<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
	<id>https://vik.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=V%C3%A9gh+Iv%C3%A1n</id>
	<title>VIK Wiki - Felhasználó közreműködései [hu]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vik.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=V%C3%A9gh+Iv%C3%A1n"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/Speci%C3%A1lis:Szerkeszt%C5%91_k%C3%B6zrem%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9sei/V%C3%A9gh_Iv%C3%A1n"/>
	<updated>2026-04-06T04:31:32Z</updated>
	<subtitle>Felhasználó közreműködései</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206469</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206469"/>
		<updated>2025-05-27T18:44:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206468</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206468"/>
		<updated>2025-05-27T18:31:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz CMOS komplex kapukra? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206467</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206467"/>
		<updated>2025-05-27T18:14:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206466</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206466"/>
		<updated>2025-05-27T18:11:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi jellemző a MOS tranzisztorra? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206465</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206465"/>
		<updated>2025-05-27T18:08:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* A félvezetőkre jellemző, hogy */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206464</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206464"/>
		<updated>2025-05-27T18:06:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz alkatrészek szerelésére? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206463</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206463"/>
		<updated>2025-05-27T18:02:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz általában egy erősítőre? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206462</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206462"/>
		<updated>2025-05-27T18:00:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206461</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206461"/>
		<updated>2025-05-27T17:53:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206460</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206460"/>
		<updated>2025-05-27T17:49:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz statikus RAM memóriára? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,5,6}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
# Sem az írás, sem az olvasások száma nincs korlátozva&lt;br /&gt;
# A cella tárolási funkcióját két keresztbecsatolt inverter valósítja meg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206459</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206459"/>
		<updated>2025-05-27T17:10:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206458</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206458"/>
		<updated>2025-05-27T17:07:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206457</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206457"/>
		<updated>2025-05-27T17:01:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206456</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206456"/>
		<updated>2025-05-27T16:58:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz CMOS komplex kapukra? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206455</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206455"/>
		<updated>2025-05-27T16:53:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz CMOS áramkörökre? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206454</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206454"/>
		<updated>2025-05-27T16:50:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz CMOS transzfer kapura? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206453</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206453"/>
		<updated>2025-05-27T16:48:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz OTP ROM memóriákra? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206452</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206452"/>
		<updated>2025-05-27T16:42:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206451</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206451"/>
		<updated>2025-05-27T16:41:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206450</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206450"/>
		<updated>2025-05-27T16:39:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206449</id>
		<title>Elektronika alapjai kvíz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Elektronika_alapjai_kv%C3%ADz&amp;diff=206449"/>
