latihan UAS ELIND

sok mangg, ieu latihan 75 menit, kedah di eusian sadayana....


latihan UAS ELIND

sok mangg, ieu latihan 75 menit, kedah di eusian sadayana....


kumpulan laporan modul elektronika industri

saparantosna nampi email sareng attachment file kompresan *.rar ti megantari, file na kedah di upload heula kana filesharing, kumargi ngupload kana indowebster nuju aya gangguan, janten di upload na kana file sharing gaduhan 4shared.
filena tiasa diunduh dihandap

unduh filena didieu

kumpulan laporan modul elektronika industri

saparantosna nampi email sareng attachment file kompresan *.rar ti megantari, file na kedah di upload heula kana filesharing, kumargi ngupload kana indowebster nuju aya gangguan, janten di upload na kana file sharing gaduhan 4shared.
filena tiasa diunduh dihandap

unduh filena didieu

komponen power

dina kuliah elektro analog aya sababaraha hiji komponen-komponen anu digunakeun pikeun ngajalankeun item-item atawa device-device anu merlukan daya nu gede. contona pikeun ngajalankeun motor DC 1000v, digunakan komponen-komponen power.
komponen power digunakeun pikeun tegangan DC atawa tegangan AC.
conto komponen na:
1. Relay
2. SCR
3. DIAC
4. TRIAC
5. MOSFET
6. IGBT

Relay mangrupakeun komponen anu bisa dipake jang tegangan AC atawa DC. bahasan relay nu leuwih jelas aya di dieu . tapi didieu bakal dicontoan rangkaian relay pikeun ngajalankeun motor DC.


SCR teh komponen anu bisa nyakelar tegangan DC tinggi, aya 3 pin: Gate, A, K.
lamun Gate di kasih tegangan 0.7 Volt, maka Arus bakal ngalir tina A kana K
conto rangkaian

TRIAC dulur na DIAC jeung SCR. biasana dina rangkaian nu aya TRIAC sok make DIAC jang ngalirkeun arus bolak-balik kana TRIAC. TRIAC mah digunakeuna jang tegangan bolak-balik. jadi beban nu dipake na AC, contona motor AC, atawa lampu bohlam atawa motor AC nu jiga kipas angin.
conto rangkaian


MOSFET ge teu beda jauh jeung SCR, ngan ari MOSFET mah metal oxide, beda jeung SCR nu silikon. MOSFET nyakelarkeun tegangan DC, tegangan jeung arus nu disakelarkeuna bisa leuwih tinggi dibanding SCR.
conto rangkaian

mosfet misalkan dipake dina pengaturan pompa jang ngisi cai kana tanki bak mandi. motor nu dipake na bisa motor DC tgangan tinggi.

IGBT teu beda jauh jeung transistor, ngan si IGBT mah gelo pisan, bisa gawe dina tegangan rebuan volt jeung arus gawena bisa rebuan amper. conto rangkian
digunakeun rangkaian H-bridge jang ngatur motor DC tegangan tinggi ngarah bisa muter bolak-balik.
conto anu riil na, dipake dina per-kareta api-an, aya motor DC anu kudu digerakeun bolak-balik, jadi bisa make ieu si gelo IGBT. perlu apal oge, harga IGBT masih mahal di pasaran.* duka mahal hargana, duka mahal ku sabab pajak ieu teh...lieur lah ari tos urusan sareng pajak mah, jadi asa mahal da lur...
sok we geura pilih, nu mana nu kira-kira cocok jang rangkaian jeung cocok jang dompet na oge....lol

komponen power

dina kuliah elektro analog aya sababaraha hiji komponen-komponen anu digunakeun pikeun ngajalankeun item-item atawa device-device anu merlukan daya nu gede. contona pikeun ngajalankeun motor DC 1000v, digunakan komponen-komponen power.
komponen power digunakeun pikeun tegangan DC atawa tegangan AC.
conto komponen na:
1. Relay
2. SCR
3. DIAC
4. TRIAC
5. MOSFET
6. IGBT

Relay mangrupakeun komponen anu bisa dipake jang tegangan AC atawa DC. bahasan relay nu leuwih jelas aya di dieu . tapi didieu bakal dicontoan rangkaian relay pikeun ngajalankeun motor DC.


