Tampilkan postingan dengan label Rangkaian penguat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Rangkaian penguat. Tampilkan semua postingan

1000 Watt Mosfet Power Inverter

Diposting oleh Blog Anak Muda on Selasa, 04 Januari 2011

This power inverter circuit will provide a very stable “Square Wave” Output Voltage. Frequency of operation is determined by a pot and is normally set to 60 Hz. Various “off the shelf” transformers can be used. Or Custom wind your own for best results.

Additional MosFets can be paralleled for higher power. It is recommended to Have a “Fuse” in the Power Line and to always have a “Load connected”, while power is being applied. The Fuse should be rated at 32 volts and should be aproximately 10 Amps per 100 watts of output. The Power leads must be heavy enough wire to handle this High Current Draw! appropriate Heat Sinks Should be used on the RFP50N06 Fets. These Fets are rated at 50 Amps and 60 Volts. Other types of Mosfets can be substituted if you wish.

There ARE Limitations! I have had numerous requests for an Inverter for 1000 watts and Even MORE. Sorry I Don’t feel this is Practical. At 1000 Watts and operating from a 12 Volt Source, the Input Current will be close to 100 AMPS. That would Require a HUGH Size of a Primary Wire.

Mosfet inverter 1000w

1000 Watt Mosfet Power Inverter
More about1000 Watt Mosfet Power Inverter

Car Anti-Theft Wireless Alarm

Diposting oleh Blog Anak Muda on Minggu, 02 Januari 2011

This alarm circuit is an anti- theft wireless alarm can be used with any vehicle having 6- to 12-volt DC supply system. The mini VHF FM radio-controlled, FM transmitter is fitted in the vehicle at night when it is parked in the car porch or car park.
The receiver unit of the wireless alarm uses an CXA1019, a single IC-based FM radio module, which is freely available in the market at reasonable rate, is kept inside. Receiver is tuned to the transmitter’s frequency. When the transmitter is on and the signals are being received by FM radio receiver, no hissing noise is available at the output of receiver. Thus transis- tor T2 (BC548) does not conduct. This results in the relay driver transistor T3 getting its forward base bias via 10k resistor R5 and the relay gets energised.
When an intruder tries to drive the car and takes it a few metres away from the car porch, the radio link betw- een the car (transmitter) and alarm (receiver) is broken. As a result FM radio module gene-rates hissing noise. Hissing AC signals are coupled to relay switching circ- uit via audio transformer. These AC signals are rectified and filtered by diode D1 and capacitor C8, and the resulting positive DC voltage provides a forward bias to transistor T2. Thus transistor T2 conducts, and it pulls the base of relay driver transistor T3 to ground level. The relay thus gets de-activated and the alarm connected via N/C contacts of relay is switched on.
If, by chance, the intruder finds out about the wireless alarm and disconnects the transmitter from battery, still remote alarm remains activated because in the absence of signal, the receiver continues to produce hissing noise at its output. So the burglar alarm is fool-proof and highly reliable. (Ed: You may have some problem catching the thief, though, if he decides to run away with your vehicle_in spite of the alarm!)
Go to Car Anti-Theft Wireless Alarm Forum
More aboutCar Anti-Theft Wireless Alarm

Rangkaian Pengusir Tikus Elektonik

Diposting oleh Blog Anak Muda on Sabtu, 01 Januari 2011

Mice are wild animals and very annoying. "Action bawdy" it could be all kinds ranging from pooping everywhere, rummaging through closets and warehouses, spread diseases (plague), and so on. Just always make a scene! One alternative to overcome this is to use an electronic mouse repellent. In addition to environmentally friendly, this tool can also be used as a hobby and learning the distribution of electronics.

To drive these rats disorders, you can create an electronic circuit as shown below. This circuit will generate a 50Khz frequency disturbing enough for a mouse but you do not have worried because you will not hear it. This series is guaranteed by the rats would run because his ears will feel pain from the vibration signal ferkuensi.

http://elektroarea.blogspot.com/

Skema Rangkain Pengusir Tikus


Electronic components on the need to build a mouse repellent electronic circuit is not much, quite cheap and readily available at electronics stores. Electronic circuit scheme can be viewed directly on the image above. The circuit can be built on a dot matrix or PCB layout to make it with plain munggunakan PCB. Within a few days after the installation of this device (a continuous) will be visible results. The mouse and his relatives would be taken off some where and rumahpun rid of most annoying animals.


Heart of electronic rat repellent circuit IC 555 is already very popular, cheap and versatile. For maximum results use the loudspeaker from the PIEZO tweeter speakers electric or funnel shape. Electronic rat repellent is effective for rooms up to 200 m 2 area from the right placement. This circuit is placed in the corner of the room so that his frequency noise can be spread across the room without a hitch. Turn on continuously to keep the rats do not come back, do not worry about the electricity consumption for electrical power needed is low enough, is still greater watt/220 light bulb 5 volts.
More aboutRangkaian Pengusir Tikus Elektonik

Alat Penghemat BBM Kendaraan Ala Joko Sutrisno

Diposting oleh Blog Anak Muda on Kamis, 23 September 2010

Naiknya harga bahan bakar tentu semakin menambah beban hidup terutama bila anda yang setiap hari menggunakan kendaraan. Namun demikian ada cara untuk menghemat pemakaian bahan bakar pada kendaraan mobil atau motor anda. Joko Sutrisno adalah orang yang telah menemukan teknologi tersebut. Satu liter bisa menghemat bahan bakar premium dan solar hingga 8 Km. Jika awalnya satu liter hanya menempuh jarak 12 Km maka dengan penambahan alat ini pada kendaraan anda maka satu liter bisa menempuh jarak hingga 20 Km,(Sinar Harapan,28 Mei 2008). Pertama kali saya melihat informasi ini di televisi pada tanggal 31 Mei 2008. Yang paling terekam di memori saya hanya nama pak Joko dan penghemat bahan bakar kendaraan dari air. tentu ini bukan yang lumrah sehingga saya penasaran dan mencari tahu di internet. Dari Sumber berita mengatakan Pak Joko tidak ingin membuat Hak Patennya, penemuannya ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat Indonesia.