		<updated>2025-05-27T16:35:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Végh Iván: /* Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vissza | Elektronika alapjai}}&lt;br /&gt;
{{moodle-to-vikwikiquiz reklám}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A csillaggal jelölt kérdések csak a vizsgán várhatóak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Kvízoldal&lt;br /&gt;
|cím=Elektronika alapjai kvíz&lt;br /&gt;
|pontozás=+&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz valós feszültségforrásra általában? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}&lt;br /&gt;
# A feszültségforrás feszültsége lecsökken, ha áramot ad ki&lt;br /&gt;
# A kifolyó áram függvényében a kapcsokon mért feszültség megnövekszik a belső ellenállás miatt&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás párhuzamosan kapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
# Legegyszerűbben egy ellenállás sorbakapcsolásával tudjuk modellezni&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egyutas áramirányításra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}&lt;br /&gt;
# A dióda zárófeszültségének abszolút értékben kisebbnek kell lennie, mint az egyenirányítandó feszültség maximuma&lt;br /&gt;
# A kimeneti feszültség hullámossága annál nagyobb, minél nagyobb a puffer kondenzátor értéke&lt;br /&gt;
# A maximális feszültség a diódán eső feszültség miatt kisebb, mint a bemeneti feszültség maximális értéke&lt;br /&gt;
# Az áram csak az egyik félperiódusban folyik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik bemenetet kell kötni a kérdőjellel jelölt tranzisztor helyére, hogy helyes működésű kaput kapjunk? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:elektro_2024_ZH_aoi21-test.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\over{A} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# A&lt;br /&gt;
# C&lt;br /&gt;
# mindegy, A is és C is helyes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz szenzorokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A direkt szenzorok a mérendő mennyiséget közvetlenül alakítják elektromos jellé&lt;br /&gt;
# A szenzorok általában elektromos jellé alakítják a mérendő mennyiséget&lt;br /&gt;
# Abszolút szenzor esetén a kimenet a mért fizikai mennyiség abszolút értéke&lt;br /&gt;
# Az aktív szenzorok a mérendő mennyiség energiáját alakítják át&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz oszcillátorokra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,5,6,8,11}}&lt;br /&gt;
# 0,1%-os pontosság 1000 ppm-nek felel meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály anyaga szabja meg&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátorok jóval pontosabbak, mint az RC oszcillátorok&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és induktivitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor egyszerű felépítésű és gyors indulású, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristály mérete szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát induktivitások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
# Az oszcillátornak nincs stabil állapota, periodikus jelet állít elő&lt;br /&gt;
# Az RC oszcillátor nagyon pontos és szinte hőmérsékletfüggetlen, ezért is alkalmazzák az integrált áramkörön belül órajel előállításra&lt;br /&gt;
# A kristályoszcillátor frekvenciáját az alkalmazott kristályos anyag sűrűsége szabja meg&lt;br /&gt;
# RC oszcillátorok esetén a rezgési frekvenciát ellenállások és kapacitások határozzák meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van a DRAM cella információtároló kapacitása? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1,5}}&lt;br /&gt;
# fF&lt;br /&gt;
# nF&lt;br /&gt;
# pF&lt;br /&gt;
# uF&lt;br /&gt;
# đ&amp;lt;math&amp;gt;10^{-15}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;1000F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;10^{-9}F&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a transzformátorra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A két oldal áramának aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# A primer oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# Csak a feszültség csökkentésére szolgál, feszültség növelésre alkalmatlan&lt;br /&gt;
# Csak egyenfeszültségen működik&lt;br /&gt;
# A szekunder oldali teljesítmény a nagyobb, a veszteségek miatt&lt;br /&gt;
# A feszültség növelés és csökkentés is egyaránt előfordul a gyakorlatban&lt;br /&gt;
# A két oldal feszültségének aránya a menetszámok arányával egyezik meg&lt;br /&gt;
# Csak váltakozó feszültségen működik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz az LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A térerősség megváltoztatja a folyadékkristály orientációját&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés gyorsabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény keresztüljut a cellán&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 180°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
# Ha megváltoztatjuk a folyadékkristály orientációját, a fény nem jut keresztül a cellán&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb, mert a molekulák a térerősség irányába próbálnak fordulni&lt;br /&gt;
# Vezérlés nélkül a folyadékkristály molekulák 90°-ban fordulnak el&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi jellemző a MOS tranzisztorra? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:nmospmos.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A gate feszültségével lehet szabályozni a source és drain elektróda közötti áramot&lt;br /&gt;
# A képen a baloldali tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
# Digitális logikában a pMOS logikai magas szint esetén vezet&lt;br /&gt;
# Nevét az anyagszerkezet angol nevéről kapta: fém, oxigén, félvezető&lt;br /&gt;
# A MOS tranzisztor egy nem teljesen ideális, de azért jól működő kapcsoló&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor logikai 0 esetén vezet&lt;br /&gt;
# Az nMOS és a pMOS tranzisztorok felépítése hasonló, csak a rétegek adalékolása ellentétes&lt;br /&gt;
# A képen a jobboldal tranzisztor az nMOS tranzisztor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 5V-os feszültségről működtetünk egy 200Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 10mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# fehér&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A félvezetőkre jellemző, hogy ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,7}}&lt;br /&gt;
# A vezetési sávban tartozkódó elektronok és a vegyértéksávban lévő elektron hiányok (lyukak) szolgálják az áramvezetést&lt;br /&gt;
# adalékolásuk során kis mennyiségben jutattnak be idegen atomokat, amelyek beépülnek a kristályrácsba&lt;br /&gt;
# n típusú félvezetőben az elektronok,  p típusúban a lyukak a többségi töltéshordozók&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérséklet esetén ellenállásuk megnövekszik&lt;br /&gt;
# a tiltott sávjuk viszonylag keskeny&lt;br /&gt;
# csak a periódusos rendszer IV főcsoportjának elemei félvezetők. (C, Si, Ge, Sn, Pb)&lt;br /&gt;
# növekvő hőmérsékletre ellenállásuk csökken&lt;br /&gt;
# csak egyirányba vezetik az áramot&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz folyadékkristályokra?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,5,6}}&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erő hatására párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# Halmazállapotuk átmeneti állapot a szilárd test és a folyadék halmazállapot között&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a folyadékokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző izotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# Optikai és dielektromos tulajdonságaik a kristályokra jellemző anizotrópiát mutatnak&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos anyagban a hosszú molekulák külső erőhatás nélkül párhuzamosan rendeződnek&lt;br /&gt;
# A folyadékkristályos állapot csak az olvadáspont környékén áll fenn&lt;br /&gt;
# Mechanikai tulajdonságaik a szilárd anyagokra emlékeztetnek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen memória áramkörhöz hasonlít az aktív mátrix (TFT) kijelző működési elve?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# DRAM&lt;br /&gt;
# FeRAM&lt;br /&gt;
# Flash&lt;br /&gt;
# SRAM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyek az intelligens szenzorokkal szemben elvárt legfontosabb követelmények?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# Egyedi beállíthatóság&lt;br /&gt;
# Hőmérsékletfüggetlenség&lt;br /&gt;
# Lehetőség szerint minimális külső alkatrész&lt;br /&gt;
# Tömeggyárthatóság&lt;br /&gt;
# Lineáris karakterisztika&lt;br /&gt;
# CMOS kompatibilitás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus RAM memóriára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A tápfeszültség eltűnése után is megőrzi a tartalmát&lt;br /&gt;
# Az elemi cella 6 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
# Egy bitvonalat használ csak, amelyen kiolvasáskor töltésmegosztás történik&lt;br /&gt;
# Körülbelül 10 millószor írható mindösszesen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}&lt;br /&gt;
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek&lt;br /&gt;
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz&lt;br /&gt;
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz logikai szintézisre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}&lt;br /&gt;
# Ha kifejtjük a hierarchiát, a szintézis gyorsabb lesz, mivel nem kell a modulokkal foglalkozni&lt;br /&gt;
# Kimenete strukturális HDL, ami csak a cellakönyvtárbeli elemeket tartalmazza&lt;br /&gt;
# Nem tudja figyelembe venni az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
# Pontos időzítési adatok állnak rendelkezésére, így a szintetizált áramkör garantáltan teljesíti az időzítési követelményeket&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni&lt;br /&gt;
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS&lt;br /&gt;
