MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPATIA 2 MERANIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU 3 MERANIE ODPORU PRIAMO 4 MERANIE ODPORU NEPRIAMO 5
|
|
- Κηφάς Βιλαέτης
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPATIA 2 MERANIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU 3 MERANIE ODPORU PRIAMO 4 MERANIE ODPORU NEPRIAMO 5 MERANIE INDUKČNOSTI A KAPACITY V-A METÓDOU 6 MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU 7 MERANIE VACHA ZENEROVEJ DIÓDY 8 MERANIE NA TRANZISTORE V ZAPOJENÍ SE 9 MERANIE VÝSTUPNEJ CHARAKTERISTIKY TRANZISTORA 10 MERANIE NAPATIA A FREKVENCIE OSCILOSKOPOM 11 MERANIE FREKVENCIE LISSAJOUSOVÝMI OBRAZCAMI 12 MERANIE NAPÁJACEJ ZÁVISLOSTI ZOSILNENIA 13 MERANIE FREKVENČNEJ CHARAKTERISTIKY ZOSILŇOVAČA 14 MERANIE ÚTLMOVÝCH CHARAKTERISTÍK FILTROV 15 MERANIE NA USMERŇOVAČOCH 16 Pozn. 1. Kliknutím na číslo strany sa dostanete na príslušné meranie. Ak nie, nájdete si sami. 2. Tu je link a merania v pdf
2 MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPATIA Zmerajte rôzne napätia voltmetrom. stabilizovaný zdroj BS Skontrolujeme stav batérie 2. Pri vypnutom prístroji nastavíme mechanickú nulu 3. Zapneme prístroj, nastavíme rozsah 600V 4. Nastavíme elektrickú nulu 5. Zapojím prístroj do obvodu 6. Odčítame nameranú hodnotu na takom rozsahu, aby bola výchylka maximálna 7. Prístroj odpojím z obvodu 8. Prepínač rozsahov dám do medzipolohy 600V=/600V 9. Prístroj vypneme. Pri každom meraní sme zapisovali výchylku v dielikoch a konštantu voltmetra Kv=Umax/ max. Napätie je potom súčin výchylky a konštanty U =. Kv. č. mer výchylka(d) Kv(V/d) U(V) Naučili sme sa merať napätie, počítať a používať konštantu voltmetra. Voltmeter má obrovský vnútorný odpor a preto sa napätie meria priamo pripojením na svorky zdroja.
3 MERANIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU Zmerajte rôzne prúdy ampérmetrom. stabilizovaný zdroj BS525 Obvod sme zapojili podľa schémy zapojenia. Potenciometrom sme zvyšovali prúd, odčítavali sme výchylku ampérmetra a zapisovali ju a konštantu. Snažili sme sa prepínať rozsahy tak, aby výchylka bola čo najväčšia. Prúd sme vypočítali ako násobok výchylky a konštanty. I =.Ka č. mer výchylka(d) Kv(V/d) U(V) Naučili sme sa merať prúd ampérmetrom. Ampérmeter má skoro nulový odpor a preto sa zapája do série so záťažou a nesmie sa pripojiť na svorky zdroja, lebo by ich skratoval.
4 MERANIE ODPORU PRIAMO Zmerajte odpory pomocou priamo. 1. Skontrolujeme stav batérie (OFF) 2. Pri vypnutom nastavíme mechanickú nulu 3. Po zapnutí na rozsahu 600V nastavíme el. nulu 4. Nastavíme rozsah ohmický a nastavíme ohmickú nulu - 5. Bod 4 opakujeme pre všetky ohmické rozsahy 6. Vývody skratujeme a nastavíme el. nulu pre všetky ohmické rozsahy 7. Zmeriame odpor tak, že odpor je súčin čísla na stupnici a čísla pri rozsahu 8. Prístroj vypneme a nastavíme rozsah do medzipolohy 600V a =. skutočná hodnota nameraná hodnota Naučili sme sa merať odpory pomocou.
5 MERANIE ODPORU NEPRIAMO Zmerajte odpor voltampérovou metódou a nakreslite VA charakteristiku odporu. SCHÉMA ZAPOJENIA a) malý odpor b) veľký odpor stabilizovaný zdroj BS525 PU501 Obvod zapojíme podľa schémy. Postupne zvyšujeme napätie podľa hodnôt v tabuľke, odčítavame prúd a zapisujeme do tabuľky. Odpor potom pre každé meranie vypočítame ako R=U/I. Výsledná hodnota odporu je aritmetický priemer všetkých meraní. Potom sme nakresili VA charakteristiku odporu. Pozn. Schéma zapojenia závisí od veľkosti odporu. NAMERANÉ HODNOTY a) U(V) I(mA) R (ohm) b) U(V) I(mA) R(ohm) Meraním sme zistili, že odpor je.