Kendaraan anda akan mendapatkan asupan energi tambahan dari sebuah tabung elektrolizer yang berisi air (aquades) yang dicampur dengan zat kimia berupa Kalium Hidroksida (KOH) lalu ditambah reley (untuk mobil) atau diode (untuk motor) yang disambungkan ke Manifold, sebuah mobil atau motor.

Air aqua yang dihubungkan dengan elektroda agar unsur oksigen dan hidrogen dalam air tersebut terurai. Setelah itu, unsur hidrogennya yang mudah terbakar ditampung lalu diambil sebagai sumber tenaga.

Bila anda ingin membuatnya sendiri coba lihat gambar dibawah ini (Juga bisa di lihat di www.egmca.org)

Pak Joko yang tinggal di Yogyakarta ini sudah mencobanya, bahkan orang-orang berdatangan dari luar kota ke tempat pak Joko untuk minta dipasangi alat tersebut. Kalau anda terlalu jauh untuk ke Jogja, mengapa tidak mencobanya Sendiri?

Sumber | http://indipress.wordpress.com

More aboutAlat Penghemat BBM Kendaraan Ala Joko Sutrisno

RANGKAIAN STEREO FM TRANSMITTER

Diposting oleh Blog Anak Muda on Sabtu, 22 Mei 2010

Whether you want to create your own radio station, transmit the music around the house, or simply create a wireless link between your iPod and a receiver in your car, this transmitter will let you do these things easily. With BA1404 HI-FI Stereo transmitter you will be able to transmit MP3 music from your iPod, computer, discman, walkman, TV / SAT receiver, and many other audio sources.
The above FM transmitter design is a result of many hours of testing and tweaking. The goal was simple; to test many existing BA1404 transmitter designs, compare their performance, identify weaknesses and come up with a new BA1404 transmitter design that improves sound quality, has very good frequency stability, maximizes transmitter’s range, and is fairly simple for everyone to build. We are happy to announce that this goal and expectations have been met and even exceeded.
The transmitter can work from a single 1.5V cell battery and provide excellent crystal clear stereo sound. It can also be supplied from two 1.5V battery cells to provide the maximum range.
STEREO FM TRANSMITTER schematic
BA1404_Stereo_FM_Transmitte
More aboutRANGKAIAN STEREO FM TRANSMITTER

USB Interface Based 8051 Microcontroller

Diposting oleh Blog Anak Muda on Selasa, 04 Mei 2010

Circuit-Projects.com

USB Interface Based 8051 Microcontroller

The project was designed as USB interface with the use of a microcontroller known as Cypress CY7C68013 that is based on 8051 processor.
Explanation

Aside from being a USB interface, the 8051 processor contains several special functions and built-in peripherals. This interface card would provide an easier connection to the controller of other electronics while holding some necessary components like crystal and voltage regulator. The available packages are designed for industrial mounting which makes the soldering of components a critical part.

This simple circuit contains the controller, a crystal with two capacitors, two LEDs with series resistors, some decoupling capacitors, a voltage regulator LE33, an I2C serial EEPROM 24C64, and a type B USB connector. The crystal capacitor should be 10pF instead of 33pF since their value was rather critical.

The circuit can be used as general PWM charger for NiCd and NiMH cells by making a current flow through the cell in reverse direction. The battery will become fully charged when about 150% of the cell capacity has flown through the cell. Since the charger works with PWM, it outputs short pulses of about 1.2A. The charger is based on Atmel AT90S2313 microcontroller.

More aboutUSB Interface Based 8051 Microcontroller

Telephone and Intercom Schematics 2

Diposting oleh Blog Anak Muda

More aboutTelephone and Intercom Schematics 2

Inverter dc 12v-120 volt ac circuit

Diposting oleh Blog Anak Muda on Kamis, 15 April 2010

Di dalam bagian ini di bahas tentang dc ke ac inverter,circuit atau rangkaian inverter ini akan mengubah 12 volt dc menjadi 120 volt ac.rangkaian ini digunakan apabila anda akan menghidupkan televisi dimobil atau perangkat audio lainnya.rangkain inicukup sederhana karena cuma menggunakan 2 buah transistor yaitu jenis 2n 3055 npn transistor.Dan akan disajikan link-link ke situs-situs yang menyediakan tutorial elektronika dan free circuit. Untuk mendapatkan gambar yang jelas dari circuit ini klik pada gambar rangkaian tsb. Selamat mencoba!!!