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás&lt;br /&gt;
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Periodikus egyensúlyban:* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,7}}&lt;br /&gt;
# A tekercs áramának átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Az energiatároló elemek energiája nem változik&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a kapacitások árama konstans&lt;br /&gt;
# Egy hurokban a feszültségek periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
# Csak akkor létezhet periódikus egyensúly, ha a tekercsek árama konstans&lt;br /&gt;
# Az egyik periódusban feltöltjük, a másik periódusban pedig kiürítjük az energiatároló (fluxus)kondenzátort&lt;br /&gt;
# A tekercs feszültségének átlagértéke 0&lt;br /&gt;
# Egy hurokban az áramok periódusra vett átlagának összege zérus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában a félvezető memóriák felépítésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai a lehető legkisebb méretűek, hogy felületegységenként minél többet lehessen elhelyezni&lt;br /&gt;
# A tárolás egy memória mátrixban történik&lt;br /&gt;
# Az elemi cella felel egy vagy több bit információ tárolásáért&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a bitvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# Az elemi cella mindig egy bit információt tárol&lt;br /&gt;
# Az elemi cellát a szóvonallal aktiváljuk&lt;br /&gt;
# A félvezető memória belső működése nem teljesen digitális&lt;br /&gt;
# A cella tranzisztorai nagyméretűek, hogy a hosszú bitvonalakat könnyen meg tudják hajtani&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen nagyságrendben van manapság a mikroelektronikában megvalósítható alakzatok legkisebb mérete? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# 100nm (100 nanométer)&lt;br /&gt;
# nm (nanométer)&lt;br /&gt;
# pm (pikométer)&lt;br /&gt;
# µm (mikrométer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A teljesítmény - késleltetés szorzat (PDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# Megmutatja, hogy a mikroprocesszor egy utasításának az elvégzése mennyi időbe kerül&lt;br /&gt;
# Minél nagyobb ez az érték, annál jobb a technológia&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Joule&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a Watt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a töltéspumpára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A flash memóriákban ilyen áramkörök állítják elő a törlő, programozó feszültségeket&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben néhány külső alkatrésszel könnyen megvalósítható&lt;br /&gt;
# Kapacitást és induktivitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# Tipikusan nagy frekvenciával kapcsolgat&lt;br /&gt;
# Kizárólag kapacitást használ energiatároló elemként&lt;br /&gt;
# CMOS áramkörökben külső alkatrész nélkül megvalósítható&lt;br /&gt;
# Pl. szinteltoló, vagy gate meghajtó áramkörökben alkalmazzák&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általánosságban egy szenzor transzfer karakterisztikájára?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# A (kimeneti) offszet a gerjesztetlen bemenet esetén a kimeneti jel értéke&lt;br /&gt;
# A kimeneti teljes tartomány a bemeneti teljes tartomány pár százszorosa&lt;br /&gt;
# Az érzékenység a transzfer karakterisztika adott pontban vett meredeksége (deriváltja)&lt;br /&gt;
# Lineáris&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3.3V-os feszültségről működtetünk egy 275Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 2mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# piros&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétutas egyenirányítása?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,8}}&lt;br /&gt;
# A másik szokásos neve Windischgrätz kapcsolás&lt;br /&gt;
# Nagyobb áramok esetén a diódákon jelentős teljesítményveszteség lehet&lt;br /&gt;
# Négy, megfelelően kapcsolt diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# Pufferkondenzátor alkalmazása nélkül is sima, nem lüktető feszültséget kapunk&lt;br /&gt;
# Mindkét félperiódusban vezetnek a diódák&lt;br /&gt;
# Pufferkondezátor alkalmazásával a lüktetés csökkenthető&lt;br /&gt;
# Mivel kétutas, két diódát tartalmaz&lt;br /&gt;
# A bemeneti jelnek (a diódán eső feszültségtől eltekintve) az abszolút értékét képzi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}&lt;br /&gt;
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik&lt;br /&gt;
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll&lt;br /&gt;