SCR teh komponen anu bisa nyakelar tegangan DC tinggi, aya 3 pin: Gate, A, K.
lamun Gate di kasih tegangan 0.7 Volt, maka Arus bakal ngalir tina A kana K
conto rangkaian

TRIAC dulur na DIAC jeung SCR. biasana dina rangkaian nu aya TRIAC sok make DIAC jang ngalirkeun arus bolak-balik kana TRIAC. TRIAC mah digunakeuna jang tegangan bolak-balik. jadi beban nu dipake na AC, contona motor AC, atawa lampu bohlam atawa motor AC nu jiga kipas angin.
conto rangkaian


MOSFET ge teu beda jauh jeung SCR, ngan ari MOSFET mah metal oxide, beda jeung SCR nu silikon. MOSFET nyakelarkeun tegangan DC, tegangan jeung arus nu disakelarkeuna bisa leuwih tinggi dibanding SCR.
conto rangkaian

mosfet misalkan dipake dina pengaturan pompa jang ngisi cai kana tanki bak mandi. motor nu dipake na bisa motor DC tgangan tinggi.

IGBT teu beda jauh jeung transistor, ngan si IGBT mah gelo pisan, bisa gawe dina tegangan rebuan volt jeung arus gawena bisa rebuan amper. conto rangkian
digunakeun rangkaian H-bridge jang ngatur motor DC tegangan tinggi ngarah bisa muter bolak-balik.
conto anu riil na, dipake dina per-kareta api-an, aya motor DC anu kudu digerakeun bolak-balik, jadi bisa make ieu si gelo IGBT. perlu apal oge, harga IGBT masih mahal di pasaran.* duka mahal hargana, duka mahal ku sabab pajak ieu teh...lieur lah ari tos urusan sareng pajak mah, jadi asa mahal da lur...
sok we geura pilih, nu mana nu kira-kira cocok jang rangkaian jeung cocok jang dompet na oge....lol

RELAY


Relay teh mangrupakeun komponen elektronik anu gawena ngagunakeun asas gawe elektromagnetik pikeun mindahkeun posisi kontak/sakelar.
Kusabab ari relay teh jiga sakelar biasa, jadi relay bisa digunakeun jang arus saarah atawa arus bulak balik.


Bagian utama tina relay nyaeta lilitan jeung kontaktor (Common dan Normally Close / NC,Normally Open/NO).
spek relay (mun rej jajan ka warung elektronik), sebutkeun we:"mang, relay SPDT 12 volt 5 amper sabarahaan?", tah jiga kitu mun neangan relay ka warung. jadi nu penting jang relay teh nyaeta tegangan gawena jeung sakumaha kakuatan ngagolontorkeun arusna. contona: relay 12v, 5A maksudna relay ieu teh nyaeta relay bakal gawe lamun dibere tegangan 12 volt kana lilitanana jeung bisa ngagolontorkeun arus nepi ka 5 Amper tina common/kontaktor kana NC atawa NO.
mun bebeja ka si emang warung relay jiga nu diluhur, insyaAllah bakal disodorkeun relay anu 5kaki saukuran 2.5cmx1.5cm.merek IKE (anu murah...ha..ha..)


tah, bisi aya nu bingung keneh, naon ari relay SPDT, SPST, DPST jeung DPDT.didieu bakal dibejaan.

SPST / single pole single throw. maksudna nyaeta relay anu aya hiji kontaktorna jeung hiji Normally Open. gambarna jiga kieu

lamu relay
SPDT / single pole double throw. maksudna nyaeta relay, kontaktorna hiji, jeung aya NO-NC.
gambarna jiga kieu.

DPST / double pole double throw. maksudna nyaeta aya 2 kontaktorna jeung NO hungkul.
DPDT / double pole double throw. maksudna nyaeta aya 2 kontaktorna jeung NC-NO.
gambar relay DPST+DPDT mah kira-kira we ku olangan, atawa ngobrol-ngobrol jeung abah google, pasti apaleun...ha..ha..

anu rada penting oge, nyaeta ieu relay teh sangkan gawe, salian ti kudu aya tegangan gawe na, kudu aya oge driver na. biasana sok dipake transistor / bjt jang nge-drive ieu relay.

tah, rangkaian anu diluhur ieu teh bisa digunakan jang beban DC atawa AC, misalkeun pikeun ngahurungkeun lampu kosan atawa lampu disko ge bisa...ha..ha..
tah, tina port kontrol, aya katerangan logic 0 atawa 1.
mun misalkeun eta logic tina mikropros atawa mikrokon, arus ngalir kana R 10k (biasana teu pake resistor nu hambatan gede, bisi arusna teu nepi kana transistor, jang nyobaan mah, pake anu 1kilo ohm we). tah, arus teh tuluy ngalir kana basis, jadi tegangan basis-emitor = 0.7v. inget keneh silikon? tegangan gawe transistor tina bahan silikon teh 0.7, jadi mun tegangan di basis-emitor 0.7 volt, maka transistor ieu ON, atawa aya arus anu ngagolontor tina vcc-->lilitan relay-->kolektor-->emitor-->ground. kusabab arus ngalir kana lilitan, maka bakal aya gaya elektromagnet anu nyedot si kontaktor, jadi si kontaktor teh nyambung jeung NO.
tah, lamun dina NO dipasang lampu disko jeung sumber tegangan ti PLN, maka lampu eta bakal hurung, tuluy mainkan...strip!....strip!...strip!..ha..ha..
geus ah, cape ngetikna. pokonamah jiga kitu we relay teh.mun rieut keneh mah, tong kuliah we...cape-cape karep...ha..ha..

