{"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","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>W pomieszczeniu zalewanym przez wody podskórne zastosowano czujnik zalania wykrywający pojawienie<br>się wody w nadzorowanym miejscu. Obecność wody sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym trwającym<br>aż do momentu usunięcia zalania. Stan podłączenia napięcia zasilania do układu czujnika zalania<br>sygnalizowany jest za pomocą czerwonej diody LED.<br>Rozważany układ czujnika zalania uległ uszkodzeniu. Po załączeniu zasilania stwierdzono, że czerwona<br>dioda LED sygnalizująca podłączenie napięcia zasilającego układ czujnika zalania nie świeci się, jednakże<br>obecność cieczy jest poprawnie sygnalizowana przez czujnik sygnałem dźwiękowym brzęczyka.<br>Wykonano badanie testowe uszkodzonego czujnika poprzez pomiary napięć w punktach testowych PP1-PP5<br>(zaznaczonych na rys. 1), rezystancji wybranych elementów czujnika zalania oraz testu złączy tranzystorów<br>i diod.<br>Znajdź usterkę w układzie czujnika zalania oraz wskaż sposób jej usunięcia. Następnie zaproponuj<br>modyfikację układu w taki sposób, aby w układzie świeciła się dodatkowo umieszczona dioda LED o barwie<br>zielonej, gdy czujnik zalania jest w stanie czuwania.<br>Zadanie rozwiąż wypełniając KARTĘ BADANIA CZUJNIKA ZALANIA.<br>Rys. 1. Czujnik zalania z zaznaczonymi punktami pomiarowymi<br>Uwaga! styki przekaźnika są w „stanie zalania”<br>Tabela 1.<br>Uwaga: Wartości rezystorów i kondensatorów z szeregu E12<br>Opis działania układu<br>Czujnik działa na zasadzie pomiaru rezystancji między elektrodami sondy. Jako sondy wystarczy użyć dwóch<br>niewielkich odcinków drutu. Pojawienie się przewodzącej cieczy na elektrodach czujnika powoduje<br>wprowadzenie tranzystora T1 w stan przewodzenia. Zmniejszenie napięcia UCE na tym tranzystorze<br>wprowadzi tranzystor T2 w stan zatkania, prąd przestanie płynąć przez cewkę przekaźnika P1 co<br>w konsekwencji uruchomi generator z membraną piezoelektryczną. Istnieje możliwość regulacji czułości<br>(progu zadziałania przekaźnika w zależności od tego, w jakim medium jest umieszczona sonda pomiarowa)<br>przekroczenia poziomu.<br>Wykaz elementów użytych do budowy czujnika zalania<br>Lp.<br>Nazwa elementu<br>Typ - wartość<br>1.<br>Tranzystor bipolarny T1<br>BC547B<br>2.<br>Tranzystor bipolarny T2<br>BC337-25<br>3.<br>Kondensatory C1 i C2<br>100 nF<br>4.<br>Kondensatory elektrolityczne C3 i C4<br>2200 µF/35 V<br>5.<br>Kondensator C5<br>100 nF<br>6.<br>Kondensator C6<br>10 nF<br>7.<br>Kondensator elektrolityczny C7<br>470 µF/25 V<br>8.<br>Kondensator elektrolityczny C8<br>47 µF/16 V<br>9.<br>Kondensator elektrolityczny C9<br>22 µF/16 V<br>10.<br>Rezystor R1<br>1 kΩ<br>11.<br>Rezystor R2<br>47 kΩ<br>12.<br>Rezystor R3<br>10 kΩ<br>13.<br>Rezystor R4<br>2,2 kΩ<br>14.<br>Rezystor R5<br>2,2 kΩ<br>15.<br>Rezystor R6<br>1,2 kΩ<br>16.<br>Rezystor R7<br>1 kΩ<br>17.<br>Potencjometr R8<br>10 kΩ<br>18.<br>Przekaźnik P1<br>HF3FF<br>19.<br>Dioda LED D1<br>LL-503ID2E<br>20.<br>Dioda Zenera D2<br>BZV60-C3V3<br>21.<br>Dioda prostownicza D3<br>1N4148<br>22.<br>Układ scalony U1 (mostek prostowniczy)<br>1B4B42<br>23.<br>Układ scalony U2<br>LM7812CT<br>24.