Sensor Cahaya (LDR) LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA LABORATORIUM

dokumen-dokumen yang mirip
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Instrumentasi jurusan Fisika

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PEMBUATAN RANGKAIAN LAMPU OTOMATIS DENGAN KONTROL JAM MENGGUNAKAN MIKROKONTROLLER ATMEGA 8535

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI ALAT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Light Dependent Resistor LDR Menggunakan Arduino Uno Minsys

Input ADC Output ADC IN

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM

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

BAB III RANCANG BANGUN ALAT

Perancangan PENGKODEAN NRZ-L DAN MANCHESTER BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535. SKRIPSI (Resume)

BAB II LANDASAN TEORI

Sistem Alarm dan Informasi Suara pada Indikator Volume Bahan Bakar Sepeda Motor

BAB III PERANCANGAN ALAT

Elektronika Lanjut. Sensor Digital. Elektronika Lanjut Missa Lamsani Hal 1

BAB II DASAR TEORI. AVR(Alf and Vegard s Risc processor) ATMega32 merupakan 8 bit mikrokontroler berteknologi RISC (Reduce Instruction Set Computer).

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. selanjutnya dilakukan pengujian terhadap sistem. Tujuan pengujian ini adalah

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

BAB III PERANCANGAN SISTEM. dari pembuatan alat yang meliputi perancangan hardware dan perancangan

JOBSHEET SENSOR CAHAYA (PHOTOTRANSISTOR, PHOTODIODA, LDR)

BAB II LANDASAN TEORI

PERANCANGAN ALAT PEMBERI MAKAN IKAN OTOMATIS DAN PEMANTAU KEADAAN AKUARIUM BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB I PENDAHULUAN. untuk pembangkitan energi listrik. Upaya-upaya eksplorasi untuk. mengatasi krisis energi listrik yang sedang melanda negara kita.

III. METODE PENELITIAN. Pengerjaan tugas akhir ini bertempat di laboratorium Terpadu Teknik Elektro

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II DASAR TEORI. open-source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk. memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai

II. TINJAUAN PUSTAKA. Akuisisi data merupakan sistem yang digunakan untuk mengambil,

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pendahuluan [7] 2. Dasar Teori 2.1 Warna Sir Isaac Newton

PRAKTIKUM III Robot Line Follower Sederhana

SISTEM OTOMATISASI PENGENDALI LAMPU BERBASIS MIKROKONTROLER

ABSTRAK. Kata kunci: Sensor LM35,ATmega 8535

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1PHOTODIODA Dioda foto adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan

INSTRUMENTASI INDUSTRI (NEKA421)

RANCANG BANGUN MODUL ALAT UKUR MEDICAL CHECK-UP BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535

DAC - ADC Digital to Analog Converter Analog to Digital Converter

Analog to Digital Convertion Menggunakan Arduino Uno Minsys

Bab IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR 1 Sensor Cahaya dan Transistor NPN Serta Aplikasinya dalam Teknologi Otomatisasi

PEMROGRAMAN ROBOT PENJEJAK GARIS BERBASIS MIKROKONTROLER

BAB III METODE PENELITIAN

PERANCANGAN ALAT PENYINARAN SCREEN SABLON PCB DENGAN PENGATURAN INTENSITAS CAHAYA BERBASIS MIKROKONTROLLER AT89S52

SEBAGAI SENSOR CAHAYA DAN SENSOR SUHU PADA MODEL SISTEM PENGERING OTOMATIS PRODUK PERTANIAN BERBASIS ATMEGA8535

Praktikum Mikrokontroler. untuk D4 Lanjut Jenjang. Disiapkan oleh: Hary Oktavianto

ADC ( Analog To Digital Converter Converter konversi analog ke digital ADC (Analog To Digital Convertion) Analog To Digital Converter (ADC)

Rancang Bangun Sistem Pengontrol Intensitas Cahaya pada Ruang Baca Berbasis Mikrokontroler ATMEGA16 Maulidan Kelana 1), Abdul Muid* 1), Nurhasanah 1)