RELAY


Relay teh mangrupakeun komponen elektronik anu gawena ngagunakeun asas gawe elektromagnetik pikeun mindahkeun posisi kontak/sakelar.
Kusabab ari relay teh jiga sakelar biasa, jadi relay bisa digunakeun jang arus saarah atawa arus bulak balik.


Bagian utama tina relay nyaeta lilitan jeung kontaktor (Common dan Normally Close / NC,Normally Open/NO).
spek relay (mun rek jajan ka warung elektronik), sebutkeun we:"mang, relay SPDT 12 volt 5 amper sabarahaan?", tah jiga kitu mun neangan relay ka warung. jadi nu penting jang relay teh nyaeta tegangan gawena jeung sakumaha kakuatan ngagolontorkeun arusna. contona: relay 12v, 5A maksudna relay ieu teh nyaeta relay bakal gawe lamun dibere tegangan 12 volt kana lilitanana jeung bisa ngagolontorkeun arus nepi ka 5 Amper tina common/kontaktor kana NC atawa NO.
mun bebeja ka si emang warung relay jiga nu diluhur, insyaAllah bakal disodorkeun relay anu 5kaki saukuran 2.5cmx1.5cm.merek IKE (anu murah...ha..ha..)


tah, bisi aya nu bingung keneh, naon ari relay SPDT, SPST, DPST jeung DPDT.didieu bakal dibejaan.

SPST / single pole single throw. maksudna nyaeta relay anu aya hiji kontaktorna jeung hiji Normally Open. gambarna jiga kieu

lamu relay
SPDT / single pole double throw. maksudna nyaeta relay, kontaktorna hiji, jeung aya NO-NC.
gambarna jiga kieu.

DPST / double pole double throw. maksudna nyaeta aya 2 kontaktorna jeung NO hungkul.
DPDT / double pole double throw. maksudna nyaeta aya 2 kontaktorna jeung NC-NO.
gambar relay DPST+DPDT mah kira-kira we ku olangan, atawa ngobrol-ngobrol jeung abah google, pasti apaleun...ha..ha..

anu rada penting oge, nyaeta ieu relay teh sangkan gawe, salian ti kudu aya tegangan gawe na, kudu aya oge driver na. biasana sok dipake transistor / bjt jang nge-drive ieu relay.

tah, rangkaian anu diluhur ieu teh bisa digunakan jang beban DC atawa AC, misalkeun pikeun ngahurungkeun lampu kosan atawa lampu disko ge bisa...ha..ha..
tah, tina port kontrol, aya katerangan logic 0 atawa 1.
mun misalkeun eta logic tina mikropros atawa mikrokon, arus ngalir kana R 10k (biasana teu pake resistor nu hambatan gede, bisi arusna teu nepi kana transistor, jang nyobaan mah, pake anu 1kilo ohm we). tah, arus teh tuluy ngalir kana basis, jadi tegangan basis-emitor = 0.7v. inget keneh silikon? tegangan gawe transistor tina bahan silikon teh 0.7, jadi mun tegangan di basis-emitor 0.7 volt, maka transistor ieu ON, atawa aya arus anu ngagolontor tina vcc-->lilitan relay-->kolektor-->emitor-->ground. kusabab arus ngalir kana lilitan, maka bakal aya gaya elektromagnet anu nyedot si kontaktor, jadi si kontaktor teh nyambung jeung NO.
tah, lamun dina NO dipasang lampu disko jeung sumber tegangan ti PLN, maka lampu eta bakal hurung, tuluy mainkan...strip!....strip!...strip!..ha..ha..
geus ah, cape ngetikna. pokonamah jiga kitu we relay teh.mun rieut keneh mah, tong kuliah we...cape-cape karep...ha..ha..

