A. Kompetensi Menggambarkan grafik impedansi, arus dan menghitung besaran-besaran saat terjadi resonansi parallel.

dokumen-dokumen yang mirip
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET RANGKAIAN LISTRIK. Pengaruh Frekuensi Terhadap Beban Semester I

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET RANGKAIAN LISTRIK. Pengaruh Frekuensi Terhadap Beban Semester I

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET RANGKAIAN LISTRIK. Pengisian dan Pengosongan Kapasitor dan Induktor

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET RANGKAIAN LISTRIK. Pengukuran Daya 3 Fasa Beban Semester I

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET RANGKAIAN LISTRIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET RANGKAIAN LISTRIK. Sambungan Bintang Segitiga dan Semester I

A. Kompetensi Mengukur beban R, L, C pada sumber tegangan DC dan AC

A. Kompetensi Menggunakan rangkaian seri-parallel resistor pada sumber daya tegangan searah.

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

A. Kompetensi Mengenal bahan-bahan praktek di laboratorium dasar Listrik.

A. Kompetensi Mengenal peralatan-peralatan dan alat-alat ukur di laboratorium dasar listrik.

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET INSTRUMENTASI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

RANGKAIAN ARUS BOLAK-BALIK.

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SOAL DAN PEMBAHASAN ARUS BOLAK BALIK

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Fisika

- 1 - FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET PRAKTIK ELEKTRONIKA ANALOG I

RESONANSI PADA RANGKAIAN RLC

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- 1 - FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LAB SHEET PRAKTIK ELEKTRONIKA ANALOG I

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Kompetensi : Menjelaskan karakteristik sensor level cairan dan aplikasinya.

DASAR LISTRIK BOLAK-BALIK (AC)

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

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

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAHAN PERKULIAHAN. Disusun Oleh : Istanto W. Djatmiko

Arus Bolak Balik. Arus Bolak Balik. Agus Suroso Fisika Teoretik Energi Tinggi dan Instrumentasi, Institut Teknologi Bandung

RANGKAIAN LISTRIK ARUS BOLAK-BALIK

ANALISIS RANGKAIAN RLC ARUS BOLAK-BALIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ARUS DAN TEGANGAN BOLAK- BALIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Rangkaian Arus Bolak Balik. Rudi Susanto

Nama Praktikan :... NIM :... Program Studi :... Kelas :... Dosen Pengampu :...

RANGKAIAN PARAREL DAN KOMBINASI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Antiremed Kelas 12 Fisika

PENGGUNAAN ALAT UKUR ANALOG

Konsep Dasar. Arus Bolak Balik (AC)

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

PENYEARAH SATU FASA TERKENDALI

Nama Praktikan :... NIM :... Program Studi :... Kelas :... Dosen Pengampu :...

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TRAINER FEEDBACK THYRISTOR AND MOTOR CONTROL

1. Kompetensi : Menjelaskan karakteristik dan aplikasi penguat instrumentasi

PENYEARAH SATU FASA TERKENDALI

LAPORAN PRAKTIKUM ALAT UKUR DAN PENGUKURAN MENGUKUR TEGANGAN AC DAN DC DENGAN OSILOSKOP. 13 Desember 2012

INDUKSI EM DAN HUKUM FARADAY; RANGKAIAN ARUS BOLAK BALIK

TUJUAN ALAT DAN BAHAN

REGULATOR AC 1 FASA. Gambar 1. Skema Regulator AC 1 fasa gelombang penuh dengan SCR

PENYEARAH TIGA FASA. JURUSAN : TEKNIK ELEKTRO NOMOR : XI PROGRAM STUDI :DIV WAKTU : 2 x 50 MENIT MATA KULIAH /KODE : ELEKTRONIKA DAYA 1/ TEI051

ANALISIS RANGKAIAN RLC

BAB 1 RESONATOR Oleh : M. Ramdhani

Generator menghasilkan energi listrik. Sumber: Dokumen Penerbit, 2006

BAB IV HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS

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

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

LAPORAN ALAT UKUR DAN PENGUKURAN

PENDAHULUAN. - Persiapan :

B. LANDASAN TEORI Getaran adalah gerak bolak balik melalui titik keseimbangan. Grafik getaran memiliki persamaan: y= A sin ( ωt +φ o)

JOB SHEET 6 LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DASAR KONDENSATOR. OLEH: MOCH. SOLIKIN, M.Kes IBNU SISWANTO, M.Pd.