6 MERANIE INDUKČNOSTI A KAPACITY V-A METÓDOU Zmerajte V-A metódou neznámu indukčnosť a kapacitu. Nakreslite VA charakteristiku cievky. školský rozvádzač PU501 a) Meranie L: zmerali sme odpor cievky priamo pomocou. Potom sme zapojili obvod podľa schémy zapojenia a zmerali sme prúd a napätie. Merali sme pri frekvencii f = 50Hz. Potom L = VA charakteristiku cievky sme zmerali tak, že sme zvyšovali jednosmerné napätie, merali prúd a zapisovali do tabuľky. Potom sme nakreslili VA charakteristiku cievky. b) Meranie C: odpor kondenzátora je obrovský a dá sa zanedbať. Postupovali sme rovnako, ako u cievky. Potom C = I / 2..f.U a) meranie L : f = 50Hz odpor cievky R = pri striedavom prúde U = V I = ma L = b) meranie C : f = 50Hz U = V I = ma C = VA metódou sa dá zmerať akákoľvek indukčnosť a kapacita, čo neplatí o meraní mostíkmi.
7 MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU Zmerajte elektrický výkon pomocou meracej súpravy pre meranie výkonu striedavého prúdu QN10. školská rozvodná súprava QN10 meotar Obvod sme zapojili podľa schémy. Pomocou QN10 prepínaním rozsahov sme zmerali činný výkon, napätie a prúd. Výpočtom sme potom získali zdanlivý, jalový výkon a účinník cos. P = U = I = Výpočet: S = U.I = Q = cos = P/S = Meraním sme zistili, že meotar je spotrebič, ktorého jalový výkon je VAr a činný výkon je W. Naučili sme sa používať meraciu súpravu QN10.
8 MERANIE VACHA ZENEROVEJ DIÓDY Zmerajte voltampérovú charakteristiku zenerovej diódy 6NZ70 a nakreslite ju. Vypočítajte jednosmerný odpor Rj a dynamický odpor Rd v pracovnom bode P. stabilizovaný zdroj BS525 PU501 Obvod sme zapojili podľa schémy. V oboch smeroch sme zvyšovali napätie, odčítavali U a I a zapisovali do tabuľky. Potom sme nakreslili VACHA diódy pričom mierka napätia v priepustnom a závernom smere sa kvôli prehľadnosti líšila.. Platí Rj = Uzd/Izd Rd = U/ I pri zvolenom pracovnom bode priep. Ua(V) smer Ia(V) záverný U(V) smer I(V) Zmerali a nakreslili sme VA charakteristiku zenerovej diódy. Zistili sme, že jej dynamický odpor je a jednosmerný odpor je k. Pracovný bo sme zvolili pri zenerovom napätí V a prúde...ma.
9 MERANIE NA TRANZISTORE V ZAPOJENÍ SE Zostrojte pracovnú priamku tranzistora a prevodovú prúdovú charakteristiku tranzistora NPN v zapojení SE. stabilizovaný zdroj BS525 PU501 tranzistor NPN KF507 Obvod zapojíme podľa schémy zapojenia. Zvyšujeme prúd bázy a meriame Ic a Uce, ktoré klesá. Platí Uce = Uo - Rc. Ic kde Rc je rezistor v obvode kolektora a Uo je napätie zdroja. Ak prúd Ic vzrastie na hodnotu Is = Uo/Rc klesne Uce prakticky na nulu a tranzistor je nasýtený a nemá už voľné nosiče náboja a preto Ic už nestúpa (nemá prúd čo viesť). Potom sme nakresili pracovnú (zaťažovaciu) charakteristiku tranzistora - závislosť Uce a Ic a prevodovú charakteristiku tranzistora - závislosť Ib a Ic. Z grafu sme určili prúdový zosilňovací činiteľ h 21 = Ic/Ib pri pracovnom bode Ib = 200 A. Ib(mikroA) Ic(mikroA) Uce(V) h 21 = Ic/Ib = Zmerali a nakreslili sme zaťažovaciu a prevodovú charakteristiku tranzistora KF507 a zistil sme prúdový zosilňovací činiteľ.
