10.04.2013 Views

*** -- Suure tõenäosusega bullshit vastus :D - BattleIT

*** -- Suure tõenäosusega bullshit vastus :D - BattleIT

*** -- Suure tõenäosusega bullshit vastus :D - BattleIT

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>***</strong> -- <strong>Suure</strong> <strong>tõenäosusega</strong> <strong>bullshit</strong> <strong>vastus</strong> :D<br />

1 Nimetage takistite põhiparameetrid<br />

Takistite põhiparameetriteks on: nimitakistus, tolerants, nimivõimsus ja piirpinge. Lisaks nendele<br />

antakse veel takistuse temperatuuritegur, suhteline mürapinge ja piirsagedus.<br />

Tolerants on lubatav takistuse hälve nimitakistusest. See antakse protsentides ja ta näitab, kuipalju<br />

võib takistus nimitakistusest erineda. Tolerants sõltub nimitakistuste reast ja vastavad tolerantsid on<br />

toodud eelnevas tabelis.<br />

Nimivõimsus on suurim võimsus, millele vastavat soojust on takisti võimeline hajutama ilma<br />

lubamatu ülekuumenemiseta. Takistite nimivõimsused on: 0,005; 0,062; 0,1; 0,125; 0,25; 0,33;<br />

0,40; 0,50; 0,75; 1; 2; 5; 7,5; 10 jne W.<br />

Piirpinge väljendab takisti elektrilist tugevust ja see on suurim pinge, mida takisti talub kestvalt<br />

ilma sisemise läbilöögita. Piirpinge on otseses sõltuvuses nimivõimsusest.<br />

Takistuse temperatuuritegur (TKR) näitab takistuse suhtelist muutust temperatuuri muutumisel 1 K<br />

võrra. Sõltuvalt takisti tüübist võib see tegur olla kas positiivne või negatiivne.<br />

Mürapinge on takistil tekkiva nn. soojusliku müra efektiivväärtus (µV) temale rakenduva<br />

alalispinge 1 V kohta.<br />

Piirsagedus on suurim töösagedus, mil antud takisti töötab ilma parasiitmahtuvuste ja -<br />

induktiivsuste toime olulise mõjuta. Piirsagedus sõltub konkreetsest takisti tüübist.<br />

2 Nimetage kondensaatorite põhiparameetrid<br />

Kondensaatorite põhiparameetrid on nimimahtuvus, tolerants, nimipinge ja mahtuvuse<br />

temperatuuritegur.<br />

Nimimahtuvus on kondensaatori mahtuvus normaaltingimustel. Selle väärtused<br />

vastavad sarnaselt takistitele normridadele E6, El2, või E24, mõnikord ka ridadele E48,<br />

E96 või El92. (vt. tabel 1.1).<br />

Tolerants ehk mahtuvushälve näitab, mitu protsenti võib kondensaatori mahtuvus olla<br />

nimimahtuvusest suurem või väiksem. Tolerants on enamasti ±20; ±10 või ±5%. Ühe rea<br />

nimiväärtusega kondensaatoreid võidakse toota mitme tolerantsiga. Kuni 10 pF<br />

kondensaatorite tolerants antakse absoluutväärtustes ±0,1; 0,25; 0,5; 1 ja 2 pF.<br />

Elektrolüütkondensaatorite tolerants võib olla -20 ... +100%.<br />

Nimipinge on suurim alalispinge, millel kondensaator võib püsivalt töötada. Mõnedel<br />

kondensaatoritüüpidel võidakse anda ka vahelduvpingeline nimipinge.<br />

Mahtuvuse temperatuuritegur näitab mahtuvuse suhtelist muutust temperatuuri<br />

muutumisel 1K võrra. See tegur võib reaalselt olla kas positiivne (temperatuuri tõustes<br />

mahtuvus suureneb), negatiivne (temperatuuri tõustes mahtuvus väheneb) või null, sõltuvalt<br />

kasutatava dielektriku materjalist


3 Nimetage induktiivpoolide põhiparameetrid<br />

Induktiivpooli põhiparameeter on induktiivsus. Induktiivsuse suurendamiseks kasutatakse<br />

ferromagnetilisi südamikke (enamasti magnetdielektrikuid või ferriite),<br />

vähendamiseks ülikõrgsagedustel aga diamagneetilisi südamikke (alumiinium, vask).<br />