<br>Brzęczyk B1<br>BPT3012XH19.5<br>10<br>12<br>15<br>18<br>22<br>27<br>33<br>39<br>47<br>56<br>68<br>82<br>Tabela 2.<br>Katalogowe wartości parametrów wybranych elementów elektronicznych czujnika zalania<br>Wybrane parametry zastosowanego w badanym układzie mostka prostowniczego U1<br>Typ elementu<br>Parametr<br>Wartość parametru<br>1B4B42<br>Powtarzalne, szczytowe napięcie wsteczne, URRM [V]<br>100 V<br>Średni prąd wyjściowy, IO [A]<br>1 A<br>Niepowtarzalny, szczytowy prąd przewodzenia, IFSM [A]<br>30 A<br>Szczytowe napięcie przewodzenia (IFM=1 A), UFM [V]<br>1,1 V<br>LM7812CT<br>Napięcie wyjściowe, UO [V] dla IO=5 mA÷1 A, PO≤15 W<br>12 V<br>Napięcie wejściowe, UI [V]<br>14,5 V÷27 V<br>Prąd wyjściowy, IO [A]<br>1 A<br>Tłumienie tętnień, RR [dB]<br>71 dB<br>BC547B<br>Polaryzacja<br>NPN<br>Maksymalne napięcie kolektor-emiter, UCEmax [V]<br>45 V<br>Maksymalny prąd kolektora, ICmax [A]<br>0,1 A<br>Współczynnik wzmocnienia prądowego, hfe [-]<br>200÷450<br>Maksymalna moc, Ptot [mW]<br>500 mW<br>BC337-25<br>Polaryzacja<br>NPN<br>Maksymalne napięcie kolektor-emiter, UCEmax [V]<br>45 V<br>Maksymalny prąd kolektora, ICmax [A]<br>0,8 A<br>Współczynnik wzmocnienia prądowego, hfe [-]<br>160÷400<br>Maksymalna moc, Ptot [mW]<br>625 mW<br>LL-503ID2E<br>Długość fali emitowanego światła [nm]<br>631 nm<br>Napięcie przewodzenia, UF [V] dla IF=20 mA<br>2 V<br>Maksymalne napięcie wsteczne, UR [V]<br>5 V<br>Maksymalny średni prąd przewodzenia, IO [mA]<br>50 mA<br>Maksymalna moc, Ptot [mW]<br>100 mW<br>1N4148<br>Maksymalne napięcie wsteczne, UR [V]<br>100 V<br>Maksymalny średni prąd przewodzenia, IO [A]<br>0,2 A<br>Maksymalna moc, Ptot [W]<br>0,5 W<br>HF3FF<br>Rodzaj<br>SPDT<br>Napięcie znamionowe cewki, UCU [V]<br>12 V<br>Prąd cewki, ICU [mA]<br>30 mA<br>Napięcie znamionowe styków, UN [V]<br>250 V AC, 30 V DC<br>Maksymalny prąd styków, Im [A]<br>10 A<br>BPT3012XH19.5<br>Napięcie znamionowe, UN [V]<br>12 V<br>Prąd pracy, I [mA]<br>10 mA<br>Natężenie dźwięku w odległości 30 cm, I [dB]<br>90 dB<br>Częstotliwość rezonansowa, fr [Hz]<br>3 600 ±500 Hz<br>Tabela 3.<br>Wyniki pomiarów czujnika zalania<br>Pomiar napięcia w punktach pomiarowych<br>Lp.<br>Parametr<br>Wartość<br>Uwagi<br>Sonda sucha<br>Sonda zanurzona<br>1.<br>Napięcie w punkcie PP1<br>12 V<br>12 V<br>Pomiar napięcia względem<br>masy<br>2.<br>Napięcie w punkcie PP2<br>0 V<br>0,668 V<br>3.<br>Napięcie w punkcie PP3<br>4,71 V<br>42,7 mV<br>4.<br>Napięcie w punkcie PP4<br>0,722 V<br>42,7 mV<br>5.<br>Napięcie w punkcie PP5<br>56,1 mV<br>12 V<br>Pomiar rezystancji<br>Lp.<br>Parametr<br>Wartość, kΩ<br>Uwagi<br>1.<br>Rezystancja rezystora R1<br>1,054<br>Pomiarów dokonano<br>po wymontowaniu<br>elementów z układu<br>2.<br>Rezystancja rezystora R2<br>44,28<br>3.<br>Rezystancja rezystora R3<br>9,215<br>4.<br>Rezystancja rezystora R4<br>2,353<br>5.<br>Rezystancja rezystora R5<br>2,212<br>6.<br>Rezystancja rezystora R6<br>1,153<br>7.<br>Rezystancja rezystora R7<br>1,023<br>Pomiar diod i tranzystora<br>Lp.<br>Parametr<br>Wartość<br>Uwagi<br>1.<br>Spadek napięcia na złączu B-E<br>tranzystora T1 spolaryzowanym<br>w kierunku przewodzenia<br>0,67 V<br>Pomiarów dokonano<br>po wymontowaniu<br>elementów z układu<br>na zakresie<br>przeznaczonym<br>do testowania diod *<br>2.<br>Spadek napięcia na złączu B-E<br>tranzystora T1 spolaryzowanym<br>w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>3.