DAFTAR ISI. Daftar Pustaka P a g e

PEMBUATAN SENSOR WARNA SEDERHANA DENGAN MENGGUNAKAN LDR DAN MIKROKONTROLER ATMEGA8535

SISTEM MONITORING DATA KINCIR ANGIN BERBASIS MIKROKONTROLER MONITORING WINDMILL DATA SYSTEM BASED ON MICROCONTROLER ATMEGA32 AT

III. METODE PENELITIAN. Penelitian dan perancangan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

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

BAB III METODE PENELITIAN. down untuk memberikan tegangan ke seluruh rangkaian. Timer ditentukan dengan

BAB I PENDAHULUAN. diseluruh aspek kehidupan. Seiring kemajuan zaman, penggunaan energi

BAB III ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN PROGRAM

Gambar 3. 1 Diagram blok system digital

BAB III PERANCANGAN SISTEM. untuk efisiensi energi listrik pada kehidupan sehari-hari. Perangkat input untuk

BAB 1 PERSYARATAN PRODUK

BAB III KARAKTERISTIK SENSOR LDR

RANCANG BANGUN PROTOTYPE PINTU GESER OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16 (Sistem Penghitung Jumlah Orang Keluar Masuk Ruangan)

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1 Sensor MLX 90614[5]

JEMBATAN TIMBANG UNTUK PENGGUNA KURSI RODA

BAB II DASAR TEORI. open-source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk. software arduino memiliki bahasa pemrograman C.

BAB IV CARA KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM. ketiga juri diarea pertandingan menekan keypad pada alat pencatat score, setelah

ISSN ALAT SOLAR TRACKER BERBASIS MIKROKONTROLER 8 BIT ATMega8535. Oleh. (I Wayan Sutaya)

BAB II DASAR TEORI. tertarik dalam menciptakan objek atau lingkungan yang interaktif.

Pengatur Suhu Ruangan Otomatis Berbasis Mikrokontroler ARM Cortex M0 NUMICRO NUC140VE3CN

III. METODE PENELITIAN. Teknik Elektro Universitas Lampung dilaksanakan mulai bulan Desember 2011

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

SISTEM PENERANGAN RUMAH OTOMATIS BERDASARKAN INTENSITAS CAHAYA DAN KEBERADAAN MANUSIA DALAM RUANGAN BERBASIS MIKROKONTROLER

BAB III PERANCANGAN. Pada bab ini akan menjelaskan perancangan alat yang akan penulis buat.

Rancang Bangun Alat Ukur dan Indikator Kadar Air Gabah Siap Giling Berbasis Mikrokontroler dengan Sensor Fotodioda

BAB 4 HASIL UJI DAN ANALISA

BAB I PENDAHULUAN. cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya, diperlukan sebuah sensor

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i. LEMBAR PENGESAHAN... ii. PERNYATAAN... iii. PERSEMBAHAN... iv. ABSTRAK... v. ABSTRACT... vi. KATA PENGANTAR...

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian dan perancangan tugas akhir ini telah dimulai sejak bulan Juli 2009

A. MIKROKONTROLLER Sebenarnya apakah yang disebut dengan mikrokontroler? Sebuah kontroler digunakan untuk mengontrol suatu proses atau aspek-aspek

DAFTAR ISI. HALAMAN PENGESAHAN... i. KATA PENGANTAR... iii. DAFTAR ISI... v. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR GAMBAR... xi. DAFTAR LAMPIRAN...

