SISTEM POMPA AIR BERTENAGA SURYA TUGAS AKHIR

dokumen-dokumen yang mirip
DESAIN DAN IMPLEMENTASI POMPA AIR MOTOR BLDC DENGAN SUPLAI DARI PANEL SURYA

Desain Buck Chopper Sebagai Catu. Power LED Dengan Kendali Arus

INVERTER MODULASI LEBAR PULSA SINUSOIDA. BERBASIS dspic 30F4012

STUDI KOMPARASI INVERTER SATU FASA DENGAN STRATEGI UNIPOLAR DAN BIPOLAR TUGAS AKHIR. Oleh : AJI REZA ADHITYA NUGRAHA

DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGISI BATERAI TENAGA SURYA MENGGUNAKAN METODE INCREMENTAL CONDUCTANCE KENDALI ARUS BERBASIS dspic30f4012

INVERTER SATU FASA GELOMBANG PENUH SEBAGAI PENGGERAK POMPA AIR DENGAN KENDALI DIGITAL

KENDALI BUCK-BOOST MPPT BERBASIS DIGITAL LAPORAN TUGAS AKHIR

DESAIN & OPERASI MOTOR SWITCH RELUCTANCE 4 KUTUB ROTOR 6 KUTUB STATOR LAPORAN TUGAS AKHIR. Oleh : MOSES EDUARD LUBIS

DESAIN PENGISIAN BATERE METODE CONSTANT CURRENT CONSTANT VOLTAGE BERBASIS dspic30f4012

Sistem Manual MPPT Inverter Sebagai Interface. Antara PV dan Beban

PV-Grid Connected System Dengan Inverter Sebagai Sumber Arus. Pada Beban Resistif

ANALISIS STEP-UP CHOPPER SEBAGAI TRANSFORMASI R SEBAGAI INTERFACE PHOTOVOLTAIC DAN BEBAN

Desain. Oleh : Banar Arianto : NIM UNIVERS SEMARANG

MAXIMUM POWER POINT TRACKER DENGAN METODE INCREMENTAL CONDUCTANCE TRANSCONDUCTANCE CONTROL BERBASIS. dspic30f4012

DESAIN DAN IMPLEMENTASI MAKSIMUM POWER POINT TRACKER MELALUI DETEKSI ARUS

PEMANFAATAN INVERTER SATU FASA SEBAGAI PENGINJEKSI DAYA BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA8535

DESAIN MAXIMUM POWER POINT TRACKER PADA PHOTOVOLTAIC

STUDI KOMPARASI MPPT ANTARA SOLAR CONTROLLER MPPT M10-20A DENGAN MPPT TIPE INCREMENTAL CONDUCTANCE SEBAGAI CHARGER CONTROLLER LAPORAN TUGAS AKHIR

PARALEL INVERTER 1 FASA UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS KELUARAN

KENDALI VARIABEL VOLTAGE VARIABEL FREKUENSI PADA MOTOR INDUKSI SATU FASA BERBASIS MIKROKONTROL ATMEGA8535 LAPORAN TUGAS AKHIR OLEH : MATHIAS WINDY

KENDALI KECEPATAN MOTOR DC MELALUI DETEKSI PUTARAN ROTOR DENGAN MIKROKONTROLLER dspic30f4012

DESAIN DAN IMPLEMENTASI MAKSIMUM POWER POINT TRACKER MELALUI DETEKSI DAYA DAN TEGANGAN

KINERJA PHOTOVOLTAIC GRID CONNECTED SYSTEM

MEMAKSIMALKAN KONVERSI ENERGI PV MODULE BERDASARKAN KURVA KARAKTERISTIK PADA LERENG TEGANGAN

UPS (UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY) DENGAN METODE INVERTER GELOMBANG PENUH LAPORAN TUGAS AKHIR

Desain Switch Mode Power Supply Jenis Push Pull. Converter Sebagai Catu Kontroler

