Kamis, 16 Juni 2011

Subwoofer 300W Power Amplifier


Pengenalan
Ada beberapa update penting untuk proyek ini, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Pengujian telah menunjukkan bahwa dengan transistor baru ON Semi adalah mungkin untuk memperoleh kekuatan lebih banyak dari sebelumnya. Desain asli sangat konservatif, dan pada awalnya dimaksudkan untuk menggunakan transistor 2SC3856 dan 2SA1492 (dinilai di 130W) - dengan 200W (atau 230W) perangkat, beberapa komentar asli dan peringatan telah diubah sesuai.

    
Update
    
30 Jul 2003 - OnSemi baru saja merilis berbagai baru transistor, yang dirancang khusus untuk aplikasi audio. Transistor ini baru telah diuji di P68, dan memberikan hasil yang sangat baik. Akibatnya, semua rekomendasi sebelumnya untuk output transistor digantikan, dan transistor baru harus digunakan.

    
Perangkat output MJL4281A (NPN) dan MJL4302A (PNP), dan bandwidth fitur tinggi, SOA sangat baik (daerah operasi yang aman), linieritas tinggi dan keuntungan yang tinggi. Transistor driver MJE15034 (NPN) dan MJE15035 (PNP). Semua perangkat dinilai pada 350V, dengan transistor daya memiliki disipasi 230W dan driver 50W.

    
23 September 2003 - Transistor driver baru (MJE15034/35) tampaknya hampir tidak mungkin untuk mendapatkan - ON Semi masih belum memiliki daftar bagi mereka di website. Perangkat yang ada (terkenal dan lebih dari cukup) adalah MJE15032 (NPN) dan MJE15033 (PNP), dan ini akan gantikan dengan tanpa masalah sama sekali. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan MJE340 dan MJE350 sebagai awalnya ditentukan (perhatikan bahwa pinouts dibalik antara TO-126 dan TO-220 perangkat).

    
Perhatikan bahwa beberapa nilai-nilai komponen telah berubah! Tata letak adalah sama, tetapi perubahan yang ditampilkan akan mengurangi disipasi di P7 dan P8 dalam kondisi beban ringan.

    
Setelah membangun beberapa P68 amp menggunakan transistor, saya sarankan mereka sangat - penguat yang paling jelas di sangat yang terbaik dengan keuntungan yang tinggi dan linearitas yang diberikan oleh perangkat ini. Perhatikan bahwa ada beberapa perubahan kecil ke sirkuit (ditampilkan di bawah).

    
Dengan ± 70V persediaan, input dan transistor sumber arus harus MPSA42 atau serupa - perangkat asli yang ditampilkan akan gagal pada tegangan itu! Perhatikan bahwa pinout MPSA42 berbeda dari BC546s semula ditentukan. Rincian lengkap tentang pinouts transistor ditunjukkan dalam artikel konstruksi (tersedia untuk pembeli PCB saja).
Amp daya tinggi tidak terlalu umum sebagai proyek, karena mereka oleh alam mereka biasanya sulit untuk membangun, dan mahal. Sebuah kesalahan kecil selama perakitan berarti bahwa Anda mulai lagi - ini bisa menjadi sangat mahal. Saya sarankan agar Anda menggunakan PCB untuk amplifier ini, karena akan menghemat kesedihan banyak. Ini bukan untuk pemula amp bekerja dengan Veroboard!
Penguat dapat dirakit oleh hobi yang cukup berpengalaman dalam sekitar tiga jam. Logam akan mengambil agak lama, dan ini terutama berlaku untuk varian daya tinggi terus menerus. Meskipun demikian, sederhana untuk membangun, kompak, relatif murah, dan menyediakan tingkat kinerja yang akan memuaskan persyaratan yang paling.
PERINGATAN:

