{"paper":{"id":"e20-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","subject":"e20","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"variant":null,"exam_pdf":"e20-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/e20-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf","key_pdf":"e20-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny-zasady-oceniania/e20-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny-zasady-oceniania.pdf","question_count":1,"source_label":"E20 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e20","category_label":"Egzamin zawodowy"},"questions":[{"id":"e20-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e20-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e20","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nW pomieszczeniu zalewanym przez wody podskórne zastosowano czujnik zalania wykrywający pojawienie\nsię wody w nadzorowanym miejscu. Obecność wody sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym trwającym\naż do momentu usunięcia zalania. Stan podłączenia napięcia zasilania do układu czujnika zalania\nsygnalizowany jest za pomocą czerwonej diody LED.\nRozważany układ czujnika zalania uległ uszkodzeniu. Po załączeniu zasilania stwierdzono, że czerwona\ndioda LED sygnalizująca podłączenie napięcia zasilającego układ czujnika zalania nie świeci się, jednakże\nobecność cieczy jest poprawnie sygnalizowana przez czujnik sygnałem dźwiękowym brzęczyka.\nWykonano badanie testowe uszkodzonego czujnika poprzez pomiary napięć w punktach testowych PP1-PP5\n(zaznaczonych na rys. 1), rezystancji wybranych elementów czujnika zalania oraz testu złączy tranzystorów\ni diod.\nZnajdź usterkę w układzie czujnika zalania oraz wskaż sposób jej usunięcia. Następnie zaproponuj\nmodyfikację układu w taki sposób, aby w układzie świeciła się dodatkowo umieszczona dioda LED o barwie\nzielonej, gdy czujnik zalania jest w stanie czuwania.\nZadanie rozwiąż wypełniając KARTĘ BADANIA CZUJNIKA ZALANIA.\nRys. 1. Czujnik zalania z zaznaczonymi punktami pomiarowymi\nUwaga! styki przekaźnika są w „stanie zalania”\nTabela 1.\nUwaga: Wartości rezystorów i kondensatorów z szeregu E12\nOpis działania układu\nCzujnik działa na zasadzie pomiaru rezystancji między elektrodami sondy. Jako sondy wystarczy użyć dwóch\nniewielkich odcinków drutu. Pojawienie się przewodzącej cieczy na elektrodach czujnika powoduje\nwprowadzenie tranzystora T1 w stan przewodzenia. Zmniejszenie napięcia UCE na tym tranzystorze\nwprowadzi tranzystor T2 w stan zatkania, prąd przestanie płynąć przez cewkę przekaźnika P1 co\nw konsekwencji uruchomi generator z membraną piezoelektryczną. Istnieje możliwość regulacji czułości\n(progu zadziałania przekaźnika w zależności od tego, w jakim medium jest umieszczona sonda pomiarowa)\nprzekroczenia poziomu.\nWykaz elementów użytych do budowy czujnika zalania\nLp.\nNazwa elementu\nTyp - wartość\n1.\nTranzystor bipolarny T1\nBC547B\n2.\nTranzystor bipolarny T2\nBC337-25\n3.\nKondensatory C1 i C2\n100 nF\n4.\nKondensatory elektrolityczne C3 i C4\n2200 µF/35 V\n5.\nKondensator C5\n100 nF\n6.\nKondensator C6\n10 nF\n7.\nKondensator elektrolityczny C7\n470 µF/25 V\n8.