PERANCANGAN ALAT UKUR GETARAN MENGGUNAKAN AKSELEROMETER

dokumen-dokumen yang mirip
PERANCANGAN SISTEM MEKANIK DAN ELEKTRONIK DARI ANIMATRONIK ROBOT KEPALA Oleh Stevanus Cahyadi Hariyanto NIM :

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY MENGGUNAKAN INVERTER PWM 3 LEVEL. oleh Roy Kristanto NIM :

Skripsi. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh. Gelar Sarjana Teknik. Program Studi Teknik Elektro. Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer

ALAT PENGERING CENGKEH BERBASIS MIKROKONTROLER. Oleh Aditya Ari Septiyanto NIM:

Alat Otomatis Pembuat Adonan Sabun Mandi Berbasis Mikrokontroler

SISTEM METERAN AIR DIGITAL DENGAN KOMUNIKASI DATA WIRELESS

ALAT AKUISISI DATA SENSOR TERMOKOPEL 8 KANAL DENGAN MIKROKONTROLER. Oleh Imanuel Adityo Galang Roestomo NIM:

PERANCANGAN SISTEM PENYUARA DENGAN CACAT MINIMAL. Oleh Vino Rinaldy H. NIM:

ALAT BANTU SISTEM KEAMANAN PADA KASIR MINIMARKET

DATA LOGGER PARAMETER PANEL SURYA

ALAT BANTU PENYANDIAN KODE MORSE DENGAN KELUARAN SUARA DAN CAHAYA BERBASIS MIKROKONTROLER. Oleh Yonathan Widi Prasetyo NIM:

ADJUSTABLE FUSE. Oleh Ariadi Wahyu Nugroho NIM: Skripsi. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh. Gelar Sarjana Teknik

SISTEM PENYAMA ADAPTIF DENGAN ALGORITMA GALAT KUADRAT TERKECIL TERNORMALISASI

PENELITIAN JALA-JALA LISTRIK SEBAGAI MEDIA TRANSMISI. oleh Desiy Budi Santosa NIM :

MESIN LAS DAN POTONG KANTONG PLASTIK BERBASIS PNEUMATIK DENGAN MIKROKONTROLER

ALAT PENCETAK SABUN ALAMI

SISTEM PENGUKURAN KARAKTERISTIK BAHAN AKUSTIK MENGGUNAKAN TABUNG IMPEDANSI SISTEM EMPAT MIKROFON DENGAN MATRIKS PINDAH (BAGIAN PERANGKAT KERAS)

ALAT PERAGA TENAGA PASANG SURUT ( TIDAL POWER ) UNTUK MATA KULIAH ENERGI BARU DAN TERBARUKAN ( NEW AND RENEWABLE ENERGY)

SISTEM KENDALI LOGIKA FUZZY PADA KESETIMBANGAN PENDULUM TERBALIK BERBASIS MIKROKONTROLER

SISTEM MONITORING RUANGAN SERTA KONTROL LAMPU MENGGUNAKAN SMARTPHONE ANDROID DENGAN MEDIA KOMUNIKASI JARINGAN WI-FI

PENERAPAN ALGORITMA PENGENDALI LANGKAH ROBOT HUMANOID R2C-R9 KONDO KHR-3HV BERBASIS KINEMATIKA BALIK. Oleh Bangkit Meirediansyah NIM:

PENJEJAK RADIASI MATAHARI MENGGUNAKAN ALGORITMA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERYA (PSA) UNTUK MENGGERAKAN STIRLING ENGINE

Pendeteksi Benturan Keras pada Pengiriman Barang Mudah Rusak Akibat Benturan

RANCANG BANGUN ALAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN SUMBU VERTIKAL DI DESA KLIRONG KLATEN Oleh Bayu Amudra NIM:

LOCAL POSITIONING SYSTEM MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK

Perancangan Aplikasi Pemrograman Diagram Alir untuk Trainer Pembelajaran Robotika berbasis Android System

ANALISIS RESPON FREKUENSI PADA OP AMP LM324

PENGATURAN BATI EKUALISER GRAFIK DENGAN REMOTE CONTROL VIA BLUETOOTH. Oleh Nisa Retnowati NIM:

BEBAN ELEKTRONIK UNTUK PENGUJIAN REGULASI CATU DAYA. oleh Mamo Monica Ratu Udju NIM :