rangkaian q1,q2 dan t1 berpengaruh pad besarnya watt yang dihasilkan,anda dapat menggunakan transistor yang lebih besar untuk mendapatkan daya yang lebih besar pula begitu pula untuk transformatornya. disini t1 menggunakan 15 amper,dengan rangkaian seperti ini dihasilkan daya 300 watt. untuk mengubah tegangan keluaran anda dapat melilit sendiri kumparan sekunder t1,perbanyak lilitannya untuk tegangan yang lebih besar. pada output pasanglah sekering pengaman.

skema inverter

Daftar komponen:

Part Total Qty. Description Substitutions
C1, C2 2 68 uf, 25 V Tantalum Capacitor
R1, R2 2 10 Ohm, 5 Watt Resistor
R3, R4 2 180 Ohm, 1 Watt Resistor
D1, D2 2 HEP 154 Silicon Diode
Q1, Q2 2 2N3055 NPN Transistor (see "Notes")
T1 1 24V, Center Tapped Transformer (see "Notes")
MISC 1 Wire, Case, Receptical (For Output]

More aboutInverter dc 12v-120 volt ac circuit

Pemancar Dengan Power Besar, Final menggunakan Power MOSFET

Diposting oleh Blog Anak Muda

Ini baru skema Pemancar AM yang benar – benar dapat menghasilkan Power yang lebih besar bisa dikatakan sebanding dengan pemancar Tabung.


DRIVER & FET POWER RF AMP



VFO & VFO AMP



HOMEBREW TRAFO MODULASI



More aboutPemancar Dengan Power Besar, Final menggunakan Power MOSFET

Skema Rangkaian Pengusir Nyamuk

Diposting oleh Blog Anak Muda on Kamis, 01 April 2010

This is a circuit diagram of an ultrasonic mosquito repeller (pengusi yamuk). The circuit is based on the theory that insects like mosquito can be repelled by using sound frequencies in the ultrasonic (above 20KHz) range. The circuit is nothing but a PLL IC CMOS 4047 wired as an oscillator working at 22KHz. A complementary symmetry amplifier consisting of four transistor is used to amplify the sound. Speaker Piezo buzzer converts the output of amplifier to ultrasonic sound that can be heard by the insects.

Skema Rangkaian Pengusir Nyamuk


The circuit can be powered from 12V DC. The buzzer can be any general purpose piezo buzzer.

Description IC CD4047B

IC CD4047B is capable of operating in either the monostable or astable mode. It requires an external capacitor (between pins 1 and 3) and an external resistor (between pins 2 and 3) to determine the output pulse width in the monostable mode, and the output frequency in the astable mode. Astable operation is enabled by a high level on the astable input or low level on the astable input. The output frequency (at 50% duty cycle) at Q and Q outputs is determined by the timing components. A frequency twice that of Q is available at the Oscillator Output; a 50% duty cycle is not guaranteed. Monostable operation is obtained when the device is triggered by low-to-high transition at a trigger input or high-tolow transition at b trigger input. The device can be retriggered by applying a simultaneous low-to-high transition to
both the a trigger and retrigger inputs. A high level on Reset input resets the outputs Q to low, Q to high.


Lay out IC CD4047B

Block and Connection Diagrams IC CD4047B

IC CD4047B Applications

Frequency discriminators
Timing circuits
Time-delay applications
Envelope detection
Frequency multiplication
Frequency division
More aboutSkema Rangkaian Pengusir Nyamuk

USB Keyboard by Microcontroller with Embedded Hub Circuit

Diposting oleh Blog Anak Muda on Sabtu, 27 Maret 2010

The Atmel sample version of the AT43USB326 contains firmware
that supports customization of the Vendor ID, Product ID,
String Descriptor and the keyboard matrix. This information
is stored in an external AT24C02A serial EEPROM.



The Atmel AT43USB326 is an 8-bit microcontroller based on the
AVR RISC architecture. By executing powerful instructions in
a single clock cycle, the AT43USB326 achieves throughputs
approaching 12 MIPS. The AVR core combines a rich instruction
set with 32 general-purpose working registers. All 32 registers
are directly connected to the ALU allowing two independent
registers to be accessed in one single instruction executed in
one clock cycle. The resulting architecture is more code efficient
while achieving throughputs up to ten times faster than
conventional CISC microcontrollers.

Features
• AVR® 8-bit RISC Microcontroller with 83 ns Instruction Cycle Time
• USB Hub with One Attached and Two External Ports
• USB Keyboard Function with Three Programmable Endpoints
• 16 KB Program Memory, 512 Bytes Data SRAM
• 32 x 8 General-purpose Working Registers
• 32 Programmable I/O Port Pins
• Support for 18 x 8 Keyboard Matrix
• Keyboard Scan Inputs with Pull-up Resistor
• Four LED Driver Outputs
• One 8-bit Timer/Counter with Separate Pre-scaler
• External and Internal Interrupt Sources
• Programmable Watchdog Timer
• 6 MHz Oscillator with On-chip PLL
• 5V Operation with On-chip 3.3V Power Supply
• 48-lead LQFP Package
More aboutUSB Keyboard by Microcontroller with Embedded Hub Circuit

