Villalap

0.0(0)
studied byStudied by 53 people
0.0(0)
full-widthCall Kai
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/167

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Study Analytics
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced

No study sessions yet.

168 Terms

1
New cards

Milyen töltések generálhatók dörzselektromossággal?

Elektromos töltések

2
New cards

Hogyan függ a kondenzátorban tárolt töltés mennyisége a kapacitástól (C) és a feszültségtől (U)?

Egyenes arányban mindkettőtől

3
New cards

A mágneses tér nagysága milyen tényezőktől függ?

A távolsággal fordítottan arányos

4
New cards

Egy tekercsben indukált feszültség hogyan függ az áram változásának mértékétől?

Változásának mértékével arányos

5
New cards

Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az akkumulátor (tölthetőség és kisüthetőség)?

Tölthető és kisüthető

6
New cards

Mitől függ egy vezető ellenállása?

Anyagi tulajdonságaitól (pl. keresztmetszet, hossz)

7
New cards

Mi a valós áramgenerátor kimeneti maximális árama?

A rövidzárási áram

8
New cards

Hogyan számítható ki az RC aluláteresztő szűrő törésponti frekvenciája?

Az ellenállás és kapacitás szorzatától függ

9
New cards

Mekkora a szinuszjelek fáziseltolása a háromfázisú rendszerben?

120 fok

10
New cards

Mi jellemzi az ideális négyzetjelet és annak tranzienseit?

Végtelen meredek a jelváltás

11
New cards

Milyen átvitelre alkalmas a rézvezeték váltakozó jelek esetén?

Van szűrőhatás, és nem lehet végtelen meredekségű jelalakokat vele átvinni

12
New cards

Melyik díoda alkalmas hatékony záróirányú működésre?

Zener-díóda

13
New cards

Melyik díódát használjuk elsősorban feszültségstabilizálásra?

Zener-díóda

14
New cards

Mi a bipoláris tranzisztor belső, közrefogott rétege?

Bázis

15
New cards

Mi jellemzi a FET-eket és milyen célokra alkalmazhatók?

Inkább feszültségerősítésre alkalmazzuk

16
New cards

Milyen jellemzőkkel bír a térvezérlésű tranzisztor?

Unipoláris eszköz

17
New cards

Milyen bemeneti logikai szintek vannak TTL és CMOS áramkörök esetén?

TTL: Ulow 0V, Uhigh 2.4V; CMOS: Ulow 25% Ut, Uhigh 70% Ut

18
New cards

Mit jelent a bipoláris tranzisztor munkapontja?

Az UBE, IB, és IC működési értékeinek meghatározása

19
New cards

Hogyan viselkedik egy tekercs DC gerjesztés esetén?

Rövidzárként viselkedik

20
New cards

Mi jellemzi a műveleti erősítő bemeneti és kimeneti kapuit?

Ube+, Ube-, Uki, Ut+, Ut-

21
New cards

Egy XOR kapu kimenete mikor igaz?

Ha a bemenetei különbözőek

22
New cards

Elektronikában mit értünk digitális jelek alatt?

Két állapotú (van jel vagy nincs jel) rendszert

23
New cards

Mely logikai kapuk építhetők fel CMOS tranzisztorokkal?

Bármelyik logikai kapu

24
New cards

Melyik IP szabvány a legjobb vízvédelem szempontjából?

IP67

25
New cards

Mit jelent az EMC összeférhetőségi tartomány?

A zavarkibocsátási határ és a zavartűrési határ közötti tartomány

26
New cards

Hány kivezetése lehet egy BGA tokozású alkatrésznek?

100..200

27
New cards

Mekkora az ólommentes forraszanyag csúcshőmérséklete?

250 °C

28
New cards

Milyen kommunikációt jelent a "szimultán" kifejezés szenzoros jelátvitel esetén?

Duplex

29
New cards

Hogyan hozhatók létre mozgó rugókra illesztett fésűfogak mikromechanikus rendszerekben?

Felületi mikromechanikával

30
New cards

Hány tengelyes egy térbeli interfész (pl. giroszkóp+gyorsulásérzékelő)?

6

31
New cards

Mit jelent az elektroszkóp az elektromos töltések kimutatásában?

Kimutatására alkalmas eszköz

32
New cards

Mi a relatív dielektromos állandó értéktartománya?

Nagyságrendileg 1 és akár 1000 között is lehet

33
New cards

A tekercs mágneses terében tárolt energia hogyan függ a menetszámtól?