<br>Spadek napięcia na złączu B-C<br>tranzystora T1 spolaryzowanym<br>w kierunku przewodzenia<br>0,67 V<br>4.<br>Spadek napięcia na złączu B-C<br>tranzystora T1 spolaryzowanym<br>w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>5.<br>Spadek napięcia pomiędzy<br>kolektorem, a emiterem tranzystora<br>T1 - niezależnie od kierunku<br>polaryzacji<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>6.<br>Spadek napięcia na złączu B-E<br>tranzystora T2 spolaryzowanym<br>w kierunku przewodzenia<br>0,67 V<br>Uwaga: Sonda, dioda Zenera, stabilizator LM7812CT, potencjometr P1 oraz kondensatory są sprawne.<br>Pomiarów dokonano w stanie ustalonym.<br>Pomiarów dokonano<br>po wymontowaniu<br>elementów z układu<br>na zakresie<br>przeznaczonym<br>do testowania diod *<br>7.<br>Spadek napięcia na złączu B-E<br>tranzystora T2 spolaryzowanym<br>w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>8.<br>Spadek napięcia na złączu B-C<br>tranzystora T2 spolaryzowanym<br>w kierunku przewodzenia<br>0,67 V<br>9.<br>Spadek napięcia na złączu B-C<br>tranzystora T2 spolaryzowanym<br>w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>10.<br>Spadek napięcia pomiędzy<br>kolektorem, a emiterem tranzystora<br>T2 - niezależnie od kierunku<br>polaryzacji<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>11.<br>Spadek napięcia na złączu P-N diody<br>D1 spolaryzowanym w kierunku<br>przewodzenia<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>12.<br>Spadek napięcia na złączu P-N diody<br>D1 spolaryzowanym w kierunku<br>zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>13.<br>Spadek napięcia na złączu P-N diody<br>D3 spolaryzowanym w kierunku<br>przewodzenia<br>0,58 V<br>14.<br>Spadek napięcia na złączu P-N diody<br>D3 spolaryzowanym w kierunku<br>zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)</p>\n<ul><li>Dane testera diod: typowy prąd testera: 0,8 mA, zakres: 2 V</li></ul>\n<p>Tabela 4.<br>Wykaz elementów elektronicznych dostępnych na stanowisku badawczym przeznaczonych do usunięcia usterki<br>i modyfikacji układu<br>mostki prostownicze<br>Parametr<br>B40D<br>DF01M<br>CS10D<br>Powtarzalne, szczytowe napięcie wsteczne, URRM [V]<br>80<br>100<br>20<br>Średni prąd wyjściowy, IO [A]<br>1<br>1<br>1<br>Niepowtarzalny, szczytowy prąd przewodzenia, IFSM [A]<br>40<br>50<br>40<br>Szczytowe napięcie przewodzenia (IFM=1 A), UFM [V]<br>0,95<br>1,1<br>0,5<br>stabilizatory napięcia<br>Parametr<br>LM7912CT<br>MC7812AC<br>MC7824AC<br>Napięcie wyjściowe, UO [V] dla IO=5 mA÷1 A, PO≤15 W<br>-12<br>12<br>24<br>Napięcie wejściowe, UI [V]<br>-27÷-15,5<br>14,8÷27<br>27,3÷38<br>Prąd wyjściowy, IO [A]<br>1<br>1<br>1<br>Tłumienie tętnień, RR [dB]<br>60<br>60<br>54<br>tranzystory<br>Parametr<br>BC109C<br>BC337-40<br>2N2907A<br>Polaryzacja<br>NPN<br>NPN<br>PNP<br>Maksymalne napięcie kolektor-emiter, UCEmax [V]<br>25<br>45<br>60<br>Maksymalny prąd kolektora, ICmax [A]<br>0,1<br>0,8<br>0,6<br>Współczynnik wzmocnienia prądowego, hfe [-]<br>420÷800<br>250÷630<br>100÷300<br>Maksymalna moc, Ptot [mW]<br>300<br>625<br>400<br>diody LED<br>Parametr<br>HLMP-3507<br>HLMP-3301<br>HLMP-3401<br>Długość fali emitowanego światła [nm]<br>569<br>626<br>585<br>Barwa<br>zielona<br>czerwona<br>żółta<br>Napięcie