- Strona główna
- Słownik
- ELM.02
- Pytania pomocnicze
Pytania pomocnicze - ELM.02
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych - pytania pomocnicze rozwijające tematy z pytań egzaminacyjnych. Łącznie: 1272. Strona 13 z 20.
Dlaczego przy zamianie liczby binarnej na szesnastkową grupuje się bity po cztery?
Ponieważ jedna cyfra szesnastkowa ma 16 możliwych wartości, a 4 bity również dają 2⁴ = 16 kombinacji. Dlatego każda grupa 4 bitów odpowiada jednej cyfrze hex.
Jak zamienić grupę bitów 1101 na cyfrę szesnastkową?
1101₂ ma wartość dziesiętną 13. W systemie szesnastkowym liczbie 13 odpowiada litera D.
Czy zera na początku liczby binarnej zmieniają jej wartość?
Nie. Zera wiodące, np. w liczbie 01101101, nie zmieniają wartości liczby, ale mogą ułatwiać grupowanie bitów.
Jak sprawdzić poprawność wyniku 01101101₂ = 6D₁₆?
Można zamienić 6D₁₆ na dziesiętny: 6·16 + 13 = 109. Liczba 01101101₂ także daje 109, więc wynik jest poprawny.
Do czego w elektronice używa się zapisu szesnastkowego?
Zapis szesnastkowy stosuje się m.in. do przedstawiania kodów maszynowych, adresów pamięci, wartości rejestrów i danych binarnych w krótszej formie.
Jakie cyfry występują w systemie szesnastkowym?
System szesnastkowy używa cyfr 0–9 oraz liter A, B, C, D, E, F oznaczających wartości od 10 do 15.
Czym hibernacja różni się od zwykłego zamknięcia systemu?
Podczas zamknięcia system kończy pracę programów i wyłącza komputer. Podczas hibernacji zapisuje stan pamięci na dysku, aby po uruchomieniu odtworzyć poprzednią sesję.
Dlaczego podczas hibernacji zapisywana jest zawartość pamięci RAM?
Pamięć RAM traci dane po odłączeniu zasilania. Zapisanie jej zawartości na dysku pozwala bezpiecznie wyłączyć komputer i później przywrócić stan pracy.
Czym hibernacja różni się od uśpienia komputera?
W uśpieniu dane pozostają w pamięci RAM i wymagane jest podtrzymanie zasilania. W hibernacji dane są zapisane na dysku, więc komputer może być całkowicie wyłączony.
Czy hibernacja jest tym samym co reset komputera?
Nie. Reset powoduje ponowne uruchomienie systemu, a hibernacja zapisuje bieżący stan pracy i wyłącza komputer z możliwością jego odtworzenia.
Czy hibernacja wymaga zasilacza UPS?
Nie. UPS służy do podtrzymania zasilania przy zaniku napięcia, natomiast hibernacja polega na zapisaniu danych z pamięci RAM na dysku.
Jaką zaletę ma hibernacja w komputerze przenośnym?
Pozwala oszczędzać energię akumulatora, a jednocześnie zachować otwarte programy i dokumenty. Jest szczególnie przydatna przy dłuższej przerwie w pracy.
Dlaczego multiplekser pomaga zmniejszyć liczbę linii przesyłu danych?
Multiplekser wybiera jeden z wielu sygnałów wejściowych i przesyła go jedną wspólną linią. Dzięki temu nie trzeba prowadzić osobnego przewodu dla każdego sygnału.
Jaka jest rola demultipleksera po stronie odbiorczej?
Demultiplekser odbiera sygnał z jednej linii i kieruje go na wybrane wyjście. Odtwarza więc rozdział sygnałów po stronie odbiornika.
Czym różni się multiplekser od demultipleksera?
Multiplekser wybiera jedno z wielu wejść i przekazuje je na jedno wyjście. Demultiplekser robi odwrotnie: przekazuje sygnał z jednego wejścia na jedno z wielu wyjść.