4 Mida näitab takisti nimiväärtus ja tolerants?<br />

Tolerants on lubatav takistuse hälve nimitakistusest. See antakse protsentides ja ta näitab, kuipalju<br />

võib takistus nimitakistusest erineda. Tolerants sõltub nimitakistuste reast ja vastavad tolerantsid on<br />

toodud eelnevas tabelis.<br />

5 Mida näitab kondensaatori nimiväärtus ja tolerants?<br />

Kondensaatori mahtuvuse nimiväärtus on<br />

0,15 µF muundamise sagedusel 7,5 s−1 (taktgeneraatori sagedus 61,44 kHz). Kui<br />

valitakse teine sagedus, siis tuleb pingevahemiku säilitamiseks valida teine<br />

mahtuvus.Mahtuvushälve ehk tolerants – lubatud kõrvalekalle nimimahtuvusest.<br />

6 Mida näitab induktiivpooli nimiväärtus ja tolerants?<br />

-<br />

7 Mis asi on takisti takistuse temperatuuritegur ja nimivõimsus?<br />

Takistuse temperatuuritegur (TKR) näitab takistuse suhtelist muutust temperatuuri muutumisel 1 K<br />

võrra. Sõltuvalt takisti tüübist võib see tegur olla kas positiivne või negatiivne. Nimivõimsus on<br />

suurim võimsus, millele vastavat soojust on takisti võimeline hajutama ilma lubamatu<br />

ülekuumenemiseta.<br />

8 Mis asi on kondensaatori mahtuvuse temperatuuritegur ja nimipinge?<br />

Mahtuvuse temperatuuritegur – suurus, mis iseloomustab mahtuvuse sõltuvust temperatuurist.<br />

Nimipinge – maksimaalne alalispinge, millele kondensaator kestval töötamisel vastu peab.<br />

9 Mis asi on induktiivpooli induktiivsuse temperatuuritegur ja nimivool?<br />

Induktiivsuse temperatuuritegur – – näitab induktiivsuse suhtelist muutumist temperatuuri<br />

muutumisel 1 K<br />

võrra.<br />

10 Mida võib tähendada takistite juures E48?<br />

-<br />

11 Mida võib tähendada kondensaatorite juures juures E12?<br />

-


12 Mida võib tähendada induktiivpoolide juures E24?<br />

-<br />

13 Mis asi on takisti mürapinge ja piirsagedus?<br />

Mürapinge on takistil tekkiva nn. soojusliku müra efektiivväärtus (µV) temale rakenduva<br />

alalispinge 1 V kohta. Piirsagedus on suurim töösagedus, mil antud takisti töötab ilma<br />

parasiitmahtuvuste ja -induktiivsuste toime olulise mõjuta. Piirsagedus sõltub konkreetsest takisti<br />

tüübist .<br />

14 Mis on kondensaatori kaonurga tangens? <strong>***</strong><br />

Kaonurga tangens σ – suurus, mis iseloomustab kondensaatori võimsuskadusid vahelduvpinge<br />

korral.<br />

tg δ = RS/XC = ω RSC<br />

Toodud valemist selgub, et kaonurga tangens sõltub sagedusest. Reaalselt on see sõltuvus<br />

aga veelgi keerulisem. sest ka kadusid arvestav takistus sõltub sagedusest.<br />

15 Nimetage takistite liike ja püüdke neid klassifitseerida<br />

Takistid võivad olla kas lineaarsed või mittelineaarsed. Lineaartakistite vool on<br />

võrdeline talle mõjuva pingega. Mittelineaartakistite vool sõltub aga mõjuva pinge<br />

väärusest või veel mingist füüsikalisest tegurist, nagu näiteks temperatuur, valgus vm.<br />