1. Kompetensi : Menjelaskan karakteristik converter tegangan ke arus

DAYA ELEKTRIK ARUS BOLAK-BALIK (AC)

TRANSFORMATOR DAN PENYEARAHAN GELOMBANG LISTRIK

KATA PENGANTAR. 0 Modul Praktikum RL Tehnik Elektro UNISSULA

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

drimbajoe.wordpress.com 1

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

MEMBUAT LAMPU 220V DENGAN LED

pada CCM R adalah: Vd (DCM) cosα 3

LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR 1 PENYEARAH SETENGAH GELOMBANG

ARUS BOLAK-BALIK Pertemuan 13/14 Fisika 2

Menganalisis rangkaian listrik. Mendeskripsikan konsep rangkaian listrik

Rancang Bangun Rangkaian AC to DC Full Converter Tiga Fasa dengan Harmonisa Rendah

PERCOBAAN 5 REGULATOR TEGANGAN MODE SWITCHING. 1. Tujuan. 2. Pengetahuan Pendukung dan Bacaan Lanjut. Konverter Buck

Penguat Inverting dan Non Inverting

ARUS BOLAK BALIK. I m v. Gambar 1. Diagram Fasor (a) arus, (b) tegangan. ωt X(0 o )

1. OSILOSKOP. Osiloskop adalah alat ukur yang dapat menunjukkan kepada anda 'bentuk' dari sinyal listrik dengan

KOMPONEN PASIF. Penyusun : TIM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

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

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

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

FASOR DAN impedansi pada ELEMEN-elemen DASAR RANGKAIAN LISTRIK

Arus & Tegangan bolak balik(ac)

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

JOB SHEET MESIN LISTRIK 2. Percobaan Paralel Trafo

Berikut ini rumus untuk menghitung reaktansi kapasitif dan raktansi induktif

TEKNIK PENGUKURAN LISTRIK

Osiloskop (Gambar 1) merupakan alat ukur dimana bentuk gelombang sinyal listrik yang diukur akan tergambar pada layer tabung sinar katoda.

PENYEARAH TIGA FASA. 30 dan sudut pemadamannya

Desain Konverter DC/DC Zero Voltage Switching dengan Perbaikan Faktor Daya sebagai Charger Baterai untuk Kendaraan Listrik

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

Gambar 1. Grafik Respon Frekuensi Equalizer Avmax = Vomax/Vin Avfl = Avfh = Avmax x 0,707 Vfl = Avfl x Vin Vfh = Avfh x Vin

MODUL 2 RANGKAIAN RESONANSI

INSTRUMENTASI INDUSTRI (NEKA421)

Transkripsi:

Revisi : 01 Tgl : 1 Maret 2008 Hal 1 dari 5 A. Kompetensi Menggambarkan grafik impedansi, arus dan menghitung besaran-besaran saat terjadi resonansi parallel. B. Sub Kompetensi 1. Menggambarkan grafik a. Z= f (frekuensi ) b. I = f ( frekuensi ) 2. Menyebutkan besaran faktor kwalitas. 3. Menyebutkan besarnya frekwensi resonansi. 4. Menyebutkan besarnya lebar band. C. Dasar Teori Suatu rangkaian pararel L C sebagai berikut Saat resonansi I C, I L sinθ = 0 atau I L sin θ = I C 1 1 R 2 Besarnya frekuensi resonansi fr = --- { ---- - ----- } 2 π LC L 2 Jika harga R diabaikan maka : 1 fr = --------------- 2 π ( LC ) Saat terjadi resonansi arus yang mengalir minimum yang besarnya : I min = I L cos θ = V / Z. R / Z = V R / Z 2 Sedangkan Z 2 = L / C