\nKondensator elektrolityczny C8\n47 µF/16 V\n9.\nKondensator elektrolityczny C9\n22 µF/16 V\n10.\nRezystor R1\n1 kΩ\n11.\nRezystor R2\n47 kΩ\n12.\nRezystor R3\n10 kΩ\n13.\nRezystor R4\n2,2 kΩ\n14.\nRezystor R5\n2,2 kΩ\n15.\nRezystor R6\n1,2 kΩ\n16.\nRezystor R7\n1 kΩ\n17.\nPotencjometr R8\n10 kΩ\n18.\nPrzekaźnik P1\nHF3FF\n19.\nDioda LED D1\nLL-503ID2E\n20.\nDioda Zenera D2\nBZV60-C3V3\n21.\nDioda prostownicza D3\n1N4148\n22.\nUkład scalony U1 (mostek prostowniczy)\n1B4B42\n23.\nUkład scalony U2\nLM7812CT\n24.\nBrzęczyk B1\nBPT3012XH19.5\n10\n12\n15\n18\n22\n27\n33\n39\n47\n56\n68\n82\nTabela 2.\nKatalogowe wartości parametrów wybranych elementów elektronicznych czujnika zalania\nWybrane parametry zastosowanego w badanym układzie mostka prostowniczego U1\nTyp elementu\nParametr\nWartość parametru\n1B4B42\nPowtarzalne, szczytowe napięcie wsteczne, URRM [V]\n100 V\nŚredni prąd wyjściowy, IO [A]\n1 A\nNiepowtarzalny, szczytowy prąd przewodzenia, IFSM [A]\n30 A\nSzczytowe napięcie przewodzenia (IFM=1 A), UFM [V]\n1,1 V\nLM7812CT\nNapięcie wyjściowe, UO [V] dla IO=5 mA÷1 A, PO≤15 W\n12 V\nNapięcie wejściowe, UI [V]\n14,5 V÷27 V\nPrąd wyjściowy, IO [A]\n1 A\nTłumienie tętnień, RR [dB]\n71 dB\nBC547B\nPolaryzacja\nNPN\nMaksymalne napięcie kolektor-emiter, UCEmax [V]\n45 V\nMaksymalny prąd kolektora, ICmax [A]\n0,1 A\nWspółczynnik wzmocnienia prądowego, hfe [-]\n200÷450\nMaksymalna moc, Ptot [mW]\n500 mW\nBC337-25\nPolaryzacja\nNPN\nMaksymalne napięcie kolektor-emiter, UCEmax [V]\n45 V\nMaksymalny prąd kolektora, ICmax [A]\n0,8 A\nWspółczynnik wzmocnienia prądowego, hfe [-]\n160÷400\nMaksymalna moc, Ptot [mW]\n625 mW\nLL-503ID2E\nDługość fali emitowanego światła [nm]\n631 nm\nNapięcie przewodzenia, UF [V] dla IF=20 mA\n2 V\nMaksymalne napięcie wsteczne, UR [V]\n5 V\nMaksymalny średni prąd przewodzenia, IO [mA]\n50 mA\nMaksymalna moc, Ptot [mW]\n100 mW\n1N4148\nMaksymalne napięcie wsteczne, UR [V]\n100 V\nMaksymalny średni prąd przewodzenia, IO [A]\n0,2 A\nMaksymalna moc, Ptot [W]\n0,5 W\nHF3FF\nRodzaj\nSPDT\nNapięcie znamionowe cewki, UCU [V]\n12 V\nPrąd cewki, ICU [mA]\n30 mA\nNapięcie znamionowe styków, UN [V]\n250 V AC, 30 V DC\nMaksymalny prąd styków, Im [A]\n10 A\nBPT3012XH19.5\nNapięcie znamionowe, UN [V]\n12 V\nPrąd pracy, I [mA]\n10 mA\nNatężenie dźwięku w odległości 30 cm, I [dB]\n90 dB\nCzęstotliwość rezonansowa, fr [Hz]\n3 600 ±500 Hz\nTabela 3.\nWyniki pomiarów czujnika zalania\nPomiar napięcia w punktach pomiarowych\nLp.\nParametr\nWartość\nUwagi\nSonda sucha\nSonda zanurzona\n1.\nNapięcie w punkcie PP1\n12 V\n12 V\nPomiar napięcia względem\nmasy\n2.\nNapięcie w punkcie PP2\n0 V\n0,668 V\n3.\nNapięcie w punkcie PP3\n4,71 V\n42,7 mV\n4.\nNapięcie w punkcie PP4\n0,722 V\n42,7 mV\n5.\nNapięcie w punkcie PP5\n56,1 mV\n12 V\nPomiar rezystancji\nLp.\nParametr\nWartość, kΩ\nUwagi\n1.\nRezystancja rezystora R1\n1,054\nPomiarów dokonano\npo wymontowaniu\nelementów z układu\n2.\nRezystancja rezystora R2\n44,28\n3.\nRezystancja rezystora R3\n9,215\n4.\nRezystancja rezystora R4\n2,353\n5.\nRezystancja rezystora R5\n2,212\n6.\nRezystancja rezystora R6\n1,153\n7.