rangkaian uninterruptible power supply


dengan meningkatnya kebutuhan terhadap energi listrik, baik untuk keperluan household atau commercial dan semakin menurunnya kapasitas supply energi listrik di beberapa negara termasuk di negara kita disebabkan karena minyak bumi yang semakin mahal. kebutuhan akan backup dari energi listrik meningkat. beberapa backup energi listrik untuk household dan komersial menggunakan generator listrik yang dikonversikan dari bensin ataupun solar. walau bagaimanapun, generator masih sangat mahal untuk keperluan simple household, terlalu memakan tempat, noise tinggi dan perawatan yang merepotkan, dan kurang fleksibel.

disini akan dijelaskan backup energi listrik untuk keperluan simple house hold berupa off-line unintrruptible power supply. pada gambar diatas dapat dilihat desain ups yang menggunakan rangkaian terintegrasi yaitu LM3524D yang berfungsi sebagai pengendali pwm[pulse width modulation]. rangkaian diatas dapat dimodifikasi agar didapat range daya keluaran didapat 100 watt sampai 5000 watt, tentunya untuk daya yang besar diharuskan menggunakan pendingin berupa heatsink dan atau kipas dengan liquid coller. desain rangkaian ini berdasarkan pada IC LM 3524D yaitu IC yang dikenal di industri sebagai kontroller pwm. IC ini telah memiliki fitur-fitur yang cukup baik dan efektif, diantaranya:
- pelengkap pensaklaran daya keluaran 180 derajat.
- osilator stabil dengan kemampuan shutdown dan reduksi noise.
- deteksi tegangan dan arus pada rangkaian.
- dead time antara dua tahap pensaklaran pelengkap untuk mencegah konduksi silang dan saturasi pada inti.
- tegangan cut off rendah.

osilator pada IC dikendalikan oleh pasangan RC yaitu R2 dan C1 dan frekuensi osilasi didapat dengan menggunakan rumus Fosc = 1/(R2 x C1), karena listrik di negara kita adalah 50 Hz, maka dapat ditentukan nilai untuk R2 dan C1 sesuai dengan nilai2 resistor dan kapasitor yang ada di pasaran, yaitu standar 12 atau E12.misalkan ditentukan R2 adalah 2k ohm didapat dengan memasang 2 buah R 1k ohm secara serial dan C1 10mikro farad. sehingga didapat frekuensi osilasinya 50Hz sesuai dengan frekuensi listrik di negara kita. untuk mendapatkan frekuensi osilasi diluar 50Hz juga menggunakan rumus sebelumnya.

pada rangkaian terdapat Q1(PNP) dan Q2(NPN) yang berfungsi pada pensaklaran dihubungkan dengan pin 12 dan 13 dari IC LM fasa pensaklaran diatur dengan internal logic dari IC. pensaklaran terakhir dilakukan oleh Q5 dan Q6 yang dihubungkan dengan trafo. transistor transistor ini bersama-sama mendrive arus ke trafo T2. Dioda power D1 dan D3 digunakan sebagai protektor arus revers untuk transistor. pulsa switching dari transistor driver di transfer ke transistor power Q3 dan Q4 yang digunakan sebagai penguat arus. Resistor R10 digunakan sebagai umpan balik arus ke deteksi arus pin 5 dari IC. arus umpan balik ini sebagai pemicu shutt off ketika beban berlebih/overload atau kegagalan pada daya keluaran. niai dari R10 dihitung sebagai Imax = 200mV/R10 dimana Imax nilainya proporsional terhadap rating daya dari beban dan nilai 200mV merupakan drop tegangan minimal diantara R10 untuk deteksi shutdown oleh logic deteksi arus pada IC. Trafo T1 digunakan sebagai supply utama ketika keadaan normal, yaitu listrik hidup. T1 dihubungkan menggunakan penyearah sehingga didapat DC untuk diumpankan sebagai shutdown terhadap IC pada pin 10. jika pin 10 ini diberikan tegangan DC maka tidak akan bekerja, sehingga ups belum berfungsi. ketika supply listrik mati, maka tidak ada tegangan DC pada pin 10 yang menyebabkan IC LM bekerja menjalankan osilator dan mendrive tegangan dan arus. T2 harus sesuai dengan beban yang akan dipasang, jika beban memerlukan supply arus 3A, maka setidaknya gunakan T2 dengan kemampuan drive arus sebesar 5A agar tidak terlalu menguras kerja trafo. transistor power Q3456 dapat diparalelkan dan menggunakan jenis yang sama, tapi dengan tetap memperhatikan jenis NPN dan PNP nya. juga diperlukan heatsink pada input dan output ketika diperlukan daya yang besar. untuk rating daya sedang, setiap transistor power harus dipasang heatsink yang cukup memadai dan blower untuk membantu pelepasan panas. T2 menggunakan trafo step up 12-230/240 v sedangkan T1 menggunakan step down trafo 230/240v-12v. penambahan filter diperlukan pada trafo 2 untuk mendapatkan gelombang yang mendekati sinus sempurna, R3 dan C2 digunakan sebagai kompensasi hal tersebut.