OPERASI CHOPPER SEBAGAI MAXIMUM POWER POINT TRACKER TUGAS AKHIR

DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGISI BATERAI TENAGA SURYA MENGGUNAKAN METODE INCREMENTAL CONDUCTANCE-VOLTAGE CONTROL BERBASIS dspic30f4012

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA. Pada bab ini akan dibahas hasil pengujian dan analisa dari system buck chopper

KINERJA PENYEARAH DIODA PADA SUMBER TAK IDEAL

Desain dan Implementasi Inverter Tujuh Level Berbasis. Modulasi Lebar Pulsa Sinusoidal dengan PIC18F4550

BAB III RANCANGAN SMPS JENIS PUSH PULL. Pada bab ini dijelaskan tentang perancangan power supply switching push pull

LAPORAN TUGAS AKHIR PENGENDALIAN MOTOR DC MENGGUNAKAN TACHO GENERATOR DAN METODE HYSTERISIS DENGAN PENSAKLARAN MODUL TERKENDALI

DESAIN DAN IMPLEMENTASI INVERTER SATU FASA SEBAGAI SARANA ANTARMUKA SISTEM PHOTOVOLTAIC DENGAN JARINGAN LISTRIK BERBASIS dspic30f4012

MODIFIKASI INVERTER TIPE DIODE CLAMP DAN H-BRIDGE UNTUK MEMBENTUK LIMA LEVEL INVERTER LAPORAN TUGAS AKHIR. Oleh : THOMAS ADI WILIANTORO

IMPLEMENTASI INVERTER SATU FASA TERKENDALI ARUS MENGGUNAKAN SUMBER MODUL SURYA DENGAN KENDALI DAYA MAKSIMAL LAPORAN TUGAS AKHIR

PEMANFAATAN MIKROKONTROLER AT89S52 UNTUK MENGENDALIKAN MULTILEVEL INVERTER TUJUH LEVEL

OPERASI PWM INVERTER SEBAGAI CURRENT. INJECTOR DENGAN KENDALI dspic33fj16gs502

DESAIN DAN IMPLEMENTASI CATU DAYA SEARAH BERARUS BESAR BERTEGANGAN KECIL

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

PERANCANGAN SWITCHED RELUCTANCE MOTOR 3 FASA SEDERHANA DENGAN 4 KUTUB ROTOR

DESAIN DAN IMPLEMENTASI PENYEARAH MODULASI LEBAR PULSA DENGAN MODULASI DELTA

PEMANFAATAN MIKROKONTROL ATMEGA 8535 SEBAGAI PENGENDALI INVERTER SATU FASA JEMBATAN PENUH TERPROGRAM ¼ λ

VOLT / HERTZ CONTROL

PEMANFAATAN MIKROKONTROLLER SEBAGAI PENGENDALI MULTILEVEL INVERTER JENIS BARU

PENGESAHAN. Laporan tugas akhir dengan judul Perancangan Kontrol PI dengan Pendekatan Orde Satu Untuk

Kendali Motor Induksi Tiga Fasa Tipe Volt/Hertz. Dengan Modulasi Vektor Ruang Berbasis Mikrokontrol. Atmega32

PENGENDALIAN KECEPATAN MOTOR BRUSHLESS DIRECT CURRENT (MOTOR BLDC)

PERANCANGAN BRUSHLESS DC MOTOR 3 FASA SEDERHANADENGAN 4 KUTUB ROTOR

Kendali Sistem Pengisi Baterai Tenaga Surya Metode Incremental Conductance Berbasis Mikrokontrol

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB I 1. BAB I PENDAHULUAN

BAB III DESAIN BUCK CHOPPER SEBAGAI CATU POWER LED DENGAN KENDALI ARUS. Pada bagian ini akan dibahas cara menkontrol converter tipe buck untuk