BAB II LANDASAN TEORI. Model Markov Tersembunyi atau lebih dikenal sebagai Hidden Markov

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

BAB III METODE PENELITIAN

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Ethanol

III. METODE PENELITIAN. Pelaksanaan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elektro

SISTEM INFORMASI AREA PARKIR BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16

II. TINJAUAN PUSTAKA. kondisi cuaca pada suatu daerah. Banyak hal yang sangat bergantung pada kondisi

Gambar 2.1 Mikrokontroler ATMega 8535 (sumber :Mikrokontroler Belajar AVR Mulai dari Nol)

Pengaturan suhu dan kelembaban dilakukan dengan memasang satu buah sensor SHT11, kipas dan hairdryer dengan program bahasa C berbasis mikrokontroler A

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

TAKARIR. Akumulator Register yang digunakan untuk menyimpan semua proses aritmatika

SISTEM PENERANGAN RUMAH OTOMATIS DENGAN SENSOR CAHAYA BERBASIS MIKROKONTROLER

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

mendinginkan ruangan, dan kipas dc 2 berfungsi untuk membuang udara dari dalam ruangan penyimpanan. Untuk mengetahui perubahan suhu yang ada dalam rua

Pengukuran Pulse Width Modulation sebagai Pengatur Resistansi Sensor Cahaya

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB II LANDASAN TEORI. ATMega 8535 adalah mikrokontroller kelas AVR (Alf and Vegard s Risc

BAB III DESKRIPSI MASALAH

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA RANGKAIAN KONTROL PANEL

Transkripsi:

Abstrak- Telah dilakukan percobaan yang pada lampu taman dan lampu di jalan yang bisa berjudul sensor cahaya (LDR). Tujuan dari percobaan menyala di malam hari dan padam di siang hari secara Indira Khayam, Adis Prasetya Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Institut Teknologi Sepuluh pember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 6011 mail: indirakhayam@gmail.com ini ialah untuk mengetahui karakteristika LDR atau Light Dependent Resistor, dan untuk mengakses ADC resolusi 8-bit dengan menggunakan tegangan dari sensor cahaya (LDR). Peralatan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain, lux meter, lampu LD, sensor cahaya (LDR), avometer, mikrokontroler ATMega 16, catu daya sebesar volt, resistor 10 Ω, dan resistor variabel, serta kabel penghubung. Langkah awal yang dilakukan ialah mengukur jarak antara sensor LDR dengan lampu LD yang di sini berperan sebagai sumber cahaya. Kemudian, kita ukur besarnya tegangan yang melalui rangkaian ini dengan menggunakan avometer dan mikro. Selanjutnya mengukur nilai kuat penerangan dengan menggunakan lux meter. Dari percobaan tersebut, kami dapatkan data tegangan (voltmeter), jarak (cm), dan kuat penerangan (lux). Dari data yang kami peroleh, kami dapat menghitung besarnya intensitas cahaya melalui persamaan.1. Sehingga, dapat kami simpulkan bahwa, LDR atau Light Dependent Resistor memiliki karakteristik yakni ketika cahaya terang, intensitas cahaya besar, resistansinya menurun, sehingga dapat dikatakan bahwa LDR mampu menjadi penghantar listrik yang baik. Namun sebaliknya, ketika intensitas cahaya kecil, resistansinya menjadi besar, atau dapat dikatakan bahwa LDR merupakan penghantar listrik yang buruk. Kata kunci: Lux meter, Intensitas cahaya, Sensor cahaya Sensor Cahaya (LDR) otomatis. Atau bisa juga kita gunakan di kamar kita sendiri. LDR merupakan suatu bentuk komponen yang mempunyai perubahan resistansi yang besarnya tergantung pada cahaya. Karakteristik LDR terdiri dari dua macam yaitu, Laju Recovery dan Respon Spektral. Bila sebuah LDR dibawa dari suatu ruangan dengan level kekuatan cahaya tertentu ke dalam suatu ruangan yang gelap, maka bisa kita amati bahwa nilai resistansi dari LDR tidak akan segera berubah resistansinya pada keadaan ruangan gelap tersebut. Namun LDR tersebut hanya akan bisa mencapai harga di kegelapan setelah mengalami selang waktu tertentu. Laju recovery merupakan suatu ukuran praktis dan suatu kenaikan nilai resistansi dalam waktu tertentu. Harga ini ditulis dalam K/detik, untuk LDR tipe arus harganya lebih besar dari 00K/detik(selama 0 menit pertama mulai dari level cahaya 100 lux), kecepatan tersebut akan lebih tinggi pada arah sebaliknya, yaitu pindah dari tempat gelap ke tempat terang yang memerlukan waktu kurang dari 10 ms untuk mencapai resistansi yang sesuai den-gan level cahaya 00 lux. I. PNDAHULUAN Sering kita amati lampu-lampu di tempat umum seperti taman, lampu jalan, dan tempat umum lainnya menyala ketika malam hari dan mati ketika pagi hari. Lampu-lampu tersebut jumlahnya tidak hanya satu, akan tetapi banyak. Tentunya lampu-lampu tersebut tidak dinyalakan oleh seorang petugas, karena kita dapat membayangkan betapa sulitnya menyalakan seluruh lampu penerangan jalan di malam hari dan mematikannya di pagi hari. Peristiwa tersebut menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana lampu-lampu di jalan dapat menyala di malam hari dan di pagi harinya lampu tersebut mati secara otomatis. Di dunia elektronika, kita mengenal beberapa komponen-komponen elektronika yang mampu menjawab persoalan ini. Salah satunya ialah penggunaan alat yang disebut sensor cahaya atau LDR. LDR atau Light Dependent Resistor merupakan salah satu jenis resistor yang nilai resitansinya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima olehnya. Besarnya nilai hambatan pada LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. Contoh penggunaannya adalah Gambar 1.1 Light Dependent Resistor LDR tidak mempunyai sensitivitas yang sama untuk setiap panjang gelombang cahaya yang jatuh padanya (yaitu warna). Bahan yang biasa digunakan sebagai penghantar arus listrik yaitu tembaga, aluminium, baja, emas dan perak. Dari kelima bahan tersebut tembaga merupakan penghantar yang paling banyak, digunakan karena mempunyai daya hantar yang baik (TDC,1998). Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer lengkap dalam satu serpih (chip). Mikrokontroler lebih dari sekedar sebuah mikroprosesor karena sudah terdapat atau berisikan ROM (Read-Only Memory), RAM (Read-Write Memory), beberapa bandar masukan maupun keluaran, dan beberapa peripheral seperti pencacah/pewaktu, ADC (Analog to Digital converter), DAC (Digital to Analog converter) dan serial komunikasi. Penggunaan mikrokontroler dapat kita temui pada berbagai peralatan, misalnya telpon seluler, 1

