Číslo súťažiaceho: Čas odovzdania: Počet bodov teoretická časť: Počet bodov slovne zadaný problém:

Σχετικά έγγραφα
1. písomná práca z matematiky Skupina A

Elektrický prúd v kovoch

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Obvod a obsah štvoruholníka

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Meranie na jednofázovom transformátore

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

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

MERANIE NA IO MH7493A

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Ekvačná a kvantifikačná logika

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

3. Meranie indukčnosti

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

Pracovný zošit pre odborný výcvik

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Model redistribúcie krvi

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Pasívne prvky. Zadanie:

Cvičenia z elektrotechniky I

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

( V.m -1 ) ( V) ( V) (0,045 J)

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

OTÁZKY SKÚŠKA z TE 2

Elektrotechnické meranie III - teória

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

MERANIE ČÍSLICOVÝCH INTEGROVANÝCH OBVODOV Ing. Alexander Szanyi

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

Analýza údajov. W bozóny.

NÁVODY NA MERACIE CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY

R//L//C, L//C, (R-L)//C, L//(R-C), (R-L)//(R-C

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Nestacionárne magnetické pole

Cvičenia z elektrotechniky II

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

P Y T A G O R I Á D A

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

1. laboratórne cvičenie

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY. Jaroslav Dudrik

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-178. Návod na obsluhu

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Návrh 1-fázového transformátora

Transcript:

Číslo súťažiaceho: Čas odovzdania: Počet bodov teoretická časť: Počet bodov slovne zadaný problém: Teoretická časť súbor otázok z elektroniky (30 bodov) Súťažiaci vypracuje odpoveď na jednotlivé otázky. Za každú správnu odpoveď môže získať 1 bod. Za slovne zadaný problém môže získať 10 bodov. V teoretickej časti môže súťažiaci získať spolu 40 bodov. Pre úlohy vyžadujúce výpočet použite zadnú stranu testu. Každú úlohu jasne označte poradovým číslom. Každý výsledok musí obsahovať aj správne jednotky. Numerický výsledok bez jednotiek alebo dostatočne podrobného výpočtu (alebo zdôvodneného výsledku) nebude uznaný! Teoretická elektrotechnika 1. Vypočítajte výslednú hodnotu kapacity štyroch kondenzátorov 100 nf zapojených do série C = 2. Bodová zváračka je napájaná zo štandardnej jednofázovej elektrickej siete a tvorí ju transformátor s 230 závitmi na primárnej strane a jedným závitom na sekundárnej strane. Vypočítajte hodnotu zváracieho prúdu, ak celkový odpor sekundáru, prívodných káblov a obrobku je R = 1 m I = 3. Eugen si chce postaviť do svojej dielne vykurovacie teleso s výkonom 3.6 kw, napájané z jednofázovej zásuvky 230 V/50 Hz. V sklade má drôtové rezistory so štítkovými údajmi 100Ohm/ 1.2kW. Koľko rezistorov musí zapojiť paralelne aby dosiahol požadovaný vykurovací výkon? 4. Vypočítajte teoreticky minimálne možné oneskorenie telefónneho signálu medzi Bratislavou a Košicami (priama vzdialenosť ca. 400 km, signál sa šíri vzduchom) 5. Aká je hodnota fázového posunu prúdu a napätia v prípade ideálneho kondenzátora budeného sínusovým priebehom? = 6. Supravodivé dipólové elektromagnety v urýchľovači LHC v CERNe majú indukčnosť L = 15.4 H a ich pracovný prúd I je 12 ka. Vypočítajte energiu uloženú v cievke počas prevádzky W = 7. Čo hovorí Kirchhoffov zákon o uzlových prúdoch (vyjadrite slovne, alebo matematicky)? 8. Sériový rezonančný obvod tvoria kondenzátor s kapacitou C = 100 pf a cievka s indukčnosťou L = 10 nh. Celkový sériový parazitný odpor oboch súčiastok bol odmeraný R = 0,1. Vypočítajte rezonančnú frekvenciu tohto obvodu f = 9. Aká bude hodnota sériovej impedancie rezonančného obvodu z otázky 8 v rezonancii? Z = ( + j ) Elektronické obvody a všeobecné znalosti 10. Nakreslite principiálnu schému tranzistorového zosilňovača pracujúceho v triede B. TEORETICKÁ ČASŤ KATEGÓRIA A Strana 1 z 3