Revisi : 01 Tgl : 1 Maret 2008 Hal 2 dari 5 V R V Sehingga I min = ------ = ------- L / C L / CR Penyebut L / CR disebut impedansi dinamikdari rangkaian resonansi pararel. Pada saat resonansi terjadi : 1. Impedansi maksimum. 2. Arus yang mengalir minimum. 3. Impedansi efektif L / CR 4. Faktor daya = 1 D. Alat/Instrumen/Bahan 1. Multimeter 1 buah 2. CRO double beam... 1 buah 3. AFG. 1 buah 4. Decade Capasitor... 1 buah 5. Decadae Induktor 1 1000 mh.... 1 buah 6. Rheostat 500 Ω / 1 A.. 1 buah 7. Ballast lampu TL 20 watt / 220 volt. 1 buah 8. Rheostat 300 Ω / 1 A.. 1 buah 9. Transformator isolasi 220/220 V..... 1 buah 10. Bok dan kabel penghubung secukupnya E. Keselamatan Kerja 1. Ikuti langkah-langkah yang ada pada lab sheet ini. 2. Semua rangkaian jangan dihubungkan ke sumber tegangan sebelum diijinkan oleh dosen pembimbing. 3. Hati-hati bila mengambil dan mengembalikan alat dan bahan praktek. 4. Mintalah petunjuk pada dosen pembimbing bila terdapat hal-hal yang meragukan. F. Langkah Kerja 1. Rangkailah seperti pada gambar di bawah ini.

Revisi : 01 Tgl : 1 Maret 2008 Hal 3 dari 5 R 1 = 300 Ω, R 2 = 500 Ω, L = 10 mh, C = 0,01 µf 2. Ulangi kembali proses kalibrasi terhadap CRO yang saudara pergunakan Volt/div. sesuaikan dengan harga yang akan diukur. Time/div dalam posisi external. 3. Setelah rangkaian saudara disetujui oleh dosen pembimbing, tutup saklar daya pada AFG dan CRO 4. Atur tegangan keluaran AFG pada frekuensi 500 Hz sebesar 8 volt puncak puncak, gelombang sinus 0 db. 5. Atur harga frekwensi sesuai dengan kolom tabel I. catat harga V R1 setiap perubahan frekuensi. 6. Kembalikan frekwensi Afg seperti semula dan lakukan kembali langkah percobaan no 3 s/d 5 dengan harga R 1 = 300 Ω, ballast 20 watt dan C = 0,22 µf. Gambar rangkaianya Hasil pengamatan saudara masukkan dalam tabel II di bawah 7. Kembalikan frekwensi AFG pada kedudukan nol. Buka saklar sumber tenaga pada AFG dan CRO 8. Lepas semua rangkaian, dan kembalikan semua alat/bahan ke tempat semula dengan rapi dan teratur.

Revisi : 01 Tgl : 1 Maret 2008 Hal 4 dari 5 G. Bahan Diskusi 1. Hitung harga pada kolom tabel yang belum diketahui 2. Gambarkan grafik Z = f ( frekuensi ) untuk rangkaian R L C parallel 3. Seperti soal no 2 untuk grafik l = f ( frekuensi ) 4. Hitung besarnya frekuensi resonansi untuk percobaan pertama 5. Hitung besarnya faktor kwalitas untuk semua percobaan 6. Hitung besarnya lebar band untuk semua percobaan. H. Lampiran 1. Lembar rekam data Tabel I. Frekuensi (KHz) 0,5 2 3 6 8 10 # 20 50 70 90 95 100 Tegangan V R (p-p) Harga Perhitungan I eff X L X C Z # Atur seteliti mungkin hingga diperoleh frekuensi resonansi yang betul betul tepat.

Revisi : 01 Tgl : 1 Maret 2008 Hal 5 dari 5 Tabel II. Frekuensi (Hz) Tegangan V R (p-p) Harga Perhitungan I eff X L X C Z 50 100 150 200 250 # 600 700 800 900 1000 3000 5000 # Atur seteliti mungkin hingga diperoleh frekuensi resonansi yang betul betul tepat.