Power Inverter: 12VDC 220VAC Dengan Cmos 4047

Diposting oleh Blog Anak Muda on Jumat, 22 Januari 2010


konverter ini memiliki komponen utama, CMOS 4047, dan mengubah tegangan DC 12V ke 220V tegangan AC. 4047 digunakan sebagai multivibrator astabil. Pada pin 10 dan 11 kita menemukan empat persegi panjang simetris sinyal yang diperkuat oleh derek transistor Darlington T1 dan T2 dan akhirnya mencapai kumparan sekunder dari jaringan transformator (2 x 10V/60VA). kumparan tegangan terminal tegangan primer 220 alternatif.
Untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik menggunakan transformator inti toroida dengan kerugian berkurang. Dengan P1 output frekuensi dapat diatur antara batas-batas tertentu (50 ... 400Hz).
Baca sumber yang lebih:
http://apowersupply.com/converter-12v-dc-220v-ac-59.html
More aboutPower Inverter: 12VDC 220VAC Dengan Cmos 4047

Cara mengganti tabung TV

Diposting oleh Blog Anak Muda on Jumat, 27 Maret 2009

Tv lama anda yang sudah sering bolak-balik tukang servis sekarang bisa diganti mesin dengan mesin baru buatan cina. Mesin baru buatan cina ini rata-rata sudah multi system.Jadi tv lama anda yang tidak multi bisa berubah jadi multi.

Untuk mengganti mesin tv lama dengan mesin baru pastikan bahwa tv lama masih bagus tabungnya.
untuk mengecek kondisi tabung secara visual adalah jika gambar masih fokus dan warnanya masih bagus
berarti tabung masih bisa dipergunakan.

Lebih lanjut tentang: Merakit TV

biasanya komponen yang masih diperlukan dari tv lama seperti defleksi yoke (kumparan yang melilit di leher tabung) dan soket crt (soket di ujubg tabung). Untuk defleksi ketika kita membeli mesin tidak disertakan. sedangkan socket crt bawaan mesin baru kadang berbeda dengan tabung lama tv kita. Jadi masih mempergunakan socket yang lama.

Harga mesin cina dipasaran berkisar antara Rp 160.000- 250.000 tergantung inch tv dan fasilitas yang dimiliki. Oleh karena itu ketika membeli mesin disesuaikan dengan ukuran tv yang lama. Ketika membeli mesin pastikan remote, buku panduan dan data sheet mesin sudah tersedia dalam kardus mesin.

sebelum merakit sebaiknya dibaca buku petunjuk bawaan mesin. Langkah awal merakit adalah cari socket untuk colokan listrik ke pln. Biasanya dekat tulisan "ac in". selanjutnya adalah coba socket crt mesin cina ke tabung tv lama. Kalau tidak cocok ganti socket dari mesin dengan socket dari tv lama.

Masukan socket untuk spekear, socket defeleksi yoke (hati-hati tertukar), kabel merah yang besar untuk bagian horizontal. Masukan socket-socket untuk speaker dan tombol-tombol menu. lakukan penyolderan jika perlu. Disini dibutuhkan kreatifitas dan seni supaya tv rakitan enak dipandang.

Sebelum mencoba tv hasil rakitan pastikan kabel ground sudah disolder pada board (pcb) socket crt. Hati-hati jika kabel ground belum tersambung ke pcb terus tv dinyalakan akan mengakibatkan kerusakan pada mesin tv.Periksa titik-titik solderan dan bawah pcb mesin tv untuk menghindari terjadinya konsleting.

Jika sudah oke, tekan tombol power untuk mengetes tv rakitan. Jika gambar kurang lebar atau terlalu lebar kesamping, atur ulang bagian horizontal. Jika kurang atau lebihnya besar pindahkan socket defleksi
horizontal sampai diperoleh hasil yang pas. Setelah itu atur lagi melalui remot untuk lebih pas lagi.

Jika gambar kurang tinggi atau pendek atur ulang bagian vertikal size melalui remot. Cara pengaturan
melalui remot baca dibuku panduan. jika semua sudah oke, selamat anda sudah merakit tv sendiri, tv lama menjadi tv baru

Lebih lanjut tentang: Merakit TV
More aboutCara mengganti tabung TV

Dasar-dasar Elektronika - Resistor

Diposting oleh Blog Anak Muda



P E N D A H U L U A N
Alfie Images
Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui suatu alat yang mengadopsi elektronika sebagai basis teknologinya contoh ; Dirumah, kita sering melihat televisi, mendengarkan lagu melalui tape atau CD, mendengarkan radio, berkomunikasi dengan telephone. Dikantor kita menggunakan komputer, mencetak dengan printer, mengirim pesan dengan faximile, berkomunikasi dengan telephone. Dipabrik kita memakai alat deteksi, mengoperasikan robot perakit, dan sebagainya. Bahkan dijalan raya kita bisa melihat lampu lalu-lintas, lampu penerangan jalan yang secara otomatis hidup bila malam tiba, atau papan reklame yang terlihat indah berkelap-kelip dan masih banyak contoh yang lainnya. Dari semua uraian diatas kita dapat membuktikan bahwa pada zaman sekarang ini kita tidak akan lepas dari perangkat yang menggunakan elektronika sebagai dasar teknologinya.