rangkaian uninterruptible power supply


dengan meningkatnya kebutuhan terhadap energi listrik, baik untuk keperluan household atau commercial dan semakin menurunnya kapasitas supply energi listrik di beberapa negara termasuk di negara kita disebabkan karena minyak bumi yang semakin mahal. kebutuhan akan backup dari energi listrik meningkat. beberapa backup energi listrik untuk household dan komersial menggunakan generator listrik yang dikonversikan dari bensin ataupun solar. walau bagaimanapun, generator masih sangat mahal untuk keperluan simple household, terlalu memakan tempat, noise tinggi dan perawatan yang merepotkan, dan kurang fleksibel.

disini akan dijelaskan backup energi listrik untuk keperluan simple house hold berupa off-line unintrruptible power supply. pada gambar diatas dapat dilihat desain ups yang menggunakan rangkaian terintegrasi yaitu LM3524D yang berfungsi sebagai pengendali pwm[pulse width modulation]. rangkaian diatas dapat dimodifikasi agar didapat range daya keluaran didapat 100 watt sampai 5000 watt, tentunya untuk daya yang besar diharuskan menggunakan pendingin berupa heatsink dan atau kipas dengan liquid coller. desain rangkaian ini berdasarkan pada IC LM 3524D yaitu IC yang dikenal di industri sebagai kontroller pwm. IC ini telah memiliki fitur-fitur yang cukup baik dan efektif, diantaranya:
- pelengkap pensaklaran daya keluaran 180 derajat.
- osilator stabil dengan kemampuan shutdown dan reduksi noise.
- deteksi tegangan dan arus pada rangkaian.
- dead time antara dua tahap pensaklaran pelengkap untuk mencegah konduksi silang dan saturasi pada inti.
- tegangan cut off rendah.

osilator pada IC dikendalikan oleh pasangan RC yaitu R2 dan C1 dan frekuensi osilasi didapat dengan menggunakan rumus Fosc = 1/(R2 x C1), karena listrik di negara kita adalah 50 Hz, maka dapat ditentukan nilai untuk R2 dan C1 sesuai dengan nilai2 resistor dan kapasitor yang ada di pasaran, yaitu standar 12 atau E12.misalkan ditentukan R2 adalah 2k ohm didapat dengan memasang 2 buah R 1k ohm secara serial dan C1 10mikro farad. sehingga didapat frekuensi osilasinya 50Hz sesuai dengan frekuensi listrik di negara kita. untuk mendapatkan frekuensi osilasi diluar 50Hz juga menggunakan rumus sebelumnya.

pada rangkaian terdapat Q1(PNP) dan Q2(NPN) yang berfungsi pada pensaklaran dihubungkan dengan pin 12 dan 13 dari IC LM fasa pensaklaran diatur dengan internal logic dari IC. pensaklaran terakhir dilakukan oleh Q5 dan Q6 yang dihubungkan dengan trafo. transistor transistor ini bersama-sama mendrive arus ke trafo T2. Dioda power D1 dan D3 digunakan sebagai protektor arus revers untuk transistor. pulsa switching dari transistor driver di transfer ke transistor power Q3 dan Q4 yang digunakan sebagai penguat arus. Resistor R10 digunakan sebagai umpan balik arus ke deteksi arus pin 5 dari IC. arus umpan balik ini sebagai pemicu shutt off ketika beban berlebih/overload atau kegagalan pada daya keluaran. niai dari R10 dihitung sebagai Imax = 200mV/R10 dimana Imax nilainya proporsional terhadap rating daya dari beban dan nilai 200mV merupakan drop tegangan minimal diantara R10 untuk deteksi shutdown oleh logic deteksi arus pada IC. Trafo T1 digunakan sebagai supply utama ketika keadaan normal, yaitu listrik hidup. T1 dihubungkan menggunakan penyearah sehingga didapat DC untuk diumpankan sebagai shutdown terhadap IC pada pin 10. jika pin 10 ini diberikan tegangan DC maka tidak akan bekerja, sehingga ups belum berfungsi. ketika supply listrik mati, maka tidak ada tegangan DC pada pin 10 yang menyebabkan IC LM bekerja menjalankan osilator dan mendrive tegangan dan arus. T2 harus sesuai dengan beban yang akan dipasang, jika beban memerlukan supply arus 3A, maka setidaknya gunakan T2 dengan kemampuan drive arus sebesar 5A agar tidak terlalu menguras kerja trafo. transistor power Q3456 dapat diparalelkan dan menggunakan jenis yang sama, tapi dengan tetap memperhatikan jenis NPN dan PNP nya. juga diperlukan heatsink pada input dan output ketika diperlukan daya yang besar. untuk rating daya sedang, setiap transistor power harus dipasang heatsink yang cukup memadai dan blower untuk membantu pelepasan panas. T2 menggunakan trafo step up 12-230/240 v sedangkan T1 menggunakan step down trafo 230/240v-12v. penambahan filter diperlukan pada trafo 2 untuk mendapatkan gelombang yang mendekati sinus sempurna, R3 dan C2 digunakan sebagai kompensasi hal tersebut.