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Egy OHL00485 sorozatú LED-et 3V-os feszültségről működtetünk egy 500Ω-os előtétellenállás segítségével. A LED árama 1mA. Milyen színű a LED? A LED karakterisztikája: ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Ohl00485.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# ahány éves a kapitány&lt;br /&gt;
# kék&lt;br /&gt;
# lila&lt;br /&gt;
# zöld&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a különbség TFT és AMOLED kijelzők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4,5,8}}&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők fogyasztása függ a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők kontrasztaránya jobb&lt;br /&gt;
# Az AMOLED kijelzők gyorsabbak&lt;br /&gt;
# LCD esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők fogyasztása független a képtartalomtól&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők betekintési szöge kedvezőbb&lt;br /&gt;
# Az LCD kijelzők hajlékonyabbak&lt;br /&gt;
# AMOLED kijelzők esetén nincs háttérvilágítás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tételezzünk fel egy mikroprocesszort, ahol a fogyasztás nagy részét a dinamikus fogyasztás okozza, majd csökkentsük az órajel frekvenciáját a felére. A processzor tápfeszültségén viszont nem változtatunk. Ugyanazon program lefuttatásakor hogyan változik az akkumulátorból felvett energia? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# A kérdés nem eldönthető, mivel nem ismerjük sem a tápfeszültség, sem a frekvencia pontos értékét&lt;br /&gt;
# Fele annyi lesz, hiszen a CMOS áramkörök fogyasztása egyenesen arányos a frekvenciával&lt;br /&gt;
# Negyedakkora lesz, hiszen a CMOS áramkörök energiafelhasználása az órajelfrekvencia négyzetével arányos&lt;br /&gt;
# Nem változik meg, hiszen a felvett teljesítmény ugyan fele lesz, de a program lefutása kétszer annyi ideig tart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz tartalommal címezhető memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A keresési idő független attól, hogy a keresett adat fizikailag milyen címen található&lt;br /&gt;
# A működés gyors, mivel teljesen párhuzamos&lt;br /&gt;
# A tárolt adat címét keressük&lt;br /&gt;
# Önmagában meg lehet valósítani egy HW asszociatív tömböt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz nyomtatott huzalozású lemezre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}&lt;br /&gt;
# Bonyolultabb rendszereken, mint pl. PC alaplap, a huzalozás általában több rétegen történik&lt;br /&gt;
# Legfontosabb feladata az alkatrészek közötti elektromos összeköttetés megvalósítása&lt;br /&gt;
# Mivel túl sérülékeny, az alkatrészek mechanikai rögzítésére nem alkalmazható&lt;br /&gt;
# Általában az elektromos összeköttetést  aluminium rétegeken valósítják meg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:Wave.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# Az ábra alapján nem dönthető el&lt;br /&gt;
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop&lt;br /&gt;
# órajel lefutó élére szinkronizált latch&lt;br /&gt;
# órajel negáltjára engedélyezett latch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz OTP ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6}}&lt;br /&gt;
# A fuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
# A programozás végleges, a beírt tartalom megváltoztatása lehetetlen&lt;br /&gt;
# Az információ tároló elem egy fuse vagy antifuse&lt;br /&gt;
# Kikapcsoláskor elveszítik tartalmukat&lt;br /&gt;
# Banki alkalmazásokban használt leginkább&lt;br /&gt;
# Az antifuse kiégetéskor (egy nagyobb energiájú impulzus rákapcsolása után) vezet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz LCD kijelzőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,6,8}}&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség bekapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek soronként címezhetők&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés a gyorsabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# Passzív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
# Az elsötétítés lassabb folyamat, mert a molekulák a térerősség irányába fordulnak&lt;br /&gt;
# A pixel a feszültség kikapcsolásával sötétíthető el&lt;br /&gt;
# A pixelek egyesével címezhetők&lt;br /&gt;
# Aktív mátrixú kijelzőben tranzisztorokat használnak az egyes pixelek kapcsolásához&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}&lt;br /&gt;
# A pull-up network a pull-down network tükörképe&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz&lt;br /&gt;
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény&lt;br /&gt;
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek szerelésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A felületre szerelés helytakarékosabb&lt;br /&gt;