\nRezystancja rezystora R7\n1,023\nPomiar diod i tranzystora\nLp.\nParametr\nWartość\nUwagi\n1.\nSpadek napięcia na złączu B-E\ntranzystora T1 spolaryzowanym\nw kierunku przewodzenia\n0,67 V\nPomiarów dokonano\npo wymontowaniu\nelementów z układu\nna zakresie\nprzeznaczonym\ndo testowania diod *\n2.\nSpadek napięcia na złączu B-E\ntranzystora T1 spolaryzowanym\nw kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n3.\nSpadek napięcia na złączu B-C\ntranzystora T1 spolaryzowanym\nw kierunku przewodzenia\n0,67 V\n4.\nSpadek napięcia na złączu B-C\ntranzystora T1 spolaryzowanym\nw kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n5.\nSpadek napięcia pomiędzy\nkolektorem, a emiterem tranzystora\nT1 - niezależnie od kierunku\npolaryzacji\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n6.\nSpadek napięcia na złączu B-E\ntranzystora T2 spolaryzowanym\nw kierunku przewodzenia\n0,67 V\nUwaga: Sonda, dioda Zenera, stabilizator LM7812CT, potencjometr P1 oraz kondensatory są sprawne.\nPomiarów dokonano w stanie ustalonym.\nPomiarów dokonano\npo wymontowaniu\nelementów z układu\nna zakresie\nprzeznaczonym\ndo testowania diod *\n7.\nSpadek napięcia na złączu B-E\ntranzystora T2 spolaryzowanym\nw kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n8.\nSpadek napięcia na złączu B-C\ntranzystora T2 spolaryzowanym\nw kierunku przewodzenia\n0,67 V\n9.\nSpadek napięcia na złączu B-C\ntranzystora T2 spolaryzowanym\nw kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n10.\nSpadek napięcia pomiędzy\nkolektorem, a emiterem tranzystora\nT2 - niezależnie od kierunku\npolaryzacji\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n11.\nSpadek napięcia na złączu P-N diody\nD1 spolaryzowanym w kierunku\nprzewodzenia\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n12.\nSpadek napięcia na złączu P-N diody\nD1 spolaryzowanym w kierunku\nzaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n13.\nSpadek napięcia na złączu P-N diody\nD3 spolaryzowanym w kierunku\nprzewodzenia\n0,58 V\n14.\nSpadek napięcia na złączu P-N diody\nD3 spolaryzowanym w kierunku\nzaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n* Dane testera diod: typowy prąd testera: 0,8 mA, zakres: 2 V\nTabela 4.\nWykaz elementów elektronicznych dostępnych na stanowisku badawczym przeznaczonych do usunięcia usterki\ni modyfikacji układu\nmostki prostownicze\nParametr\nB40D\nDF01M\nCS10D\nPowtarzalne, szczytowe napięcie wsteczne, URRM [V]\n80\n100\n20\nŚredni prąd wyjściowy, IO [A]\n1\n1\n1\nNiepowtarzalny, szczytowy prąd przewodzenia, IFSM [A]\n40\n50\n40\nSzczytowe napięcie przewodzenia (IFM=1 A), UFM [V]\n0,95\n1,1\n0,5\nstabilizatory napięcia\nParametr\nLM7912CT\nMC7812AC\nMC7824AC\nNapięcie wyjściowe, UO [V] dla IO=5 mA÷1 A, PO≤15 W\n-12\n12\n24\nNapięcie wejściowe, UI [V]\n-27÷-15,5\n14,8÷27\n27,3÷38\nPrąd wyjściowy, IO [A]\n1\n1\n1\nTłumienie tętnień, RR [dB]\n60\n60\n54\ntranzystory\nParametr\nBC109C\nBC337-40\n2N2907A\nPolaryzacja\nNPN\nNPN\nPNP\nMaksymalne napięcie kolektor-emiter, UCEmax [V]\n25\n45\n60\nMaksymalny prąd kolektora, ICmax [A]\n0,1\n0,8\n0,6\nWspółczynnik wzmocnienia prądowego, hfe [-]\n420÷800\n250÷630\n100÷300\nMaksymalna moc, Ptot [mW]\n300\n625\n400\ndiody LED\nParametr\nHLMP-3507\nHLMP-3301\nHLMP-3401\nDługość fali emitowanego światła [nm]\n569\n626\n585\nBarwa\nzielona\nczerwona\nżółta\nNapięcie przewodzenia, UF [V] dla IF=10 mA\n2,1\n1,9\n2\nMaksymalne napięcie wsteczne, UR [V]\n5\n5\n5\nMaksymalny średni prąd przewodzenia, IO [mA]\n25\n25\n20\nMaksymalna moc, Ptot [mW]\n135\n135\n85\ndiody prostownicze\nParametr\n1N4007\n1N457\n1N4001\nMaksymalne napięcie wsteczne, UR [V]\n600\n70\n50\nMaksymalny średni prąd przewodzenia, IO [A]\n1\n0,2\n1\nMaksymalna moc, Ptot [W]\n3\n0,5\n3\nprzekaźniki\nParametr\nG6DS-1A-H\nG5RL-U/-K\nRM51-3011-85-1012\nRodzaj\nSPST-NO\nSPST-NO\nSPDT\nNapięcie znamionowe cewki, UCU [V]\n12\n24\n12\nPrąd cewki, ICU [mA]\n10\n25\n30\nNapięcie znamionowe, UN [V]\n250 AC, 30 DC\n250 AC, 24 DC\n250 AC, 30 DC\nMaksymalny prąd styków, Im [A]\n2\n16\n10\nbrzęczyki\nParametr\nBPT380XAC24VDC\nBPT-24CX\nLD-BZPG-2412\nNapięcie znamionowe, UN [V]\n24\n12\n3÷16\nPrąd pracy, I [mA]\n20\n13\n8\nNatężenie dźwięku w odległ. 30 cm, I [dB]\n95\n75\n90\nCzęstotliwość rezonansowa, fr [Hz]\n2 900 ±500\n3 200 ±500\n3 700 ±500\nPozostałe elementy dostępne na stanowisku badawczym\nRezystory o wartościach i odchyłkach wynikających z szeregu E12 w zakresie 1 Ω do 1 MΩ o mocy znamionowej\n0,25 W oraz kondensatory elektrolityczne o wartościach i odchyłkach wynikających z szeregu E12 w zakresie 1 µF\ndo 1 mF na napięcie 50 V i powyżej.\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będzie 5 rezultatów:\n wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu niezbędnego do sprawdzenia działania czujnika\nzalania - tabela 5,\n porównanie wykonanych pomiarów z przewidywanymi dla czujnika zalania funkcjonującego\npoprawnie - tabela 6,\n ocena poprawności działania wybranych elementów wchodzących w skład czujnika zalania - tabela 7,\n dobór elementów przeznaczonych do wymiany - tabela 8,\n schemat czujnika zalania po modyfikacji i wykaz elementów przeznaczonych do modyfikacji -\ntabela 9.\nKARTA BADANIA CZUJNIKA ZALANIA\nTabela 5.\nWykaz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu niezbędnego do sprawdzenia działania czujnika zalania\nLp.\nPrzyrząd pomiarowy\nMierzona wielkość/wykonywana funkcja\n1\n2\n3\nTabela 6.\nPorównanie wykonanych pomiarów z przewidywanymi\ndla czujnika zalania funkcjonującego poprawnie\nLp.\nParametr\nWartość\nWniosek\nzapisz\nzgodny lub niezgodny\nSonda sucha Sonda zanurzona\n1.\nNapięcie w punkcie PP1\n12 V\n12 V\n2.\nNapięcie w punkcie PP2\n0 V\n0,668 V\n3.\nNapięcie w punkcie PP3\n4,71 V\n42,7 mV\n4.\nNapięcie w punkcie PP4\n0,722 V\n42,7 mV\n5.\nNapięcie w punkcie PP5\n56,1 mV\n12 V\n6.\nRezystancja rezystora R1\n1,054 kΩ\n7.\nRezystancja rezystora R2\n44,28 kΩ\n8.\nRezystancja rezystora R3\n9,215 kΩ\n9.\nRezystancja rezystora R4\n2,353 kΩ\n10.\nRezystancja rezystora R5\n2,212 kΩ\n11.\nRezystancja rezystora R6\n1,153 kΩ\n12.\nRezystancja rezystora R7\n1,023 kΩ\n13.\nSpadek napięcia na złączu B-E tranzystora T1\nspolaryzowanym w kierunku przewodzenia\n0,67 V\n14.\nSpadek napięcia na złączu B-E tranzystora T1\nspolaryzowanym w kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n15.