BOOST PWM RECTIFIER 3 FASA SEBAGAI METODE PERBAIKAN KUALITAS DAYA DAN MENINGKATKAN EFISIENSI DAYA

AKTIF POWER FILTER PARALEL SATU FASA BERBASIS KESAMAAN DAYA NYATA SEBAGAI KOMPENSATOR HARMONISA

ANALISA ARUS DAN TEGANGAN KAPASITOR

METODE PENGENDALIAN DAYA PADA PHOTOVOLTAIC MODULE DENGAN METODE KENDALI INTERNAL TUGAS AKHIR

BAB III DESAIN DAN IMPLEMENTASI

PENGGULUNG KUMPARAN DIGITAL DENGAN KENDALI MIKROKONTROLLER

DESAIN DAN IMPLEMENTASI POLA SWITCHING BERBASIS SPACE VECTOR MODULATION (SVM) PADA INVERTER TIGA FASA MENGGUNAKAN dspic LAPORAN TUGAS AKHIR

BAB III PERANCANGAN DESAIN POMPA AIR BRUSHLESS DC. DENGAN MENGGUNAKAN dspic30f2020

INVERTER DUA FASA SEBAGAI PENGENDALI. MOTOR HYSTERISIS BERBASIS dspic33fj16gs502 TUGAS AKHIR

BAB I PENDAHULUAN. sumber energi tenaga angin, sumber energi tenaga air, hingga sumber energi tenaga

PEMANFAATAN IC MEMORI TERPROGRAM UNTUK MENGENDALIKAN INVERTER 3 FASA

PENGONTROLAN DC CHOPPER UNTUK PEMBEBANAN BATERAI DENGAN METODE LOGIKA FUZZY MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA 128 TUGAS AKHIR

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian tugas akhir dilaksanakan pada bulan Februari 2014 hingga Januari

MOTOR LINIER SWITCH RELUCTANCE 4 ROTOR 6 STATOR BERBASIS MIKROKONTROLER PIC 18F4550

MEMORI TERPROGRAM BERBASIS V/Hz UNTUK PENGENDALIAN MOTOR INDUKSI TIGA FASA

METODE PENGENDALIAN KONVERTER DC DC EMPAT LEVEL JENIS DIODA CLAMP

KENDALI MICRO STEPPING PADA MOTOR STEPPER BERBASIS MIKROKONTROLLER dspic30f4012

MOTOR SINKRON 3 FASA SEDERHANA DENGAN 2 KUTUB ROTOR BERBASIS DIGITAL

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA

CHOPPER 2 KUADRAN UNTUK OPERASI MOTORING DAN REGENERATIVE BRAKING PADA MOTOR DC LAPORAN TUGAS AKHIR

PENGOPERASIAN HELIKOPTER TANPA AWAK TUGAS AKHIR

BAB I PENDAHULUAN 1.1 L atar Belakang Masalah

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI MOTOR DC PENGGERAK SOLAR CELL MENGIKUTI ARAH CAHAYA MATAHARI BERBASIS MIKROKONTROLER

DESAIN SISTEM INVERTER DAN SWITCHING PADA UPS (UNINTERUPTABLE POWER SUPPLY) BERBASIS MIKROKONTROLER AT89C51

- 4 buah switch -Vpp= Vdc. Transformator Step Up

BAB I PENDAHULUAN. adalah lebih hemat energi. Untuk menghidupkan lampu LED tersebut dapat

PEMANFAATAN MIKROKONTROLER SEBAGAI PENGENDALI SOLAR TRACKER UNTUK MENDAPATKAN ENERGI MAKSIMAL

MAXIMUM POWER POINT TRACKER PADA SOLAR CELL/PHOTOVOLTAIC MODULE DENGAN MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC CONTROLLER

LAPORAN TUGAS AKHIR. Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Tugas Akhir oleh : NIM : NIM :

DESAIN DAN IMPLEMENTASI DC TO AC CONVERTER KENDALI DIGITAL TUGAS AKHIR

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

ROBOT PEMINDAH BENDA SECARA OTOMATIS : SUBAB LENGAN ROBOT TUGAS AKHIR

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA

RANCANG BANGUN KONTROL TEGANGAN OUTPUT GENERATOR BERBASIS ARDUINO LAPORAN TUGAS AKHIR

MENGURANGI RIAK ARUS OUTPUT INVERTER SATU FASA KENDALI PI DENGAN METODE VIRTUAL L TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN MINIATUR SISTEM KENDALI MOTOR PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBRID BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16

