LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

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

BAB I PENDAHULUAN. disebabkan kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi tanpa mengenal

RANCANG BANGUN FILTER PASIF SEBAGAI MODUL PERAGA

BAB 1 RESONATOR Oleh : M. Ramdhani

PENGARUH UKURAN GAP ANTAR RESONATOR PADA PERANCANGAN COUPLED EDGE BANDPASS FILTER

JOBSHEET 9 BAND PASS FILTER

BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER

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

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

JOBSHEET PRAKTIKUM 8 HIGH PASS FILTER

Bab IV Pemodelan, Simulasi dan Realisasi

BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER

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

IMPLEMENTASI FILTER INFINITE IMPULSE RESPONSE (IIR) DENGAN RESPON BUTTERWORTH DAN CHEBYSHEV MENGGUNAKAN DSK TMS320C6713

BAB 4 HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS ANTENA

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN JUDUL

BAB IV HASIL SIMULASI, PENGUKURAN DAN ANALISA Simulasi Parameter Antena Mikrostrip Patch Circular Ring

BAB 3 ANTENA MIKROSTRIP SLOT SATU DAN DUA ELEMEN DENGAN BENTUK RADIATOR SEGIEMPAT

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

BAB I PENDAHULUAN. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only.

Gambar 2.1 Perangkat UniTrain-I dan MCLS-modular yang digunakan dalam Digital Signal Processing (Lucas-Nulle, 2012)

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB IV DATA DAN ANALISA

PERANCANGAN DAN REALISASI BAND PASS FILTER FREKUENSI TENGAH 2.35 GHz DENGAN METODA PSEUDO-INTERDIGITAL

DTG2D3 ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI FILTER ANALOG. By : Dwi Andi Nurmantris

Gambar 4.1 Konfigurasi pengukuran port tunggal

Perancangan dan Pembuatan Tahap RF Downlink 436,9 Mhz untuk Portable Transceiver Ground Station Satelit Iinusat-01

Modul VIII Filter Aktif

BAB 4 HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS PENGUKURAN

IMPLEMENTASI FILTER INFINITE IMPULSE RESPONSE (IIR) DENGAN RESPON BUTTERWORTH DAN CHEBYSHEV MENGGUNAKAN DSK TMS320C6713

BAB III PERANCANGAN ANTENA DAN METODOLOGI PENGUKURAN

BAB II LANDASAN TEORI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

BAB III METODELOGI PENELITIAN

MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN ELEKRONIKA Bagian II

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Di dalam perancangan filter-filter digital respons impuls tak terbatas diperlukan transformasi ke filter analog Diperlukan adanya pengetahuan filter

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

METODE PENGUJIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI WIRELESS LOCAL AREA NETWORK

Filter Orde Satu & Filter Orde Dua

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

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISIS

IMPLEMENTASI FILTER INFINITE IMPULSE RESPONSE (IIR) DENGAN RESPON ELLIPTIC DAN BESSEL MENGGUNAKAN DSK TMS320C6713

PENGUKURAN VSWR MENGGUNAKAN SITE MASTER ANRITSU TYPE S332B

PERANCANGAN BANDPASS FILTER UNTUK MOBILE WIMAX PADA FREKUENSI 2,3 GHz

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1. Receiver [1]

BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Konfigurasi Sirkuit Directional Coupler

BAB II DASAR-DASAR PENAPIS

Implementasi Filter Finite Impulse Response (FIR) Window Hamming dan Blackman menggunakan DSK TMS320C6713

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISIS

Elektronika Telekomunikasi Modul 2

BAB 3 PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY

BAB II LANDASAN TEORI

BAB 4 PENGUKURAN ANTENA, HASIL dan ANALISA

BAB II LANDASAN TEORI

RANCANG BANGUN BAND PASS FILTER DENGAN METODE HAIRPIN MENGGUNAKAN SALURAN MIKROSTRIP UNTUK FREKUENSI 2,4-2,5 GHZ

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

ANALISIS PENGUJIAN S-PARAMETER PADA PERANGKAT DUPLEXER DAN KABEL COAXIAL DENGAN FREKUENSI MHz

ANALISA ANTENA DIPOLE-λ/2 PADA MODUL PRAKTIKUM B4520 MENGGUNAKAN SIMULATOR ANSOFT HFSS VERSI 10.0 DAN CST MICROWAVE STUDIO 2010