Négyzetesen függ

34
New cards

Milyen módon függ a mágneses fluxus értéke az indukciótól?

A felület növekedésével arányos

35
New cards

Az elektromos teljesítmény mértékegysége:

W

36
New cards

Sorba kapcsolt ellenállások eredője hogyan számítható ki?

Az egyes ellenállások értékének összege

37
New cards

Csomóponti potenciálok módszerével mely áramköri elemek határozhatók meg?

Áram, feszültség és teljesítmény

38
New cards

Mit jelöl az XL egy váltakozó áramú körben?

Induktív reaktancia

39
New cards

Egy tiszta szinuszos jel példája:

A hangvilla A hangja

40
New cards

Mi a dióda nyitóirányú előfeszítésének lényege?

Az anód pozitívabb a katódhoz képest

41
New cards

Hogyan működik az optokapcsoló?

Leválasztja az áramkör részeit vezetés szempontjából

42
New cards

Mi a felületszerelési technológia előnye?

Nagyobb alkatrészsűrűség adott felületen

43
New cards

Melyik példa számít nagy villamos rendszernek?

Internet.

44
New cards

Melyik példa számít nagy villamos rendszernek?

Országos nagyfeszültségű hálózat

45
New cards

Két töltés között akkor van taszítás, ha Q1 és Q2 töltések:

Q1 > 0 | Q2 > 0

46
New cards

Két töltés között akkor van vonzás, ha Q1 és Q2 töltések:

Q1 > 0 | Q2 < 0

47
New cards

A dörzselektromossággal

elektromos töltések generálhatók

48
New cards

Az elektroszkóp azért készült, hogy

az anyag töltöttségét ki lehessen műszerrel mutatni.

49
New cards

Az elektroszkóp az elektromos töltések

kimutatására alkalmas eszköz.

50
New cards

A relatív dielektromos állandó kifejezi a

vákuumhoz viszonyított dielektromos állandót

51
New cards

A relatív dielektromos állandó értéke nagyságrendileg

1 és akár 1000 között is lehet.

52
New cards

A feszültség közvetlen számolható a

a munka és töltés viszonyából. 𝑈 = W/Q

53
New cards

Minél kisebb a töltésszám, fix munka mennyiség esetében, a feszültség

annál nagyobb.

54
New cards

A kondenzátor kapacitása (C) hogyan függ a (Q) és (U) értékektől?

Fordított arányban (U) és egyenes arányban (Q) értékektől. 𝐶 = Q/U

55
New cards

Egy kondenzátorban tárolt energia a kondenzátor

feszültségével fordítottan arányos. 𝐶 = Q/U

56
New cards

A kondenzátor töltéstároló képessége egyenesen arányos

a fegyverzetek felületével. 𝐶 = 𝜀r*A/D

57
New cards

A villamos térerősség nagysága a síkkondenzátorban

a fegyverzetek távolságával fordítottan arányos. 𝐸 = U/D

58
New cards

Adott töltésmennyiség esetén, az áramot növelve az átáramlási idő

csökken. 𝐼 = Q/T

59
New cards

A mágneses tér nagysága az áramjárta vezetőtől távolodva

csökken.

60
New cards

Áram járta vezetőnek

mágneses tere van.

61
New cards

A relatív mágneses permeabilitás a mágneses anyag

vákuumhoz képesti mágneses sűrítő képességét mutatja.

62
New cards

A vákuum mágneses tulajdonsága

Vs/(Am) dimenziójú mennyiség.

63
New cards

Egy tekercsben indukált feszültség az áram

értékével arányos. 𝑈 = 𝑙 ∗ l/t

64
New cards

A mágneses fluxus értéke

a felület növekedésével arányos. Φ = 𝐵 ∗ 𝐴

65
New cards

A mágneses fluxus értéke

az indukciótól és a keresztmetszettől lineárisan függ.

66
New cards

A tekercsfluxus nagysága a tekercs

áramától független. Ψ = 𝑁 ∗ Φ

67
New cards

A tekercs induktivitása

a mágneses anyag hosszától is függ.

68
New cards

A Lorenz-erő nagysága a

mágneses indukciótól függ. 𝐹 = 𝐵 ∗ 𝐼 ∗ 𝑙

69
New cards

A Lorenz erő nagysága a vezetők

közöƫ távolsággal arányos. 𝐹 = 𝐵 ∗ 𝐼 ∗ 𝑙

70
New cards

A tekercs mágneses terében tárolt energia a tekercs áramától

négyzetesen függ. 𝑊 = 1/2∗ 𝐿 ∗ 𝐼^2

71
New cards

A tekercs mágneses terében tárolt energia a tekercs menetszámától

független.