Do czego służą linie adresowe w multiplekserze i demultiplekserze?
Linie adresowe określają, które wejście multipleksera lub które wyjście demultipleksera ma być aktywne. Liczba tych linii zależy od liczby obsługiwanych kanałów.
Dlaczego odpowiedź „multiplekser i dekoder” nie jest najlepsza w tym pytaniu?
Dekoder zamienia kod binarny na wybór jednej z wielu linii, ale nie służy bezpośrednio do odtworzenia przesyłanych danych z jednej linii. Do takiego zadania potrzebny jest demultiplekser.
Gdzie w praktyce stosuje się parę multiplekser-demultiplekser?
Stosuje się ją w transmisji danych, magistralach cyfrowych, systemach pomiarowych i układach sterowania. Pozwala ograniczyć liczbę przewodów między blokami układu.
Dlaczego do pomiaru małych rezystancji stosuje się układ z poprawnie mierzonym napięciem?
Ponieważ woltomierz mierzy napięcie bezpośrednio na badanym rezystorze. Dla małych rezystancji wpływ prądu pobieranego przez woltomierz jest zwykle pomijalny.
Na czym polega metoda techniczna pomiaru rezystancji?
Polega na zmierzeniu napięcia na elemencie i prądu płynącego w obwodzie, a następnie obliczeniu rezystancji z prawa Ohma: R = U / I.
Jaki błąd występuje w układzie z poprawnie mierzonym napięciem?
Amperomierz mierzy sumę prądu przez rezystor i prądu pobieranego przez woltomierz. Powoduje to niewielkie zaniżenie obliczonej rezystancji.
Dlaczego układ z poprawnie mierzonym prądem nie jest dobry dla małych rezystancji?
Woltomierz mierzy wtedy napięcie na rezystorze oraz na amperomierzu. Przy małej rezystancji spadek napięcia na amperomierzu może znacząco zawyżyć wynik.
Jak rezystancja wewnętrzna amperomierza wpływa na pomiar małych rezystancji?
Rezystancja amperomierza powoduje dodatkowy spadek napięcia. Przy małych rezystancjach ten spadek może być istotny, dlatego należy dobrać odpowiedni układ pomiarowy.
Jaką rezystancję wejściową powinien mieć woltomierz?
Woltomierz powinien mieć jak największą rezystancję wejściową, aby pobierał jak najmniejszy prąd i jak najmniej wpływał na badany obwód.
Na czym polega pomiar częstotliwości metodą krzywych Lissajous?
Do wejść X i Y oscyloskopu doprowadza się dwa sygnały: wzorcowy z generatora oraz badany. Częstotliwość badaną wyznacza się z proporcji liczby przecięć lub pętli figury Lissajous.
Dlaczego do tej metody potrzebny jest generator?
Generator dostarcza sygnał wzorcowy o znanej i regulowanej częstotliwości. Dzięki porównaniu go z sygnałem badanym można wyznaczyć nieznaną częstotliwość.
Dlaczego w tej metodzie stosuje się oscyloskop?
Oscyloskop umożliwia jednoczesne zobrazowanie dwóch sygnałów w trybie XY. Na ekranie powstaje figura Lissajous, z której odczytuje się zależność częstotliwości.
Jaki tryb pracy oscyloskopu wykorzystuje się przy krzywych Lissajous?
Wykorzystuje się tryb XY, w którym jeden sygnał steruje odchyleniem poziomym, a drugi pionowym. Nie korzysta się wtedy z klasycznej podstawy czasu.
Kiedy figura Lissajous jest nieruchoma na ekranie?
Figura jest nieruchoma, gdy stosunek częstotliwości obu sygnałów jest stały i wyraża się prostym stosunkiem liczb całkowitych, np. 1:1, 1:2 lub 2:3.
Dlaczego woltomierz, omomierz, amperomierz lub watomierz nie są właściwymi przyrządami do tej metody?