MESIN PENGELAS PLASTIK OTOMATIS UNTUK MEMBANTU PROSES PENGEMASAN BENANG JAHIT PADA INDUSTRI RUMAHAN

SISTEM PENGAMANAN SEPEDA MOTOR BERBASIS RASPBERRY PI YANG DIKENDALIKAN MELALUI ANDROID. Oleh Andy Agustia NIM:

PENILAIAN KUALITAS AKUSTIK AUDITORIUM MULTIFUNGSI : BALAIRUNG UTAMA UKSW. Oleh. Christina Deasy Octavianti Paroke NIM :

MESIN KACANG ATOM BERBASIS MIKROKONTROLER

SPECTRUM ANALYZER BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN PENCUPLIKAN SECARA PARALEL

SISTEM PENGONTROL NOMOR ANTRIAN DAN MOVING SIGN DISPLAY DENGAN SMARTPHONE ANDROID DENGAN MEDIA KONEKSI WIFI

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

PERANCANGAN DAN REALISASI PENAMPIL SPEKTRUM FREKUENSI PORTABLE BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16

SISTEM MONITORING PEGAWAI DENGAN TEKNOLOGI RFID. oleh Gideon Ardiyanto NIM :

ALAT PEMBERI MAKANAN KERING (DRY DOG FOOD) ANJING PELIHARAAN

PENCATATAN DAFTAR PRESENSI MAHASISWA MEMANFAATKAN BARCODE KTM MELALUI JARINGAN ETHERNET

PERANCANGAN DAN REALISASI PENGUAT KELAS D BERBASIS MIKROKONTROLER AVR ATMEGA 16. Disusun Oleh: Nama : Petrus Nrp :

PENGONTROL TEMPERATUR CAMPURAN AIR DENGAN LOOK-UP TABLE BERBASIS MIKROKONTROLER AVR ABSTRAK

RANCANG BANGUN TERMOMETER SUHU TUBUH DENGAN TAMPILAN DIGITAL DAN INDIKATOR GETARAN SERTA OUTPUT SUARA LAPORAN AKHIR

Perancangan dan Realisasi MIDI Drum Pad Menggunakan Mikrokontroler ATMega16. Design and Realization MIDI Drum Pad Using ATMega16 Microcontroller

ALAT BANTU PARKIR MOBIL BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16. Disusun Oleh : Nama : Venda Luntungan Nrp :

APLIKASI PERINTAH SUARA UNTUK MENGGERAKKAN ROBOT. Disusun Oleh : Nama : Astron Adrian Nrp :

PENGENDALI PINTU GESER BERDASARKAN KECEPATAN JALAN PENGUNJUNG BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16. Disusun Oleh : Nama : Henry Georgy Nrp :

SISTEM PRESENSI DOSEN DAN MAHASISWA ON-LINE DI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER UKSW SALATIGA. Oleh : Onne Arista Ismanto NIM :

OPTIMALISASI PERGERAKAN DAN ALGORITMA ROBOT HUMANOID SEBAGAI KIPER. Oleh Aditya Tri Sutrisno Nugroho NIM:

VOICE COMMAND UNTUK MENGONTROL ROBOT BERODA BERBASIS EASYVR MODULE. Oleh Anggit Winasis Prapto Nugroho NIM :

BAB II LANDASAN TEORI...

SKRIPSI. Monitoring Kadar ph Air Berbasis Mikrokontroler Arduino Dengan Tampilan LCD dan Grafik Komputer

ALAT PENCATAT PEMAKAIAN AIR BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN PENYIMPANAN DATA PADA SMARTPHONE ANDROID. Nama : Aditya Jaka Hermana NRP :

Realisasi Perangkat Pemungutan Suara Nirkabel Berbasis Mikrokontroler

PERANCANGAN FUNCTION GENERATOR DENGAN FREKUENSI 0,1HZ ~ 2MHZ. Oleh Vinlux Maria NIM:

PERANCANGAN DAN REALISASI INVERTER MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA168

PERANCANGAN SISTEM DAN ALGORITMA PENYELAMATAN BONEKA BAYI PADA KONTES ROBOT PEMADAM API INDONESIA oleh Tyas Bani Pamerdi NIM:

Sistem Akuisisi Data 6 Channel Berbasis AVR ATMega dengan Menggunakan Bluetooth ABSTRAK

ALAT UKUR INTENSITAS CAHAYA DAN SUARA PORTABEL. oleh. Kiki Dhanuvianto NIM :

PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM PEMILIHAN SUARA MENGGUNAKAN WIFI DENGAN IP STATIS ABSTRAK

Sistem Pengaturan Stimulus Frekuensi Audio, Suhu dan Kelembaban pada Tanaman Dengan Berbasis Mikrokontroler MCS-51. Stefanus Julianto/

PERANCANGAN DAN REALISASI SARUNG TANGAN PENERJEMAH BAHASA ISYARAT KE DALAM UCAPAN BERBASIS MIKROKONTROLER ABSTRAK

ALAT PENGEMAS CAIRAN PEMBERSIH KEMASAN BOTOL KE DALAM KARDUS BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL (PLC) SEBAGAI PENGENDALI

Aplikasi Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Microsoft XNA

PROTOTYPE SISTEM PEMINJAMAN RUANG KELAS BERBASIS RFID. Oleh Samuel Tanu Budiardjo NIM:

OTOMATISASI MESIN MIXER DENGAN SENSOR KELEMBABAN BERBASIS MIKROKONTROLER DI CV. COCO PRIMA JAYA. Oleh Rudi Setiawan NIM:

Skripsi. Penerapan Metode Logika Fuzzy untuk Program Diagnosa Penyakit THT menggunakan Prolog

ALAT PENYIMPAN DATA (DATA LOGGER) KECEPATAN PADA FORKLIFT BERBASIS MIKROKONTROLER

PENGENALAN UCAPAN DENGAN METODE FFT PADA MIKROKONTROLER ATMEGA32. Disusun Oleh : Nama : Rizki Septamara Nrp :

PENGUKURAN DAN ANALISIS KARAKTERISTIK THERMOELECTRIC GENERATOR DALAM PEMANFAATAN ENERGI PANAS YANG TERBUANG

PERANCANGAN DAN REALISASI LENGAN ROBOT TIGA DERAJAT KEBEBASAN MENGGUNAKAN SENSOR AKSELEROMETER ADXL345 DAN ARDUINO ABSTRAK

SISTEM OTOMATISASI PENGATUR ph PADA AIR PENAMPUNGAN KOLAM RENANG

ANALISIS PERANGKAT KERAS PADA ROBOT KESEIMBANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AUTO TUNING PID

Aplikasi Raspberry Pi pada Perangkat Absensi Portable Menggunakan RFID

Realisasi Alat Ukur Profil Camshaft

PULSE OXIMETER PORTABLE DENGAN ATMEGA 16

INKUBATOR BAYI BERBASIS MIKROKONTROLLER DILENGKAPI SISTEM TELEMETRI DENGAN JARINGAN RS 485

BAB 3 SISTEM PERANCANGAN

ABSTRAK. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

PENALA DAWAI GITAR OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER

PERANCANGAN SISTEM ABSENSI SEKOLAH/BIMBEL MENGGUNAKAN SIDIK JARI DAN ONLINE MESSAGE GATEWAY oleh Wisnu Jati Rogo Juni NIM:

Aplikasi Terdistribusi Menggunakan Windows Communcation Foundation untuk Sistem Informasi Dosen

REALISASI ACTIVE NOISE REDUCTION MENGGUNAKAN ADAPTIVE FILTER DENGAN ALGORITMA LEAST MEAN SQUARE (LMS) BERBASIS MIKROKONTROLER LM3S6965 ABSTRAK

PENGENDALIAN PH PADA SISTEM PEMUPUKAN TANAMAN HIDROPONIK BERBASIS MIKROKONTROLER AVR ATMEGA16

Rancang Bangun Antena Mikrostrip 2,4 GHz untuk Aplikasi Wireless Fidelity (Wifi) Oleh Daniel Pebrianto NIM:

RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL SUHU RUANGAN BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51 TUGAS AKHIR

SIMULATOR PENGERING CAT BERBASIS PENGONTROL MIKRO

PENGUKURAN CEPAT KERATAAN JALAN RAYA DENGAN MENGGUNAKAN MEMS ACCELEROMETER SENSOR SKRIPSI NOVIANTI LASMARIA

Keseimbangan Robot Humanoid Menggunakan Sensor Gyro GS-12 dan Accelerometer DE-ACCM3D

ALAT DESTILASI AIR LAUT

SISTEM ANALISIS SENTIMEN POSITIF DAN NEGATIF MENGGUNAKAN ALGORITMA KLASIFIKASI NAIVE BAYES PADA KASUS TOKOH PUBLIK CAPRES INDONESIA 2014