    
* Penguat ini tidak sepele, meskipun ukuran kecil dan kesederhanaan jelas. DC total lebih dari 110V (atau sebanyak 140V DC!), Dan dapat membunuh Anda.
    * Kekuatan hilang adalah seperti bahwa perawatan besar diperlukan dengan me-mount transistor.
    * Dewan tunggal P68 mampu tugas kekuatan penuh menjadi 4 beban Ohm, tetapi hanya pada tegangan suplai yang lebih rendah.
    * Untuk operasi pada tegangan suplai yang lebih tinggi, Anda harus menggunakan versi dua dewan.
    * TIDAK ADA PERLINDUNGAN SIRKUIT PENDEK. Amp dirancang untuk digunakan dalam subwoofer atau kandang pembicara lain, jadi ini belum disertakan. Sebuah singkat pada output akan menghancurkan penguat.


Keterangan

Harap dicatat bahwa spesifikasi untuk amp ini telah ditingkatkan, dan sekarang direkomendasikan untuk daya tinggi terus menerus menjadi 4 ohm, namun Anda akan perlu pergi ke ekstrem dengan heatsink (kipas pendingin sangat dianjurkan). Ini pada awalnya ditujukan untuk tugas "cahaya" intermiten, cocok untuk sistem subwoofer menyamakan kedudukan (misalnya menggunakan prinsip ELF - melihat Halaman Proyek untuk info di sirkuit ini). Di mana kekuasaan tinggi terus menerus diperlukan, lain 4 output transistor direkomendasikan, kabel dengan cara yang sama seperti P9, P10, Q11 dan Q12, dan menggunakan resistor emitor 0,33 ohm.

Power secara berkelanjutan menjadi 8 ohms biasanya lebih dari 150W (250W untuk ± 70V persediaan), dan dapat digunakan tanpa transistor tambahan pada kekuatan penuh menjadi beban ohm 8 hari, setiap hari. Transistor tambahan hanya diperlukan jika Anda ingin melakukan hal yang sama menjadi 4 ohm pada tegangan suplai maksimum! Jangan bahkan berpikir tentang menggunakan pasokan selama ± 70V, dan tidak repot-repot menanyakan apakah itu ok - tidak!

Rangkaian ditunjukkan pada Gambar 1, dan itu adalah desain yang cukup konvensional. Koneksi disediakan untuk Internal SIM (diterbitkan di tempat lain di Proyek Pages), dan penyaringan disediakan untuk perlindungan RF (R1, C2). Input adalah melalui bipolar 4.7uF topi, karena hal ini memberikan banyak kapasitansi dalam ukuran kecil. Karena degradasi, impedansi sedikit atau tidak ada suara akan menjadi jelas. Sebuah topi poliester dapat digunakan jika Anda lebih suka - 1uF dengan impedansi masukan 22k nominal akan memberikan-3dB frekuensi 7.2Hz, yang cukup cukup rendah untuk sub apapun.