microwave, televisi, mesin cuci dan lain sebagainya. Mikrokontroler dapat diaplikasikan untuk pengendalian, otomasi industri, akuisi data, telekomunikasi dan lain-lain. Atmel AVR (Advanced Versatile RISC atau Alf and Vegard s Risc processor) merupakan salah satu vektor yang bergerak di bidang mikroelektronika. Mikrokontroler AVR memiliki fitur yang lengkap (ADC internal, PROM internal, timer/counter, watchdog timer, PWM, port I/O, komunikasi serial, komparator, IC, dll). Dengan fasilitas ini programer atau desainer dapat menggunakannya untuk berbagai aplikasi sistem elektronika, secara umum mikrokontroler AVR dikelompokkan menjadi kelompok, yaitu AT90xx, Atmega, dan Attiny. Pada praktik pemograman, mikrokontroler AVR yang digunakan yaitu ATMega 16 dan software compiler-nya menggunakan Code Vision. Seperti mikroprosesor pada umumnya, secara internal mikrokontroler ATMega16 terdiri atas unitunit fungsionalnya Arithmetic and Logical Unit (ALU), himpunan register kerja, register dan dekoder instruksi, dan pewaktu beserta komponen kendali lainnya. Mikrokontroler ini menggunakan arsitektur Harvard yang memisahkan memori program dari memori data, baik bus alamat maupun bus data, sehingga pengaksesan program dan data dapat dilakukan secara bersamaan (concurrent). Lux meter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat penerangan (tingkat penerangan) pada suatu area atau daerah tertentu. Alat ini didalam memperlihatkan hasil pengukurannya menggunakan format digital. Alat ini terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut diletakan pada sumber cahaya yang akan diukur intenstasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. Sensor yang digunakan pada alat ini adalah photo diode. Sensor ini termasuk kedalam jenis sensor cahaya atau optic. Sensor cahaya atau optic adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengenai suatu daerah tertentu. Kemudian dari hasil dari pengukuran yang dilakukan akan ditampilkan pada layar panel. Berbagai jenis cahaya yang masuk pada luxmeter baik itu cahaya alami atapun buatan akan mendapatkan respon yang berbeda dari sensor. Berbagai warna yang diukur akan menghasilkan suhu warna yang berbeda,dan panjang gelombang yang berbeda pula. Oleh karena itu pembacaan yang ditampilkan hasil yang ditampilkan oleh layar panel adalah kombinasi dari efek panjang gelombang yang ditangkap oleh sensor photo diode. Pembacaan hasil pada Luxmeter dibaca pada layar panel LCD (liquid Crystal digital) yang format pembacaannya pun memakai format digital. Format digital sendiri didalam penampilannya menyerupai angka 8 yang terputus-putus. LCD pun mempunyai karakteristik yaitu Menggunakan molekul asimetrik dalam cairan organic transparan dan orientasi molekul diatur dengan medan listrik eksternal. Adapun bagian- bagian dari alat lux meter adalah sebagai berikut : Gambar 1. Lux meter Fungsi bagian- bagian alat ukur : 1. Layar panel : Menampilkan hasil pengukuran. Tombol Off/On : Sebagai tombol untuk menyalakan atau mematikan alat. Tombol Range : Tombol kisaran ukuran. Zero Adjust VR : Sebagai pengkalibrasi alat (bila terjadi error). Sensor cahaya : Alat untuk mengkoreksi / mengukur cahaya. Dalam aplikasi penggunaannya dilapangan alat ini lebih sering digunakan pada bidang arsitektur, industri, dan lain-lain. Prisip kerja alat ini pun banyak digunakan pada alat yang biasa digunakan pada fotografi, sebagai contoh pada alat available light, reflected lightmeter, dan incident lightmeter. Selain itu didalam penelitian-penelitian mengenai tingkat keanekaragaman dan lain- lain yang senantiasa diperlukan data mengenai tingkat pencahayaan alat ini pun dapat digunakan. Analog To Digital Converter (ADC) adalah pengubah input analog menjadi kode kode digital. ADC banyak digunakan sebagai Pengatur proses industri, komunikasi digital dan rangkaian pengukuran/ pengujian. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistim komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan/ berat, aliran dan sebagainya kemudian diukur dengan menggunakan sistim digital (komputer). ADC (Analog to Digital Converter) memiliki karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling

