TEORI ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER)

dokumen-dokumen yang mirip
DAC - ADC Digital to Analog Converter Analog to Digital Converter

ADC ( Analog To Digital Converter Converter konversi analog ke digital ADC (Analog To Digital Convertion) Analog To Digital Converter (ADC)

Elektronika Lanjut. Sensor Digital. Elektronika Lanjut Missa Lamsani Hal 1

Gambar 3. 1 Diagram blok system digital

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA HASIL PENGUJIAN

MIKROKONTROLER ATMEGA BERBASIS CODEVISION AVR (ADC DAN APLIKASI TERMOMETER) dins D E P O K I N S T R U M E N T S

ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 1. Nama : Timbangan Bayi. 2. Jenis : Timbangan Bayi Digital. 4. Display : LCD Character 16x2. 5. Dimensi : 30cmx20cmx7cm

Materi-3 SENSOR DAN TRANSDUSER (2 SKS / TEORI) SEMESTER 106 TA 2016/2017

BAB 1 PENDAHULUAN. elektronika menyebabkan rangkaian-rangkaian aplikasi elektronika menggantikan

Thermometer digital dengan DST-R8C dan OP-01 sebagai rangkaian pengkondisi

Input ADC Output ADC IN

BAB III PERENCANAAN. Pada bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam

TERMOMETER BADAN DIGITAL OUTPUT SUARA BERBASIS MIKROKONTROLLER AVR ATMEGA8535

BAB II DASAR TEORI. AVR(Alf and Vegard s Risc processor) ATMega32 merupakan 8 bit mikrokontroler berteknologi RISC (Reduce Instruction Set Computer).

Analog to Digital Converter (ADC)

ADC dan DAC Rudi Susanto

ADC (Analog to Digital Converter)

KUIS Matakuliah Mikrokontroler Dosen Pengampu: I Nyoman Kusuma Wardana, M.Sc.

III. METODE PENELITIAN. Pelaksanaan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elektro

No Output LM 35 (Volt) Termometer Analog ( 0 C) Error ( 0 C) 1 0, , ,27 26,5 0,5 4 0,28 27,5 0,5 5 0, ,

ADC-DAC 28 IN-3 IN IN-4 IN IN-5 IN IN-6 ADD-A 5 24 IN-7 ADD-B 6 22 EOC ALE msb ENABLE CLOCK

Informatika Industri

BAB I PENDAHULUAN. mempermudah suatu pekerjaan, misalnya ; Thermometer Suhu Badan. terdiri dari beberapa komponen yaitu sensor, modul suara, dan LCD.

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada November 2011 hingga Mei Adapun tempat

Pengenalan SCADA. Dasar Sistem Pengukuran

III. METODOLOGI PENELITIAN. bertempat di Laboratorium Elektronika Jurusan Teknik Elektro Universitas

BAB III PERANCANGAN. Pada bab ini akan menjelaskan perancangan alat yang akan penulis buat.

SCADA dalam Sistem Tenaga Listrik

BAB III PERANCANGAN ALAT

Pembuatan Pola Data Bahan Bakar Solar Yang Dicampur Minyak Tanah Menggunakan Sensor Gas Dengan Metode Fast Fourier Transform

Instrumentasi Sistem Pengaturan

Dasar Sistem Pengukuran

Dasar Sistem Pengukuran

BAB I PENDULUAN 1.1 Pengertian Digital

Telemetri dan Pengaturan Remote

Analog to Digital Convertion Menggunakan Arduino Uno Minsys

Bab IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA

$'&$QDORJWR'LJLWDO&RQYHUWLRQ

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA RANGKAIAN

SEBAGAI SENSOR CAHAYA DAN SENSOR SUHU PADA MODEL SISTEM PENGERING OTOMATIS PRODUK PERTANIAN BERBASIS ATMEGA8535

BAB II DASAR TEORI. sebagian besar masalahnya timbul dikarenakan interface sub-part yang berbeda.