Te przyrządy mierzą odpowiednio napięcie, rezystancję, prąd lub moc, ale nie pozwalają zobrazować zależności dwóch przebiegów w postaci krzywych Lissajous. Do tej metody konieczny jest oscyloskop oraz sygnał wzorcowy z generatora.
Na jakiej zasadzie działa pirometr?
Pirometr mierzy promieniowanie cieplne, najczęściej podczerwone, emitowane przez powierzchnię obiektu. Na tej podstawie wyznacza temperaturę bez kontaktu z badanym elementem.
Dlaczego pirometr nazywa się przyrządem do pomiaru bezdotykowego?
Ponieważ podczas pomiaru nie trzeba przykładać czujnika do mierzonego obiektu. Wystarczy skierować pirometr na badaną powierzchnię.
Do czego w elektronice można wykorzystać pirometr?
Można nim sprawdzać nagrzewanie radiatorów, zasilaczy, przewodów, złączy, układów scalonych i innych elementów pracujących pod obciążeniem.
Czym różni się pirometr od multimetru?
Pirometr służy do pomiaru temperatury, a multimetr do pomiaru wielkości elektrycznych, takich jak napięcie, prąd czy rezystancja.
Czym różni się pirometr od luksomierza?
Pirometr mierzy temperaturę powierzchni na podstawie promieniowania cieplnego. Luksomierz mierzy natężenie oświetlenia w luksach.
Dlaczego błyszczące powierzchnie mogą powodować błędy pomiaru pirometrem?
Błyszczące powierzchnie, zwłaszcza metalowe, mogą odbijać promieniowanie z otoczenia. Pirometr może wtedy mierzyć częściowo odbicie, a nie rzeczywistą temperaturę powierzchni.
Co oznacza, że pirometr mierzy temperaturę powierzchni?
Oznacza to, że wynik dotyczy zewnętrznej warstwy obiektu widocznej dla czujnika. Pirometr nie mierzy bezpośrednio temperatury wnętrza elementu.
Dlaczego uszkodzenie odchylania pionowego powoduje poziomy jasny pas na ekranie CRT?
W kineskopie wiązka elektronów nadal jest odchylana poziomo, ale nie przemieszcza się w pionie. Cały obraz zostaje więc ściśnięty do jednej jasnej poziomej linii.
Czym różni się odchylanie poziome od odchylania pionowego w odbiorniku CRT?
Odchylanie poziome przesuwa wiązkę elektronów od lewej do prawej strony ekranu. Odchylanie pionowe przesuwa kolejne linie obrazu z góry na dół.
Jaki objaw wskazywałby raczej na uszkodzenie odchylania poziomego?
Przy braku odchylania poziomego obraz może zwęzić się do pionowej jasnej linii albo zaniknąć, zależnie od konstrukcji odbiornika i zabezpieczeń.
Dlaczego długotrwałe wyświetlanie jasnej linii na kineskopie jest niebezpieczne?
Skupienie energii wiązki elektronów na wąskim fragmencie luminoforu może doprowadzić do trwałego wypalenia ekranu kineskopu.
Jakie elementy mogą być podejrzane przy uszkodzeniu układu odchylania pionowego?
Najczęściej sprawdza się układ scalony odchylania pionowego, jego zasilanie, kondensatory elektrolityczne, połączenia lutowane oraz cewki odchylania pionowego.
Dlaczego jasny poziomy pas nie wskazuje bezpośrednio na uszkodzenie wysokiego napięcia?
Obecność jasnej linii oznacza, że kineskop świeci, więc wysokie napięcie zwykle jest obecne. Problem dotyczy braku rozciągnięcia obrazu w pionie.
Jak obliczyć miesięczny koszt usługi, gdy podana jest kwota roczna?
Kwotę roczną należy podzielić przez 12 miesięcy. W tym przypadku 1800 zł / 12 = 150 zł miesięcznie.
