JOBSHEET SENSOR PIR (PPASSIVE INFRARED RECEIVER)

dokumen-dokumen yang mirip
Gambar 1.1 Rangkaian Dasar Komparator

INSTRUMENTASI INDUSTRI (NEKA421) JOBSHEET 14 (DAC 0808)

INSTRUMENTASI INDUSTRI (NEKA421) JOBSHEET 2 (PENGUAT INVERTING)

Workshop Instrumentasi Industri Page 1

JOBSHEET 2 PENGUAT INVERTING

BAB II DASAR TEORI. Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat opensource,

Q POWER ELECTRONIC LABORATORY EVERYTHING UNDER SWITCHED

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

INSTRUMENTASI INDUSTRI (NEKA421)

melakukan hal yang mudah ini karena malas, lupa dan sebagainya, sehingga membiarkan kipas angin menyala, dan tidak hemat listrik. Untuk itu, dibutuhka

Gambar 1.1 Konfigurasi pin IC 74LS138

Y Y A B. Gambar 1.1 Analogi dan simbol Gerbang NOR Tabel 1.1 tabel kebenaran Gerbang NOR A B YOR YNOR

KENDALI KERAN OTOMATIS PADA TOILET PRIA DENGAN SENSOR PIR ( PASSIVE INFRARED )

JOBSHEET PRAKTIKUM 8 HIGH PASS FILTER

Gambar 1.1 Analogi dan simbol Gerbang AND. Tabel 1.1 kebenaran Gerbang AND 2 masukan : Masukan Keluaran A B YAND

Dengan Hs = Fungsi alih Vout = tegang keluran Vin = tegangan masukan

Y = A + B. (a) (b) Gambar 1.1 Analogi dan simbol Gerbang OR Tabel 1.1 kebenaran Gerbang OR: Masukan Keluaran A B YOR

Gambar 1.1 Analogi dan simbol Gerbang NAND Tabel 1.1 tabel kebenaran Gerbang NAND: A B YAND YNAND

JOBSHEET 6 PENGUAT INSTRUMENTASI

BAB II LANDASAN TEORI

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

BAB I PENDAHULUAN. berbagai macam aplikasi seperti digunakan untuk sistem pengawasan (monitoring

JOBSHEET SENSOR SUHU (PTC, NTC, LM35)

Gambar 1 UVTRON R2868. Gambar 2 Grafik respon UVTRON

Jobsheet Praktikum ENCODER

BAB III PERANCANGAN SISTEM

JOBSHEET SENSOR CAHAYA (PHOTOTRANSISTOR, PHOTODIODA, LDR)

BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN. Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat opensource,

Gambar 1.1 Logic diagram dan logic simbol IC 7476

BAB 2 LANDASAN TEORI. Mikrokontroler jenis AT89C2051 adalah sebuah CMOS mikrokomputer 8-bit bervoltase

LAPORAN PROJECT MICROCONTROLLER SEMESTER IV JUDUL PIR SENSOR ANTI MALING DISUSUN OLEH ELGYE YOLAND DENI NUL HAQIEM

Gambar 1.1 Analogi dan simbol Gerbang NOT/INVERTER. Tabel 1.1 tabel kebenaran Gerbang NOT/INVERTER: Masukan Keluaran A

MOUSETRAP BERBASIS ARDUINO UNO DENGAN SENSOR PIR

LAB PTE - 05 (PTEL626) JOBSHEET 5 (BAND STOP FILTER)

MIKROPROSESOR Sensor Alarm Menggunakan PIR

BAB II LANDASAN TEORI

JOBSHEET SENSOR BEBAN (STRAIN GAUGE)

Jobsheet Praktikum DECODER

IMPLEMENTASI SENSOR PIR PADA PERALATAN ELEKTRONIK BERBASIS MICROCONTROLLER

BAB I PENDAHULUAN I-1

JOBSHEET SENSOR UNTRASONIC (MENGUKUR TEGANGAN BENDA PANTUL)