Revolusi besar-besaran terhadap elektronika terjadi sekitar tahun 1960-an, dimana saat itu mulai ditemukan suatu alat elektronika yang dinamakan Transisor, sehingga dimungkinkan untuk membuat suatu alat dengan ukuran yang kecil dimana sebelumnya alat-alat tersebut masih menggunakan tabung-tabung facum yang ukurannya besar serta mengkonsumsi listrik yang besar. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun sejak ditemukan nya transistor, ditemukan sebuah rangkaian terintegrasi yang dikenal dengan IC ( Integrated Circuit ) merupakan sebuah rangkaian terpadu yang berisi puluhan bahkan jutaan transistor di dalamnya. Sehingga kita bisa melihat sebuah perangkat elektronika semakin kecil bentuknya tetapi semakin banyak fungsinya sebagai contoh telephone genggam ( Handphone ) yang anda pakai saat ini dengan telephone genggam yang anda pakai beberapa tahun yang lalu. Yah semua itu berkat revolusi Silikon sebagai bahan dasar pembuatan Transistor dan IC atau CHIP.
Baiklah, sampai disini saja gembar-gembor kita mengenai perkembangan elektronika. Tentunya anda sudah tidak sabar lagi ingin segera mempelajari teknologi elektronika, tapi bagi anda yang masih ingin mengetahui sejarah perkembangan elektronika anda bisa mencarinya dari berbagi sumber lain.

I.   KOMPONEN ELEKTRONIKA - RESISTOR
Resistor adalah komponen elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika karena dia berfungsi sebagai pengatur arus listrik. Dengan resistor listrik dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya anda bertanya-tanya, apa itu resistor ?, seperti apa bentuknya ?, bagaimana cara kerjanya ?, oops..., nanti dulu saya baru akan menjelaskannya.


Ilustrasi Arus Air untuk mengetahui cara kerja Resistor
Setelah anda perhatikan animasi tadi, tentunya anda sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana prinsip kerja dari sebuah resistor. Yah anda anggap saja arus air yang ada di animasi itu sebagai arus listrik, sedangkan bendungan sebagai resistornya. Jadi bila bendungan 1 kita anggap sebagai resistor 1 dan bendungan 2 sebagai resistor 2, maka besarnya arus tergantung dari besar kecilnya pintu bendungan yang kita buka. Semakin besar kita membuka pintu bendungan semakin besar juga arus yang melewati bendungan tersebut bila ingin lebih besar lagi arusnya, yah tidak usah dipasang bendungannya atau dibiarkan saja, jadi bila kita menginginkan arus yang besar maka kita pasang resistor yang nilai resistansi ( tahanan ) nya kecil, mendekati nol atau sama dengan nol atau tidak dipasang sama sekali dengan demikian arus tidak lagi dibatasi. Nah seperti itulah kira-kira fungsi Resistor dalam sebuah rangkaian elektronika.

Suatu fungsi dalam dunia teknik tentunya mempunyai satuan atau besaran, misalnya untuk berat kita tahu bahwa pada umumnya satuannya adalah "gram", satuan jarak pada umumnya orang memakai satuan " meter ". Nah untuk resistor satuannya adalah OHM, jadi mulai sekarang kita biasakan untuk menyebut besarnya nilai suatu resistor atau tahanan kita gunakan satuan OHM, yang sebenarnya berasal dari kata OMEGA. Maka tidaklah heran bila lambang dari OHM berbentuk seperti tapal kuda orang yunani menyebutnya omega entah kenapa demikian saya juga kurang paham karena saya bukan ahli sejarah he he he . Ok, jadi bila nanti anda melihat rangkaian elektronika lalu disitu tertulis misalnya 470 maka itu adalah sebuah resistor dengan nilai 470 OHM.., paham..!!.

Didalam rangkaian elektronika resistor dilambangkan dengan angka " R " , sedangkan icon nya seperti ini : . Ada beberapa jenis resistor yang ada dipasaran antara lain : Resistor Carbon, Wirewound, dan Metal Film. Ada juga Resistor yang dapat diubah-ubah nilai resistansinya antara lain : Potensiometer dan Trimpot. Selain itu ada juga Resistor yang nilai resistansinya berubah bila terkena cahaya namanya LDR ( Light Dependent Resistor ) dan Resistor yang yang nilai resistansinya berubah tergantung dari suhu disekitarnya namanya NTC ( Negative Thermal Resistance ) agar lebih jelas coba anda perhatikan gambar 1-a, dan animasi berikut ini :

Prinsip Dasar, Cara Kerja Sebuah LDR

Berbagai Jenis type dan bentuk Resistor

Potensiometer L D R N T C Trimpot
Lambang-lambang dari beberapa Jenis Resistor

Hmmm..., bagaimana friend !. Saya rasa sampai disini anda sudah memahami prinsip kerja dari resisor. Sekarang mari kita lanjutkan dengan materi yang lain.
Untuk resistor jenis carbon maupun metalfilm biasanya digunakan kode-kode warna sebagai petunjuk besarnya nilai resistansi ( tahanan ) dari resistor. Kode-kode warna itu melambangkan angka ke-1, angka ke-2, angka perkalian dengan 10 ( multiflier ), nilai toleransi kesalahan, dan nilai qualitas dari resistor. Kode warna itu antara lain Hitam, Coklat, Merah, Orange, Kuning, Hijau, Biru, Ungu, Abu-abu, Putih, Emas dan Perak. ( lihat gambar 1-b dan tabel 1 ). Warna hitam untuk angka 0, coklat untuk angka 1, merah untuk angka 2, orange untuk angka 3, kuning untuk angka 4, hijau untuk angka 5, biru untuk angka 6, ungu untuk angka 7, abu-abu untuk angka 8, dan putih untuk angka 9. Sedangkan warna emas dan perak biasanya untuk menunjukan nilai toleransi yaitu emas nilai toleransinya 10 %, sedangkan perak nilai toleransinya 5 %.
Wah banyak sekali sulit untuk menghafalnya..!, hmmm.., kalau anda merasa kesulitan menghafal kode warna dari resistor beserta nilainya, coba perhatikan teks yang saya beri huruf tebal diatas. Kalau disatukan akan menjadi sebuah kata yang mungkin mudah bagi anda untuk menhafalnya ( Hi Co Me O Ku Hi B U A P == 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ). Ok sekali lagi coba anda lihat gambar 1-b dan tabel 1