72
New cards

Az elektromos teljesítmény mértékegysége

W.

73
New cards

A jobbkéz szabály esetében

a jobbkezünk hüvelykujja mutatja az áramirányt, a többi ujjunk iránya mutatja az erővonalak irányát.

74
New cards

Egy vezető ellenállása

mindhárom fenti állítás hamis. (tehát hogy nem függ tőlük).

75
New cards

Egy vezető ellenállása

mindhárom fenti állítás igaz.

76
New cards

Pozitív hőmérsékleti együttható esetén a vezető ellenállása a hőmérséklet növekedésével

lineárisan nő.

77
New cards

Sorba kapcsolt ellenállások eredője

az egyes ellenállások értékének összege.

78
New cards

Egy ellenálláson hővé alakuló teljesítmény az ellenállásra kapcsolt feszültség növelésével

négyzetesen nő. 𝑃 = U^2/R

79
New cards

Ideális feszültség forrás kapocsfeszültsége (kimenetén mérhető feszültség)

egyenlő a forrásfeszültséggel.

80
New cards

A Norton-helyettesítő kép

egy áram forrást és egy vele párhuzamos belső ellenállást tartalmaz.

81
New cards

A Thevenin-Norton átalakítás során az Ohm törvényt alkalmazva a belső ellenállás

az üresjárási feszültség és a rövidzárási áram hányadosa.

82
New cards

Kirchoff I-es törvénye

a csomóponti törvény.

83
New cards

FESZOSZTÓ: Két sorba kapcsolt R; R1= 10kΩ, R2= 10kΩ, Ube= 5V , az egyes R-eken eső feszültség

UR1 = 2.5V | UR2 = 2.5V 𝑈1 = 𝑈 ∗ R1/(R1+R2)

84
New cards

ÁRAMOSZTÓ: Két párhuzamosan kapcsolt R; ; R1= 20kΩ, R2= 10kΩ, Ibe= 30mA , az egyes R-ekenfolyó áram

IR1 = 10 mA | IR2 = 20 mA 𝐼1 = 𝐼 ∗ R2/(R1+R2)

85
New cards

Két ellenállásos feszültség osztó esetén a leosztás mértékét

a kimeneten lévő (mért) ellenállás és az eredő (össz) ellenállás aránya határozza meg.

86
New cards

A potenciométer alkalmazási példája

ahol állítható ellenállás modelljének fizikai megvalósítására van szükség.

87
New cards

Csomóponti potenciálok módszerét alkalmazva az áramkör minden áramköri elemének

árama, feszültsége és teljesítménye is meghatározható.

88
New cards

Az akkumulátorba töltött energia

csak részben nyerhető vissza.

89
New cards

A szárazelem

csak kisüthető.

90
New cards

Mit jelöl az XL egy váltakozó áramú körben?

Induktív reaktancia. Periodikus, szinuszos jelek, transzformátor

91
New cards

Egy szinuszos jel fél-periódus ideje

a két szomszédos nullátmenet közöƫ idő.

92
New cards

Egy szinuszos jel csúcsértéke a jel effektív értékének

gyök kettede. 𝑝𝑙.𝑈 = Ueff/sqrt(2)

93
New cards

A 3 fázisú energia ellátó hálózat esetén a vonali feszültség a fázisfeszültség

gyök három szorosa

94
New cards

Szinuszos gerjesztés esetén az ellenálláson áƞolyó áram az ellenálláson lévő feszültséghez képest

fázisban van.

95
New cards

Mit jelent a Peak-to-Peak kifejezés (Vpp) váltakozó feszültség esetén?

Csúcstól-csúcsig érték.

96
New cards

Mit jelent a Root Mean Square kifejezés (RMS) válatkozó feszültség esetén?

Négyzetes középérték (effektív érték).

97
New cards

Egy megközelítőleg tiszta szinuszos jel például

a hangvilla A hangja (440 Hz-en).

98
New cards

Melyik három betűvel jellemzik a három fázist?

R, S, T

99
New cards

Mekkora a 325,2 V csúcsértékű váltakozó feszültség effektív értéke?

230 V

100
New cards

Mit jelent a vonali fezsültség háromfázisú rendszerben?

Két fázisvezető között mért feszültség.