vstup výstup * XXXIV. ROČNÍK SÚŤAŽE ZENIT V ELEKTRONIKE * 11. Vypočítajte jednosmerný odpor vnútorného vodiča koaxiálneho kábla dĺžky l = 100 m, ak má priemer d = 3 mm a je vyrobený z hliníka (rezistivita ρ = 2,65.10-8 Ω.m) f = 50Hz R = 12. Aká je hodnota vnútorného odporu ideálneho zdroja prúdu? 13. Aké frekvenčné vlastnosti bude mať dvojbran na obrázku? R 1 R 3 Meranie v elektrotechnike V laboratóriu potrebujeme súrne zmerať kľudový prúdový odber malého elektronického modulu, ktorý sa pohybuje v ráde jednotiek A. Modul má menovité napájacie napätie 3,3 V a prestane fungovať ak klesne o viac ako 10%. Bohužial nemáme mikroampérmeter, v laboratóriu ale máme rôzne multimetre, ampérmetre, milivotmetre, merač capacity, čítač frekvencie, sady rezistorov v rade E24 (1R-10M), sady kondenzátorov v rade E3 (1p-1 ) a iné bežné súčiastky. 18. Navrhnite ako odmerať prúdový odber modulu s použitím dostupného materiálu (podrobne popíšte metódu, alebo nakreslite konkrétnu schému) C 1 14. Aká je hodnota napäťového zosilnenia tranzistorového zosilňovača v zapojení so spoločným kolektorom? 19. Určite konkrétne hodnoty zvolených meracích rozsahov a použitých prvkov 15. Unipolárny 8-bitový číslicovo analógový prevodník ma referenčné napätie Vref = 5.000 V. Aká bude hodnota výstupného napätia pri kóde 1000 0000b? 16. Zosilňovač so ziskom G = 20 db má na vstupe napätie UIN = 100 mv. Vypočítajte hodnotu výstupného napätia UVÝST = 17. Nakreslite časový priebeh napätí U1 a U2 v obvode. V grafe riadne popíšte osi a vyznačte konkrétne hodnoty napätia a času. 20. Číslicové osciloskopy najčastejšie umožňujú spúšťanie v režimoch Auto, Normal, Single a Stop. Ktorý režim by ste použili na zachytenie a zobraznie signálu sériovej komunikácie, ktorý trvá približne 80 s a prichádza nepravidelne v intervaloch 28 sekúnd až 7 minút? 21. Ak má osciloskop na horizontálnej osi 10 dielikov, akú hodnotu časovej základne by ste nastavili, aby sa signál z otázky 20 optimálne zobrazil? U1 = 5Vefektívna ~ R=100 U ZENER =3.3V U2 Číslicová technika 22. Vaše súťažné číslo, ktoré ste si vylosovali je v tvare A (alebo B) a dve číslice (napríklad A08). Predpokladajme, že je uvedené v šestnástkovej sústave. Vyjadrite ho v dvojkovej sústave. 23. Aký je povolený rozsah logickej úrovne 1 na vstupe TTL obvodu napájaného zo zdroja 5 V? TEORETICKÁ ČASŤ KATEGÓRIA A Strana 2 z 3

24. Nakreslite realizáciu logickej funkcie OR (2 vstupy) pomocou hradiel NAND Bonusy B1. Aká je typická hodnota výstupného napätia zaťaženého jedného solárneho článku? B2. Vynašiel Thomas Alva Edison žiarovku? 25. Napíšte pravdivostnú tabuľku 3-vstupového hradla AND B3. Aký je rádovo počet tranzistorov v modernom mikroprocesore pre osobné počítače? B4. Čo to je a na akom princípe pracuje digitrón? Praktické vedomosti 26. Na čo slúži logická sonda? B5. Na Slovensku denne jazdí približne pol milióna automobilov. Predstavte si, že by to boli všetko elektrické autá s batériami o kapacite 60 kwh. Aký by museli dodávať elektrárne výkon, ak by ich majitelia chceli do plna nabiť za 6 hodín počas noci? 27. Aký je dôvod konštrukcie transformátorového jadra z izolovaných plechov, namiesto jedného kusu železa? 28. Prečo má vlákno nerozsvietenej žiarovky výrazne nižší odpor ako keď svieti? 29. Koľko hodnôt rezistorov sa nachádza v rámci jednej dekády v rade E24? 30. Pri meraní rezistorov veľmi nízkej hodnoty sa tieto pripájajú k meraciemu prístroju štyrmi vodičmi (ku napäťovým a prúdovým svorkám). Aký je dôvod takéhoto pripojenia? TEORETICKÁ ČASŤ KATEGÓRIA A Strana 3 z 3