Rancang Bangun Attenuator 105 MHz-990 MHz

Modul 1. Elektronika Komunikasi. RANGKAIAN RESONATOR (Resonator Circuit / Tune Circuit)

STUDI PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY PATCH SEGITIGA DUAL-BAND UNTUK APLIKASI WLAN (2,45 GHZ) DAN WiMAX (3,35 GHZ)

RANCANG BANGUN BAND PASS FILTER DENGAN METODE HAIRPIN MENGGUNAKAN SALURAN MIKROSTRIP UNTUK FREKUENSI 2,4-2,5 GHZ. Oleh:

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISIS

Simulasi Perancangan Filter Analog dengan Respon Chebyshev

MODUL 05 FILTER PASIF PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TA 2017/2018

BAB II LANDASAN TEORI

MODUL PRAKTIKUM PHASE LOCKED LOOP DISKRET. oleh Joel Patra Tirtayasa NIM:

BAB 2 DASAR PERANCANGAN COUPLER. Gambar 2.1 Skema rangkaian directional coupler S S S S. ij ji

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

BAB IV HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN

Bahan 2 Transmisi, Tipe, dan Spesifikasi Filter

BAB IV PENGUKURAN ANTENA

BAB 3 PERANCANGAN, SIMULASI dan PABRIKASI ANTENA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PROTOTIPE BAND PASS FILTER UNTUK OPTIMASI TRANSFER DAYA PADA SINYAL FREKUENSI RENDAH; STUDI KASUS : SINYAL EEG

MODUL 08 OPERATIONAL AMPLIFIER

RANCANG BANGUN BAND PASS FILTER MIKROSTRIP HAIRPIN DENGAN OPEN STUB DAN DEFECTED GROUND STRUCTURE (DGS) UNTUK FREKUENSI UMTS 3G ( MHz)

MODUL III PENGUAT DENGAN UMPAN BALIK

PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 / RANGKAIAN LISTRIK / 2015 PERATURAN PRAKTIKUM. 1. Peserta dan asisten memakai kemeja pada saat praktikum

BAB I PENDAHULUAN. memperoleh informasi baik dari manusia maupun dunia maya semakin

Simulasi Perancangan Filter Analog dengan Respon Butterworth

PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM ET3000 MEDAN ELEKTROMAGNETIK II. Kontribusi : Dr.-Ing. Chairunnisa

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

DESIGN AND REALIZATION OF HAIRPIN BAND-PASS FILTER 8 TH ORDER CHEBYSHEV FOR SYNTHETIC APERTURE RADAR 1.27 GHz

PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM ET 3200 PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 4 Antena dan propagasi gelombang. Kontribusi : Dr.-Ing.

Rancangan Dual Band Cascode Band Pass Filter Frekuensi 119,7 MHz dan 123,2 MHz untuk Perangkat Tower Set Bandara Budiarto

DENGAN RESPON ELLIPTIC DAN BESSEL MENGGUNAKAN DSK TMS320C6713 IMPLEMENTASI FILTER INFINITE IMPULSE RESPONSE (IIR)

CATATAN PRAKTIKUM ET 3200 PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 4 Antena dan propagasi gelombang. Kontribusi : Dr.-Ing. Chairunnisa

Dalam sistem komunikasi saat ini bila ditinjau dari jenis sinyal pemodulasinya. Modulasi terdiri dari 2 jenis, yaitu:

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

BAB IV HASIL PERCOBAAN DAN ANALISA

UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

MODULASI AM, DSB, SSB dan DEMODULASI AMPLITUDO

BAB III PENGUKURAN DAYA DAN REDAMAN. adalah Link Medan-Tebing Tinggi dengan dengan dua daerah jalur ukur, yaitu

Bab III, Filter Pasif Hal: 8 4

PERCOBAAN 7 RANGKAIAN PENGUAT RESPONSE FREKUENSI RENDAH

Transkripsi:

LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI Percobaan No.1 Pengukuran Karakteristik Low Pass Filter (LPF) Oleh: Kelompok III/Kelas 3B 1. Aulia Rahman Hakim/131331041 2. Byan Arsyul Kamil/131331042 3. Dessy Iztamia Shema/131331043 4. Hans Mochammad Zein/131331046 Tanggal Percobaan : 06/10/2015 PRODI TEKNIK TELEKOMUNIKASI TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI BANDUNG OKTOBER 2015