I D. Gambar 1. Karakteristik Dioda

A0 B0 Σ COut

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

GERBANG LOGIKA LANJUTAN

JOBSHEET SENSOR ULTRASONIC

BAB II LANDASAN TEORI

II. TINJAUAN PUSTAKA. Mikrokontroler ATmega8535 merupakan salah satu jenis mikrokontroler keluarga AVR

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

BAB IV HASIL, PENGUJIAN DAN ANALISIS. Pengujian diperlukan untuk melihat dan menilai kualitas dari sistem. Hal ini

AUTOMATIC FAUCET CONTROL ON MALE TOILET WITH PIR SENSOR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM DAN HASIL PENELITIAN

BAB III PERANCANGAN ALAT

COUNTER ASYNCHRONOUS

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Gambar 11 Sistem kalibrasi dengan satu sensor.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

GERBANG LOGIKA DASAR

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Juni 2014 sampai dengan Desember 2014.

COUNTER ASYNCHRONOUS

Jobsheet Praktikum FLIP-FLOP D

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014,

Kontrol Pendingin Ruangan (Fan) dengan Logika Fuzzy Menggunakan Atmega 8535, LM35 Dan PIR

LAB PTE - 05 (PTEL626) JOBSHEET 4 (LOW PASS FILTER )

Jobsheet Praktikum FLIP-FLOP J-K

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

Aplikasi OP-01 sebagai Pengukur Kelembaban Relatif Dengan Sensor HS-15P

PEMANFAATAN KAMERA WIRELESS SEBAGAI PEMANTAU KEADAAN PADA ANTICRASH ULTRASONIC ROBOT

MEMORI. (aktif LOW). Kaki 9 A0 D A1 D A2 D A3 D A4 D A5 D A6 D A7 D7 23 A8 22 A9 19 A10 21 W 20 G 18 E 6116

Oleh Marojahan Tampubolon,ST STMIK Potensi Utama

Sistem Pengamanan pada Pintu Bus TransJakarta Berbasis Mikrokontroler ATMega8535

BAB III PERANCANGAN SISTEM. perancangan mekanik alat dan modul elektronik sedangkan perancangan perangkat

JOBSHEET SENSOR CAHAYA (SOLAR CELL)

BAB II DASAR TEORI. mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P. Arduino Uno. memiliki 14 digital pin input / output (atau biasa ditulis I/O,

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

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

BAB III ANALISA DAN CARA KERJA RANGKAIAN

BAB II LANDASAN TEORI

RANGKAIAN OTOMATISASI RUANGAN BERBASISKAN MIKROKONTROLER ATMEGA8535

Intisari. Kata kunci: mikrokontroler, sensor panjang, mesin pemilah, kayu, sinyal

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

Jobsheet Praktikum FLIP-FLOP S-R

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

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET PRAKTIK INSTRUMENTASI

BAB III PERANCANGAN ALAT. Dalam perancangan dan realisasi alat pengontrol lampu ini diharapkan

Gambar 4.1. Penampang Alat.

BAB II DASAR TEORI. macam keperluan dalam ruangan maupun di luar ruangan. Diantaranya: Flourescent

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

Tugas Akhir PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UKUR JARAK PADA KENDARAAN BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 OLEH : PUTU TIMOR HARTAWAN

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

OP-01 UNIVERSAL OP AMP

BAB 3 PERANCANGAN. Skema sistem lup tertutup dari alat yang dirancang digambarkan pada Gambar 3.1.

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM

PENGATUR INTENSITAS LAMPU PHILIPS MASTER LED SECARA NIRKABEL

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA HASIL PENGUJIAN

Transkripsi:

JOBSHEET SENSOR PIR (PPASSIVE INFRARED RECEIVER) A. TUJUAN (1) Menguji PIR terhadap besaran fisis. (2) Merancang PIR. terhadap besaran fisis. B. DASAR TEORI Sensor PIR ( Passive Infrared Receiver) merupakan sebuah sensor berbasiskan infrared. Akan tetapi, tidak seperti sensor infrared kebanyakan yang terdiri dari IR LED dan fototransistor. PIR tidak memancarkan apapun seperti IR LED. Sesuai dengan namanya Passive, sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap benda yang terdeteksi olehnya. Benda yang bisa dideteksi oleh sensor ini biasanya adalah tubuh manusia. Gambar 7.1 PIR Sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda dengan suhu benda diatas nol mutlak. Seperti tubuh manusia yang memiliki suhu tubuh kira-kira 32 derajat celcius, yang merupakan suhu panas yang khas yang terdapat pada lingkungan. Pancaran sinar inframerah inilah yang kemudian ditangkap oleh Pyroelectric sensor yang merupakan inti dari sensor PIR ini sehingga menyebabkan Pyroelectic sensor yang terdiri dari galium nitrida, caesium nitrat dan litium tantalate menghasilkan arus listrik. Mengapa bisa menghasilkan arus listrik? Karena pancaran sinar inframerah pasif ini membawa energi panas. Prosesnya hampir sama seperti arus listrik yang terbentuk ketika sinar matahari mengenai solar cell.

C. ALAT DAN BAHAN AVOmeter Digital atau Analog 1 buah Kayu,alumunium,plastik, dan besi 1 buah Modul trainer Sensor PIR 1 buah Modul trainer pengkondisi sinyal 1 buah Jumper Banana Secukupnya D. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (a) Periksalah terlebih dahulu semua komponen aktif maupun pasif sebelum digunakan! (b) Bacalah dan pahami petunjuk pratikum pada lembar kegiatan belajar! (c) Pastikan tegangan keluaran catu daya sesuai yang dibutuhkan. (d) Dalam menyusun rangkaian, perhatikan letak kaki-kaki komponen. (e) Sebelum catu daya dihidupkan, hubungi dosen pendamping untuk mengecek kebenaran pemasangan rangkaian. (f) Kalibrasi terlebih dahulu alat ukur yang akan digunakan. (g) Dalam menggunakan meter kumparan putar, mulailah dari batas ukur yang besar. Bila simpangan terlalu kecil dan masih di bawah batas ukur yang lebih rendah, turunkan batas ukur. (h) Hati-hati dalam penggunaan peralatan praktikum! E. LANGKAH PERCOBAAN Gambar 7.2 Trainer sensor PIR

(a) Perhatikan Gambar 7.3, lalu pahami konektor pada modul berikut. Gambar 7.3 Rangkaian percobaan displacement (PIR) (b) Hubungkan jeck banana GND pada modul pengkondisi sinyal dengan GND pada PIR. (c) Hubungkan jeck banana VCC3 pada modul pengkondisi sinyal dengan VCC3 pada PIR. (d) Setelah semua terpasang, atur tegangan VCC1, VCC2 sebesar 9 Volt, VCC3 sebesar 4.5 Volt dan VEE sebesar -9 Volt (pada trainer pengkondisi sinyal) (e) Kemudian berilah perlakuan PIR sesuai dengan Tabel 1. (f) Buatlah grafik hasil percobaan (g) Hubungkan output dari PIR ke pengkondisi sinyal (non-inverting ) (h) Berilah perlakuan pada rangkaian pengkondisi sinyal sesuai dengan Tabel. (i) Analisa hasil percobaan dengan membandingkan antara hasil pengukuran dan hasil perhitungan teori. Gambar 7.5 Percobaan dengan alumunium

Gambar 7.6 Percobaan dengan kayu F. HASIL PERCOBAAN Tabel I pembagi tegangan Tegangan PIR mula-mula 0 V Pengkondisi Jarak Tangan Besi Plastik Kayu Alumunium 1 cm 3 cm 5 cm Tabel 2 pengkondisi sinyal Output Tangan Besi Plastik Kayu aluminium Non-inverting 2x *Pengukuran menggunakan AVOmeter Digital G. ANALISIS 10x

H. KESIMPULAN I. LATIHAN (a) Bagaimana cara pengujian PIR? (b) Sebutkan prinsip kerja dari PIR! (c) Apa fungsi dari rangkaian pengkondisi sinyal non-inverting? (d) Gambarlah rancangan rangkaian PIR