Végső villalap

0.0(0)
studied byStudied by 34 people
0.0(0)
full-widthCall Kai
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/119

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.

120 Terms

1
New cards
Melyik példa számít nagy villamos rendszernek?
Internet.
2
New cards
Melyik példa számít nagy villamos rendszernek?
Országos nagyfeszültségű hálózat
3
New cards
Két töltés között akkor van taszítás, ha Q1 és Q2 töltések:
Q1 > 0 | Q2 > 0
4
New cards
Két töltés között akkor van vonzás, ha Q1 és Q2 töltések:
Q1 > 0 | Q2 < 0
5
New cards
A dörzselektromossággal
elektromos töltések generálhatók
6
New cards
Az elektroszkóp azért készült, hogy
az anyag töltöttségét ki lehessen műszerrel mutatni.
7
New cards
Az elektroszkóp az elektromos töltések
kimutatására alkalmas eszköz.
8
New cards
A relatív dielektromos állandó kifejezi a
vákuumhoz viszonyított dielektromos állandót
9
New cards
A relatív dielektromos állandó értéke nagyságrendileg
1 és akár 1000 között is lehet.
10
New cards
A feszültség közvetlen számolható a
a munka és töltés viszonyából. 𝑈 = W/Q
11
New cards
Minél kisebb a töltésszám, fix munka mennyiség esetében, a feszültség
annál nagyobb.
12
New cards
A kondenzátor kapacitása (C) hogyan függ a (Q) és (U) értékektől?
Fordított arányban (U) és egyenes arányban (Q) értékektől. 𝐶 = Q/U
13
New cards
Egy kondenzátorban tárolt energia a kondenzátor
feszültségével fordítottan arányos. 𝐶 = Q/U
14
New cards
A kondenzátor töltéstároló képessége egyenesen arányos
a fegyverzetek felületével. 𝐶 = 𝜀r*A/D
15
New cards
A villamos térerősség nagysága a síkkondenzátorban
a fegyverzetek távolságával fordítottan arányos. 𝐸 = U/D
16
New cards
Adott töltésmennyiség esetén, az áramot növelve az átáramlási idő
csökken. 𝐼 = Q/T
17
New cards
A mágneses tér nagysága az áramjárta vezetőtől távolodva
csökken.
18
New cards
Áram járta vezetőnek
mágneses tere van.
19
New cards
A relatív mágneses permeabilitás a mágneses anyag
vákuumhoz képesti mágneses sűrítő képességét mutatja.
20
New cards
A vákuum mágneses tulajdonsága
Vs/(Am) dimenziójú mennyiség.
21
New cards
Egy tekercsben indukált feszültség az áram
értékével arányos. 𝑈 = 𝑙 ∗ l/t
22
New cards
A mágneses fluxus értéke
a felület növekedésével arányos. Φ = 𝐵 ∗ 𝐴
23
New cards
A mágneses fluxus értéke
az indukciótól és a keresztmetszettől lineárisan függ.
24
New cards
A tekercsfluxus nagysága a tekercs
áramától független. Ψ = 𝑁 ∗ Φ
25
New cards
A tekercs induktivitása
a mágneses anyag hosszától is függ.
26
New cards
A Lorenz-erő nagysága a
mágneses indukciótól függ. 𝐹 = 𝐵 ∗ 𝐼 ∗ 𝑙
27
New cards
A Lorenz erő nagysága a vezetők
közöƫ távolsággal arányos. 𝐹 = 𝐵 ∗ 𝐼 ∗ 𝑙
28
New cards
A tekercs mágneses terében tárolt energia a tekercs áramától
négyzetesen függ. 𝑊 = 1/2∗ 𝐿 ∗ 𝐼^2
29
New cards
A tekercs mágneses terében tárolt energia a tekercs menetszámától
független.
30
New cards
Az elektromos teljesítmény mértékegysége
W.
31
New cards
A jobbkéz szabály esetében
a jobbkezünk hüvelykujja mutatja az áramirányt, a többi ujjunk iránya mutatja az erővonalak irányát.
32
New cards
Egy vezető ellenállása
mindhárom fenti állítás hamis. (tehát hogy nem függ tőlük).
33
New cards
Egy vezető ellenállása
mindhárom fenti állítás igaz.