Oma põhiparameetri - takistuse - sõltuvuse seisukohalt on takistid kas püsi- või<br />

muuttakistid.<br />

Takistite põhiparameetriteks on: nimitakistus, tolerants, nimivõimsus ja piirpinge.<br />

Lisaks nendele antakse veel takistuse temperatuuritegur, suhteline mürapinge ja<br />

piirsagedus.<br />

Püsitakisteid on konstruktsioonilt kolm liiki: masstakistid, kile- ehk kihttakistid ja<br />

traattakistid.<br />

16 Nimetage kondensaatorite liike ja püüdke neid klassifitseerida<br />

Nii nagu takistid jagatakse ka kondensaatorid püsikondensaatoriteks, mille mahtuvus<br />

ei ole muudetav ja muutkondensaatoriteks, mille mahtuvus on muudetav.<br />

Kondensaatorite põhiparameetrid on nimimahtuvus, tolerants, nimipinge ja mahtuvuse<br />

temperatuuritegur.<br />

17 Nimetage induktiivpoolide liike ja püüdke neid klassifitseerida<br />

-<br />

18 Nimetage transformaatorite liike ja püüdke neid klassifitseerida<br />

-


19 Nimetage releede liike ja püüdke neid klassifitseerida<br />

-<br />

20 Nimetage lülitite liike ja püüdke neid klassifitseerida<br />

-<br />

21 Iseloomustage keraamilisi kondensaatoreid ja nende liike<br />

Sõltuvalt kasutatud isoleermaterjalist ja selle omadustest jagatakse keraamikakondensaatorid kahte<br />

põhi-liiki:<br />

• Esimest liiki kondensaatorite isolatsioon on väikese dielektrilise läbitavusega<br />

(3.550), kuid väikeste kadudega kõrgetel sagedustel ja väikese mahtuvuse<br />

temperatuuriteguriga;<br />

• Teist liiki kondensaatorite isolatsioon on eriti suure dielektrilise läbitavusega<br />

kuni 20000 ja enam), mis võimaldab saada suuri mahtuvusi, kuid nende kaod on<br />

suured ja mahtuvus on suuresti ja mittelineaarselt sõltuv temperatuurist.<br />

22 Iseloomustage kilekondensaatoreid ja nende liike<br />

Kilekondensaatorite isolatsiooniks on mingi sünteetiline kile paksusega 2...20um ja<br />

plaatideks alumiiniumfoolium või kile pinnale kantud metallikiht. Ehituslikult on<br />

enamlevinud rullkondensaatorid. Erinevat tüüpi kilekondensaatorid: Polüester, Polükarbonaat ja<br />

Polüstüreen.<br />

31 Kuidas on ehitatud jalgadega masstakisti?<br />

Masstakisti on enamasti vardakujuline takistusmaterjalist keha, kuhu on ühendatud<br />

väljaviikjuhtmed ja mis väljastpoolt on käetud isolatsiooni ning kaitsekihiga. akistusmaterjalina<br />

kasutatakse enamasti süsiniku ja kvartsliiva segu.<br />

32 Kuidas on ehitatud jalgadega traattakisti?<br />

-


33 Kuidas on ehitatud jalgadega kile- ehk kihttakisti?<br />

Kile- ehk kihttakisti põhiosaks on portselantoru või varras, millele on kantud<br />

suure takistusega materjali kile, milleks võib olla grafiit, mingi metall või selle sulam,<br />

või metalli oksiid. Takistuskile on enamasti spiraalikujuline ja takistuse väärtus<br />

sõltuv keerdude arvust, kile paksusest ja kasutatava materjali eritakistusest. Toodetakse ka<br />

ristkülikulisi miniatuurseid ühendusviikudeta takisteid nn. pind- e.<br />

pealismontaaži tarbeks. Sõltuvalt kasutatud kilematerjalist on kiletakistite omadused<br />

mõneti erinevad.<br />

34 Kuidas on ehitatud traattakisti?<br />

Traattakisti põhiosaks on keraamilisele alusele keritud takistustraadist mähis.<br />