# A felületszerelt alkatrészek általában kisebbek&lt;br /&gt;
# A furatba szerelhető alkatrészek kisebb méretűek&lt;br /&gt;
# A furatszerelést manapság leginkább akkor alkalmazzák, ha mechanikai tartás is szükséges&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS (APS) képérzékelőkre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A feldolgozó elektronika csökkenti a kitöltést (fill-factor)&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással exponenciálisan arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram jóval kisebb, mint a fotoáram&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet záróirányú árama&lt;br /&gt;
# Az érzékelés elve egy megvilágított pn átmenet nyitóirányú árama&lt;br /&gt;
# A kiolvasás sorról sorra történik&lt;br /&gt;
# A fotoáram a megvilágítással közel egyenesen arányos&lt;br /&gt;
# A sötétáram és fotoáram gyakorlatilag hasonló nagyságrendű&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz DA konverterekre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A létrahálózatos átalakítók kevesebb alkatrészt tartalmaznak, mint a direkt átalakító&lt;br /&gt;
# A párhuzamos átalakítás esetén egy párhuzamosan kapcsolt ellenálláslánccal történik a feszültség előállítása&lt;br /&gt;
# A töltésmegoszláson alapuló DA előnye, hogy egyforma kapacitásokat könnyű készíteni&lt;br /&gt;
# Szorzó típusú DA konverternek két bemenete van, a kimenet a bemenő jelek szorzatával arányos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz általában egy erősítőre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}&lt;br /&gt;
# A bemenetén mért feszültség és áram szorzata megegyezik a kimeneten mért feszültség és áram szorzatával&lt;br /&gt;
# Ha a feszültséget A-szorosára erősíti, akkor a bemeneti áram a kimeneten folyó áram A-d része&lt;br /&gt;
# Kimenetének feszültsége nem függ a kimenet áramától&lt;br /&gt;
# Teljesítményt erősít&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a pszeudó nMOS kapukra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}&lt;br /&gt;
# A logikai 0 nem 0V, hanem egy ehhez közelálló, 100mV nagyságrendű feszültség&lt;br /&gt;
# A pMOS tranzisztor nem vezéreljük, a gate-je tápfeszültségre van kötve&lt;br /&gt;
# Egy hárombemenetű NAND kapu 3 nMOS és egy pMOS tranzisztorral valósítható meg&lt;br /&gt;
# Statikus fogyasztása van, ha a kimenet logikai 0, mivel ilyenkor áramút van tápfeszültség és a föld között&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash EEPROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3,4,6,7,8}}&lt;br /&gt;
# A NAND elrendezés inkább háttértárolásra alkalmasabb&lt;br /&gt;
# A NOR elrendezésben a véletlen elérés gyorsabb, emiatt operatív memóriának alkalmas&lt;br /&gt;
# A tranzisztorok elhasználódásából eredő problémákat magasabb szinten kell kezelni&lt;br /&gt;
# A törlés blokkokban történik&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség hatására nagyenergiájú elektronok jelennek meg, amelyek keresztülhaladnak a szigetelőn&lt;br /&gt;
# Az információt valójában egy MOS tranzisztor küszöbfeszültsége tárolja&lt;br /&gt;
# Az alagútjelenség miatt egy keskeny szigetelő rétegen az elektronok át tudnak haladni&lt;br /&gt;
# A memória programozása a küszöbfeszültség megváltoztatását jelenti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz integrált mérő-erősítőkre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,6,7}}&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállásokat pontos értékre állítják be&lt;br /&gt;
# A pontosság miatt nem lesz a legolcsóbb alkatrész&lt;br /&gt;
# Az erősítést két külső ellenállás aránya állítja be&lt;br /&gt;
# Általában tíz-húsz műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Filléres (centes) árú alkatrész&lt;br /&gt;
# Általában három műveleti erősítőt tartalmazó integrált áramköri kapcsolás&lt;br /&gt;
# Az erősítést egy külső ellenállás állítja be&lt;br /&gt;
# A kapcsolásban lévő ellenállások hibájára érzéketlen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi a fő különbség a CCD illetve a CMOS (APS) képérzékelők között?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,6,7}}&lt;br /&gt;
# A CCD a félvezetőkben fény hatására történő generáció jelenségén alapul, míg a CMOS érzékelő tranzisztorokból áll&lt;br /&gt;
# A CMOS (APS) érzékelő könnyebben gyártható, mivel ugyanazzal a technológiával készül mint az integrált áramkör&lt;br /&gt;
# CCD esetén a teljes rendszert egy chipre tudják integrálni&lt;br /&gt;
# CMOS esetben a kiolvasás gyorsabb&lt;br /&gt;
# A CCD kiolvasása gyors, az egyes pixelek elérése véletlen&lt;br /&gt;
# A CCD érzékelők kvantumhatásfoka és kitöltési tényezője nagyobb, mint a CMOS érzékelőké&lt;br /&gt;
# A CMOS  kisebb fogyasztású&lt;br /&gt;
# CCD esetén a megvilágítással arányos töltés keletkezik, amely MOS kapacitásokkal mozgatható&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz pn átmenet (dióda) hőmérsékletfüggésére? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,7}}&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t növekszik 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot csökken 1K hőmérsékletnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Lehetővé teszi, hogy megmérhessük a chip belső hőmérsékletét közvetlenül&lt;br /&gt;
# Meglehetősen nemlineáris, korrekció szükséges&lt;br /&gt;
# Adott nyitó feszültség mellett a pn átmenet árama kb. 2mA-t csökken 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Adott nyitóirányú áram mellett a pn átmenet feszültsége kb. 2mV-ot nő 1°C hőmérséketnövekedés hatására&lt;br /&gt;
# Széles hőmérséklettartományban lineárisnak tekinthető&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz maszk programozott ROM memóriákra? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4,6,8}}&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor kerül bele&lt;br /&gt;
# Az információhoz egy bináris maszkot rendelnek és ezzel történik a programozás&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, az OR illetve AND elrendezés&lt;br /&gt;
# Nagyon nagy sorozatú gyártás esetén gazdaságos&lt;br /&gt;
# Az információ gyártáskor, a tokozást követően kerül bele&lt;br /&gt;
# Tipikus használata SoC-ben a mikrokód, look-up table stb&lt;br /&gt;
# Már néhány ezer példány esetén is megéri, mert olcsóbb lesz, mint bármilyen más ROM memória&lt;br /&gt;
# Két elrendezése is lehetséges, a NOR illetve a NAND elrendezés&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz egy mikroprocesszor termikus tervezési teljesítményére? (TDP) ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A megengedett maximális elektromos teljesítmény, ami hővé alakítható&lt;br /&gt;
# Az egy magra jutó maximális megengedett hőteljesítmény&lt;br /&gt;
# Az átlagos hőteljesítmény, amire a hűtési rendszert méretezni kell&lt;br /&gt;
# Mértékegysége a J/K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz a diódára? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A dióda félreirányít&lt;br /&gt;
# Nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciálisan növekszik a feszültség a rákapcsolt áram függvényében&lt;br /&gt;
# Záróirányban a letörési feszültség eléréséig gyakorlatilag nem vezet&lt;br /&gt;
# Záróirányban egy adott kritikus feszültségig nagyon kis áramok folynak&lt;br /&gt;
# A dióda egyenirányít&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban exponenciális növekszik az áram a feszültség függvényében&lt;br /&gt;
# Nyitóirányban lineáris, záróirányban nemlineáris eszköz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Milyen logikai függvényt valósít meg a következő kapcsolás? ==&lt;br /&gt;
[[Fájl:ABorCD.png|keret|keretnélküli|500x500px]]&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;(A+B)(C+D) &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;AB+CD &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{(A+B)(C+D)} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
# &amp;lt;math&amp;gt;\overline{AB+CD} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz alkatrészek névleges értékeire? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,5,6,7}}&lt;br /&gt;
# A névleges értékek számtani sorozat szerint következnek&lt;br /&gt;
# Az E6 értéksor azt jelenti, hogy egy dekádban 6 érték található&lt;br /&gt;
# Az alkatrész értéke függ a hőmérséklettől&lt;br /&gt;
# Nem egységes, minden gyártó saját belátása alapján gyárt&lt;br /&gt;
# A névleges értékek mértani sorozat szerint követik egymást&lt;br /&gt;
# Egy alkatrész tűrése a névleges értéktől megengedett eltérése&lt;br /&gt;
# Szabványosított&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz flash AD konverterre?* ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}&lt;br /&gt;
# 8 bites felbontáshoz 255 komparátor szükséges&lt;br /&gt;
# A komparátorok kimenete kettes komplemens kód&lt;br /&gt;
# A referencia feszültséget egy áramosztó kapacitás lánccal egyenlő közökre osztjuk&lt;br /&gt;
# Az átalakítás egy lépésben történik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Melyik a felsoroltak közül a műveleti erősítő offset feszültsége? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha a bemeneteket összekötöttük&lt;br /&gt;
# A kimeneten mérhető feszültség, ha mindkét bemenetet 0V feszültségre kapcsoltuk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit a két bemenet közé kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
# Az a feszültség, amit mindkét bemenetre rá kell kapcsolni ahhoz, hogy a kimeneten 0V feszültséget mérjünk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mi igaz CMOS áramkörökre? ==&lt;br /&gt;
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3,4}}&lt;br /&gt;
# A logikai 1 a tápfeszültség, a logikai 0  pedig a 0V&lt;br /&gt;
# Rail-to-rail működésű&lt;br /&gt;
# a dinamikus teljesítményfelvétel (kapcsoláskor) alacsony, közel 0&lt;br /&gt;
# n és p csatornás tranzisztorokból állnak a kapuk, innen ered a név&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Végh Iván</name></author>
	</entry>
</feed>