KODE WARNAAPPLET WARNANILAITOLERANSI
Hitam
0-----
Coklat
1-----
Merah
2-----
Orange
3-----
Kuning
4-----
Hijau
5-----
Biru
6-----
Ungu
7-----
Abu-abu
8-----
Putih
9-----
Emas
0,110 %
Perak
0,011 %

Nah sekarang mari kita mencoba membaca nilai suatu resistor. Misalkan anda melihat sebuah resistor dengan kode warna sebagai berikut : Coklat, merah, merah, dan emas. Berapa nilai resistansi dari resistor tersebut..?. ( Perlu diingat..! : Untuk membaca angka pertama dari kode warna resistor anda harus melihat warna yang paling dekat dengan ujung sebuah resistor dan biasanya untuk angka ke-1,2 dan 3 saling berdekatan sedangkan untuk kode warna dari toleransi agak jauh dari warna-warna yang lain, sekali lagi lihat gambar 1-b dan tabel 1
Untuk membaca kode warna resistor seperti yang dipermasalahkan diatas, kita mulai menerjemahkan satu persatu kode tersebut. Warna pertama Coklat, berarti angka 1, warna kedua warna merah, berarti angka 2, warna ketiga warna merah berarti multiflier, perkalian dengan 10 pangkat 2. kalau diterjemahkan 12 X 10 2 = 12 X 100 = 1200. Berarti 1200 Ohm. dengan nilai toleransi sebesar 10 %. Akurasi dari resistor tersebut berarti 1200 X ( 10 : 100 ) = 1200 X ( 1 : 10 ) = 120. ( he he he, itulah ilmu exacta selalu berhubungan dengan matematika yupsss, padahal saya juga pusing nih ngitung-ngitung yang ginian, ha ha ha.. selingan aja ) jadi nilai sebenarnya dari resistor tersebut adalah maximum 1200 + 120 = 1320 Ohm, sedangkan nilai minimum nya adalah 1200 - 120 = 1080 Ohm. Kenapa demikian ...?. Karena karakteristik dari bahan baku resistor tidak sama, walaupun pabrik sudah mengusahakan agar dapat menjadi standart tetapi apa daya prosesnya menjadi tidak standart. Untuk itulah pabrik menyantumkan nilai toleransi dari sebuah resistor agar para designer dapat memperkirakan seberapa besar faktor x yang harus mereka fikirkan agar menghasilkan yang mereka kehendaki.
Sekarang coba saya kasih soal lalu anda cari nilai nya sendiri, ( buat PR . he he he..., kayak anak SD aja ). Soalnya begini : Didalam sebuah rangkaian saya melihat sebuah resistor jenis carbon dengan warna-warna sebagai berikut ; Merah, Kuning, Hijau dan Perak. Berapa nilai minimum dari resistor tersebut ?.
Di dalam praktek para designer sering kali membutuhkan sebuah resistor dengan nilai tertentu. Akan tetapi nilai resistor tersebut tidak ada di toko penjual, bahkan pabrik sendiri tidak memproduksinya. Lalu bagaimana solusinya..?. Nah...!, seperti yang pernah saya singgung diatas bahwa ilmu exacta selalu berhubungan dengan matematika, maka untuk mendapatkan suatu nilai resistor dengan resistansi yang unik dapat dilakukan dua cara ; Pertama cara SERIAL, dan yang kedua cara PARALEL. ( Wah.., nambah pusing lagi nih..! ). Dengan cara demikian maka masalah designer diatas dapat terpecahkan. Bagaimana cara Serial dan bagaimana pula cara Paralel, untuk lebih jelasnya coba anda perhatikan gambar 1-d.

Cara memasang Resistor cara Serial dan Paralel
Dengan Cara tersebut suatu nilai resistor dapat menjadi unik. Lalu bagaimana menghitungnya ?, Ehmm. mudah saja, untuk cara serial anda tinggal menambahkan saja nilai resistor 1 dan nilai resistor 2. ( R1 + R2 ) . Sedangkan untuk cara paralel anda dituntut untuk mengerti ALJABAR ( wah-wah lagi-lagi matematika ) tapi mudah kok. Kalau ingin mahir Matematika buka saja topik yang membahas khusus tentang matematika di situs ini juga. Ok kembali ke permasalahan. Untuk cara paralel ditentukan rumus sebagai berikut : misalkan kita memparalel dua buah resistor, resistor pertama diberi nama R1 dan resistor kedua diberi nama R2, maka rumusnya adalah : 1/R= ( 1/R1 ) + ( 1/R2 )
Contoh : Kita mempunyai dua buah resistor dengan nilai berikut R1=1000 Ohm , R2=2000 Ohm, bila kita menggunakan cara serial maka didapat hasil R1+R2 1000+2000 = 3000 Ohm, sedangkan bila kita menggunakan cara Paralel maka didapat hasil :

1 / R = 1 / R1 + 1 / R2
1 / R = (1/1000) + (1/2000)
1 / R = (2000 + 1000) / (1000 X 2000)
1 / R = (3000) / (2000000)
1 / R = 3 / 2000
3R = 2000
R = 2000 / 3
R = 666,7 Ohm -----> Resistor Hasil Paralel.

silahkan buktikan sendiri dengan persamaan aljabar dalam matematika.