Takistustraadina kasutatakse neis kas konstantaani või nikroomi. Väljast on traattakisti kaetud<br />

enamasti kuumuskindla emailiga.<br />

Toodetakse ka metallkesta paigutatud takisteid, mis paremaks jahutamiseks võivad olla<br />

varustatud radiaatoriga või sellele kinnitamise võimalusega.<br />

35 Kuidas on ehitatud potentsiomeeter? <strong>***</strong><br />

Potentsiomeetreid valmistatakse erineva reguleerimistunnusjoonega, mis näitab<br />

muudetava kontakti ja ühe püsikontakti vahelise takistuse muutust sõltuvalt liuguri<br />

pöördenurgast (pöördtakistitel) või lükandliuguri kaugusest algasendist.<br />

36 Kuidas on ehitatud trimmertakisti?<br />

-


37 Mis asi on fototakisti?<br />

Fototakisti on kahe elektroodiga pooljuhtfotoelement, mille elektrijuhtivus sõltub seadisele langeva<br />

kiirguse intensiivsusest ja spektrist. Fototakistite omadused sõltuvad temperatuurist, neil on<br />

mittelineaarne valguskarakteristik ja kõrge müratase.<br />

38 Mis asi on varistor?<br />

Varistor on mittelineaarne pooljuhttakisti, mille takistus väheneb tunduvalt sellele rakendatud ping<br />

tõusmisel. Pingevoolu tunnusoon on nullpunkti suhtes sümmeetriline, mistõttu võib teda kasutada<br />

nii alalis- kui vahelduvpingel.<br />

39 Iseloomustage termistore<br />

Termistor on termoelektriline pooljuhtseadis, mille takistus sõltub tugevalt ja mittelineaarselt<br />

temperatuurist. Termistor on negatiivse takistuse temperatuuriteguriga. Termistoridel on väikesed<br />

mõõtmed (kuni mõni millimeeter) ja pikk tööiga (mitu tuhat tundi). Termistore kasutatakse soojuse<br />

kontrollimise süsteemides, registreerides temperatuuri muutusi; samuti võimsuse mõõtmisel ning<br />

mujal. Takistuse muutus on 3...10%/°C. Sõltuvalt valmistamiseks kautatud materjalidest võivad<br />

need olla kas negatiivse (NTC) või positiivse (PTC) takistuse temperatuuriteguriga.<br />

40 Kuidas on ehitatud keraamiline kondensaator?<br />

Keraamikakondensaatorid saadakse kui keraamilise isoleeraine tableti või<br />

torukese mõlemale pinnale kantakse metallikiht, mis on kondensaatori plaatideks.<br />

Plaadid ühendatakse väljaviikudega ja kondensaator kaetakse kaitsekompaundiga.<br />

Isoleeraineks on mitmesuguste metallide oksiidid ja nende segud.<br />

41 Kuidas on ehitatud kilekondensaator?<br />

Dielektrikuks võib olla 1...30 µm paksune polüester, polükarbonaat, polüpropeen või polüstüreen,<br />

mille dielektriline läbitavus on 2...4. Elektroodidena kasutatakse õhukest fooliumi, paksus 5 µm, või<br />

kilele sadestatud alumiiniumi õhukest kihti. Fooliumkilekondensaatori elektroodideks on õhukesest<br />

alumiiniumplekist (fooliumist) lindid, mis on koos nende vahel asetsevate 2...10 µm paksuste<br />

dielektrikuribadega rulli keeratud.<br />

42 Kuidas on ehitatud elektrolüütkondensaator?<br />

Elektrolüütkondensaatorites kasutatakse kondensaatori isolatsioonina<br />

alumiiniumi või tantaali (mõnikord ka nioobiumi) pinnale elektrolüütiliselt tekitatavat<br />

väga õhukest oksiidikihti. Tänu õhukesele isolatsioonile on elektrolüütkondensaatorid<br />

suure mahtuvusega. Anoodiks on oksüdeeritud metall ja katoodiks elektrolüüt.<br />