10 MERANIE VÝSTUPNEJ CHARAKTERISTIKY TRANZISTORA Zmerajte a nakreslite výstupnú charakteristiku a odvoďte prevodovú charakteristiku tranzistora KF507 v zapojení SE. Stanovte aj prúdový zosilňovací činiteľ pre pracovný bod Uce = 1,5V a Ic = 10mA. stabilizovaný zdroj BS525 PU501 tranzistor NPN KF507 Obvod sme zapojili podľa schémy. Najprv sme merali krivku pri Ib = 360 A aby sa tranzistor zohrial na pracovnú teplotu. Zvyšovali sme Uce a merali a zapisovali sme Ic. Podobne to bolo pre Ib = 240 A a 120 A a 0 A, kde sme merali zvyškové prúdy. Potom sme zostrojili grafy - výstupnú charakteristiku ako závislosť Ic a Uce. Z nej sme odvodili prevodovú charakteristiku - závislosť Ib a Ic a vypočítali sme h 21 pre pracovný bod 1,5V a 10mA. Ib/Uce 0,1V 0,2V 0,3V 0,5V 0,6V 0,8V 1V 1,2V 0,36mA 0,24mA 0,12mA 0A 000 V tabuľke sú namerané Ic. h 21 = Ic/Ib = Tranzistor má prúdové zosilnenie.
11 MERANIE NAPATIA A FREKVENCIE OSCILOSKOPOM Zmerajte veľkosť striedavého napätia a jeho frekvenciu osciloskopom. osciloskop EO213 RC generátor BM344 Obvod sme zapojili podľa schémy zapojenia. Osciloskop sme zosynchronizovali. Odčítali sme veľkosť amplitúdy na súradnici Y v dielikoch a dĺžku jednej periódy na osi X tiež v dielikoch. Rozsahy Y a časovú základňu sme zvolili tak, aby bola 1 perióda celá na tienidle. Potom výsledné napätie U = Ru. Y kde Ru je rozsah osciloskopu vo V/dielik a frekvencia f = X / Tx kde Tx je časový rozsah časovej základne. Ru = Y = U = Ru. Y Tx = X = f = X / Tx Osciloskopom sme zistili, že merané napätie bolo, frekvencia. Generátor pri meraní ukazoval Hz, takže meranie je vcelku presné. Naučili sme sa používať osciloskop.
12 MERANIE FREKVENCIE LISSAJOUSOVÝMI OBRAZCAMI Zmerajte neznámu frekvenciu pomocou osciloskopu metódou Lissajousových obrazcov a známej frekvencie. Obrazec nakreslite. osciloskop EO213 RC generátor BM344 RC generátor BK124 Obvod sme zapojili podľa schémy zapojenia. Neznáma frekvencia vychyľovala lúč osciloskopu zhora nadol a známa frekvencia zľava doprava. Prepli sme prepínač osciloskopu do polohy X-Y, čím sme vyradili jeho časovú základňu a nastavili spomínaný vychyľovací režim. Známu frekvenciu sme menili dovtedy, kým sme nenastavili Lissajousov obrazec. Potom sme obrazec nakreslili a odčítali počet jeho priesečníkov s osou X a Y. Potom platí, že neznáma frekvencia f = fn. X / Y kde fn je známa frekvencia X je počet priesečníkov obrazca s osou x Y je počet priesečníkov obrazca s osou y fn = X = Y = f = Zistili sme, že nameraná frekvencia je Hz. Táto metóda sa používa v nf technike do 20kHz, ale aj vf do 1MHz. Spočíva v princípe, že ak 2 sínusové napätia pôsobia na vychyľovanie lúča osciloskopu, a pomer frekvencie týchto napätí je celé číslo (napr. 4) je na tienidle Lissajousov obrazec. Ten má taký tvar, že jeho priesečníky s osami x a y sú v rovnakom pomere ako frekvencie. Preto stačí spočítať priesečníky s osami a ich pomer vynásobiť známou frekvenciou. Tak zistíme tú neznámu. V praxi sa používa pomer maximálne do 15 (f1/f2 je max. 15).