1. PERCOBAAN NO : 1 2. JUDUL PERCOBAAN : PENGUKURAN KARAKTERISTIK LOW PASS FILTER (LPF) 3. TUJUAN 3.1 Mengukur karakteristik transmisi Low Pass Filter (LPF) yaitu Insertion Loss, Ripple, Shape Factor, dan Respon Frekuensi LPF. 4. TEORI PENDAHULUAN Low Pass Filter (LPF) adalah filter yang hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off dan akan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut-off. Jalur frekuensi yang dapat dilewatkan oleh sinyal dinyatakan sebagai passband dan jalur frekuensi yang ditolak atau dilemahkan disebut sebagai cutoff frequency. Passband dari sebuah filter memiliki rnetang frekuensi yang dapat dilewatkan oleh filter dengan nilai pelemahan yang sangat kecil (minimum attenuation) dan secara umum yang dinyatakan kurang dari -3dB berdasarkan nilai pelemahan. Dapat dilihat dari gambar kurva berikut ini: Gambar 4.1. Kurva Karakteristik Low Pass Filter Karakter filter yang sebenarnya tidaklah sama dengan karakter filter yang ideal. Dalam filter yang sebenarnya, frekuensi cut-off mempunyai magnitude -3 db. Pada filter yang sebenarnya juga terdapat apa yang disebut ripple, return loss, shape factor dan insertion loss.

Gambar 4.2. Karakteristik Low Pass Filter Yang Sebenarnya Ripple/ Riak Ripple/Riak adalah ukuran kedataran dari daerah passband pada rangkaian resonansi yang dinyatakan dalam db. Secara fisik, ripple dapat diukur dalam karakteristik respon sebagai perbedaan antara attenuasi maksimum pada passband dengan attenuasi minimum pada passband. Insertion Loss Jika komponen-komponen disisipkan antara generator dan beban, beberapa signal akan diserap dalam komponen-komponen tersebut. Hal ini terjadi karena sifat dari komponen itu sendiri yang bersifat resistive losses. Sehingga signal yang ditransmisikan tidak semuanya sampai ke beban. Kondisi ini terjadi dengan asumsi tidak dilakukannya impedansi matching. Attenuasi yang dihasilkan dari kejadian itu disebut sebagai insertion loss dan dinyatakan dalam db. Shape Factor Frekuensi cut off adalah frekuensi sinyal di mana pada frekuensi tersebut daya sinyal turun menjadi setengah dari daya sinyal pada passband, atau 3 db dari daya pada passband. Antara passband dengan stopband ada daerah transisi. Bandwidth filter ini ditentukan dari nol hingga fc. Bandwidth ini disebut bandwidth 3 db (redaman kecil). Bandwidth pada redaman 60 db disebut bandwidth 60 db (redaman besar) Pada percobaan ini 40 db. Perbandingan antara bandwidth 40 db dan bandwidth 3 db disebut shape factor. Shape Factor dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : SF= BW 40dB BW 3dB

Pada percobaan ini untuk mendapatkan nilai Shape Factor dengan perbandingan dari bandwidth 3 db dan bandwidth 40 db. Shape factor dikatakan baik apabila: 1<SF<2. 5. SETUP PENGUKURAN Gambar 5.1. Rangkaian Kalibrasi

Gambar 5.2. Setup Pengukuran 6. ALAT /BAHAN YANG DIPERLUKAN 1. HP 8602C Sweep Oscillator (0.01 2.4GHz). 2. HP 8756A Scalar Network Analyzer. 3. 11664a detector hewlet packard schotcy (0.01-18GHz) Max Input 20dBm/10Vdc. 4. Filter kal microwave inc 4L120-300-NF/N. 5. Connector dan kabel N to BNC. 6. Connector dan kabel N to N. 7. LANGKAH PERCOBAAN 7.1 Siapkan semua alat yang diperlukan dan pastikan bahwa alat dalam kondisi yang baik. Cek semua sambungan antara Sweep Oscillator dengan Network Analyzer. 7.2 Set frekuensi pada Sweep Oscillator dari 0 MHz 500 MHz. 7.3 Tampilkan 3 kursor pada layar Scalar Network Analyzer (SNA) dengan ubah saklar MARKER ke INTEN dan tekan FULL SWEEP pada Sweep Osc. 7.4 Kalibrasi detektor dengan cara mengubungkan port detektor pada port RF OUT Sweep Oscillator dengan power level 0 dbm. Lihat pada display SNA jika nilai yang ditampilkan belum 0 dbm maka atur pada SNA dengan menekan tombol