Kontakti saamiseks katoodiga kasutatakse kas kondensaatori kesta või on selleks teine<br />

elektrood. Elektrolüüt võib olla kas vedel või kuiv.<br />

43 Kuidas on ehitatud trimmerkondensaator?<br />

Seadekondensaator ehk trimmerkondensaator koosneb paigalseisvast ja pööratavast osast ehk<br />

staatorist ja rootorist. Rootori pööramisel muutub osade omavaheline asend ja vastavalt ka<br />

mahtuvus. Enamasti kasutatakse keraamilise dielektrikuga seadekondensaatoreid, mille<br />

plaatideks on rootori ja staatori pinnale kantud hõbedakihid. On olemas ka Õhk- ja


plastdielektrikuga seadekondensaatoreid.. Seadekondensaatorite mahtuvuse muutus on<br />

sõltuvalt tüübist 2...100 pF.<br />

44 Kuidas on ehitatud toroidsüdamikuga induktiivpool?<br />

-<br />

45 Kuidas on ehitatud õhksüdamikuga induktiivpool?<br />

-<br />

46 Kuidas on ehitatud transformaator?<br />

Madalsagedustel töötav trafo koosneb elektrotehnilisesest lehtterasest südamikust. Südamik on<br />

pöörisvoolude tõttu tekkivate kadude vähendamiseks kokku pandud õhukestest, oksiidikihiga<br />

kaetud teraslehtedest. Ühefaasilise trafo südamikule on keritud üks või mitu mähist: primaarmähis<br />

ja sekundaarmähis, kui trafo on mõeldud ühele sisend ja ühele väljundpingele. Kui on tegemist<br />

mitmemähiselise trafoga, võib nii primaar-, kui ka sekundaarmähiseid olla mitu, vastavalt<br />

kasutatavatele pingetele. Kolmefaasilise trafo puhul on tegemist kolme ühesuguse keerdude arvuga<br />

mähiste gruppidega, mis on keritud kolmele südamikule ja paigaldatud ühele E kujulisele<br />

trafosüdamikule. Selline õlivannis trafo on kujutatud pildil.<br />

47 Kuidas on ehitatud herkonrelee?<br />

48 Kuidas on ehitatud elektromehaaniline relee?<br />

49 Kus kasutatakse releesi?<br />

Releesid kasutatakse elektriseadmete distantsjuhtimiseks, nende kaitseks ülekoormuse ja lühiste<br />

eest ning elektriseadmete töörežiimi signalisaatoritena.


50 Kus kasutatakse takisteid?<br />

Takisti on element mingi soovitava või kindla takistuse tekitamiseks vooluringis.<br />

Sellest tulenevalt käsutatakse neid kas voolu piiramiseks või pingelangu tekitamiseks.<br />

51 Kus kasutatakse kondensaatoreid?<br />

Kondensaator on mahtuvust tekitav element, millel on alati kaks elektroodi ehk plaati ja<br />

nendevaheline isolatsioonikiht. Kondensaatori mahtuvus sõltub elektroodide pinnast,<br />

nendevahelisest kaugusest ja isolatsiooni dielektrilisest läbitavusest. Kondensaatoreid<br />

kasutatakse laengu salvestamiseks, ahelate alalisvooluliseks eraldamiseks ja sagedusest<br />

sõltuva mahtuvustakistusliku elemendina.<br />

52 Kus kasutatakse induktiivpoole?<br />

Induktiivpool ehk lihtsalt pool on oma omadustelt kondensaatorile vastandelement,<br />

alalisvoolule on ta lühiseks ja tema näivtakistus suureneb sageduse suurenedes.<br />