\nSpadek napięcia na złączu B-C tranzystora T1\nspolaryzowanym w kierunku przewodzenia\n0,67 V\n16.\nSpadek napięcia na złączu B-C tranzystora T1\nspolaryzowanym w kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n17.\nSpadek napięcia pomiędzy kolektorem, a emiterem\ntranzystora T1 - niezależnie od kierunku polaryzacji\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n18.\nSpadek napięcia na złączu B-E tranzystora T2\nspolaryzowanym w kierunku przewodzenia\n0,67 V\n19.\nSpadek napięcia na złączu B-E tranzystora T2\nspolaryzowanym w kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n20.\nSpadek napięcia na złączu B-C tranzystora T2\nspolaryzowanym w kierunku przewodzenia\n0,67 V\n21.\nSpadek napięcia na złączu B-C tranzystora T2\nspolaryzowanym w kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n22.\nSpadek napięcia pomiędzy kolektorem, a emiterem\ntranzystora T2 - niezależnie od kierunku polaryzacji\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n23.\nSpadek napięcia na złączu P-N diody D1\nspolaryzowanym w kierunku przewodzenia\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n24.\nSpadek napięcia na złączu P-N diody D1\nspolaryzowanym w kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\n25.\nSpadek napięcia na złączu P-N diody D3\nspolaryzowanym w kierunku przewodzenia\n0,58 V\n26.\nSpadek napięcia na złączu P-N diody D3\nspolaryzowanym w kierunku zaporowym\nnieskończoność\n(przekroczenie zakresu)\nTabela 7.\nTabela 8.\nOcena poprawności działania wybranych elementów wchodzących w skład czujnika zalania\nLp.\nParametr\nTyp/Wartość\nWniosek\nZapisz sprawny lub niesprawny\n1.\nTranzystor bipolarny T1\nBC547B\n2.\nTranzystor bipolarny T2\nBC337-25\n3.\nDioda D1\nLL-503ID2E\n4.\nDioda D3\n1N4148\n5.\nRezystor R1\n1 kΩ\n6.\nRezystor R2\n47 kΩ\n7.\nRezystor R3\n10 kΩ\n8.\nRezystor R4\n2,2 kΩ\n9.\nRezystor R5\n2,2 kΩ\n10.\nRezystor R6\n1,2 kΩ\n11.\nRezystor R7\n1 kΩ\n12.\nPrzekaźnik P1\nHF3FF\n13.\nUkład scalony U1\n1B4B42\n14.\nUkład scalony U2\nLM7812CT\n15.\nBrzęczyk\nBPT3012XH19.5\nDobór elementów przeznaczonych do wymiany\nElement przeznaczony do wymiany w celu naprawy\nElement zastępczy\nOznaczenie na schemacie\nTyp/wartość\nTyp/wartość\nTabela 9.\nSchemat czujnika zalania po modyfikacji i wykaz elementów przeznaczonych do modyfikacji\nUzupełnij schemat zgodnie z założeniami modyfikacji układu\nWykaz elementów przeznaczonych do modyfikacji\nOznaczenie na schemacie\nTyp/wartość","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja urządzeń elektronicznych\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nE.20\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nE.20-01-19.01_ZO\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu niezbędnego do sprawdzenia działania czujnika\nzalania\nR.1.1\noscyloskop/woltomierz/multimetr - pomiar napięcia\nR.1.2\nomomierz/multimetr - pomiar rezystancji\nR.1.3\nmultimetr z funkcją pomiaru diod lub tester diod\nR.2\nRezultat 2: Porównanie wykonanych pomiarów z przewidywanymi dla czujnika zalania funkcjonującego poprawnie\nR.2.1\nnapięcia w punktach PP1÷PP5: zgodny\nR.2.2\nrezystorów R1÷R7: zgodny\nR.2.3\nspadku napięcia