update terjemah ELIND II (hanya dari EC-2A) belum digabung 2B

1 file .docx dapat diunduh disini



update terjemah ELIND II (hanya dari EC-2A) belum digabung 2B

1 file .docx dapat diunduh disini



update sementara terjemah ELIND II

dikarenakan ada 1 file yang belum kumpul (dari 13 file), update selanjutnya akan diupdate file ke 13. untuk mengunduh 12 file ini, dapat diunduh disini



update sementara terjemah ELIND II

dikarenakan ada 1 file yang belum kumpul (dari 13 file), update selanjutnya akan diupdate file ke 13. untuk mengunduh 12 file ini, dapat diunduh disini



Penguat Daya



Desain Penguat Daya

Dari rangkaian di atas, akan ditentukan nilai-nilai komponen yang digabungkan dengan trafo. Daya sebesar 50mW dibutuhkan pada beban RL = 4 ohm dengan menggunakan transistor 2N109 dan sumber tegangan searah sebesar +9V.







Dari datasheet 2N109 didapat informasi disipasi daya yang terjadi pada 2N109 rata-rata maksimum adalah 165mW. Pt = 165mW pada temperatur 25 derajat celcius.

Nilai 165mW tidak boleh dilebihi oleh Disipasi Daya maksimum trafo.

Diketahui efisiensi trafo adalah 70 persen.

PL = 50mW

PL' = PL / efisiensi trafo = 50mW / 0,7 = 70mW

setelah menentukan Daya pada lilitan primer (PL), selanjutnya kita akan menentukan disipasi daya maksimum pada trafo.

Disipasi daya trafo pada kondisi tanpa beban (No Load), kondisi paling buruk adalah

Pd max = 2 x PL' = 2 x 70mW = 140mW

Pd max < style="font-weight: bold;">hal ini berarti rangkaian dapat digunakan sebagai penguat. karena jika Pd max > Pd transistor, maka transistor tidak akan mampu mensupply trafo, sehingga transistor rusak / tidak dapat digunakan.



langkah selanjutnya adalah menentukan niali RL' atau impedansi pada lilitan primer.



RL' = Vcc^2 / 2PL' = 9^2 / 2x70mW = 81 / 140x10^-3 = 580 ohm

setelah kita mengetahui RL', selanjutnya akan ditentukan nilai-nilai R1, R2 dan Re



pertama menentukan Ic [arus pada kolektor]



Ic = 2PL' / Vcc = 2x70mW / 9 = 15.5mA



nilai Re diketahui sebelumnya yaitu 47 ohm



Re inilah yang menentukan stabilitas dari rangkaian ini.

Vre = Ic x Re = 15.5mA x 47 ohm = 0.73 volt

Vbe (germanium) = 0.27 volt (mendekati 0.3 volt)



Vr2 (tegangan pada resistor 2) = Vbe + Vre = 0.73 + 0.27 = 1 volt

R1 dan R2 adalah paralel (R1xR2 / R1+R2)



Stabilitas diketahui, yaitu 20

(R1xR2 / R1+R2) = s x Re = 20 x 47 ohm = 940 ohm, karena ini adalah desain, maka R = 940 ohm, diganti dengan R = 1000 ohm, karena alasa ketersedian di pasaran, yaitu E12.



Setelah diketahui nilai R paralel dari R1 dan R2, maka kita dapat menggunakan R1 = 4.7k ohm dan R2 = 560 ohm. nilai R1 dan R2 ini didapat dengan resistansi berapa saja, asalkan hasil pem paralel an nya adalah 1000 ohm.