Võrreldes takistite ja kondensaatoritega on ta palju vähem levinud, leides põhilist<br />

kasutust raadiotehnikas filtrite ja võnkeringide koostises.<br />

61 Kuidas tähistatakse väikesevõimsusega jalgadega takisteid?<br />

-<br />

62 Kuidas tähistatakse väikesevõimsusega jalgadeta takisteid?<br />

-<br />

63 Kuidas tähistatakse kondensaatoreid värvi koodiga? <strong>***</strong><br />

Väikestel kondensaatoritel kasutatakse ka värvikoodi, mis üldiselt sarnaneb takistitel<br />

kasutatuga, kuid esineb ka erinevusi. Näiteks puudub tavaliselt triipudel vahe nii, et laiem<br />

triip tähendab kaht või kolme samanumbrilist koodi. Kasutatakse ka koodi, kus esimese<br />

triibu värv määrab mahtuvuse kaks kohta, kolmas kordaja ja neljas nimipinge. Reeglina<br />

alustatakse koodi lugemist sealtpoolt, kus puuduvad väljaviigud või kus kooditriip on<br />

otsale lähemal.<br />

64 Kuidas tähistatakse kondensaatoreid numbrite ja tähtedega?<br />

Kasutatakse samuti ka kolmenumbrilist tähistust, kus kaks esimest numbrit on<br />

mahtuvus pikofaradites, kolmas number kordaja aste ja lisatav täht määrab tolerantsi<br />

allpooltoodud süsteemi kohaselt:<br />

F G J K M Q T Y S X<br />

± ± ± ± ± +30 +50 +100 +50 +80<br />

1,0 2,0 5 10 20 -10 -10 -10 -20 -20<br />

Võidakse kasutada ka teist tähte, mis määrab pinge, toodud süsteemi kohaselt:<br />

B D E F G H S J K L N<br />

6,3 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100


65 Kuidas tähistatakse elektrolüütkondensaatoreid?<br />

-<br />

66 Kuidas tähistatakse induktiivpoole<br />

-<br />

67 Joonistage viis erinevat takistite tingmärki.<br />

Püsitakisti<br />

Reguleertakisti<br />

Sildavtakisti<br />

Mittelineaartakisti<br />

Seadetakisti<br />

68 Joonistage kolm erinevat kondensaatori tingmärki<br />

elektrolüütkondensaator<br />

mittepolaarne kondensaator<br />

Trimmerkondensaator. (Kondensaator, mille mahtuvust saab muuta)<br />

69 Joonistage kolm erinevat induktiivpooli tingmärki<br />

-


70 Joonistage kolm erinevat transformaatori tingmärki<br />

trafo<br />

südamikuta trafo<br />

71 Joonistage relee tingmärk<br />

-<br />

72 Joonistage kolm erinevat lüliti tingmärki<br />

Lüliti<br />

------------------------------------------------------<br />

Ümberlülituva kontaktipaariga lüliti.<br />

------------------------------------------------------<br />

Kahe kontaktpaariga lüliti.<br />

73 Mitu nimiväärtust on normreas E92 1nF-ist kuni 10nF-ini?<br />

-<br />

74 Mitu nimiväärtust on normreas E48 1nF-ist kuni 100nF-ini?<br />

-<br />

75 Mitu nimiväärtust on normreas E24 100pF-ist kuni 100nF-ini?<br />

-<br />

76 Mitu nimiväärtust on normreas E12 10pF-ist kuni 100nF-ini?<br />

-


77 Mitu nimiväärtust on normreas E6 1pF-ist kuni 100nF-ini?<br />

-<br />

78 Mis on SMD takisti väärtus, kui sinna on kirjutatud 1R5<br />

-<br />

79 Mis on SMD takisti väärtus, kui sinna on kirjutatud 3R3<br />

-<br />

80 Mis on SMD takisti väärtus, kui sinna on kirjutatud 101<br />

-<br />

81 Mis on SMD takisti väärtus, kui sinna on kirjutatud 273<br />

-<br />

82 Mis on SMD takisti väärtus, kui sinna on kirjutatud 514<br />

-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!