L A N J U T A N
Well its Ok, No problem. Oh iya hampir saja lupa didalam elektronika kita dapat menyebut nilai 1.000 dengan Kilo, 1.000.000 dengan Mega, 1.000.000.000 dengan Giga. Kilo biasa memakai huruf " K " saja, Mega memakai huruf " M " dan Giga memakai huruf " G ", jadi bila kita menyebut 1.000 Ohm maka menjadi 1K Ohm, terus kalau 1.000.000 Ohm menjadi 1M Ohm dan 1.000.000.000 Ohm menjadi 1 G Ohm paham kan. Ada lagi cara menyebut nilai yang tanggung contoh : 1200 Ohm menjadi 1K2 Ohm, 1.900.000 Ohm menjadi 1M9 Ohm. mulai sekarang bila kita menyebut nilai resistor dengan resistansi yang besar gunakan istilah diatas OK. well masih ada lagi nih...., bagaimana kalau 1R2 berapa nilainya...? nah lo ada lagi nih. Biasanya untuk satuan terkecil digunakan istilah " R " jadi kalau 1R2 yah nilainya 1,2 OHM.., gampang kan. Sebagai latihan coba anda tentukan warna dari resistor dengan nilai 1M5, 1K6, dan 1R4.
II.   Mengukur Resistor dengan AVR meter
( Ampere, Voltage, Resistance Meter )
Selain cara manual diatas kita juga dapat menggunakan alat untuk mengetahui besarnya nilai resistansi suatu resistor. Alat tersebut dinamakan AVR meter atau kebanyakan orang Indonesia menyebutnya MULTI TESTER. Biasanya alat bantu ini berbentuk kotak dilengkapi dengan jarum penunjuk serta skala untuk membaca nilainya. Ada dua jenis bentuk alat ini yaitu standar dan digital, untuk AVR jenis digital nilainya ditunjukan dengan layar LCD seperti halnya jam tangan yang menggunakan layar LCD. Atau bila anda juga tidak familiar, OK anda lihat saja kalkulator nah seperti itulah penunjuknya kira-kira . ( hehehheh. kalau masih OOT juga liat deh gambar 1d, 1e sama 1f )




Cara Mengukur Resistor
dengan AVR
Dengan menggunakan AVR kita bisa langsung mengetahui nilai dari sebuah resistor. Bila jarum AVR mendekati 0 ( kearah kanan ) berarti nilai resistansinya semakin kecil, sebaliknya bila hanya bergerak sedikit mendekati 1000 ( kearah kiri ) berarti semakin besar. Biasanya skala penghitung ditulis per sepuluhan.
Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengukur resistor yang nilai resistansinya besar sekali, misalnya 10 M Ohm. Coba saja anda ukur dengan AVR..!, anda akan melihat bahwa jarum AVR hampir tidak bergerak atau mungkin tidak bergerak sama sekali. lalu bagaimana cara mengukurnya dengan AVR bila nilai resistornya melebihi 1M OHM..?, Nah sekali lagi anda dihadapkan dengan rumus ( pusing juga nih, pake alat tapi masih pake rumus hahaahha ). Rumusnya adalah hukum OHM yaitu : V = i X R dimana, V = Voltage atau tegangan listrik, i = Kuat arus listrik dan R adalah nilai Resistansinya. Dengan menggunakan persamaan matematika didapat bahwa : R = V : i. Contoh kasus : dirumah kita biasanya tegangan listrik adalah 220 volt, bila kita menggunakan arus sebesar 5 Ampere. maka nilai resistansinya adalah R = V : i ==> R = 220 : 5 ==> R = 44 OHM. Didalam Praktek kita nggak usah pusing-pusing memikirkan rumus tersebut, itu hanya sekedar pengetahuan saja biar anda tambah paham mengenai dasar-dasar elektronika. Nah merajuk dari hukum OHM diatas, maka didalam praktek bila kita ingin mengetahui nilai sebuah resistor dengan AVR tentu saja kita harus menggunakan listrik sebagai alat bantu pengukuran, caranya..? lihat gambar 1 g.
Mengukur Resistor berukuran besar
Cara mengukur Resistor berukuran besar
Perlu diperhatikan bahwa, sebelum mengukur pastikan tombol AVR di set ke tempat yang tepat. contohnya bila kita hanya mengukur resistor dibawah 1K maka arahkan tombol AVR ke skala X 100, bila kita mengukur dibawah 100 Ohm maka arahkan tombol ke X 1 dan untuk mengukur resistor yang besar dengan menggunakan arus listrik, maka tombol AVR kita arahkan ke arah voltage sesuai dengan voltage yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan voltage 220 Volt. maka arahkanlah tombol AVR ke tegangan arus bolak-balik (AC) dengan skala 500 Volt AC. Sekali lagi perhatikan baik-baik sebelum melakukan hal ini, sebab bila anda salah menempatkan tombol maka AVR anda sudah dipastikan akan rusak, masih untung kalau tidak meledak hahahahahhhhhaaa. Ingat yah perhatikan baik-baik !!!.
Sekarang coba anda lihat lagi AVR anda...!, nah bergerak kan !!, biasanya bergeraknya sedikit, diujung AVR ada tertera ukuran 1M, 2M dan 10M dengan skala 100 K perbaris. Tanpa anda sadari bahwa cara mengukur resistor dengan ukuran besar, anda juga dapat mengetahui berapa arus listrik yang mengalir dirumah anda coba lagi rumus diatas. Untuk mengetahui arus listrik ( i ) menurut persamaan matematika maka i = V : R.
Baiklah sampai disini pembahasan kita mengenai resistor. bila anda masih belum paham apa yang telah saya uraikan mengenai resistor.