przewodzenia, UF [V] dla IF=10 mA<br>2,1<br>1,9<br>2<br>Maksymalne napięcie wsteczne, UR [V]<br>5<br>5<br>5<br>Maksymalny średni prąd przewodzenia, IO [mA]<br>25<br>25<br>20<br>Maksymalna moc, Ptot [mW]<br>135<br>135<br>85<br>diody prostownicze<br>Parametr<br>1N4007<br>1N457<br>1N4001<br>Maksymalne napięcie wsteczne, UR [V]<br>600<br>70<br>50<br>Maksymalny średni prąd przewodzenia, IO [A]<br>1<br>0,2<br>1<br>Maksymalna moc, Ptot [W]<br>3<br>0,5<br>3<br>przekaźniki<br>Parametr<br>G6DS-1A-H<br>G5RL-U/-K<br>RM51-3011-85-1012<br>Rodzaj<br>SPST-NO<br>SPST-NO<br>SPDT<br>Napięcie znamionowe cewki, UCU [V]<br>12<br>24<br>12<br>Prąd cewki, ICU [mA]<br>10<br>25<br>30<br>Napięcie znamionowe, UN [V]<br>250 AC, 30 DC<br>250 AC, 24 DC<br>250 AC, 30 DC<br>Maksymalny prąd styków, Im [A]<br>2<br>16<br>10<br>brzęczyki<br>Parametr<br>BPT380XAC24VDC<br>BPT-24CX<br>LD-BZPG-2412<br>Napięcie znamionowe, UN [V]<br>24<br>12<br>3÷16<br>Prąd pracy, I [mA]<br>20<br>13<br>8<br>Natężenie dźwięku w odległ. 30 cm, I [dB]<br>95<br>75<br>90<br>Częstotliwość rezonansowa, fr [Hz]<br>2 900 ±500<br>3 200 ±500<br>3 700 ±500<br>Pozostałe elementy dostępne na stanowisku badawczym<br>Rezystory o wartościach i odchyłkach wynikających z szeregu E12 w zakresie 1 Ω do 1 MΩ o mocy znamionowej<br>0,25 W oraz kondensatory elektrolityczne o wartościach i odchyłkach wynikających z szeregu E12 w zakresie 1 µF<br>do 1 mF na napięcie 50 V i powyżej.<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:<br> wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu niezbędnego do sprawdzenia działania czujnika<br>zalania - tabela 5,<br> porównanie wykonanych pomiarów z przewidywanymi dla czujnika zalania funkcjonującego<br>poprawnie - tabela 6,<br> ocena poprawności działania wybranych elementów wchodzących w skład czujnika zalania - tabela 7,<br> dobór elementów przeznaczonych do wymiany - tabela 8,<br> schemat czujnika zalania po modyfikacji i wykaz elementów przeznaczonych do modyfikacji -<br>tabela 9.<br>KARTA BADANIA CZUJNIKA ZALANIA<br>Tabela 5.<br>Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu niezbędnego do sprawdzenia działania czujnika zalania<br>Lp.<br>Przyrząd pomiarowy<br>Mierzona wielkość/wykonywana funkcja<br>1<br>2<br>3<br>Tabela 6.<br>Porównanie wykonanych pomiarów z przewidywanymi<br>dla czujnika zalania funkcjonującego poprawnie<br>Lp.<br>Parametr<br>Wartość<br>Wniosek<br>zapisz<br>zgodny lub niezgodny<br>Sonda sucha Sonda zanurzona<br>1.<br>Napięcie w punkcie PP1<br>12 V<br>12 V<br>2.<br>Napięcie w punkcie PP2<br>0 V<br>0,668 V<br>3.<br>Napięcie w punkcie PP3<br>4,71 V<br>42,7 mV<br>4.<br>Napięcie w punkcie PP4<br>0,722 V<br>42,7 mV<br>5.<br>Napięcie w punkcie PP5<br>56,1 mV<br>12 V<br>6.<br>Rezystancja rezystora R1<br>1,054 kΩ<br>7.<br>Rezystancja rezystora R2<br>44,28 kΩ<br>8.<br>Rezystancja rezystora R3<br>9,215 kΩ<br>9.<br>Rezystancja rezystora R4<br>2,353 kΩ<br>10.<br>Rezystancja rezystora R5<br>2,212 kΩ<br>11.<br>Rezystancja rezystora R6<br>1,153 kΩ<br>12.<br>Rezystancja rezystora R7<br>1,023 kΩ<br>13.<br>Spadek napięcia na złączu B-E tranzystora T1<br>spolaryzowanym w kierunku przewodzenia<br>0,67 V<br>14.<br>Spadek napięcia na złączu B-E tranzystora T1<br>spolaryzowanym w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>15.