1 6 7 8 9 LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA LABORATORIUM dan resolusi. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sample per second (SPS). Resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Sebagai contoh: ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital, ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam (n 1) nilai diskrit. ADC 1 bit memiliki 1 bit output data digital, ini berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 096 nilai diskrit. Dari contoh diatas ADC 1 bit akan memberikan ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik daripada ADC 8 bit. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi volt, tegangan input volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% x = 1 (bentuk decimal) atau 10011001 (bentuk biner). II. MTOD PRCOBAAN Peralatan yang digunakan dalam percobaan ini ialah sebuah sensor cahaya (LDR), sebuah Lux meter, Resistor 10 Ω, Resistor variable, Catu daya Volt, sebuah voltemeter, tiga buah LD (merah, biru, dan hijau), penggaris, mikrokontroler ATMega 16, serta kabel penghubung. +88.8 Volts voltmeter Gambar.1 Rangkaian alat percobaan Langkah kerjanya ialah, pertama-tama rangkaian disusun seperti pada gambar.1. Kemudian, kita mengukur jarak antara sensor LDR dengan sumber cahaya (LD), kemudian sensor LDR disinari dengan lampu LD. Tegangan yang dihasilkan diukur dengan menggunakan avometer dan mikro. Setelah itu, kuat penerangan juga diukur menggunakan Lux meter. Percobaan dilakukan kembali dengan mengubah jarak antara sensor LDR dengan LD, serta warna lampu LD. III. 1.0 + v 10k resistor V LDR ldr + v V LDR 0 resistor led D D +v 0 9 8 7 6 6 7 8 9 0 U1 PA0/ADC0 PA1/ADC1 PA/ADC PA/ADC PA/ADC PA/ADC PA6/ADC6 PA7/ADC7 PC0/SCL PC1/SDA PC PC PC PC PC6/TOSC1 PC7/TOSC ARF AVCC ATMGA8 PB0/T0/XCK PB1/T1 PB/AIN0/INT PB/AIN1/OC0 PB/SS PB/MOSI PB6/MISO PB7/SCK PD0/RXD PD1/TXD PD/INT0 PD/INT1 PD/OC1B PD/OC1A P/ICP1 P/OC XTAL1 XTAL T T LM016L 11.09MHz ANALISA DATA DAN PMBAHASAN 1 6 7 8 1 1 16 17 18 19 0 1 1 1 9 1k 0% +V pf pf VSS VDD V +v R 10k D0 D1 D D D D T 10 11 1 1 1 D D C 100nF Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, didapat data sebagai berikut. Tabel 1 lampu LD berwarna biru Jarak (cm) AVO (V) Tegangan Mikro (V) (LUX) 1,00,80,7 86,0,7,70,1 88,0,1,0,66 118,0,,800,91 7,70 9,10,60,1 0,91 Tabel lampu LD berwarna hijau Jarak Tegangan (cm) AVO (V) Mikro (V) (LUX) 1,00,910,970 10,090,7,90,980 9,10,1,90,99 1,960,,90,99 1,710 9,10,960,000,0 Tabel lampu LD berwarna merah Jarak Tegangan (cm) AVO (V) Mikro (V) (LUX) 1,00,190,17 16,00,7,70,0 1,00,1,600,618 7,00,,80,618 8,0 9,10,860,96 16,70 Setelah didapatkan data percobaan seperti pada tabel 1 hingga tabel, kami menghitung besarnya intesitas cahaya yang masuk ke dalam sensor cahaya (LDR) melalui persamaan di bawah ini, (.1) I= xh... di mana I merupakan intensitas cahaya dalam satuan candella, ialah kuat penerangan dalam satuan lux, dan h merupakan jarak dalam meter. Dengan persamaan.1, kami dapat menghitung besarnya intensitas cahaya yang masuk sebagai berikut. Diketahui Ditanya : Jarak =,0 cm = x 10 - m Kuat penerangan = 86,0 Lux : Intensitas cahaya?