DESAIN DAN IMPLEMENTASI INVERTER TYPE KONSTAN TEGANGAN FREKUENSI BERUBAH UNTUK SISTEM 3 FASA

MULTILEVEL DC-DC KONVERTER DENGAN KENDALI PWM PHASE SHIFTED CARRIER

DESAIN TAPIS DAYA AKTIF FASA BERBASIS EKSTRASI

TAPIS DAYA AKTIF SHUNT SATU FASA BERBASIS ONE CYCLE CONTROL

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian dan penulisan laporan tugas akhir dilakukan di Laboratorium

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

LAPORAN AKHIR ALAT PENGATUR SUHU MASAKAN DAN MEMATIKAN KOMPOR LISTRIK OTOMATIS MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA 8535

INVERTER TIPE VOLT/HERTZ TIGA FASA DENGAN INJEKSI HARMONISA ORDE KE TIGA

Pengendalian Kecepatan Motor DC Magnet Permanen Dengan Menggunakan Sensor Kecepatan Rotari

TUGAS AKHIR. Sistem Kontrol ATS (Automatic Transfer Swicth) Berbasis Arduino Uno

Transkripsi:

SISTEM POMPA AIR BERTENAGA SURYA TUGAS AKHIR OLEH : YOANNA DWITYA ARSANTI 10.50.0005 FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2015

LEMBAR PENGESAHAN Laporan Tugas Akhir dengan judul SISTEM POMPA AIR BERTENAGA SURYA diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Laporan Tugas Akhir disetujui tanggal..2015 Semarang,..2015 Menyetujui, Pembimbing Dr. Ir. Ign. Slamet Riyadi,MT. 058.1.1992.110 Mengetahui, Ketua Program Studi Teknik Elektro Dr. F. Budi Setiawan,ST.MT. 058.1.1994.150 ii

ABSTRAK Perkembangan teknologi membuat masyarakat membutuhkan alat yang beroperasi secara otomatis dan efisien, disamping itu dibutuhkan alat yang dapat mendukung penghematan energi. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji kemudian memaparkan penelitian mengenai pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber tegangan mandiri sebuah motor pompa. Dengan mengembangkan topologi Chopper tipe Buck sebagai pengisi daya baterai dan Inverter Full Bridge Single Phase sebagai kontrol penggerak motor pompa itu sendiri. Adapun tujuan proyek Tugas Akhir ini antara lain membuat prototype Chopper tipe Buck dan Inverter Full Bridge Single-Phase serta rangkaian-rangkaian pendukungnya. Tegangan masukan seluruh blok rangkaian memanfaatkan baterai sebagai sumber mandiri. Sinyal-sinyal yang berasal dari kontrol digunakan sebagai switching, namun tidak dapat langsung terhubung pada IGBT. Dibutuhkan adanya driver yang dapat mengatur sinyal-sinyal switching untuk saklar daya (IGBT). Kata Kunci : dspic30f4012, dspic33fj128mc202, Chopper tipe Buck, Inverter Full Bridge Single Phase iii

KATA PENGANTAR Puji dan syukur atas berkat Tuhan yang telah memberikan rahmat dan petunjuk. Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi Program Studi S1 Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Katolik Soegijapranata. Sasaran dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku kuliah. Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan data-data pengamatan dan pembelajaran (literature) yang diperoleh selama kuliah di Teknik Elektro. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul, SISTEM POMPA AIR BERTENAGA SURYA Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak mengalami kesulitan baik yang bersifat teknis maupun non teknis, sehingga dalam penyusunan laporan ini penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Allah Bapa di Surga yang senantiasa memberi rahmat, petunjuk, kemudahan dan kelancaran kepada penulis. 2. Kedua Orang tua yang penuh kasih selalu memberi semangat dan dukungan baik secara moril maupun materi kepada penulis. 3. Ibu Maria Magdalena Sugiarti yang setiap hari selalu memberikan semangat dan menyediakan kebutuhan hidup untuk penulis. iv