<br>Spadek napięcia na złączu B-C tranzystora T1<br>spolaryzowanym w kierunku przewodzenia<br>0,67 V<br>16.<br>Spadek napięcia na złączu B-C tranzystora T1<br>spolaryzowanym w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>17.<br>Spadek napięcia pomiędzy kolektorem, a emiterem<br>tranzystora T1 - niezależnie od kierunku polaryzacji<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>18.<br>Spadek napięcia na złączu B-E tranzystora T2<br>spolaryzowanym w kierunku przewodzenia<br>0,67 V<br>19.<br>Spadek napięcia na złączu B-E tranzystora T2<br>spolaryzowanym w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>20.<br>Spadek napięcia na złączu B-C tranzystora T2<br>spolaryzowanym w kierunku przewodzenia<br>0,67 V<br>21.<br>Spadek napięcia na złączu B-C tranzystora T2<br>spolaryzowanym w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>22.<br>Spadek napięcia pomiędzy kolektorem, a emiterem<br>tranzystora T2 - niezależnie od kierunku polaryzacji<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>23.<br>Spadek napięcia na złączu P-N diody D1<br>spolaryzowanym w kierunku przewodzenia<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>24.<br>Spadek napięcia na złączu P-N diody D1<br>spolaryzowanym w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>25.<br>Spadek napięcia na złączu P-N diody D3<br>spolaryzowanym w kierunku przewodzenia<br>0,58 V<br>26.<br>Spadek napięcia na złączu P-N diody D3<br>spolaryzowanym w kierunku zaporowym<br>nieskończoność<br>(przekroczenie zakresu)<br>Tabela 7.<br>Tabela 8.<br>Ocena poprawności działania wybranych elementów wchodzących w skład czujnika zalania<br>Lp.<br>Parametr<br>Typ/Wartość<br>Wniosek<br>Zapisz sprawny lub niesprawny<br>1.<br>Tranzystor bipolarny T1<br>BC547B<br>2.<br>Tranzystor bipolarny T2<br>BC337-25<br>3.<br>Dioda D1<br>LL-503ID2E<br>4.<br>Dioda D3<br>1N4148<br>5.<br>Rezystor R1<br>1 kΩ<br>6.<br>Rezystor R2<br>47 kΩ<br>7.<br>Rezystor R3<br>10 kΩ<br>8.<br>Rezystor R4<br>2,2 kΩ<br>9.<br>Rezystor R5<br>2,2 kΩ<br>10.<br>Rezystor R6<br>1,2 kΩ<br>11.<br>Rezystor R7<br>1 kΩ<br>12.<br>Przekaźnik P1<br>HF3FF<br>13.<br>Układ scalony U1<br>1B4B42<br>14.<br>Układ scalony U2<br>LM7812CT<br>15.<br>Brzęczyk<br>BPT3012XH19.5<br>Dobór elementów przeznaczonych do wymiany<br>Element przeznaczony do wymiany w celu naprawy<br>Element zastępczy<br>Oznaczenie na schemacie<br>Typ/wartość<br>Typ/wartość<br>Tabela 9.<br>Schemat czujnika zalania po modyfikacji i wykaz elementów przeznaczonych do modyfikacji<br>Uzupełnij schemat zgodnie z założeniami modyfikacji układu<br>Wykaz elementów przeznaczonych do modyfikacji<br>Oznaczenie na schemacie<br>Typ/wartość</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja urządzeń elektronicznych<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>E.20<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>E.20-01-19.01_ZO<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu niezbędnego do sprawdzenia działania czujnika<br>zalania<br>R.1.1<br>oscyloskop/woltomierz/multimetr - pomiar napięcia<br>R.1.2<br>omomierz/multimetr - pomiar rezystancji<br>R.1.3<br>multimetr z funkcją pomiaru diod lub tester diod<br>R.2<br>Rezultat 2: Porównanie wykonanych pomiarów z przewidywanymi dla czujnika zalania