Bevezetés, fontos információk:

Kurzus anyagai (hetekre bontva)

1. hét - Villamos alapmennyiségek


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Prefixumok (Sz.B. Fizika: p. 17; G.I. Elektrotechnika: p. 18)
  • Elektromos töltés (Sz.B. Fizika: pp. 594 - 595; G.I. Elektrotechnika: pp. 21 - 22)
  • Áramerősség (Sz.B. Fizika: pp. 594 - 595; G.I. Elektrotechnika: pp. 28 - 29)
  • Feszültség (Sz.B. Fizika: pp. 595 - 596; G.I. Elektrotechnika: pp. 25 - 26)
  • Ellenállás (fogalom, alkatrész) (Sz.B. Fizika: pp. 596 - 598; G.I. Elektrotechnika: p. 34, 48 - 53)
  • Fajlagos ellenállás (vezetékek méretezése) (Sz.B. Fizika: pp. 598 - 601; G.I. Elektrotechnika: pp. 45 - 47)
  • Hőmérsékleti tényező (Sz.B. Fizika: pp. 601 - 602; G.I. Elektrotechnika: pp. 47 - 48, 53 - 55)
  • Teljesítmény, munka, hatásfok (Sz.B. Fizika: p. 644; G.I. Elektrotechnika: pp. 57 - 61)

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • Prefixumok (1)
  • Elektromos töltés és áramerősség (2)
  • Fajlagos ellenállás (vezetékek méretezése) (3, 4)
  • Hőmérsékleti tényező (5)
  • Teljesítmény, munka, hatásfok (7)

2. hét - Villamos alaptörvények, ellenállások kapcsolása


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Ohm törvény (Sz.B. Fizika: pp. 596 - 598; Elektrotechnika: pp. 42 - 45)
  • Kirchhoff törvények (csomóponti és huroktörvény) (Sz.B. Fizika: pp. 610 - 611; G.I. Elektrotechnika: pp. 63 - 65)
  • Soros kapcsolás (Sz.B. Fizika: pp. 614 - 615; G.I. Elektrotechnika: pp. 65 - 66)
  • Párhuzamos kapcsolás (Sz.B. Fizika: pp. 615 - 616; G.I. Elektrotechnika: pp. 66 - 67)
  • Eredő ellenállás számítása

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • Ohm törvény (6)
  • Soros - párhuzamos kapcsolás, eredő ellenállás (8)

3. hét - Feszültség és áramértékek meghatározása összetett egyenáramú hálózatokban


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Feszültségosztás (G.I. Elektrotechnika pp. 70 - 75)
  • Áramosztás (G.I. Elektrotechnika p. 77)

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • Kirchhoff törvények (csomóponti és huroktörvény), eredő ellenállás, soros - párhuzamos kapcsolás (8, 9, 10)
  • Feszültségosztás, áramosztás (10, 11)

4. hét - Áramkörszimuláció Ltspice segítségével


: kb. 5 óra

Segédletek, példaprogramok

5. hét - Aktív villamos hálózatok, -Thévenin és Norton tételének alkalmazása a hálózatszámításban


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Feszültséggenerátorok (G.I. Elekrotechnika pp. 93 - 104)
  • Áramgenerátorok (G.I. Elekrotechnika pp. 93 - 104)
  • Teljesítményillesztés (G.I Elektrotechnika pp.104 - 106)

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • Generátorok teljesítményviszonyai (12)
  • Norton, Thévenin gyakorló feladatok (13)

6. hét - Aktív villamos hálózatok, -Többforrásos hálózatok


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Szuperpozíció, csompóponti potenciálok illetve hurokáramok módszere (Dr. Kuczmann Miklós - Villamosságtan pp. 82 - 125)

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • Többforrásos hálózatok(14)

7. hét - Zárthelyi

8. hét - Váltakozó áramú hálózatok


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Színuszos jel tulajdonságai (Sz.B. Fizika: pp. 735 - 739; G.I. Elekrotechnika pp. 217 - 221)
  • Kondenzátor, elektromos tér (Sz.B. Fizika: pp. 668 - 679, 684 - 693; G.I. Elekrotechnika pp. 138 - 150)
  • Ellenállás, kondenzátor és tekercs váltakozó áramkörben (Sz.B. Fizika: pp. 739 - 741; G.I. Elekrotechnika pp. 222 - 236)
  • Összetett váltakozó áramú körök (Sz.B. Fizika: pp. 742 - 748; G.I. Elekrotechnika pp. 238 - 260)
  • Váltakozó áramú teljesítmények (Sz.B. Fizika: pp. 752 - 756; G.I. Elekrotechnika pp. 261 - 264)
  • Bode féle átviteli karkterisztika
  • Dinamikus jelenségek (G.I. Elektrotechnika pp. 147 - 150; 209 - 212)

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • Elektromos tér, kapacitások (15)
  • Dinamikus jelenségek (16)
  • Váltakozó áramú hálózatok (17)

9. hét - Elektromágneses tér


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Mágneses térerősség (Sz.B. Fizika: p. 706; G.I. Elektrotechnika p. 178)
  • Ampére törvénye (Sz.B. Fizika: p. 706; G.I. Elektrotechnika p. 177 - 178)
  • Mágneses indukció (fogalom), permeabilitás és fluxus (Sz.B. Fizika: pp. 697 - 700, 702; G.I. Elektrotechnika p. 177, 178 - 180)
  • Erőhatás mágneses térben (Sz.B. Fizika: pp. 700 - 701; G.I. Elektrotechnika p. 191 - 192)
  • Reluktancia
  • Elektromágneses indukció (nyugalmi, ön és mozgási) (Sz.B. Fizika: pp. 722 - 733; G.I. Elektrotechnika pp. 197 - 199, 202 - 204, 206)
  • Transzformátor (Sz.B. Fizika: pp. 768 - 769; G.I. Elektrotechnika pp. 271 - 275, 279 - 286)
  • Vasmag anyagok (órai prezentáció)
  • Vasmag veszteségek (órai prezentáció)
  • Tekercselő anyagok (órai prezentáció)

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • Elektromágneses tér (18)

10. hét - Többfázisú hálózatok, Villamos gépek


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Egyenáramú gépek (Sz.B. Fizika: pp. 765 - 768; G.I. Elektrotechnika pp. 296 - 303)
  • Szinkron gépek (Sz.B. Fizika: pp. 757 - 762)
  • Aszinkron gépek (Sz.B. Fizika: pp. 762 - 765; G.I. Elektrotechnika pp. 305 - 309)
  • Reluktancia gépek, Univerzális gépek

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • üres

11. hét - Félvezetők alapjai


: kb. 5 óra

Témakörök

  • Félvezető anyagok, adalékolás (K.Cs. Elektronikus áramkörök pp. 32 - 39)
  • Dióda (K.Cs. Elektronikus áramkörök pp. 40 - 48)
  • Feszültségstabilizálás Zener diódával (K.Cs. Elektronikus áramkörök pp. 48 - 51)
  • Egyenirányítás (K.Cs. Elektronikus áramkörök pp. 282 - 289)

Gyakorlófeladatok (Elektrotechnika példatár):

  • Félvezetők alapjai (19)

12. hét - Zárthelyi