More aboutDasar-dasar Elektronika - Resistor

Koleksi Skema Rangkaian Artikel Elektronika

Diposting oleh Blog Anak Muda on Sabtu, 27 Maret 1999

Rangkaian Driver (Penggerak) PlayBack TV







Driver (Penggerak) PlayBack TVThis is an efficient flyback driver for modern cylindrical rectified television flybacks. Frequency range can be increased using multiposition switch for other values of C3 capacitor, for example 2 nF for 80KHz-200000KHz, but didn't found flybacks with so high resonant frequencies, in addition with higher values...




Monday, July 27, 2009





Rangkain Konfigurasi Common Emitter dan Collector





Rangkain Konfigurasi Common EmitteTransistor configuration that is most often found configuration Common Emitter (CE). Called the Common Emitter (CE) as the emitter on the side with the input and output.Rangkain Konfigurasi Common EmitteIn this configuration, the relationship between the flow base, emitter and collector is fixed.IE = IB...




Sunday, July 26, 2009





Rangkain Common Base Configuration





Transistors operatingTransistor operating with a bias in both Junction (base-emitter and base-collector). Total current from the emitter terminal is the same as the flow in the collector terminal on the terminal plus cash basis.IE = IB + ICICO value is very small and generally can be ignored Base-emitter voltage (VBE) can be considered as...




Sunday, July 05, 2009





Rangkain Penguat Tak Membalik/Differensial Op Amp 741





Penguat Operasional (Operasional Amplifier)Brace OPERATIONAL (OP-AMP) is a series of integration (IC) that is capable of linierprovide the very large and can be operated at intervals voltage which is quite big. Op-amp to be able to give up at the 100,000 for an op-amp in a series of open-Hubung until only of 1 (one) time when the cohort...




Wednesday, May 14, 2008





PENGUAT OP-AMP (LM 741)





Penguat membalik Penguat Op-Amp membalik akan menguatkan tegangan pada masukan serta membalik hasil penguatan tersebut, jadi keluaran dari rangkaian ini akan selalu memiliki polaritas yang berlawananan dengan sinyal masukannya. Penguatan tegangan pada rangkaian ini di tentukan...




More aboutKoleksi Skema Rangkaian Artikel Elektronika

Sakelar Lampu Otomatis

Diposting oleh Blog Anak Muda

dark-detector-electronic-circuit1



Gbr. Rangkaian lampu otomatis





Component list:
  • R1 = 100K Pot

  • Q1 = 2N3904 or 2N2222

  • Q2 =NPN PhotoTransistor

  • RELAY= 9V Relay

Rangkaian ini di maksudkan untuk memutus dan menghidupkan sebuah rangakaian secara otomatis, di mana rangkaian akan bekerja jika tahanan di dalam photo transistor berkurang intensitas cahaya. Maka akan meneruskannya memicu Transistor menggerakkan relay. Rangakaian ini berguna jika di taruh di lokasi lampu taman. Jadi anda tidak perlu lagi menghidupkan kontak secara manual cukup matahari yang melakukannya. Lumayan juga, sangat bermanfaat jika anda meninggalkan rumah pada waktu yang agak lama.

Kan biasanya nitip tetangga untuk hidup matikan sakelar tuch...nah sekarang tinggal photo transistor aja yang jadi karyawannya hahaha...sep dech...
More aboutSakelar Lampu Otomatis

Rangkaian Lapu Neon (TL) 12 Volt

Diposting oleh Blog Anak Muda

function to set the lights Neon (TL) using voltage 12 Volt (12 volt batteray). This series is based 2N3055 transistor and some components that work as a series of oscilator Volet with feedback through the L1. Oscilator frequency of this work is influenced by the value of R, C and L



When the oscillation output from the collector, it will appear different on the high potential end of the L3. to make the shuttle can see in the image such as shown in Figure


Skema Rangkaian Lapu Neon (TL) 12 Volt

Skema Rangkain Lampu Neon (TL) 12 Volt



notes:

  • L1,L2 = 30 Lilit/0.8mm

  • L3 = 600 lilit/0.1mm

  • A point is represented polarity, while B is its opposite polarity. 

Berikut adalah rangkaian lampu neon yang di suplay dengan arus sebesar 12 Volt DC, bagi yang suka elektronika tidak akan begitu susah memahaminya. It's oke suatu saat nanti Insya Allah, DPC PPCI Kota Pontianak, bersama Instansi terkait akan mengadakan pelatihan bagi peyandang cacat yang berminat untuk mengikuti pelbagai pelatihan ketrampilan. Kita tunggu...
More aboutRangkaian Lapu Neon (TL) 12 Volt