funkcjonującego poprawnie<br>R.2.1<br>napięcia w punktach PP1÷PP5: zgodny<br>R.2.2<br>rezystorów R1÷R7: zgodny<br>R.2.3<br>spadku napięcia na złączu B-E tranzystora T1 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny<br>spadku napięcia na złączu B-E tranzystora T1 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny<br>R.2.4<br>spadku napięcia na złączu B-C tranzystora T1 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny<br>spadku napięcia na złączu B-C tranzystora T1 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny<br>R.2.5<br>spadku napięcia pomiędzy kolektorem a emiterem tranzystora T1 - niezależnie od kierunku polaryzacji: zgodny<br>R.2.6<br>dla spadku napięcia na złączu B-E tranzystora T2 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny<br>dla spadku napięcia na złączu B-E tranzystora T2 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny<br>R.2.7<br>dla spadku napięcia na złączu B-C tranzystora T2 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny<br>dla spadku napięcia na złączu B-C tranzystora T2 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny<br>R.2.8<br>dla spadku napięcia pomiędzy kolektorem a emiterem tranzystora T2 - niezależnie od kierunku polaryzacji: zgodny<br>R.2.9<br>dla spadku napięcia na złączu P-N diody D1 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: niezgodny<br>dla spadku napięcia na złączu P-N diody D1 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny<br>R.2.10<br>dla spadku napięcia na złączu P-N diody D3 spolaryzowanym w kierunku przewodzenia: zgodny<br>dla spadku napięcia na złączu P-N diody D3 spolaryzowanym w kierunku zaporowym: zgodny<br>R.3<br>Rezultat 3: Ocena poprawności działania wybranych elementów wchodzących w skład czujnika zalania<br>R.3.1<br>tranzystora bipolarnego T1: sprawny<br>R.3.2<br>tranzystora bipolarnego T2: sprawny<br>R.3.3<br>diody D1: niesprawny<br>R.3.4<br>diody D3: sprawny<br>R.3.5<br>rezystorów R1 ÷ R7 : sprawny<br>R.3.6<br>przekaźnika P1: sprawny<br>R.3.7<br>układu scalonego U1: sprawny<br>R.3.8<br>układu scalonego U2: sprawny<br>R.3.9<br>brzęczyka: sprawny<br>R.4<br>Rezultat 4: Dobór elementów przeznaczonych do wymiany<br>R.4.1<br>oznaczenie na schemacie: D1<br>R.4.2<br>w rubryce &quot;element przeznaczony do wymiany w celu naprawy&quot;: LL-503ID2E<br>R.4.3<br>w rubryce &quot;element zastępczy&quot;: HLMP-3301<br>R.4.4<br>jako element do wymiany wskazana jest tylko D1<br>R.5<br>Rezultat 5: Schemat czujnika zalania po modernizacji i wykaz elementów przeznaczonych do modyfikacji<br>R.5.1<br>umieszczone na schemacie modyfikacji szeregowe połączenie rezystora i diody LED podłączone<br>równolegle do cewki przekaźnika P1 lub<br>do styku NO przekaźnika P1<br>R.5.2<br>wpisane oznaczenie na schemacie D4 lub inne oznaczenie diody, niewystępujące na schemacie<br>R.5.3<br>wpisane oznaczenie na schemacie R9 lub inne oznaczenie rezystora, niewystępujące na schemacie<br>R.5.4<br>wpisany typ diody HLMP-3507<br>R.5.5<br>wpisana wartość rezystora od 470 Ω do 2,2 kΩ (wartości z szeregu E12)<br>Zadający w tabeli 5 w dowolnej koleności zapisał:<br>Zadający w tabeli 6 zapisał wniosek dla:<br>Zadający w tabeli 7 zapisał wniosek dla:<br>Zadający w tabeli 8 zapisał:<br>W tabeli 9 jest:</p>","solutions":[]}