34
New cards
Pozitív hőmérsékleti együttható esetén a vezető ellenállása a hőmérséklet növekedésével
lineárisan nő.
35
New cards
Sorba kapcsolt ellenállások eredője
az egyes ellenállások értékének összege.
36
New cards
Egy ellenálláson hővé alakuló teljesítmény az ellenállásra kapcsolt feszültség növelésével
négyzetesen nő. 𝑃 = U^2/R
37
New cards
Ideális feszültség forrás kapocsfeszültsége (kimenetén mérhető feszültség)
egyenlő a forrásfeszültséggel.
38
New cards
A Norton-helyettesítő kép
egy áram forrást és egy vele párhuzamos belső ellenállást tartalmaz.
39
New cards
A Thevenin-Norton átalakítás során az Ohm törvényt alkalmazva a belső ellenállás
az üresjárási feszültség és a rövidzárási áram hányadosa.
40
New cards
Kirchoff I-es törvénye
a csomóponti törvény.
41
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)
42
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)
43
New cards
Két ellenállásos feszültség osztó esetén a leosztás mértékét
a kimeneten lévő (mért) ellenállás és az eredő (össz) ellenállás aránya határozza meg.
44
New cards
A potenciométer alkalmazási példája
ahol állítható ellenállás modelljének fizikai megvalósítására van szükség.
45
New cards
Csomóponti potenciálok módszerét alkalmazva az áramkör minden áramköri elemének
árama, feszültsége és teljesítménye is meghatározható.
46
New cards
Az akkumulátorba töltött energia
csak részben nyerhető vissza.
47
New cards
A szárazelem
csak kisüthető.
48
New cards
Mit jelöl az XL egy váltakozó áramú körben?
Induktív reaktancia. Periodikus, szinuszos jelek, transzformátor
49
New cards
Egy szinuszos jel fél-periódus ideje
a két szomszédos nullátmenet közöƫ idő.
50
New cards
Egy szinuszos jel csúcsértéke a jel effektív értékének
gyök kettede. 𝑝𝑙.𝑈 = Ueff/sqrt(2)
51
New cards
A 3 fázisú energia ellátó hálózat esetén a vonali feszültség a fázisfeszültség
gyök három szorosa
52
New cards
Szinuszos gerjesztés esetén az ellenálláson áƞolyó áram az ellenálláson lévő feszültséghez képest
fázisban van.
53
New cards
Mit jelent a Peak-to-Peak kifejezés (Vpp) váltakozó feszültség esetén?
Csúcstól-csúcsig érték.
54
New cards
Mit jelent a Root Mean Square kifejezés (RMS) válatkozó feszültség esetén?
Négyzetes középérték (effektív érték).
55
New cards
Egy megközelítőleg tiszta szinuszos jel például
a hangvilla A hangja (440 Hz-en).
56
New cards
Melyik három betűvel jellemzik a három fázist?
R, S, T
57
New cards
Mekkora a 325,2 V csúcsértékű váltakozó feszültség effektív értéke?
230 V
58
New cards
Mit jelent a vonali fezsültség háromfázisú rendszerben?
Két fázisvezető között mért feszültség.
59
New cards
Váltakozó áramú teljesítmények között mit jelöl a P?
Hatásos teljesítmény.
60
New cards
Egy transzformátor feszültség áttételének aránya
a menetszámokkal egyenes arányos.
61
New cards
Az ideális négyszögjelnek
végtelen meredek a jelváltása.
62
New cards
A lefutási idő definíció szerint a jel lefutó élénél a jel
90 és 10 százaléka közöƫ idő.
63
New cards
Időben állandó (pl DC.) gerjesztés esetén a kondenzátor
szakadásként viselkedik.
64
New cards
Hirtelen feszültség változás esetén (tranziens) a kondenzátor
rövidzárként viselkedik.
65
New cards
Időben állandó (pl. DC) gerjesztés esetén a tekercs
rövidzárként viselkedik.
66
New cards
A CPU-k órajele
nem ideális (tehát valós) négyszögjel.
67
New cards
Egy R-C tag időállandójának mértékegysége
s.
