RANGKAIAN RESONATOR (Resonator Circuit / Tune Circuit) By : Team Dosen Elkom

dokumen-dokumen yang mirip
Modul 1. Elektronika Komunikasi. RANGKAIAN RESONATOR (Resonator Circuit / Tune Circuit)

Elektronika Telekomunikasi Modul 2

BAB 1 RESONATOR Oleh : M. Ramdhani

DTG2D3 ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI. Rangkaian Resonator Stop Band. f 4. f 3 f 1. By : Dwi Andi Nurmantris

Berikut ini rumus untuk menghitung reaktansi kapasitif dan raktansi induktif

RANGKAIAN PENYESUAI IMPEDANSI. Oleh: Team Dosen Elkom

RANCANG BANGUN FILTER PASIF SEBAGAI MODUL PERAGA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB 2 RANGKAIAN PENYESUAI IMPEDANSI Oleh : M. Ramdhani

Arus dan Tegangan Listrik Bolak-balik

Nama : Taufik Ramuli NIM :

Elektronika Telekomunikasi Modul 2

MODUL 2 RANGKAIAN RESONANSI

BAB II TINJAUAN TEORITIS

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

ANALISIS RANGKAIAN RLC ARUS BOLAK-BALIK

ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

BAB II LANDASAN TEORI

BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER

BAB I FILTER I. 1. Judul Percobaan. Rangkaian Band Pass Filter. 2. Tujuan Percobaan

RESPON FREKUENSI PENGUAT CE

V L V R V C. mth 2011

ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

MODUL FISIKA. TEGANGAN DAN ARUS BOLAK-BALIK (AC) DISUSUN OLEH : NENIH, S.Pd SMA ISLAM PB. SOEDIRMAN

DAYA ELEKTRIK ARUS BOLAK-BALIK (AC)

RANGKAIAN ARUS BOLAK-BALIK.

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) /TUGAS TERSTRUKTUR - - INDUKSI ELEKTROMAGNET - INDUKSI FARADAY DAN ARUS

DTG2D3 ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI FILTER ANALOG. By : Dwi Andi Nurmantris

RESONANSI PADA RANGKAIAN RLC

PERCOBAAN 6 RESONANSI

RANGKAIAN RLC. I. TUJUAN 1. Untuk mengetahui sifat rangkaian RLC.

LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

BAB II DASAR TEORI. yang dibangkitkan dengan frekuensi yang lain[1]. Filter digunakan untuk

BAB 3 METODE PENELITIAN. Serdang. Dalam memenuhi kebutuhan daya listrik industri tersebut menggunakan

PENGARUH UKURAN GAP ANTAR RESONATOR PADA PERANCANGAN COUPLED EDGE BANDPASS FILTER

Rangkaian Arus Bolak Balik. Rudi Susanto

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Fisika

RANGKAIAN SETARA (EKIVALEN), RESISTOR

TUJUAN Setelah menyelesaikan perkuliahan ini peserta mampu:

Antiremed Kelas 12 Fisika

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.2 Agustus 2017 Page 2013

INDUKSI EM DAN HUKUM FARADAY; RANGKAIAN ARUS BOLAK BALIK

Filter Frekuensi. f 50

2/9/2010. Modul 2. Fungsi : Basic Idea IMC(*)

BAB I RANGKAIAN RESONANSI L C

FILTER AKTIF SHUNT 3 PHASE BERBASIS ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) UNTUK MENGKOMPENSASI HARMONISA PADA SISTEM DISTRIBUSI 220/380 VOLT

e. muatan listrik menghasilkan medan listrik dari... a. Faraday d. Lenz b. Maxwell e. Hertz c. Biot-Savart

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III PERANCANGAN SISTEM

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015 KELAS XII. Medan Magnet

Kumpulan Soal Fisika Dasar II. Universitas Pertamina ( , 2 jam)

ANALISIS RANGKAIAN RLC

BAB 1 PENDAHULUAN. Perkembangan pemakaian peralatan elektronika dengan sumber DC satu fasa

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Rangkaian RLC Arus AC (E7)