Cc = 10nF, menggunakan 10nF untuk filter frekuensi

Ce = 100uF, menggunakan 100uF agar memberikan respon yang baik untuk frekuensi rendah, misalnya BASS pada audio.



maka nilai-nilai yang didapat:

RL' (impedansi primer trafo) = 580 ohm atau menggunakan pendekatan ke 600 ohm

R1 = 4.7 k ohm

R2 = 560 ohm

Ic = 15.5 mA

Vc = Vcc = 9 volt



Nambah baca, nambah ilmu

keepin A style.....^_^



Penguat Daya



Desain Penguat Daya

Dari rangkaian di atas, akan ditentukan nilai-nilai komponen yang digabungkan dengan trafo. Daya sebesar 50mW dibutuhkan pada beban RL = 4 ohm dengan menggunakan transistor 2N109 dan sumber tegangan searah sebesar +9V.







Dari datasheet 2N109 didapat informasi disipasi daya yang terjadi pada 2N109 rata-rata maksimum adalah 165mW. Pt = 165mW pada temperatur 25 derajat celcius.

Nilai 165mW tidak boleh dilebihi oleh Disipasi Daya maksimum trafo.

Diketahui efisiensi trafo adalah 70 persen.

PL = 50mW

PL' = PL / efisiensi trafo = 50mW / 0,7 = 70mW

setelah menentukan Daya pada lilitan primer (PL), selanjutnya kita akan menentukan disipasi daya maksimum pada trafo.

Disipasi daya trafo pada kondisi tanpa beban (No Load), kondisi paling buruk adalah

Pd max = 2 x PL' = 2 x 70mW = 140mW

Pd max < style="font-weight: bold;">hal ini berarti rangkaian dapat digunakan sebagai penguat. karena jika Pd max > Pd transistor, maka transistor tidak akan mampu mensupply trafo, sehingga transistor rusak / tidak dapat digunakan.



langkah selanjutnya adalah menentukan niali RL' atau impedansi pada lilitan primer.



RL' = Vcc^2 / 2PL' = 9^2 / 2x70mW = 81 / 140x10^-3 = 580 ohm

setelah kita mengetahui RL', selanjutnya akan ditentukan nilai-nilai R1, R2 dan Re



pertama menentukan Ic [arus pada kolektor]



Ic = 2PL' / Vcc = 2x70mW / 9 = 15.5mA



nilai Re diketahui sebelumnya yaitu 47 ohm



Re inilah yang menentukan stabilitas dari rangkaian ini.

Vre = Ic x Re = 15.5mA x 47 ohm = 0.73 volt

Vbe (germanium) = 0.27 volt (mendekati 0.3 volt)



Vr2 (tegangan pada resistor 2) = Vbe + Vre = 0.73 + 0.27 = 1 volt

R1 dan R2 adalah paralel (R1xR2 / R1+R2)



Stabilitas diketahui, yaitu 20

(R1xR2 / R1+R2) = s x Re = 20 x 47 ohm = 940 ohm, karena ini adalah desain, maka R = 940 ohm, diganti dengan R = 1000 ohm, karena alasa ketersedian di pasaran, yaitu E12.



Setelah diketahui nilai R paralel dari R1 dan R2, maka kita dapat menggunakan R1 = 4.7k ohm dan R2 = 560 ohm. nilai R1 dan R2 ini didapat dengan resistansi berapa saja, asalkan hasil pem paralel an nya adalah 1000 ohm.



Cc = 10nF, menggunakan 10nF untuk filter frekuensi

Ce = 100uF, menggunakan 100uF agar memberikan respon yang baik untuk frekuensi rendah, misalnya BASS pada audio.



maka nilai-nilai yang didapat:

RL' (impedansi primer trafo) = 580 ohm atau menggunakan pendekatan ke 600 ohm

R1 = 4.7 k ohm

R2 = 560 ohm

Ic = 15.5 mA

Vc = Vcc = 9 volt



Nambah baca, nambah ilmu

keepin A style.....^_^



Distorsi Crossover

Distorsi Crossover adalah cacat pada output dari penguat daya kelas B.
cacat output dari penguat daya kelas B ini disebabkan karena adanya tegangan bias pada dioda basis-emitor. Sehingga input signal belum mencapai 0,7v[silikon] atau 0,3v[germanium] maka tidak akan ada sinyal keluaran. Karena letak titik Q penguat kelas B di titik cut-off maka untuk satu transistor hanya bisa menguatkan setengah siklus dari sinyal masukan. Sehingga untuk penguat kelas B digunakan konfigurasi Push-pull dimana dua transistor akan bergantian bekerja menguatkan masing-masing setengah siklus sinyal masukan.


