Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Measurement Technology

    A tantárgy neve magyarul / Name of the subject in Hungarian: Méréstechnika

    Last updated: 2008. január 27.

    Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest
    Fakultät für Elektrotechnik und Informatik
    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemVillamosmérnöki és Informatikai KarVillamosmérnöki Szak Német nyelvű képzés
    Course ID Semester Assessment Credit Tantárgyfélév
    VIMIA206 4. 3/2/0/f 5 1/1
    3. Course coordinator and department Dr. Sujbert László,
    Web page of the course http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia206/
    4. Instructors
    dr. Zoltán IstvándocensMIT
    5. Required knowledge

    matematika, fizika, valószínűségszámítás, anyagtudomány, digitális technika, jelek és rendszerek

    6. Pre-requisites
    Kötelező:
    (TárgyEredmény( "BMEVIEV2015" , "aláírás" , _ ) = -1
    VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2501" , "aláírás" , _ ) = -1
    VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2021" , "aláírás" , _ ) = -1
    VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEVF005" , "aláírás" , _ ) = -1
    VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVA200" , "aláírás" , _ ) = -1
    VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVAB01" , "aláírás" , _ ) = -1 )

    ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAB01" , "jegy" , _ ) >= 2
    VAGY
    TárgyEredmény("BMEVIMIAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

    ÉS Training.Code=("5N-A7")

    A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

    A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

    Ajánlott:

    A Jelek és rendszerek 2 c . tantárgy (pl. VIHVA200) kreditjének megszerzése ajánlott.

    7. Objectives, learning outcomes and obtained knowledge A mérés és modellezés, valamint a mérési bizonytalanság elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. A villamos mennyiségek mérési módszereinek és eszközeinek áttekintése.
    8. Synopsis Alapismeretek

    Mérés és modellezés. Mérési módszerek. Mérési hibák. Mérőeszközök struktúrája.

    Áram és feszültség mérése

    Áram- és feszültségmérők típusai. Mérőhálózatok. Jelátalakítók. Mérőműszerek.

    Teljesítmény és energia mérése

    Szorzók megvalósítási lehetőségei. Mérési elvek.

    Impedanciamérés

    Modellalkotás. Módszerek és eszközök.

    Frekvencia és idő mérése

    Frekvenciamérés. Periódusidő-mérés. Fázisszögmérés. Időintervallum-mérés.

    Források és terhelések

    Tápforrások. Jelforrások. Terhelések.

    Jelanalizátorok

    Oszcilloszkópok. Spektrumanalizátorok.

    Mérőműszerek és mérőeszközök kalibrálása

    Visszavezethetőség. Kalibrálási eljárások. Önkalibráló, önkorrigáló műszerek

    9. Method of instruction heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat
    10. Assessment

    A szorgalmi időszakban hat db kiszárthelyi; a legjobb négy átlaga a félévközi jegy.

    11. Recaps A kiszárthelyik nem pótolhatók.
    12. Consultations

    Heti egy alkalom.

    13. References, textbooks and resources

    E. Schrüfer: Elektrische Meßtechnik. Carl Hanser Verlag München Wien, 1992.

    1 Grundlagen (68 S.)2 Messung von Strom und Spannung, 2.1-5. (93 S.)3 Messung von ohmschen Widerständen, 3.1-4 (24 S.)4 Messung von Blind- und Scheinwiderständen, 4.1-3 (13 S.)5 Digitale Meßtechnik, 5.7 (10 S.)6 Zeit- und Frequenzmessung, 6.1-6 (41 S.)           

    Zoltán I.: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.

    14. Required learning hours and assignment
    Kontakt óra56
    Félévközi készülés órákra8
    Felkészülés zárthelyire30
    Házi feladat elkészítése
    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása56
    Vizsgafelkészülés
    Összesen150
    15. Syllabus prepared by
    dr. Zoltán IstvándocensMIT