Modifikasi Pengendali Setting Posisi Stopper Material pada mesin Megobal PB 100 T menggunakan Motor Step, Touch Screen dan PLC

ABSTRAK. Kata kunci : Sinyal analog, Motor servo, Mikrokontroler, LED RGB

PERANCANGAN DAN REALISASI PENALA GITAR OTOMATIS MENGGUNAKAN PENGONTROL MIKRO AVR ATMEGA16. Disusun Oleh : Nama : Togar Hugo Murdani Nrp :

PENENTU AXIS Z ZERO SETTER MENGGUNAKAN LASER DAN KAMERA SEBAGAI SENSOR. Oleh Paskahlis Tri Gunawan NIM :

SIMULATOR MODULASI DAN DEMODULASI DIGITAL MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK MATLAB. oleh Elisabeth Cesara Aprilia NIM :

DIAGNOSA KETIDAKLURUSAN (MISALIGNMENT) POROS MENGGUNAKAN METODE MULTICLASS SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

PERANCANGAN ALAT PENGUKUR KECEPATAN KENDARAAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLLER ATMEGA32 DAN MODUL BLUETOOTH DBM 01

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

PEMANFAATAN MODUL TERMOELEKTRIK GENERATOR UNTUK MENGISI BATERAI PONSEL. oleh Daniel Adven Andriyanto NIM :

Transkripsi:

PERANCANGAN ALAT UKUR GETARAN MENGGUNAKAN AKSELEROMETER Oleh Yohanes Inka Chandra NIM : 612009021 Skripsi Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Maret 2016

PERANCANGAN ALAT UKUR GETARAN MENGGUNAKAN AKSELEROMETER Yohanes Inka Chandra Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Maret 2016 Pembimbing : Gunawan Dewantoro M.Sc.Eng Dr. Matias H.W Budhiantho INTISARI Pada skripsi ini, direalisasikan sebuah alat pengukur getaran menggunakan sensor akselerometer yang ditampilkan melalui fitur figure pada MATLAB. Coding FFT pada skripsi ini telah diuji dengan cara memberikan input berupa isyarat pembangkit fungsi sinus yang berasal dari MATLAB dan hasil pengujiannya yaitu amplitudo tertingginya tepat berada pada frekuensi yang diberikan oleh function generator. Pengujian terhadap sensor akselerometer dilakukan dengan cara menempelkan sensor pada selaput getar penyuara. Lalu penyuara mendapatkan masukan dari isyarat perangkat keras pembangkit fungsi sinus yang diperkuat penguat audio. Pengujian dilakukan pada frekuensi 10 Hz 80 Hz dengan frekuensi cuplikan 200 Hz sehingga sensor dapat mengukur hingga 100 Hz. Dan dari hasil pengujian didapatkan bahwa amplitudo tertinggi yang diukur sensor, tidak terletak pada frekuensi yang diukur dan sensor hanya mampu mengukur hingga 50 Hz. Hal ini disebabkan karena adanya noise yang disebabkan oleh suhu dan fluktuasi mekanis di dalam sensor. Untuk pengukuran di atas 50 Hz, terjadi anomali yaitu amplitudo tertingginya berada di frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi yang diukur. Anomali tersebut dapat terjadi karena teori frekuensi cuplikan yaitu jika frekuensi yang diukur di atas frekuensi sampling maka akan terjadi Efek Aliasing.

PERANCANGAN ALAT UKUR GETARAN MENGGUNAKAN AKSELEROMETER Yohanes Inka Chandra Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Maret 2016 Pembimbing : Gunawan Dewantoro M.Sc.Eng Dr. Matias H.W Budhiantho ABSTRACT In this final project, will be released a vibration measurement device using accelerometer that will be displayed using figure in MATLAB. The FFT coding in this final project, has been tested by granting input like sinus function that come from MATLAB and the result is the highest amplitude is correctly in the frequency that is given by function generator. The test of accelerometer censor is done by attaching censor to speaker membranes. Then the speaker get an input line sinus function from function generator that was enchanced by audio amplifier. The test is done in 10 Hz 80 Hz frequency with 200 Hz frequency of sampling so the censor can measure until 100 Hz. And from the result of this test is got that the highest amplitude that measured by censor, is not located in the frequency measured and censor can only measure until 50 Hz. This is caused by noise that caused by temperature and mechanic fluctuation inside censor. For measurement upper 50 Hz, the anomaly happened that is the highest amplitude is located in frequency that lower from measured frequency. The anomaly is happened because of the sampling frequency theory that is if the measurement frequency above the frequency of sampling, there will be effect aliasing.