Jawab : I= xh I=86,0 x( x 10 ) I=0,0 Kemudian, dapat kami paparkan hasil perhitungannya melalui tabel berikut. Tabel lampu LD berwarna biru Jarak (cm) ( Lux) I (candella) 1,00 86,00 0,0,7 88,00 0,067,1 118,00 0,0, 7,700 0,00 9,10 0,910 0,6 Tabel lampu LD berwarna hijau Jarak (cm) ( Lux) I (candella) 1,00 10,090 0,00,7 9,10 0,007,1 1,960 0,00, 1,710 0,00 9,10,0 0,01 Tabel 6 lampu LD berwarna merah Jarak (cm) ( Lux) I (candella) 1,00 16,00 0,06,7 1,00 0,101,1 7,00 0,081, 8,0 0,0 9,10 16,70 0,16 Percobaan sensor cahaya telah kami lakukan. Percobaan ini bertujuan untuk memahami karakteristik sensor cahaya (LDR), dan untuk megakses ADC resolusi 8-bit dengan memasukkan hasil tegangan sensor cahaya. Alat-alat yang dibutuhkan serta langkah percobaannya telah kami paparkan pada sub bab II mengenai metode percobaan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan data berupa tegangan yang diukur melalui dua alat yakni avometer dan mikro, serta data kuat penerangan yang diukur dengan menggunakan lux meter. Dari data percobaan yang kami paparkan pada tabel 1 hingga tabel, terlihat bahwa besarnya nilai tegangan yang diukur dengan avometer maupun mikro menunjukkan adanya kesamaan atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda untuk tiap masing-masing jarak. Perbedaan baru terlihat antara tegangan pada jarak yang satu dengan lainnya. Namun, dapat kita lihat pula, bahwa selisih nilai tegangannya relatif kecil, tidak terlalu besar. Hal ini dapat dikatakan bahwa, jarak antara sensor cahaya (LDR) dengan lampu LD tidak terlalu berpengaruh selama lampu LD tersebut langsung mengenai sensor LDR. Dalam percobaan ini lampu LD dimasukkan ke dalam tabung bolpoin yang tidak transparan dan dihubungkan langsung dengan LDR. Sehingga tidak banyak cahaya dari LD yang berpendar, yang mengakibatkan dalam sample jarak yang kami ambil, besarnya nilai tegangan tidak terlalu jauh berbeda. Ditinjau dari perbedaan warna LD, besarnya tegangan juga masih dalam kisaran,00-,00 volt. Hal ini membuktikan bahwa, perbedaan warna tidak berpengaruh terhadap besarnya tegangan. Artinya, meski tiap-tiap warna memiliki besaran energi dan frekuensi yang berbeda, ternyata tidak mempengaruhi tegangan yang melewati sensor cahaya. Melalui data yang telah kami dapatkan, kami dapat menghitung besarnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam LDR dengan menggunakan persamaan.1. Kemudian didapat hasil perhitungan seperti pada tabel hingga tabel 6. Dapat kita lihat bahwa intensitas cahaya yang masuk ke dalam LDR berubah-ubah. Hal ini dikarenakan besarnya nilai kuat penerangan yang diukur dengan menggunakan lux meter. Ketidak tentuan atau ketidak teraturan data yang didapatkan, dikarenakan beberapa faktor eksternal. Alat lux meter yang digunakan untuk mengukur kuat penerangan merupakan alat yang sensitif terhadap cahaya. Untuk mengukur kuat penerangan, lampu LD didekatkan ke sensor cahaya, ketika mendekatkan lampu LD ke sensor cahaya, cahaya dari lampu LD tidak seluruhnya terfokus ke sensor cahaya pada lux meter. Selain itu, angka yang ditampilkan pada layar lux meter sering berubah-ubah, sehingga praktikan sulit menentukan angka berapa yang menunjukkan kuat penerangan. Sehingga hasil atau data yang kami dapatkan pun tidak pasti. Dari pemaparan tersebut di atas, jelas bahwa kerja sebuah LDR tergantung pada intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensornya. Intensitas cahaya inilah yang menentukan besar kecilnya resistansi dari LDR itu sendiri. IV. KSIMPULAN

Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa, karakteristik dari sensor cahaya (LDR) ialah ketika intensitas cahaya yang masuk besar, maka resistansinya kecil, artinya pada saat cahaya terang, LDR menjadi penghantar arus yang baik. Sedangkan ketika cahaya redup, LDR memiliki resistansi yang besar, sehingga kurang bisa menghantarkan arus listrik. ADC atau biasa disebut Analog to Digital Converter merupakan alat yang mampu mengubah sinyal atau input berupa data analog menjadi digital. ADC memiliki kemampuan processing yang mencapai 10-bit. UCAPAN TRIMAKASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada asisten laboratorium Adis Prasetya yang telah membimbing dalam praktikum sensor cahaya (LDR). Tidak lupa terimakasih kepada teman-teman satu tim atas kerja samanya dalam melakukan praktikum tersebut. DAFTAR PUSTAKA Resistor foto, diakses tanggal 0 September 01, http://id.wikipedia.org/wiki/fotoresistor Lampu Taman Otomatis, diakses tanggal 0 September 01, http://www.e-action.co.cc/009/0/lamputaman-otomatis.html Automatic Garden Lighting, diakses tanggal 0 September 01, http://trensains.com/lampu_taman.htm Sensor cahaya-ldr (Light Dependet Resis-tor), diakses tanggal Oktober 01, http://indomicron.co.cc/elektronika/analog/sensor- cahaya-ldr-light-dependent-resistor/comment-page- 1/#comment-9