Tahap input adalah sepasang ekor panjang konvensional, dan menggunakan wastafel saat ini (Q1) di sirkuit emitor. Aku dipilih untuk menggunakan wastafel arus di sini untuk memastikan bahwa akan menstabilkan amp dengan cepat pada aplikasi (dan penghapusan) kekuasaan, untuk menghilangkan pergantian ditakuti pada "gedebuk". Amp sebenarnya pada kondisi operasi yang cukup stabil dengan sesedikit + / -5 volt! Perhatikan juga bahwa ada koneksi untuk SIM (Penurunan Sound Monitor), yang akan menunjukkan kliping lebih baik daripada indikator kliping konvensional sirkuit. Lihat Halaman Proyek untuk rincian tentang membuat sirkuit SIM. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak perlu SIM, hilangkan R4 dan R15.
Kelas-A driver lagi konvensional, dan menggunakan topi Miller stabilisasi. Komponen ini harus baik 500V keramik atau perangkat plastik linearitas terbaik. Beban kolektor menggunakan prinsip bootstrap daripada sekarang aktif wastafel, karena ini adalah murah dan sangat dapat diandalkan (selain itu, aku seperti bootstrap :-) prinsipSemua transistor driver tiga (Q4, 5 & 6) harus berada di sebuah heatsink, dan D2 dan D3 harus dalam kontak termal yang baik dengan sopir heatsink. Mengabaikan hal ini dan hasilnya akan pelarian termal, dan amp akan gagal. Untuk beberapa alasan, pernyataan terakhir tampaknya menyebabkan beberapa orang kebingungan - lihat foto di bawah ini, dan Anda akan melihat heatsink kecil, 3 sopir transistor, dan sebuah "gumpalan" putih (hanya untuk di sebelah kiri kapasitor elektrolitik), yang adalah dua dioda menempel ke heatsink dengan minyak panas.
C11 tidak ada pada skema ini, jadi jangan repot-repot mencarinya. Itu adalah "tdk dpt ditemukan" ketika skema disiapkan, dan saya tidak menyadari sampai seseorang bertanya padaku di mana dan apa yang seharusnya. Maaf tentang itu.
Hal ini dalam tahap output yang kemampuan daya amp ini terungkap. Output utama adalah mirip dengan banyak desain saya yang lain, tetapi dengan nilai yang lebih tinggi dari biasanya untuk resistor "emitor" (R16, R17). Tegangan resistor ini kemudian digunakan untuk memberikan arus basis untuk perangkat output utama, yang beroperasi di Kelas-B penuh. Dalam beberapa hal, ini adalah versi yang "miskin-manusia" dari sirkuit yang terkenal saat ini Quad dumping, tapi tanpa perbaikan, dan pada prinsipnya adalah sama seperti yang digunakan dalam DC300A sama ampli yang terkenal listrik Crown.
Meskipun saya telah menunjukkan MJL4281A dan output transistor MJL4302A, karena mereka paling baru konstruktor akan menemukan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan seperti yang seharusnya. Alternatif yang MJL3281 / MJL1302 atau MJL21193 / MJL21194.

    
Catatan: Hal ini tidak mungkin lagi untuk merekomendasikan Toshiba transistor, karena mereka yang paling sering dipalsukan dari semua. Para 2SA1302 dan 2SC3281 sekarang usang - jika Anda menemukan mereka, mereka hampir pasti palsu, karena Toshiba tidak membuat perangkat ini sejak sekitar 1999 ~ 2000.
Gunakan hijau LED standar. Jangan menggunakan brightness tinggi atau warna lain, karena mungkin memiliki tegangan maju slighty berbeda, dan ini akan mengubah operasi wastafel saat ini - ini mungkin jenis miniatur jika diinginkan. Resistor semua 1/4W (lebih baik film logam), kecuali untuk R10, R11 dan R22, yang jenis film 1W karbon. Semua resistor bernilai rendah (3,3 ohm dan 0,33 ohm) adalah 5W wirewound jenis.
Karena beroperasi di amp ini "murni" Kelas B-(sesuatu kontradiksi istilah, saya pikir), distorsi frekuensi tinggi akan relatif tinggi, dan mungkin tidak cocok untuk daya tinggi hi-fi. Pada akhir spektrum frekuensi rendah, ada banyak umpan balik negatif, dan distorsi sebenarnya cukup baik, sekitar 0,04% sampai 1kHz. Tes awal saya dan laporan dari yang lain menunjukkan bahwa tidak ada artefak terdengar di frekuensi tinggi, tapi rekomendasi tetap.
Power Disipasi PertimbanganSaya telah membuat banyak keributan tentang tidak menggunakan amp ini di 70V ± menjadi 4 ohm tanpa transistor ekstra. Sebuah perhitungan cepat menunjukkan bahwa ketika dioperasikan seperti ini, kasus terburuk puncak disipasi menjadi beban resistif 306W (4Ω / ± 70V persediaan). Keempat transistor akhir melakukan sebagian besar pekerjaan, dengan P7 dan P8 memiliki waktu yang relatif tenang (ini adalah tujuan desain aslinya). Puncak disipasi dalam 8 perangkat output adalah sekitar 70W masing-masing.
Karena saya suka konservatif, saya akan menganggap bahwa P7 dan P8 dalam skema diperbaharui ditampilkan berkontribusi sedikit di bawah puncak 1A (yang adalah benar). Ini berarti bahwa disipasi puncak adalah sekitar 18W, dengan O / P perangkat utama menghamburkan puncak 70W masing-masing. Transistor yang ditentukan 230W, dan alternatif yang 200W, jadi mengapa transistor tambahan yang diperlukan?
Masalahnya adalah sederhana - disipasi dinilai untuk transistor dengan suhu kasus 25 ° C Sebagai amp digunakan, masing-masing transistor internal mati menjadi panas, seperti halnya kasus transistor - derating kurva standar harus diterapkan. Tambahkan ke komponen reaktif ini sebagai loudspeaker saat drive kembali ke amp (menggandakan disipasi puncak), dan itu menjadi terlalu mudah untuk perangkat melebihi batas. Satu-satunya cara bahwa amp ini dapat digunakan untuk tugas daya secara terus menerus tinggi dengan ± 70V persediaan dan beban loudspeaker 4Ω adalah untuk menjaga suhu kerja ke minimum mutlak - yang berarti empat perangkat output per sisi, heatsink besar dan kipas angin!