CELOSLOVENSKÉ KOLO, 20. 22. 3. 2018, DOLNÝ KUBÍN. KATEGÓRIA A+B Slovne zadaný problém (10 bodov) V rámci všetkých súťažných disciplín celoslovenského kola pracujete na presnom, 5-miestnom digitálnom multimetri, s typickou hodnotou neistoty merania na úrovni 0.02-0.05%. Základom pre takto presnú konštrukciu sú veľmi stabilné prvky (napr. rezistory, napäťová referencia), ale najmä spôsob akým sú v obvode použité. Zle navrhnutý obvod môže úplne pokaziť parametre drahých, presných súčiastok, a naopak, dobre navrhnutý dokáže vyťažiť maximum aj z pomerne bežných súčiastok. Všetky výpočty robte priamo v texte zadania. Úlohy vyžadujú len jednouchú matematiku a trochu porozmýšľať ako na to. Nehľadajte tam žiadne chytáky. Zvládnete ich vyriešiť aj keď ste sa tieto veci v škole možno ešte neučili. Ak potrebujete viacej miesta použite zadnú stranu. Výsledky bez výpočtu (alebo zdôvodnenia) a bez správnych fyzikálnych jednotiek nebudú uznané. Úloha č.1 (2 body): Multimeter využíva na meranie napätia odporový delič. Pre rozsah 400 V potrebujeme deliaci pomer 1:400. Vypočítajte hodnoty rezistorov R1 a R2 tak, aby bol vstupný odpor prístroja približne 750 k. Môžete použiť rezistory z radu E48. Vstup U1 R 1 Výstup U2 R1 = R2 = Úloha č.2 (1 bod): Vypočítajte výkonovú stratu na rezistore R1 pri vstupnom napätí U1 = 400 V PR1 = Úloha č.3 (1 bod): Vypočítajte oteplenie rezistoru R1, ak návrhár použil SMD rezistor veľkosti 1206, ktorý má tepelný odpor RTH = 200 C/W (pomôcka stupňov Celzia na Watt) tr1 = TEORETICKÁ ČASŤ KATEGÓRIA A+B Strana 1 z 2

Úloha č.4 (1 bod): * XXXIV. ROČNÍK SÚŤAŽE ZENIT V ELEKTRONIKE * CELOSLOVENSKÉ KOLO, 20. 22. 3. 2018, DOLNÝ KUBÍN. KATEGÓRIA A+B Vypočítajte relatívnu zmenu hodnoty rezistora R1 v dôsledku samoohrevu, ak návrhár použil najbežnejší lacný model rezistora s teplotným koeficientom 100 ppm/ C (ppm = parts per million, t.j. 100x10-6 / C). Výsledok vyjadrite v percentách R/R = % Tento údaj vyjadruje aká by bola dodatočná chyba merania v dôsledku použitia nevhodných súčiastok a nevhodného návrhu. Porovnajte ju s dosiahnutou hodnotou celkovej neistoty merania 0.02%. Úloha č.5 (5 bodov): Aby sme stabilitu prístroja vylepšili, v zapojení multimetra sme rezistor R1 rozdelili na 10 sériovo zapojených kusov (R1A, R1B,... R1J) rovnakej veľkosti, s rovnakým RTH. Zároveň sme použili výrazne stabilnejšie rezistory s teplotným koeficientom 25 ppm/ C (t.j. 25x10-6 ). Vypočítajte všetky parametre v tejto novej konfigurácii: Vstup U1 R 1A R 1B R 1J Výstup U2 Výkonová strata na jednom rezistore PR1A = Oteplenie tohoto rezistora tr1a = Zmena odporu R/R = % Porovnajte výsledok s predchádzajúcim prípadom a hodnotou celkovej neistoty merania 0.02%. E48 STANDARD RESISTOR SERIES 1.00 1.05 1.10 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40 1.47 1.54 1.62 1.69 1.78 1.87 1.96 2.05 2.15 2.26 2.37 2.49 2.61 2.74 2.87 3.01 3.16 3.32 3.48 3.65 3.83 4.02 4.22 4.42 4.64 4.87 5.11 5.36 5.62 5.90 6.19 6.49 6.81 7.15 7.50 7.87 8.25 8.66 9.09 9.53 TEORETICKÁ ČASŤ KATEGÓRIA A+B Strana 2 z 2