4. Lucelia Juanita Witani Rahangiar,SH sahabat baik sekaligus saudara yang tak pernah berhenti memberi dukungan dan doa serta tempat berbagi cerita. 5. Bapak Ir. Slamet Riyadi,ST.,MT selaku pembimbing Tugas Akhir, memberi pengarahan serta banyak pengetahuan mengenai penulisan laporan, dosen terbaik di Elektro. 6. Bapak Dr. Florentinus Budi Setiawan,ST,MT dosen wali, sekaligus pendidik selama penulis berkuliah di Teknik Elektro. 7. Bapak Leonardus Heru Pratomo,ST,MT dosen Elektro yang ikut menguji ketika Sidang Tugas Akhir. 8. Bapak Antonius Juang Saksono, Kepala Tata Usaha Progdi Teknik Elektro yang membantu penulis dalam hal administrasi hingga tuntas. 9. Teman-teman seperjuangan Elektro angkatan 2010, terimakasih untuk pengalaman berdinamika bersama kalian. Sukses ya kawan-kawan 10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kebaikan teman-teman sekalian. Semoga Allah Bapa di Surga membalas kebaikan teman-teman sekalian. Semarang, April 2014 Penulis v

DAFTAR ISI Halaman Judul... i Lembar pengesahan... ii Abstrak... iii Kata Pengantar... iv Daftar Isi... vi Daftar Gambar...ix Daftar Tabel... xii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Perumusan Masalah... 3 1.3 Pembatasan Masalah... 4 1.4 Tujuan dan Manfaat... 4 1.5 Metodelogi Penelitian... 4 1.6 Sistematika Penulisan... 5 BAB II DASAR TEORI 2.1 Pendahuluan... 8 2.2 Photovoltaic... 8 2.3 Chopper Step-Down... 14 2.4 Batere... 20 vi

2.5 Single Phase Inverter... 22 2.6 IGBT... 26 2.7 Motor Pompa (Motor Kapasitor)... 26 BAB III PERANCANGAN ALAT 3.1 Pendahuluan... 27 3.2 Catu Daya Chopper dan Inverter... 30 3.3 Aplikasi Chopper sebagai MPPT... 32 3.3.1 Desain Rangkaian Kontrol (sysmin&buffer)... 33 3.3.2 Desain Rangkaian Driver (TLP 250)... 35 3.4 Pemanfaatan Inverter sebagai Penggerak Motor Pompa... 36 3.4.1 Desain Rangkaian Kontrol (sysmin&buffer)... 37 3.4.2 Desain Rangkaian Driver (IR2132&HCPL2535)... 39 3.4.3 Desain Rangkaian Daya (IGBT SK 20 GB 123)... 41 BAB IV HASIL & PEMBAHASAN 4.1 Pendahuluan... 42 4.2 Hasil Simulasi... 42 4.3 Hasil Pengujian Laboratorium... 51 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 57 5.2 Saran... 58 vii

Daftar Pustaka... 59 viii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Ilustrasi diagram Photovoltaic... 9 Gambar 2.2 Rangkaian ekuivalen sel PV... 10 Gambar 2.3 Karakteristik daya maksimal... 12 Gambar 2.4 Kurva daya maksimal... 13 Gambar 2.5 Switching duty cycle 50% ON-OFF... 15 Gambar 2.6 Rangkaian ekuivalen Chopper tipe Buck... 16 Gambar 2.7 Aliran arus Mode ON State... 18 Gambar 2.8 Aliran arus Mode OFF State... 19 Gambar 2.9 (a) Tegangan yang melalui lilitan; (b) Switching dalam satu periode (c) Arus yang melalui induktor... 19 Gambar 2.10 Simbol batere, Ideal sumber DC dan tampilan fisik baterai (accumulator)... 21 Gambar 2.11 Tegangan yang mengalir dari terminal-terminal baterai ketika switch ON dan OFF... 21 Gambar 2.12 (a) Single phase Inverter (b) Three Phase Inverter... 22 Gambar 2.13 (a) Sine Wave Inverter (b) Square Wave Inverter (c) Quasi-Sine Wave Inverter... 23 Gambar 2.14 (a) Unipolar Switching. (b) Bipolar Switching... 24 Gambar 2.15 Rangkaian ekuivalen Inverter Full Bridge Single Phase...... 25 Gambar 2.16 Switching Inverter... 25 ix