Jak obliczyć koszt przypadający na jednego mieszkańca?
Całkowity koszt dla budynku dzieli się przez liczbę mieszkańców lub lokali. Tutaj 150 zł miesięcznie / 30 mieszkańców = 5 zł.
Dlaczego w tym zadaniu trzeba wykonać dwa dzielenia?
Najpierw trzeba przeliczyć koszt roczny na miesięczny, a następnie rozdzielić miesięczny koszt między 30 mieszkańców.
Jaki wzór można zastosować do obliczenia miesięcznej opłaty na mieszkańca?
Miesięczna opłata na mieszkańca = koszt roczny / 12 / liczba mieszkańców. Dla danych z zadania: 1800 / 12 / 30 = 5 zł.
Czy liczba mieszkańców wpływa na wysokość opłaty jednostkowej?
Tak. Im więcej mieszkańców lub lokali uczestniczy w podziale kosztu, tym mniejsza opłata przypada na jedną osobę lub lokal.
Jak oblicza się koszt robocizny przy naprawie urządzenia elektronicznego?
Koszt robocizny oblicza się, mnożąc czas pracy technika przez stawkę za jedną godzinę pracy. W tym przypadku: 2 h × 80 zł/h = 160 zł.
Jak obliczyć całkowity koszt naprawy, gdy podano koszt materiałów i robocizny?
Należy dodać koszt materiałów do kosztu robocizny. Tutaj: 100 zł + 160 zł = 260 zł.
Co oznacza stawka godzinowa technika?
Stawka godzinowa to kwota, jaką klient płaci za jedną godzinę pracy technika. Jest podstawą do obliczenia kosztu robocizny.
Dlaczego w kalkulacji naprawy oddziela się koszt materiałów od kosztu pracy?
Koszt materiałów dotyczy zużytych części i elementów, a koszt pracy dotyczy czasu poświęconego przez technika. Oddzielne liczenie ułatwia kontrolę i uzasadnienie ceny naprawy.
Jakie dane są potrzebne do prostego obliczenia kosztu naprawy?
Potrzebne są: czas pracy, stawka za godzinę pracy oraz koszt materiałów. Na ich podstawie można obliczyć całkowity koszt usługi.
Dlaczego narzędzia z metalowymi uchwytami są niebezpieczne podczas pracy pod napięciem?
Metal dobrze przewodzi prąd, więc może przenieść napięcie z części czynnej na dłoń pracownika. Zwiększa to ryzyko porażenia elektrycznego.
Co oznacza odpowiednia izolacja napięciowa narzędzia?
Oznacza, że izolacja narzędzia jest przystosowana do pracy przy określonym napięciu i zabezpiecza użytkownika przed przepływem prądu przez ciało.
Czy sama wysoka wytrzymałość mechaniczna narzędzia wystarcza do pracy pod napięciem?
Nie. Wytrzymałość mechaniczna informuje o odporności na uszkodzenia, ale nie gwarantuje ochrony przed porażeniem elektrycznym.
Jak sprawdzić, czy narzędzie izolowane nadaje się do bezpiecznej pracy?
Należy sprawdzić oznaczenie dopuszczalnego napięcia pracy oraz stan izolacji. Narzędzia z pękniętą, przetartą lub uszkodzoną izolacją nie powinny być używane.
Dlaczego przed serwisowaniem urządzenia zaleca się odłączenie zasilania, jeśli jest to możliwe?
Odłączenie zasilania usuwa podstawowe zagrożenie porażeniem. Praca pod napięciem powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest konieczna i z zachowaniem środków ochronnych.
Czym różni się ochrona przed porażeniem od ochrony ESD?
Ochrona przed porażeniem zabezpiecza człowieka przed niebezpiecznym prądem. Ochrona ESD chroni elementy elektroniczne przed uszkodzeniem przez wyładowania elektrostatyczne.