mágneses töltések generálhatók.
B elektromos töltések generálhatók.
C csak negatív elektromos töltések generálhatók.
D csak pozitív mágneses töltések generálhatók.
elektromos töltések generálhatók.
Az elektroszkóp azért készült, hogy...
A az anyag töltöttségét ki lehessen műszerrel mutatni.
B az anyag töltöttségét ne szemre kelljen becsülni.
C egyszerre két csatornán lehessen jelalakokat vizsgálni
D digitálisan is ki tudjuk jelezni mért feszültségeket.
az anyag töltöttségét ki lehessen műszerrel mutatni.
A jobbkéz szabály esetében...
A jobb kézirányban számoljuk a térben a ható erők nagyságát.
B a jobboldali elemeket vesszük prioritásiba a különböző számítások esetében.
C a jobbkezünk kitárt ujjaival jelöljük a ható erők irányát.
D a jobbkezünk hüvelykujja mutatja az áramirányt, a többi ujjunk iránya mutatja az erővonalak irányát.
a jobbkezünk hüvelykujja mutatja az áramirányt, a többi ujjunk iránya mutatja az erővonalak irányát.
A tekercs induktivitása...
A menetszámától független.
B mágneses anyag paramétertől független.
C a mágneses anyag hosszától független.
D a mágneses anyag hosszától is függ.
a mágneses anyag hosszától is függ.
A mágneses tér nagysága az áramjárta vezetőtől távolodva...
A csökken.
B növekszik.
C köbösen csökken.
D négyzetesen nő.
csökken.
Az akkumulátorba töltött energia ...
A teljes egészében visszanyerhető.
B csak részben nyerhető vissza.
C többszörösen visszanyerhető.
D egyáltalán nem nyerhető vissza.
csak részben nyerhető vissza.
A potenciométer alkalmazási példája...
A multiméter a laborban.
B ahol állítható ellenállás modelljének fizikai megvalósítására van szükség.
C kézi feszültségmérő
D kézi árammérő.
ahol állítható ellenállás modelljének fizikai megvalósítására van szükség.
Melyik három betűvel jellemzik a három fázist?
A P,Q,S
B R,C,L
C R,S,T
D B,H,U
R,S,T
Mit jelent a Peak-to-Peak kifejezés (Vpp) válatkozó feszültség esetén?
A Fázistolás mértéke.
B Négyzetes középérték.
C Csúcstól-csúcsig érték.
D Egyenáramú középérték.
Csúcstól-csúcsig érték.
A sodort rézvezeték pár, mint váltakozó jelek átviteli módzsere...
A ...végtelen sávszélességet kínál(nincs szúróhatás).
B ...van szúróhatás, de végtelen meredekségű jelalakot lehet vele átvinni.
C ...nincs szúróhatás, és végtelen meredekségű jelalakot lehet vele átvinni.
D ...van szúróhatás, és nem lehet végtelen meredekségű jelalakot vele átvinni.
- ...van szúróhatás, és nem lehet végtelen meredekségű jelalakot vele átvinni.
Feltöltésnél az R-C tag időállandójánál található feszültégérték körülbelül az Umax...
A 50%
B 63%
C 0%
D 100%
63%
Az ideális negyszögjelnek...
A ...ideális meredekségű a tranziense.
B ...kellően lapos a tranziense.
C ...végtelen meredek a jelváltása.
D ...végtelen ideig tart a jelváltása.
...végtelen meredek a jelváltása.
Egy R-L tag időállandójának mértékegysége ...
A V.
B T.
C s.
D W.
s.
A lefutási idő definíció szerint a jel lefutó élénél a jel ...
A 66 és 33 százaléka közötti idő.
B 100 és 50 százaléka közötti idő.
C 90 és 10 százaléka közötti idő.
D 50 és 0 százaléka közötti idő.
C 90 és 10 százaléka közötti idő.
Adott töltésmennyiség esetén, az áramot növelve az átáramlási idő ...
A csökken.
B növekszik.
C nem változik.
D négyzetesen csökken.
A csökken.
Egy R-C tag időállandója ...
A az ellenállástól egyenes, a kondenzátortól fordított arányban függ.
B az ellenállástól fordított, a kondenzátortól egyenes arányban függ.
C az ellenállástól és a kondenzátortól is egyenes arányban függ.
D az ellenállástól és a kondenzátortól is fordított arányban függ.
C az ellenállástól és a kondenzátortól is egyenes arányban függ.