KATA PENGANTAR Puji Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan S1 hingga penulis dapat menyelesaikan perancangan dan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu menyelesaikan skripsi ini : 1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat untuk menyelesaikan skripsi ini. 2. Kedua orang tua penulis, Benny Cahyono dan Erni Cendana, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan studi S1, serta membiayai segala keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Bapak Gunawan Dewantoro, M.Sc.Eng. dan Dr. Matias H.W. Budhiantho selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2, yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. 4. Seluruh staff dosen, karyawan, dan laboran FTEK yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh studi S1 di FTEK UKSW. 5. Seluruh keluarga besat FTEK 2009 sebagai teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 6. Kakak dan adik angkatan FTEK yang pernah memberikan pelajaran - pelajaran berharga selama belajar di FTEK UKSW. 7. Berbagai pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca sekalian sehingga skripsi ini dapat berguna bagi kemajuan teknik elektronika. Salatiga, Maret 2016

DAFTAR ISI INTISARI... i ABSTRACT... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... iv DAFTAR GAMBAR... v BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Tujuan... 1 1.2 Latar Belakang... 1 1.3 Spesifikasi Alat... 1 1.4 Sistematika Penulisan... 2 BAB II DASAR TEORI... 3 2.1 Percepatan, Kecepatan, dan Jarak... 3 2.2 Transformasi Fourier Diskret... 4 2.3 Teori Sampling Nyquist... 5 2.4 Sensor Akselerometer ADXL345... 6 2.5 Mikrokontroller Arduino Uno R2... 7 BAB III PERANCANGAN SISTEM... 9 3.1 Gambaran Sistem... 9 3.2 Skematik Untai... 9 3.2.1 Blok Diagram Sensor Akselerometer ADXL345... 10 3.2.2 Konfigurasi Pin ADXL345 dengan Arduino Uno R2... 10 3.3 Pengaturan Sensitivitas Akselerometer... 11 3.4 Flowchart Program... 12 3.5 Tampilan Hasil Pengujian Pada MATLAB... 14 3.6 Coding Pada MATLAB... 14 BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS... 16 4.1 Pengujian Coding pada MATLAB... 16 4.2 Pengujian Sensor Akselerometer ADXL345... 18 4.3 Masalah Yang Dihadapi... 23 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 25

5.1 Kesimpulan... 25 5.2 Saran... 25 DAFTAR PUSTAKA... 26

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Efek Aliasing... 6 Gambar 2.2 Sensor Akselerometer ADXL345... 7 Gambar 2.3 Mikrokontroller Arduino Uno R2... 8 Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem... 9 Gambar 3.2 Skematik Untai ADXL345... 10 Gambar 3.3 Konfigurasi Pin ADXL345 dengan Arduino Uno... 10 Gambar 3.4 g Range Setting... 11 Gambar 3.5 Flowchart Program pada Arduino... 12 Gambar 3.6 Flowchart Program pada MATLAB... 13 Gambar 3.7 Tampilan Pengujian pada MATLAB... 14 Gambar 4.1 Pengujian Coding dengan Frekuensi 100 Hz... 16 Gambar 4.2 Pengujian Coding dengan Frekuensi 300 Hz... 17 Gambar 4.3 Pengujian Coding dengan Frekuensi 500 Hz... 17 Gambar 4.4 Pengujian Coding dengan Frekuensi 700 Hz... 18 Gambar 4.5 Peletakan Sensor pada Selaput Gendang Speaker... 18 Gambar 4.6 Pengujian ADXL345 dengan frekuensi 10 Hz... 19 Gambar 4.7 Pengujian ADXL345 dengan frekuensi 20 Hz... 20 Gambar 4.8 Pengujian ADXL345 dengan frekuensi 30 Hz... 20 Gambar 4.9 Pengujian ADXL345 dengan frekuensi 40 Hz... 21 Gambar 4.10 Pengujian ADXL345 dengan frekuensi 50 Hz... 21 Gambar 4.11 Pengujian ADXL345 dengan frekuensi 60 Hz... 22 Gambar 4.12 Pengujian ADXL345 dengan frekuensi 70 Hz... 22 Gambar 4.13 Pengujian ADXL345 dengan frekuensi 80 Hz... 23