13 MERANIE NAPÁJACEJ ZÁVISLOSTI ZOSILNENIA ÚLOHA Zmerajte a nakreslite frekvenčnú závislosť napäťového zosilnenia tranzistora zapojeného SE pracujúceho v triede B. Overte si vplyv napájania na tvar signálu. ZAPOJENIE PRÍSTROJE generátor BM492 milivoltmeter BM518 osciloskop BM566A stabilizovaný zdroj BS525 Obvod sme zapojili podľa schémy. Merali sme pri frekvencii 1kHz a vstupnom napätí 30mV. Merali sme výstupné napätie U 2 a znižovali sme napájacie napätie. Sledovali sme aj tvar signálu, ktorý sa znižovaním napájania menil na pravouhlý. Zosilnenie sme vypočítali ako Au=U 2 /U 1 (U1=30mV). Potom sme zakreslili závislosť Au od Unap. HODNOTY Unap(V) U2(V) Au tvar ZÁVER Zistili a zmerali sme závislosť zosilnenia tranzistora od napájacieho napätia. Zosilnenie pri nominálnom napätí bolo Au=
14 MERANIE FREKVENČNEJ CHARAKTERISTIKY ZOSILŇOVAČA ÚLOHA Zmerajte a nakreslite napäťovú frekvenčnú charakteristiku nf zosilňovača. ZAPOJENIE PRÍSTROJE stabilizovaný zdroj BS525 DV10 generátor BM492 Obvod sme zapojili podľa schémy. Zosilňovač sme napájali nominálnym napätím a merali sme výstupné napätie U2. Menili sme frekvenciu vstupného signálu, udržiavali sme konštantné vstupné U1 a merali U2. Potom sme nakreslili frekvenčnú charakteristiku ako závislosť U2 od frekvencie. HODNOTY f(hz) U2(V) ZÁVER Zmerali sme a nakreslili frekvenčnú charakteristiku nf zosilňovača. Nie je úplne rovná (čo by bolo ideálne), lebo v zosilňovači vzniká vplyvom kapacít a indukčností lineárne skreslenie a preto niektoré frekvencie zosilňovač zosilňuje lepšie a iné horšie.zistili sme, že citlivosť zosilňovača je mv a že sa s frekvenciou mení viac/menej.
15 MERANIE ÚTLMOVÝCH CHARAKTERISTÍK FILTROV ÚLOHA Zmerajte a nakreslite útlmové charakteristiky RC, RL a LC filtrov. ZAPOJENIE PRÍSTROJE POSTUP Obvod sme zapojili podľa schémy. Postupne sme zvyšovali frekvenciu napätia a merali prúd a napätie na záťaži za filtrom. Potom sme nakreslili útlmovú charakteristiku ako závislosť Au(dB) od frekvencie. Postup sme opakovali pre filter RC, RL a LC. HODNOTY Filter RC f[hz] U 2 [V] U1 [V] Au [db] Filter RL f[hz] U 2 [V] U1 [V] Au [db] Filter LC f[hz] U 2 [V] U1 [V] Au [db] ZÁVER Meraním sme zistili, že dané filtre pracujú ako: RC ako HP, RL ako DP a LC ako...
16 MERANIE NA USMERŇOVAČOCH ÚLOHA Zmerajte a nakreslite zaťažovacie charakteristiky jednocestného a dvojcestného usmerňovača s pripojeným kondenzátorom a bez neho a pozorujte priebeh usmerneného napätia na osciloskope ZAPOJENIE Jednocestný D ma R z C V OSC Dvojcestný ma R z C V OSC PRÍSTROJE Zdroj Dióda 0,7A,60V, KY 703, R M3800, M3900, DV10 BM579 POSTUP 1. Obvod sme zapojili podľa schémy a další postup sme opakovali nejprv bez s potom s vyhladzovacím C 2. Zmenou R sme zvyšovali strednú hodnotu zaťažovacieho prúdu a odčítavali usmernené U a zároveň 3. Sledovali sme činnosť na osciloskope 4. Vždy sme vypočítali činiteľ zvlnenia fi v = deltau/2,8.u 5. Zmerané hodnoty usmernených napätí a prúdov sme zapísali do tabuliek 6. Nakreslili sme príslušné grafy HODNOTY Jednocestný usm. bez C I (ma) U (V) U(V) v Jednocestný usm. s C I (ma) U(V) U(V) v Dvojcestný usm. bez C Dvojcestný usm. s C
17 I (ma) U (V) U(V) v I (ma) U (V) U(V) v ZÁVER Priebeh napätia na jednocestnom usmerňovači bol U[V] U max Bez kondenzátora U[V] ΔU U max S kondenzátorom Priebeh napätia na dvojcestnom usmerňovači bol Bez kondenzátora S kondenzátorom Platí, že vyhladzovací kondenzátor naozaj usmernené napätie vyhladí a dvojcestný usmerňovač je kvalitnejší.