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Beban non linier pada peralatan rumah tangga umumnya merupakan peralatan

SOAL DAN PEMBAHASAN ARUS BOLAK BALIK

Penguat Oprasional FE UDINUS

MODUL I RANGKAIAN SERI-PARALEL RESISTOR

tuned filter dan filter orde tiga. Kemudian dianalisa kesesuaian antara kedua filter

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Model Matematik Sistem Elektrik

PENENTUAN FREKUENSI OSILASI LC DARI KURVA TEGANGAN INDUKTOR DAN KAPASITOR TERHADAP FREKUENSI. Islamiani Safitri* dan Neny Kurniasih

MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK LABORATORIUM SISTEM ELEKTRONIKA TELKOM UNIVERSITY

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. induk agar keandalan sistem daya terpenuhi untuk pengoperasian alat-alat.

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN JUDUL

Latihan soal-soal PENGHANTAR

TEKNIK MESIN STT-MANDALA BANDUNG DASAR ELEKTRONIKA (1)

JOBSHEET 9 BAND PASS FILTER

Bab III, Filter Pasif Hal: 8 4

Simulasi Perancangan Filter Analog dengan Respon Butterworth

Modul 02: Elektronika Dasar

Filter Orde Satu & Filter Orde Dua

Modul 6 PENGUAT DAYA. Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi

Perancangan Quadband BPF dengan Komponen Lumpeduntuk Sistem m-bwa Design of Quadband BPFUsing Lumped Components for m- BWA System

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

20 kv TRAFO DISTRIBUSI

KONVERTER AC-DC (PENYEARAH)

LEMBAR TUGAS MAHASISWA ( LTM )

ARUS BOLAK-BALIK Pertemuan 13/14 Fisika 2

Pemasangan Kapasitor Bank untuk Perbaikan Faktor Daya

Gambar 3. (a) Diagram fasor arus (b) Diagram fasor tegangan

LATIHAN UAS 2012 LISTRIK STATIS

BAB II DASAR-DASAR PENAPIS

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Di bawah ini adalah tabel tanggapan frekuensi dari alat-alat music.

FASOR DAN impedansi pada ELEMEN-elemen DASAR RANGKAIAN LISTRIK

MODUL 5 RANGKAIAN AC

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Tujuan Percobaan Mempelajari karakteristik statik penguat opersional (Op Amp )

MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK

Esti Puspitaningrum, S.T., M.Eng.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Teknik Tenaga Listrik (FTG2J2)

CIRCUIT DASAR DAN PERHITUNGAN

SOAL SOAL TERPILIH 1. maksimum dan arus efektif serta frekuensinya?

Sumber AC dan Fasor. V max. time. Sumber tegangan sinusoidal adalah: V( t) V(t)

LATIHAN FISIKA DASAR 2012 LISTRIK STATIS

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: B-91

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Pembangkit Harmonisa Beban Listrik Rumah Tangga. Secara umum jenis beban non linear fasa-tunggal untuk peralatan rumah

Transkripsi:

RANGKAIAN RENATOR (Resonator Circuit / Tune Circuit) By : Team Dosen Elkom

Fungsi : Memilih / meloloskan sinyal pada rekuensi tertentu, meredam secara signiicant di luar rekuensi yang diinginkan. Jadi rangkaian resonator: Rangkaian yang dapat meloloskan rekuensi tertentu dan menghentikan rekuensi yang tidak diinginkan

Karakteristik Respon Ideal Penguatan (db) - -

Respon Resonator Praktis Ultimate attenuation

Beberapa deinisi yang perlu diketahui: Resonansi : kondisi dimana komponen reaktansi dari suatu impendansi berharga nol pada rekuensi tertentu. Bandwidth / lebar pita : Perbedaan antara rekuensi atas dan rekuensi bawah ( ), respon amplitudonya -3 db dibawah respon passband. Jadi yang diloloskan hanya diantara dan, diluar rekuensi tersebut diredam secara signiikan. Faktor kualitas () : parameter untuk mengukur tingkat selektivitas rangkaian. c BW cd 3 B