Gambar 2.17 Konstruksi dalam IGBT tipe SK 20 GB 123... 26 Gambar 2.18 Motor Kapasitor PB-60 EA... 27 Gambar 3.1 Diagram Alur (flowchart) alat... 28 Gambar 3.2 Pemrograman PIC12F629 menggunakan software Micro C... 31 Gambar 3.3 Jumlah Lilitan yang digunakan pada Trafo Multiwinding... 31 Gambar 3.4 Skema rangkaian catu daya Push-Pull... 32 Gambar 3.5 Kaki-kaki pin pada dspic30f4012... 35 Gambar 3.6 Gambar Konstruksi Optocoupler driver TLP 250... 36 Gambar 3.7 Kaki-kaki pin pada dspic33fj128mc202... 37 Gambar 3.8(a) Foto rangkaian driver Inverter; (b) Komponen IR 2132... 40 Gambar 3.9 Konstruksi IGBT SK 20 GB 123... 41 Gambar 4.1 Blok diagram alat... 43 Gambar 4.2 Pemodelan rangkaian MPPT dalam PSIM... 44 Gambar 4.3 Pemrograman C Blok pada simulasi PSIM... 45 Gambar 4.4 Hasil pembacaan daya maksimal PV dengan daya maksimal yang terbaca dari sensor arus dan tegangan... 46 Gambar 4.5 Perbandingan nilai Vin (masukan) dengan Vout (keluaran) pada Chopper tipe Buck... 46 Gambar 4.6 Tegangan yang melalui baterai... 47 Gambar 4.7 Pemodelan rangkaian Inverter pada PSIM... 48 Gambar 4.8 Pemrograman bahasa C untuk simulasi PSIM... 49 Gambar 4.9 Hasil simulasi Tegangan keluaran pada sisi sekunder Transformator... 50 x

Gambar 4.10 Hasil simulasi sensor arus yang menuju ke beban... 50 Gambar 4.11 Hasil simulasi daya dari Batere dengan daya yang menyuplai beban... 50 Gambar 4.12 Hasil simulasi Tegangan AC yang melalui motor kapasitor (Output)... 51 Gambar 4.13 Foto real rangkaian catu daya push-pull... 51 Gambar 4.14 Foto system minimum dspic30f4012... 52 Gambar 4.15 Foto rangkaian driver Chopper (TLP 250)... 52 Gambar 4.16 Foto system minimum dspic33fj128mc202... 53 Gambar 4.17 (a) Foto rangkaian driver Inverter; (b) komponen IR 2132... 53 Gambar 4.18 Hasil pembacaan Osciloscope untuk sensor arus dan tegangan yang melewati dioda... 54 Gambar 4.19 Hasil pembacaan Osciloscope untuk sensor tegangan, tegangan yang melewati dioda dan tegangan yang melalui Batere... 54 Gambar 4.20 Hasil pembacaan Osciloscope untuk Tegangan dan Arus Inverter yang terukur... 55 Gambar 4.21 Foto real Prototype Pompa Air Bertenaga Surya... 55 xi

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Paramater pompa air... 27 Tabel 3.1 Fitur dan karakteristik dspic30f4012... 35 Tabel 3.2 Fitur dan karakteristik dspic33fj128mc202... 38 Tabel 4.1 Parameter MPPT... 43 Tabel 4.2 Parameter Inverter sebagai kendali motor pompa... 47 xii