68
New cards
Egy R-C tag időállandója
az ellenállástól és a kondenzátortól is lineárisan függ. 𝑇 = 𝑅 ∗ 𝐶
69
New cards
Feltöltésnél az R-C tag időállandójánál található feszültségérték körülbelül az Umax
63%-a.
70
New cards
Egy R-L tag időállandójának a mértékegysége
s. 𝑇 = L/R
71
New cards
A sodort rézvezeték pár, mint váltakozó jelek átviteli módszere
van szűrőhatás, és nem lehet végtelen meredekségű jelalakokat vele átvinni.
72
New cards
Hogyan nevezzük, amikor a dióda anódja a katódhoz képest pozitívabb?
Nyitóirányú előfeszítés
73
New cards
Hogyan nevezzük, amikor a dióda katódja az anódjához képest pozitívabb?
Záróirányú előfeszítés
74
New cards
Melyik dióda működése alapul a foton emissziós hatáson?
LED.
75
New cards
Melyik dióda működése alapul a belső fényelektromos hatáson?
LED
76
New cards
Melyik diódát használjuk elsősorban feszültségstabilizálásra?
Zener-dióda.
77
New cards
Az alábbiak közül melyik diódának lehet a záróirányt is effektíven használni?
Zener-dióda
78
New cards
Hogyan épül fel a Schottky dióda?
Fém és félvezető között létesített átmenetből.
79
New cards
Hogyan nevezzük a bipoláris tranzisztor közrefogott, belső rétegét?
Bázis.
80
New cards
Hány félvezető rétegből áll a bipoláris tranzisztor?
3
81
New cards
A munkapont jelentése bipoláris tranzisztor kimeneti karakterisztikája alapján:
a működési UCE és az IC és IB meghatározása.
82
New cards
A FET-ekre jellemző:
inkább kapcsolóüzemekben használjuk.
83
New cards
Melyik tranzisztor típust szeretik alkalmazni a digitális kapukhoz inkább?
FET
84
New cards
A térvezérlésű tranzisztor jellemezhető egy:
Szabályozható ellenállásként.
85
New cards
Mekkora lehet jellemzően egy Darlington kapcsolás áramerősítési tényezője nagyságrendileg?
1000+
86
New cards
A CMOS kimeneti logikai szintek Ut tápfeszültség esetén:
Ulow 0V | Uhigh Ut
87
New cards
Az optokapcsoló
optikai transzformátorként viselkedik.
88
New cards
Hány tranzisztor található egy átlagos műveleti erősítőben?
n*10
89
New cards
Egy klasszikus (ideális) műveleti erősítő kapui a következők:
Ube+, Ube-, Uki, Ut+, Út
90
New cards
Műveleti erősítővel készítjük komparátort, milyen kimeneti eset lehetséges?
Ube+ < Ube- > Uki = -Út
91
New cards
A visszacsatolt műveleti erősítő esetében az erősítés értéke a
visszacsatoló hálózat paramétereitől függ.
92
New cards
RC oszcillátort készítünk műveleti erősítővel és R valamint C alkatrészekből. Mivel arányos a periódusidő?
Az RC szorzatával.
93
New cards
Műveleti erősítős kapcsolást szeretnénk építeni egy adott alkatrésszel. mit találok az adatlapján?
Mindet a fentiek közül.
94
New cards
Elektronikában digitális jeleken
A két állapotú (van jel vagy nincs jel) rendszert értünk
95
New cards
Egy két bemenetű XOR kapu kimenete akkor igaz, ha a bemenetei közül
különbözőek.
96
New cards
Két dióda és egy ellenállás segítségével felépíthető
a VAGY kapu és az ÉS kapu.
97
New cards
Invertáló alapkapcsolás esetében a műveleti erősítő melyik bementére csatolom vissza a kimenetet?
A negatívra
98
New cards
Melyik állítás igaz a statikus RAM (SRAM) cellára?
a bipoláris tranzisztoros változata statikus logikai állapot esetén is mindig fogyaszt.
99
New cards
Az n-csatornás MOS tranzisztorok működése, ha a Source földelt:
Gate-jét tápfeszültségre kötve a Drain-Source rövidzár lesz.
100
New cards
Mi az általános munkafolyamata az áramkörtervezésnek?
sematikus terv – szimuláció – layout – szimuláció – gyártófile generálás