Beberapa deinisi yang perlu diketahui: Faktor bentuk ( Shape Factor = SF ) : Perbandingan BW 60dB (redaman besar)terhadap BW 3 db (redamankecil ) pada rangkaian resonator (seberapa miring terhadap ideal). SF BW BW 3 60 db db Ultimate Attenuation :Redaman minimum akhir yang diinginkan/dikehendaki rangkaian resonansi diluar passband. Ripple / Riak :Ukuran dari kerataan passband rangkaian resonansi yang dinyatakan dalam db. 4 3

Beberapa deinisi yang perlu diketahui: Insertion Loss : loss yang ditimbulkan oleh pemasangan suatu rangkaian antara sumber tegangan dan suatu beban. Tuning/ penalaan : pengaturan harga L dan C agar dapat beresonansi pada rekuensi kerjanya.

Analisis Rangkaian Resonansi RC paralel L Resonansi RL paralel C Resonansi RLC seri Konversi rangkaian paralel ke rangkaian seri Konversi rangkaian seri ke rangkaian parallel

. Rangkaian resonator paralel ( Loss less components) 9

Rangkaian LC parallel dapat dimodelkan sebagai ideal band pass ilter, dimana : Induktor ideal Kapasitor ideal Beban dibuka / open

Rangkaian Paralel single-pole BPF

Respon Vo/Vs Jika menggunakan C kecil dan L Besar : 0.LogV 0 / V s (db) Penguatan (db) 0-3 R s dan L (switch ke kanan ) Rs & C (switch ke kiri ) 6 db / octa r Frek ( Hz)

Respon Vo/ Vs jika C diperbesar & L diperkecil Penguatan

Rangkaian resonator jika Vs short Saat rangkaian resonansi Xc = XL = X Paralel L C Sehingga r LC c Bw 3dB r Rparalel Xparalel Dan nilai Rparalel Xparalel Rs rl Rs rc rcrs

Beban Rl (< ~ ),L dan C ideal Vs (r) C L RL Rp Rs// Sehingga Rl Rs Rs RL RL Rp Xp Rp rl rcrp C L Rp

Respon Rangkaian Resonator 0 Penguatan (db) -30-40 = 5 = 0-50 = 00-60 = 00 Frekuensi (F/Fr)

Contoh soal. Suatu generator dengan Rs= 50 Ώ, C dan L tanpa rugi-rugi. C= 5 pf dan L= 0,05 μ H, RL= open circuit. Tentukanlah nilai : a. c =? b. =? c. Bw 3dB..?. a. jika soal no. diatas nilai Rs= 000 Ω hitung nilai b. Jika soal.a diatas diberi nilai RL = 000 Ω hitung nilai

Contoh soal 3. Rancanglah suatu rangkaian resonator yang mempunyai spesiikasi sbb : Rs = 50 Ω ; RL = k Ω ; C dan L ideal Respon sbb : Penguatan ( db ) 0-3 48,75 50 5,5 ( M Hz )

.. Resonator dengan L dan C mempunyai rugirugi/komponen Losses 9

Pengertian dan Model L dan C dengan rugi-rugi : L Ideal L praktis dengan rugi-rugi Menyimpan seluruh energi dalam Medan Magnet Ada energi yang dibuang / dilepas berupa panas di resistor C Ideal C praktis dengan rugi-rugi Menyimpan seluruh energi dalam Medan Listrik Ada sebagian energi yang dilepas berupa panas di resistor 0

Akibat dari komponen Losses / ada rugi-rugi komponen : tidak mungkin lebih besar dari untuk Lossless komponen Respon resonator mengalami redaman pada rekuensi resonansi Frekuensi resonansi sedikit tergeser dengan adanya Losses / rugi Pergeseran asa pada ilter tidak akan nol di rekuensi resonansi

Tingkat rugi-rugi pada L/C dinyatakan dalam actor kualitas This image cannot currently be displayed. Untuk L/C seri dengan R : Rseri Rs Xs =.π..l s atau X R s Xs = s C s Cs Rs

Kadang Induktor L atau Kapasitor C dengan rugi-rugi juga dimodelkan sebagai rangkaian paralel dengan R-nya This image cannot currently be displayed. Lp p R X p p Rp Cp Rp X p L ataux p p C p