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.10. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.10 Vzdelávacia
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia
Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.
Laboratórna práca č.1 Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Zapojenie potenciometra Zapojenie reostatu 1 Zapojenie ampémetra a voltmetra
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia
ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Všeobecná časť)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš Ján Molnár ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Všeobecná časť)
1.polrok - 1 - VÝZNAM A ÚČEL ELEKTROTECHNICKÝCH MERANÍ
- 1-1.polrok otazky Jednotky sústavy SI Chyby merania Tlmenie meracích prístrojov Presnosť meracích prístrojov Vlastná spotreba meracieho prístroja Konštanta a citlivosť meracieho prístroja Vonkajšie vplyvy
MERANIE NA IO MH7493A
MERANIE NA IO MH7493A 1.ÚLOHA: a,) Overte platnosť pravdivostnej tabuľky a nakreslite priebehy jednotlivých výstupov IO MH7493A pri čítaní do 3, 5, 9, 16. b,) Nakreslite zapojenie pre čítanie podľa bodu
NÁVODY NA MERACIE CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY
Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA MERACIE CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY Jaroslav Dudrik Košice, február 05 SPÍNACIE VLASTNOSTI TRANZISTORA IGBT a MOSFET Úlohy: A) Spínacie
MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:
1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených
Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY. Jaroslav Dudrik
Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY Jaroslav Dudrik Košice, september 2012 SPÍNACIE VLASTNOSTI BIPOLÁRNEHO TRANZISTORA, IGBT a MOSFETu Úlohy:
Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie
Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x
MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi
STREDNÉ ODBORNÁ ŠKOLA Hviezdoslavova 5 Rožňava Cvičenia z elektrického merania Referát MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi Vypracoval Trieda Skupina Šk rok Teoria Hodnotenie Prax Referát Meranie
MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV
MEANIE OPEAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV Operačné zosilňovače(ďalej len OZ) patria najuniverzálnejším súčiastkam, pretože umožňujú realizáciu takmer neobmedzeného množstva zapojení vo všetkých oblastiach elektroniky.
3. Striedavé prúdy. Sínusoida
. Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa
Laboratórna úloha č. 23. Meranie horizontálnej zložky magnetického poľa Zeme tangentovou buzolou
Laboratórna úloha č. 23 Meranie horizontálnej zložky magnetického poľa Zeme tangentovou buzolou Úloha: Experimentálne určiť lokálnu veľkosť horizontálnej zložky vektora magnetickej indukcie a vektora intenzity
1. písomná práca z matematiky Skupina A
1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi
Obvod a obsah štvoruholníka
Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka
STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY
STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY Príklad0: V sieti je frekvencia 50 Hz. Vypočítajte periódu. T = = = 0,02 s = 20 ms f 50 Hz Príklad02: Elektromotor sa otočí 50x za sekundu. Koľko otáčok má za minútu? 50 Hz =
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia
Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009
Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica
1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej
. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny
Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu
Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu Zadanie: 1) Zmerajte parametre U, I, cosφ, f priamoukazujúcim meracím prístrojom. 2) Zmerajte parametre U, I, φ, f osciloskopom. Rozbor úlohy:
ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ŽILINA ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT ŠKOLSKÝ ROK TRIEDA MENO A PRIEZVISKO ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT LABORATÓRNY PORIADOK V záujme udržania disciplíny,
,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,
Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť
1. laboratórne cvičenie
1. laboratórne cvičenie Téma: Úlohy: Určenie povrchového napätia kvapaliny 1. Určiť povrchové napätie vody pomocou kapilárnej elevácie 2. Určiť povrchové napätie vody porovnávacou metódou 3. Opísať zaujímavý
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.8 Vzdelávacia
u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.
Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.
UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:
ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške
1. Definujte elektrický náboj. 2. Definujte elektrický prúd. 3. Aký je to stacionárny prúd? 4. Aký je to jednosmerný prúd? 5. Ako možno vypočítať okamžitú hodnotu elektrického prúdu? 6. Definujte elektrické
RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA
SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:
Vzorce pre polovičný argument
Ma-Go-15-T List 1 Vzorce pre polovičný argument RNDr Marián Macko U: Vedel by si vypočítať hodnotu funkcie sínus pre argument rovný číslu π 8? Ž: Viem, že hodnota funkcie sínus pre číslo π 4 je Hodnota
Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015
Elektrotechnika riešené príklady LS05 Príklad. Napájací ovod zariadenia tvorí napäťový zdroj 0 00V so zanedateľným vnútorným odporom i 0 a filtračný C ovod. Vstupný rezistor 00Ω a kapacitor C500μF. Vypočítajte:.
Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky
Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z elektroniky Zpracoval: Marek Talába a Petr Bílek Naměřeno: 6.3.2014 Obor: F Ročník: III Semestr: VI Testováno:
1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )
. OVODY JEDNOSMENÉHO PÚDU. (ktualizované 7..005) Príklad č..: Vypočítajte hodnotu odporu p tak, aby merací systém S ukazoval plnú výchylku pri V. p=? V Ω, V S Príklad č..: ký bude stratový výkon vedenia?
Meranie na jednofázovom transformátore
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach Katedra elektrotechniky a mechatroniky Meranie na jednofázovom transformátore Návod na cvičenia z predmetu Elektrotechnika Meno a priezvisko :..........................
Osciloskopy. doc. Ing. Peter Kukuča, CSc. MIET KMer FEI STU
Osciloskopy doc. Ing. Peter Kukuča, CSc. MIET KMer FEI STU Slučkový oscilograf Osciloskopy Elektronické meracie prístroje na zobrazenie časových priebehov elektrických veličín, prípadne závislosti jednej
Ma-Go-20-T List 1. Obsah trojuholníka. RNDr. Marián Macko
Ma-Go-0-T List 1 Obsah trojuholníka RNDr Marián Macko U: Čo potrebuješ poznať, aby si mohol vypočítať obsah trojuholníka? Ž: Potrebujem poznať jednu stranu a výšku na túto stranu, lebo základný vzorec
Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003
Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium
M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou
M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Úloha č.:...xviii... Název: Prechodové javy v RLC obvode Vypracoval:... Viktor Babjak... stud. sk... F.. dne... 6.. 005
Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta
Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta Katedra elektrotechniky informatika a automatizácie Sieťové napájacie zdroje Zadanie č.1 2009 Zadanie: 1. Pomocou programu MC9 navrhnite
1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča
Laboratórne cvičenia podporované počítačom V charakteristika vodiča a polovodičovej diódy 1 Meno:...Škola:...Trieda:...Dátum:... 1. Určenie V charakteristiky kovového vodiča Fyzikálny princíp: Elektrický
3. Meranie indukčnosti
3. Meranie indukčnosti Vlastná indukčnosť pasívna elektrická veličina charakterizujúca vlastnú indukciu, symbol, jednotka v SI Henry, symbol jednotky H, základná vlastnosť cievok. V cievke, v ktorej sa
Izotermický dej: Popis merania
Izotermický dej: Tlak a objem plynu v uzavretej nádobe sa mení tak že súčin p V zostáva konštantný pričom predpokladáme že teplota plynu zostáva konštantná Tento vzorec sa volá Boylov zákon. p V = N k
Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D
FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový
d) rozmetávacie 2. Nesínusové a) obdĺžnikové b) ihlové
1.polrok otazky Signálne generátory - princíp a rozdelenie LC generátory RC generátory VF generátoy Záznejové generátory Generátory nesínusových priebehov Metódy merania frekvencie - rozdelenie Analógová
Model redistribúcie krvi
.xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele
Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava
Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné
Ekvačná a kvantifikačná logika
a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných
Pevné ložiská. Voľné ložiská
SUPPORTS D EXTREMITES DE PRECISION - SUPPORT UNIT FOR BALLSCREWS LOŽISKA PRE GULIČKOVÉ SKRUTKY A TRAPÉZOVÉ SKRUTKY Výber správnej podpory konca uličkovej skrutky či trapézovej skrutky je dôležité pre správnu
Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod
Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným
1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH
1. MERIE ÝKOO TRIEDÝCH OBODOCH Teoretické poznatky a) inný výkon - P P = I cosϕ [] (3.41) b) Zdanlivý výkon - úinník obvodu - cosϕ = I [] (3.43) P cos ϕ = (3.45) Úinník môže by v tolerancii . ím je
Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti
5-15 Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti Václav Bednář Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 81 19 Bratislava, Slovenská republika vaso@email.cz
Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop
1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s
DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití
DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE
Fyzikální praktikum II
Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum II Úloha č. 5 Název úlohy: Měření osciloskopem Jméno: Katarína Križanová Obor: FOF Datum měření: 17.10.2016 Datum odevzdání: 25.10.2016 Připomínky
ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI
ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI 1. Zadanie: Určiť odchýlku kolmosti a priamosti meracej prizmy prípadne vzorovej súčiastky. 2. Cieľ merania: Naučiť sa merať na špecializovaných
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A
M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x
Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1
Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené
MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector
s MICROMASTER Vector MIDIMASTER Vector... 2 1.... 4 2. -MICROMASTER VECTOR... 5 3. -MIDIMASTER VECTOR... 16 4.... 24 5.... 28 6.... 32 7.... 54 8.... 56 9.... 61 Siemens plc 1998 G85139-H1751-U553B 1.