Offset lalu masukan nilai referensi offset agar nilai referensi menjadi 0 db. Lakukan pada detektor B dan R. 7.5 Melakukan pengukuran transmisi seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.2. 7.5.1 Melihat respon frekuensi LPF. 7.5.2 Mengukur Shape Factor. Atur STEP pada pengaturan ENTRY SNA hingga menunjukkan -3dB. Kemudian arahkan cursor CW MARKER pada kursor step. Baca frekuensi yang ditunjukkan CW MARKER pada Sweep Oscillator. Frekuensi tersebut menunjukkan bandwidth pada -3dB. Kemudian lakukan hal yang sama untuk frekuensi pada -40dB. Shape factor dapat dihitung dengan rumus: BW 40dB SF= BW 3dB 7.5.3 Mengukur ripple pada low pass filter. Tempatkan CW MARKER pada daerah passband yang hendak menurun. Atur STOP FREQUENCY pada Sweep Oscillator hingga CW MARKER berada pada ujung display, hingga menunjukkan hanya daerah passbandnya saja. Kecilkan skala hingga display menunjukkan riak/ripple. Cari titik dimana level ripple tersebut berada pada kondisi maksimal dan minimal dengan cara menekan tombol cursor max dan cursor min. Nilai ripple dapat dihitung menggunakan formula: R ipple=ripple max Ripplemin 7.5.4 Mengukur insertion loss. Insertion loss didapat dari level saat respon frekuensi LPF turun, atau dalam hal ini ripple max dan ripple min yang dirata-ratakan. Insertion Loss= Ripple max Ripple min 2

8. HASIL DAN ANALISA 8.1 Hasil pengukuran transmisi a. Frekuensi cut-off (-3 db) = 307 MHz Frekuensi rejection (-40 db) = 420 MHz SF (Shape factor) = BW 40dB BW 3dB = 420 MHz 307 MHz = 1.36 b. Ripple Ripple max = -0.3 dbm Ripple min = -0.05 dbm Ripple = Ripple max Riple min = -0.3 (-0.05) = 0.25 db c. Insertion Loss IL= Ripple max Ripple min 2 = 0.3+0.5 =0.175 db 2 Hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 8.1 Kurva hasil pengukuran Gambar 8.2 Hasil Praktikum Pengukuran LPF (Respon Frekuensi) Gambar 8.3 Hasil Praktikum Pengukuran LPF (Passband)

Gambar 8.3 Hasil Praktikum Pengukuran LPF (Ripple) Analisa : Dari hasil percobaan di atas dapat dianalisa bahwa insertion loss yang dihasilkan bernilai 0.175 db dan IL < 1 db, hal tersebut menunjukkan bahwa filter masih bekerja dengan baik. Ripple yang dihasilkan adalah 0.25 db. Menunjukkan filter bekerja dengan baik karena karakteristik ripple yang baik adalah < 1 db. Shape factor yang didapat dari perbandingan Bandwidth pada level 3 db dengan 40 db adalah 1.36. Shape factor yang baik adalah 1<SF<2, sehingga filter masih dinilai memiliki shape factor yang baik. Selain pengukuran Transmisi yang telah dilakukan (Insertion Loss, Ripple, dan Shape factor), kita juga perlu mengukur impedansi (Return Loss), namun dikarenakan keterbatasan alat praktik, maka pengukuran return loss ditiadakan. 9. KESIMPULAN Dalam melakukan pengukuran karakteristik LPF terdapat dua karakteristik yang diukur, yaitu impedansi dan transmisi. Parameter yang paling penting dalam pembuatan filter yaitu frekuensi cut-off, bandwidth dan shape factor. Fungsi dari shape factor yaitu untuk menahan frekuensi di atas frekuensi cut-off, dimana shape factor yang baik adalah yang mendekati 1. Dari praktikum pengukuran karakteristik Low Pass Filter yang telah dilakukan, nilai insertion loss, ripple dan shape factor sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa LPF yang digunakan masih dalam keadaan baik.

10. DAFTAR PUSTAKA http://elektronika-dasar.web.id/teori-elektronika/low-pass-filter-lpf-rc/