Penguat klas AB
Merupakan perbaikan dari penguat klas B. Crossover distortion bisa dihilangkan dengan menambahkan tegangan pada dioda basis emitor. Dengan demikian transistor output sudah aktif saat belum ada sinyal masukan. Tentu saja titik kerja penguat menjadi berubah karena transistor tidak lagi berada pada keadaan cut off. Karena itulah disebut penguat klas AB. Penguat audio yang banyak ada di pasaran pada umumnya adalah penguat klas AB. Untuk memberi prategangan pada basis emitor tidak harus dengan dioda, bisa juga dengan resistor atau transistor asalkan bisa memberi tegangan untuk mengaktifkan dioda di basis emitor.


Distorsi Crossover

Distorsi Crossover adalah cacat pada output dari penguat daya kelas B.
cacat output dari penguat daya kelas B ini disebabkan karena adanya tegangan bias pada dioda basis-emitor. Sehingga input signal belum mencapai 0,7v[silikon] atau 0,3v[germanium] maka tidak akan ada sinyal keluaran. Karena letak titik Q penguat kelas B di titik cut-off maka untuk satu transistor hanya bisa menguatkan setengah siklus dari sinyal masukan. Sehingga untuk penguat kelas B digunakan konfigurasi Push-pull dimana dua transistor akan bergantian bekerja menguatkan masing-masing setengah siklus sinyal masukan.


Penguat klas AB
Merupakan perbaikan dari penguat klas B. Crossover distortion bisa dihilangkan dengan menambahkan tegangan pada dioda basis emitor. Dengan demikian transistor output sudah aktif saat belum ada sinyal masukan. Tentu saja titik kerja penguat menjadi berubah karena transistor tidak lagi berada pada keadaan cut off. Karena itulah disebut penguat klas AB. Penguat audio yang banyak ada di pasaran pada umumnya adalah penguat klas AB. Untuk memberi prategangan pada basis emitor tidak harus dengan dioda, bisa juga dengan resistor atau transistor asalkan bisa memberi tegangan untuk mengaktifkan dioda di basis emitor.


contoh komputer analog


dari persamaan yang pertama, akan ditentukan X. dengan persamaan X = -5Y + 2Z
untuk R gain digunakan 5 (5ohm, atau 5kohm dan seterusnya).



Resistansi untuk input Y adalah 1
Resistansi untuk input Z adalah 2.5
perlu diingat, bahwa -5Y, masuk ke input negatif dari op-amp, maka pada input Y tidak diberi tanda negatif, sedangkan untuk Z. karena pada persamaan adalah positif, maka input Z dibuat negatif, ketika masuk ke input negatif op-amp, menjadi positif (sesuai persamaan)
persamaan 2 dan 3 menggunakan metode yang sama seperti metoda pada persamaan 1.
agar rangkaian menjadi looping (rangkaian tertutup). maka setiap input harus dihubungkan ke output yang bersangkutan.
misalkan input Y dari op-amp persamaan 1, didapat dari output persamaan op-amp 2 (lihat gambar diatas).
input yang lain yang bertanda negatif, output positif dibuat invert. sehingga output dari op-amp yang di invert kan adalah negatif, maka dapat dihubungkan ke input.
contohnya adalah input Z pada op-amp persamaan 1. input -Z, didapat dari output op-amp persamaan 3 yang telah di invert kan.

keep in A style.....erixtronika

contoh komputer analog


dari persamaan yang pertama, akan ditentukan X. dengan persamaan X = -5Y + 2Z
untuk R gain digunakan 5 (5ohm, atau 5kohm dan seterusnya).



Resistansi untuk input Y adalah 1
Resistansi untuk input Z adalah 2.5
perlu diingat, bahwa -5Y, masuk ke input negatif dari op-amp, maka pada input Y tidak diberi tanda negatif, sedangkan untuk Z. karena pada persamaan adalah positif, maka input Z dibuat negatif, ketika masuk ke input negatif op-amp, menjadi positif (sesuai persamaan)
persamaan 2 dan 3 menggunakan metode yang sama seperti metoda pada persamaan 1.
agar rangkaian menjadi looping (rangkaian tertutup). maka setiap input harus dihubungkan ke output yang bersangkutan.
misalkan input Y dari op-amp persamaan 1, didapat dari output persamaan op-amp 2 (lihat gambar diatas).
input yang lain yang bertanda negatif, output positif dibuat invert. sehingga output dari op-amp yang di invert kan adalah negatif, maka dapat dihubungkan ke input.
contohnya adalah input Z pada op-amp persamaan 1. input -Z, didapat dari output op-amp persamaan 3 yang telah di invert kan.

keep in A style.....erixtronika