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

Light Dependent Resistor LDR Menggunakan Arduino Uno Minsys

KIPAS ANGIN OTOMATIS DENGAN SENSOR SUHU BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 8535

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS KINERJA SISTEM

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

INSTRUMENTASI INDUSTRI (NEKA421)

CLOSED LOOP CONTROL MENGGUNAKAN ALGORITMA PID PADA LENGAN ROBOT DUA DERAJAT KEBEBASAN BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

BAB II PENCUPLIKAN DAN KUANTISASI

KONSEP FREKUENSI SINYAL WAKTU KUNTINYU & WAKTU DISKRIT

RANCANG BANGUN DATA AKUISISI TEMPERATUR 10 KANAL BERBASIS MIKROKONTROLLER AVR ATMEGA16

Ir. Jos Pramudijanto, M.Eng. Jurusan Teknik Elektro FTI ITS Telp Fax

LAB PTE - 05 (PTEL626) JOBSHEET 8 (ADC-ANALOG TO DIGITAL CONVERTER)

BAB II LANDASAN TEORI

CONVERSION. 1. Analog To Digital Converter 2. Digital To Analog Converter 3. Voltage to Frequency 4. Current To Pneumatic

Clamp-Meter Pengukur Arus AC Berbasis Mikrokontroller

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dwi Harjono, 2014 Universitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu Perpustakaan.upi.

BAB III SISTEM PENGUKURAN ARUS & TEGANGAN AC PADA WATTMETER DIGITAL

DASAR-DASAR AKUISISI DATA

SINYAL DISKRIT. DUM 1 September 2014

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV DATA DAN ANALISA

BAB V PENGUJIAN SISTEM DAN ANALISIS HASIL

BAB III PERANCANGAN ALAT

PRAKTIKUM II PENGKONDISI SINYAL 1

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENGUJIAN

BAB III DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

BAB II LANDASAN TEORI. ACS712 dengan menggunakan Arduino Nano serta cara kerjanya.

BAB 3 PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

Beberapa istilah dalam ADC

3 SENSOR SUHU BERBASIS BAHAN FERROELEKTRIK FILM Ba 0,55 Sr 0,45 TiO 3 (BST) BERBANTUKAN MIKROKONTROLER ATMEGA8535. Pendahuluan

BAB III. Perencanaan Alat

BAB IV ANALISA DAN PENGUJIAN SISTEM

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

BAB V PENGUJIAN SISTEM DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB III DESKRIPSI DAN PERANCANGAN SISTEM

III. METODE PENELITIAN. Teknik Elektro Universitas Lampung dilaksanakan mulai bulan Desember 2011

Sistem Kontrol Produk Gas Metana pada Digester Tipe Fixed Dome

Pengatur Suhu Ruangan Otomatis Berbasis Mikrokontroler ARM Cortex M0 NUMICRO NUC140VE3CN

BAHAN AJAR SISTEM DIGITAL

Tugas Akhir PERANCANGAN DAN PEMBUATAN THERMOMETER DIGITAL BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51 OLEH : PUTU SEPTIANI UTAMI DEWI

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2014 sampai November

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISA

INDIKATOR BAHAN BAKAR MINYAK DIGITAL PADA SEPEDA MOTOR MENGGUNAKAN SENSOR TEKANAN FLUIDA BERBASIS MIKROKONTROLER PUBLIKASI JURNAL SKRIPSI

Sistem Pengaman Rumah Dengan Sensor Pir. Berbasis Mikrokontroler ATmega : Ayudilah Triwahida Npm : : H. Imam Purwanto, S.Kom., MM.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB III DESKRIPSI MASALAH

INSTRUMENTASI INDUSTRI (NEKA421) JOBSHEET 14 (DAC 0808)

BAB IV CARA KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM. ketiga juri diarea pertandingan menekan keypad pada alat pencatat score, setelah

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI

Transkripsi:

TEORI ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER) dins D E P O K I N S T R U M E N T S

ADC ADC = Analog to Digital Converter adalah suatu perangkat yang mengubah suatu data kontinu terhadap waktu (analog) menjadi suatu data diskrit terhadap waktu (digital). Proses dalam ADC: Pen-cuplik-an Peng-kuantisasi-an Peng-kode-an

Proses 1. Pen-cuplik-an Pen-cuplik-an adalah proses mengambil suatu nilai pasti (diskrit) dalam suatu data kontinu dalam satu titik waktu tertentu dengan periode yang tetap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi Gambar. Semakin besar frekuensi pen-cuplik-an, semakin banyak data yang didapatkan, maka semakin cepat proses ADC.