Elektrický prúd v kovoch
Elektrický prúd v kovoch 1. Aký náboj prejde prierezom vodiča za 2 h, ak ním tečie stály prúd 20 ma? [144 C] 2. Prierezom vodorovného vodiča prejde za 1 s usmerneným pohybom 1 000 elektrónov smerom doľava.
TRANZISTOR - NELINEÁRNY DVOJBRAN UČEBNÉ CIELE
3 TRANZISTOR - NELINEÁRNY DVOJBRAN UČEBNÉ CIELE Pochopiť javy, ktorými sa riadi ovládanie prúdu v tranzistore. Vedieť vypočítať prúdy a napätia v obvode s tranzistorom pomocou linearizovaného náhradného
Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice
Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami
14. Meranie horizontálnej zložky magnetického poľa Zeme tangentovou buzolou Autor pôvodného textu: Drahoslav Barančok
. Meranie orizontálnej zložky magnetickéo poľa Zeme tangentovou buzolou Autor pôvodnéo textu: Draoslav Barančok Úloa: Experimentálne určiť lokálnu veľkosť orizontálnej zložky vektora magnetickej indukcie
HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S
PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv
Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu
Digitálny multimeter AX-572 Návod na obsluhu 1 ÚVOD Model AX-572 je stabilný multimeter so 40 mm LCD displejom a možnosťou napájania z batérie. Umožňuje meranie AC/DC napätia, AC/DC prúdu, odporu, kapacity,
Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR
Odporníky Úloha cvičenia: 1.Zistite technické údaje odporníkov pomocou katalógov 2.Zistite menovitú hodnotu odporníkov označených farebným kódom Schématická značka: 1. Príklad1. TESLA TR 163 200 ±1% L
Pasívne prvky. Zadanie:
Pasívne prvky Zadanie:. a) rčte typy predložených rezistorov a kondenzátorov a vypíšte z katalógu ich základné parametre. b) Zmerajte hodnoty odporu rezistorov a hodnotu kapacity kondenzátorov. c) Vypočítajte
Elektrotechnické meranie III - teória
STREDNÁ PREMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNCKÁ Plzenská 1, 080 47 Prešov tel.: 051/775 567 fax: 051/773 344 spse@spse-po.sk www.spse-po.sk Elektrotechnické meranie - teória ng. Jozef Harangozo 008 Obsah 1 Úvod...5
5 Ι ^ο 3 X X X. go > 'α. ο. o f Ο > = S 3. > 3 w»a. *= < ^> ^ o,2 l g f ^ 2-3 ο. χ χ. > ω. m > ο ο ο - * * ^r 2 =>^ 3^ =5 b Ο? UJ. > ο ο.
728!. -θ-cr " -;. '. UW -,2 =*- Os Os rsi Tf co co Os r4 Ι. C Ι m. Ι? U Ι. Ι os ν ) ϋ. Q- o,2 l g f 2-2 CT= ν**? 1? «δ - * * 5 Ι -ΐ j s a* " 'g cn" w *" " 1 cog 'S=o " 1= 2 5 ν s/ O / 0Q Ε!θ Ρ h o."o.
REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických
REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu
OBSAH TEMATICKÉHO CELKU
Ing. Jozef Klus 2012 USMERŇOVAČE A MENIČE OBSAH TEMATICKÉHO CELKU Blokové zapojenie sieťového napájacieho zdroja Jednocestný a dvojcestný usmerňovač, základné zapojenia Mostíkové zapojenie usmerňovačov
DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100
DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,
Číslicové meracie prístroje
Číslicové meracie prístroje Obsah: 1. Teória číslicových meracích prístrojov 2. Merania s číslicovými meracími prístrojmi 1. Teória číslicových meracích prístrojov 1.0 Úvod V roku 1953 boli na trh uvedené
Cvičenia z elektrotechniky I
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Plzenská 1, 080 47 Prešov tel.: 051/7725 567 fax: 051/7732 344 spse@spse-po.sk www.spse-po.sk Cvičenia z elektrotechniky I Ing. Jozef Harangozo Ing. Mária Sláviková
Riadenie elektrizačných sústav
Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK
Oddělení fyikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyiky MFF K PRAKTIKM II Úloha č.:...v... Náev: Meranie osciloskopom Vypracoval:... Viktor Babjak... stud. sk... F 11.. dne... 14. 11. 25 Odevdal dne:...
7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE
7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE Funkcia f reálnej premennej je : - každé zobrazenie f v množine všetkých reálnych čísel; - množina f všetkých usporiadaných dvojíc[,y] R R pre ktorú platí: ku každému R eistuje
ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s
P P P P ss rt çã r s t Pr r Pós r çã ê t çã st t t ê s 1 t s r s r s r s r q s t r r t çã r str ê t çã r t r r r t r s r t r 3 2 r r r 3 t r ér t r s s r t s r s r s ér t r r t t q s t s sã s s s ér t
Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad
Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov
Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu
Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x
Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170
Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523
5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.
5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23
AerobTec Altis Micro
AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp
Obr Zapojcnie na meranie statickej charakteristiky polovodičovej diódy jednosmerným prúdom
Statické charakteristiky polovodičových diód vyjadrujú závislosť napätia od prúdu, prípadne závislosť prúdu od napätia. Dióda môže byť zapojená v priamom alebo spätnom smere. Charakteristika diódy zapojenej
Microelectronic Circuit Design Third Edition - Part I Solutions to Exercises
Microelectronic Circuit Design Third Edition - Part I Solutions to Exercises Page 11 CHAPTER 1 V LSB 5.1V 10 bits 5.1V 104bits 5.00 mv V 5.1V MSB.560V 1100010001 9 + 8 + 4 + 0 785 10 V O 786 5.00mV or
SENZORY III. Ing. Imrich Andráš KEMT FEI TUKE 2015
1 SENZORY III. Ing. Imrich Andráš KEMT FEI TUKE 2015 2 Snímanie lineárnej a uhlovej polohy Snímače: odporové kapacitné indukčnostné indukčné Hallove 3 1. Odporové snímače Pasívne, zmena polohy resp. inej
OBSAH TEMATICKÉHO CELKU 1/3
Ing. Jozef Klus 2013 ZOSILŇOVAČE OBSAH TEMATICKÉHO CELKU 1/3 Základné pojmy a rozdelenie zosilňovačov Vlastnosti a parametre zosilňovačov Frekvenčná a prenosová charakteristika zosilňovačov (X) Skreslenie
Úloha. 2: Meranie maximálnej hodnoty
. Meranie imálnej hodnoty Úloha. : Meranie imálnej hodnoty Zadanie: 1) Zmerajte imálnu hodnotu napätia U osciloskopom. 1) Zmerajte efektívnu hodnotu napätia U ef meracím prístrojom. ) Zmerajte imálnu hodnotu
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.12. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.12 Vzdelávacia
OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č. 11
2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia
2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia Priklad 1. Ak dva odpory zapojim seriovo, dostanem odpor 9 Ω, ak paralelne dostnem odpor 2 Ω. Ake su tieto odpory? Priklad 2. Z drotu postavime postavime
UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.9 Vzdelávacia
Poznatky z revízií elektrických spotrebičov Výpočtová technika zdroj PC
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov Revízie elektrických zariadení Poznatky z revízií elektrických spotrebičov Výpočtová technika zdroj PC Rudolf HUA 1, Gabriel CIBIRA 2, Jana STAROŇOVÁ 3 V článku sú
Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie
Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom
Základy automatického riadenia
Základy automatického riadenia Predná²ka 6 doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. Katedra kybernetiky a umelej inteligencie Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita
Retro rádio Objednávacie číslo:909178
N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 909178 www.conrad.sk Retro rádio Objednávacie číslo:909178 Toto rádio je prijímač pre stredné vlny s priamym zosilnením. Šírka prenášaného pásma