na złączu B-E tranzystora T1 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny\nspadku napięcia na złączu B-E tranzystora T1 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny\nR.2.4\nspadku napięcia na złączu B-C tranzystora T1 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny\nspadku napięcia na złączu B-C tranzystora T1 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny\nR.2.5\nspadku napięcia pomiędzy kolektorem a emiterem tranzystora T1 - niezależnie od kierunku polaryzacji: zgodny\nR.2.6\ndla spadku napięcia na złączu B-E tranzystora T2 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny\ndla spadku napięcia na złączu B-E tranzystora T2 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny\nR.2.7\ndla spadku napięcia na złączu B-C tranzystora T2 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny\ndla spadku napięcia na złączu B-C tranzystora T2 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny\nR.2.8\ndla spadku napięcia pomiędzy kolektorem a emiterem tranzystora T2 - niezależnie od kierunku polaryzacji: zgodny\nR.2.9\ndla spadku napięcia na złączu P-N diody D1 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: niezgodny\ndla spadku napięcia na złączu P-N diody D1 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny\nR.2.10\ndla spadku napięcia na złączu P-N diody D3 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny\ndla spadku napięcia na złączu P-N diody D3 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny\nR.3\nRezultat 3: Ocena poprawności działania wybranych elementów wchodzących w skład czujnika zalania\nR.3.1\ntranzystora bipolarnego T1: sprawny\nR.3.2\ntranzystora bipolarnego T2: sprawny\nR.3.3\ndiody D1: niesprawny\nR.3.4\ndiody D3: sprawny\nR.3.5\nrezystorów R1 ÷ R7 : sprawny\nR.3.6\nprzekaźnika P1: sprawny\nR.3.7\nukładu scalonego U1: sprawny\nR.3.8\nukładu scalonego U2: sprawny\nR.3.9\nbrzęczyka: sprawny\nR.4\nRezultat 4: Dobór elementów przeznaczonych do wymiany\nR.4.1\noznaczenie na schemacie: D1\nR.4.2\nw rubryce \"element przeznaczony do wymiany w celu naprawy\": LL-503ID2E\nR.4.3\nw rubryce \"element zastępczy\": HLMP-3301\nR.4.4\njako element do wymiany wskazana jest tylko D1\nR.5\nRezultat 5: Schemat czujnika zalania po modernizacji i wykaz elementów przeznaczonych do modyfikacji\nR.5.1\numieszczone na schemacie modyfikacji szeregowe połączenie rezystora i diody LED podłączone\nrównolegle do cewki przekaźnika P1 lub\ndo styku NO przekaźnika P1\nR.5.2\nwpisane oznaczenie na schemacie D4 lub inne oznaczenie diody, niewystępujące na schemacie\nR.5.3\nwpisane oznaczenie na schemacie R9 lub inne oznaczenie rezystora, niewystępujące na schemacie\nR.5.4\nwpisany typ diody HLMP-3507\nR.5.5\nwpisana wartość rezystora od 470 Ω do 2,2 kΩ (wartości z szeregu E12)\nZadający w tabeli 5 w dowolnej koleności zapisał:\nZadający w tabeli 6 zapisał wniosek dla:\nZadający w tabeli 7 zapisał wniosek dla:\nZadający w tabeli 8 zapisał:\nW tabeli 9 jest:","solution":null,"image":"img/e20-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E20 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e20","category_label":"Egzamin zawodowy"}]}