Proses 2. Peng-kuantisasi-an Peng-kuantisasi-an adalah proses pengelompokan data diskrit yang didapatkan pada proses pertama ke dalam kelompok-kelompok data. Kuantisasi, dalam matematika dan pemrosesan sinyal digital, adalah proses pemetaan nilai input seperti nilai pembulatan. Semakin banyak kelompok dalam proses kuantisasi, semakin kecil selisih data diskrit yang didapatkan dari data analog, maka semakin teliti proses ADC.

Proses 3. Peng-kode-an Peng-kode-an adalah meng-kode-kan data hasil kuantisasi ke dalam bentuk digital (0/1) atau dalam suatu nilai biner. Gambar: X1 = 11, X2 = 11, X3 = 10, X4 = 01, X5 = 01, X6 = 10.

Persamaan Matematis ADC (1) Secara matematis, proses ADC dapat dinyatakan dalam Persamaan: Data_ADC = (Vin/Vref) x Maksimal_Data_Digital Dengan Vin adalah data analog yang akan diubah ke data digital, Vref adalah jenjang dalam proses kuantisasi, Maksimal_Data_Digital adalah maksimal data digital yang dapat dihasilkan pada proses ke-3 (peng-kode-an), Data_ADC adalah data digital hasil konversi. Sedangkan proses ke-1 menentukan seberapa cepat data digital dihasilkan oleh ADC dalam satu kali proses.

Persamaan Matematis ADC (2) Dalam bahasa lain: Data_ADC = (Vin/Vref) x Maksimal_Data_Digital Vin = Tegangan analog input yang akan diubah ADC. Vref = Tegangan referensi yang dipakai oleh ADC sebagai acuan pengubah. Maksimal_Data_Digital = Kemampuan maksimal data yang dapat dihasilkan oleh ADC.

Contoh Kasus 1 Suatu rangkaian ADC dengan IC 0804 diberikan input tegangan analog sebesar 3 volt. Tegangan referensi IC di-set di 5 volt. Berapakah data digital output dari IC? Jawaban: IC 0804 adalah IC ADC dengan output 8 bit data digital. Maka maksimal data digital-nya adalah 28 1 = 255 (pengurangan 1 dilakukan karena data dimulai dari 0-255 yang berarti berjumlah 256). Sehingga data digital output IC adalah: Data_ADC = (Vin/Vref) x Maksimal_Data_Digital Data_ADC = (3/5) x 255 Data digital output IC = 153 = 10011001

Contoh Kasus 2 Suatu rangkaian mikrokontroler AVR ATmega16A membaca data digital di salah satu pin ADC-nya adalah 0111110100. Dengan diketahui bahwa pin AREF-nya dihubungkan ke tegangan sumber 5 volt, berapakah tegangan input pada pin ADC-nya tersebut? Jawaban: ADC internal dari ATmega16 memiliki ketelitian 10-bit, sehingga maksimal data digital-nya adalah 2 10 1 = 1023. Pin AREF pada mikrokontroler ini adalah salah satu opsi tegangan referensi ADCnya. Sehingga tegangan input dapat dihitung dengan cara: Data digital output = 0111110100(2) = 500(10) Data_ADC = (Vin/Vref) x Maksimal_Data_Digital 500 = (Vin/5) x 1023 Vin = (500 x 5 / 1023) = 2,44 Volt

Contoh Kasus 3 Suatu rangkaian mikrokontroler AVR ATmega16 terhubung kepada sensor suhu LM35. Dalam proses pembacaan data pada pin ADCnya, data yang terbaca adalah 300(10). Berapakah suhu yang terdeteksi oleh LM35 jika pin AREF pada mikrokontroler diset di tegangan 1 volt? Jawaban: Langkah pertama dalam menyelesaikan kasus-3 adalah menentukan tegangan input di pin ADC yang adalah tegangan keluaran dari LM35 dengan cara seperti pada penyelesaian kasus-2: Data ADC = (Vin/Vref) x Maksimal Data Digital 300 = (Vin/1) x 1023 Vin = (300 x 1 / 1023) = 0,2933 Volt

Contoh Kasus 3 (Lanjutan) Langkah berikutnya adalah menentukan suhu yang dideteksi oleh LM35. Untuk melakukan itu perlu diperhatikan sensitivitas dari LM35. Dari datasheet-nya, LM35 memiliki sensitivitas 10 mv/ o C. Sehingga suhu yang terdeteksi oleh LM35 (T): T = (Vin/Sensitivitas) = (0,2933/0,01) = 29,33 o C

E-BOOK DINS http://depokinstruments.com/category/3-e-book/