Konversi dari seri ke paralel ekivalennya, jika Rs dan Xs diketahui maka Xp dan Rp bisa dicari R p X Rs p R p s p This image cannot currently be displayed. Seri Rs Xs Paralel Ekivalen Rp Xp dimana Jika > 0 Rp 4

Rangkaian Resonator menggunakan L dan C dengan rugi-rugi 5

Rangkaian Ekivalen untuk menentukan (Vs short): = R X p p X p = L p atau X p = C p 6

Perbandingan Respon LC untuk 3 kondisi:

Contoh Soal:. Suatu inductor 50 nh dengan hambatan rugi-rugi yang disusun secara seri sebesar 0. Pada = 00 MHz. Carilah besarnya L dan R baru jika ditransormasikan ke rangkaian ekivalen Paralelnya!!. Rancanglah rangkaian resonansi sederhana supaya menghasilkan BW3dB = 0 MHz pada rekuensi tengah 00 MHz!! Komponen yang dipakai sebagai berikut : a. Hambatan sumber dan beban masing-masing 000 Kapasitor yang digunakan Ideal (Lossless C) b. Sedangkan Induktor mempunyai actor = 85 Carilah besarnya Insertion Loss rangkaian tersebut!!

.3 Transormator Impedansi Tujuan: Menaikkan dengan menaikkan Rs 9

TRANSFORMATOR IMPEDANSI Transormasi Impedansi dengan kapasitor yang ditapped di tengah Rs' Rs Rangkaian ekivalen untuk mencari Rs = RL transer daya maximum C T C C C C Rs' Rs C C L 0

TRANSFORMATOR IMPEDANSI Transormasi Impedansi dengan Induktor yang ditapped Rangkaian ekivalennya Rs' Rs n n

Contoh Soal: Rancang suatu Resonator dengan spesiikasi sbb: = 0 pada c = 00 MHz Rs = 50 ohm, R L = 000 ohm Gunakan rangkaian transormasi impedansi C tapped dengan asumsi L = 00 pada 00 MHz

.4 Rangkaian Resonator paralel ganda Tujuan: Untuk memperbaiki shape aktor: 33

Tujuan: Untuk memperbaiki shape aktor: a. Hubungan seri dikopling kapasitor C C a awal single a a = aktor kualitas rangkaian single resonator

Respon Resonator ganda Pada kondisi critical coupling r 0,707 a

b. Hubungan seri dikopling Induktor L a L a awal single a = aktor kualitas rangkaian single resonator

Hubungan seri dikopling akti akhir total n : aktor kualitas resonator tunggal n : banyaknya rangkaian resonator kaskade

Contoh Soal: Desainlah suatu rangkaian resonator yang terdiri dari buah resonator identik yang dihubungkan seri dengan kopling induktor (diset pada kondisi critical coupling), spesiikasinya sbb: c = 75 MHz ; BW 3dB = 3,75 MHz ; Rs = 00 ohm R L = 000 ohm ; Asumsikan L = 85 pada c Terakhir gunakan transormasi impedansi C yang di tapped (di sumber) untuk menaikkan!

.5 Rangkaian Resonator seri 39

Resonansi RLC seri V V L R L, L, R C RC Faktor kualitas suatu rangkaian resonansi seri dideinisikan sebagai rasio antara tegangan indukti dengan tegangan resisti.

Impendansi seri untuk rangkaian tersebut dalam adalah :, y R Z y jy R j R RC R L j R RC R L j R C L j R Z

Dari rumus tersebut tampak bahwa semakin tinggi dari suatu rangkaian menghasilkan selektivitas yang baik. Selektivitas biasa dinyatakan dengan Bandwidth 3 db. y y R y R 3 3 3 y 3 = / harus positi

3 0 y y pada > so, dan / positi

pada < so, dan / positi y 3 BW 3dB 0 Dari persamaan ini tampak bahwa semakin besar, maka akan semakin sempit Bandwidth 3 db. Untuk rangkaian seri biasanya antara 0 300