Gambar 1A menunjukkan tingkat keluaran dua kali lipat, dengan P9, P10, Q11 dan Q12 hanya mengulanginya - bersama dengan resistor emitor. Setiap tahap 1 / 2 memiliki Zobel sendiri jaringan dan topi bypass seperti yang ditunjukkan, karena ini adalah pengaturan jika versi PCB ganda dibangun. Bila Anda memiliki banyak daya transistor, amp senang hati akan mendorong beban ohm 4 sepanjang hari dari ± 70V - dengan heatsink yang cukup besar, dan pendinginan paksa. Lebih 500W tersedia, lebih dari cukup untuk menyebabkan kehancuran di banyak pembicara!
Sebuah Sedikit Spesifikasi dan PengukuranAngka-angka berikut ini semua relatif terhadap kekuatan output 225W menjadi 4 ohm, atau 30V RMS di 1kHz, kecuali dinyatakan lain. Kebisingan dan distorsi angka unweighted, dan diukur pada bandwidth penuh. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan transformator 300VA, dengan 6.800 topi UF filter.
Tegangan listrik adalah sekitar 4% rendah bila aku melakukan tes, sehingga output daya biasanya akan sedikit lebih tinggi daripada yang ditampilkan di sini jika utama berada pada tegangan nominal yang benar. Angka yang ditampilkan adalah diukur dengan nominal ± 56V, dengan tokoh dalam (kurung) yang diperkirakan untuk ± 70V persediaan.

    
8Ω 4Ω
    
27dB 27dB Gain tegangan
    
Power (Continuous) 153W (240W) 240W (470W)
    
Puncak Power - 10 ms 185W (250W) 344W (512W)
    
Peak Power - 5 ms 185W (272W) 370W (540W)
    
Tegangan input 1.3v (2.0V) RMS 1.3v (2.0V) RMS
    
Kebisingan *-63dBV (band. 1V)-63dBV (band. 1V)
    
S / N Ratio 92dB 92dB *
    
Distorsi 0,4% 0,4%
    
Distorsi (@ 4W) 0,04% (1 kHz) 0.04% (1 kHz)
    
Distorsi (@ 4W) 0,07% (10 kHz) 0.07% (10 kHz)
    
Tingkat membunuh> 3V/us> 3V/us

    
* Tertimbang
Angka-angka ini cukup terhormat, terutama mengingat maksud desain untuk amp ini. Sementara (IMO) itu tidak akan benar-benar cocok untuk normal hi-fi, bahkan ada diragukan bahwa setiap kekurangan akan mudah terlihat, kecuali mungkin pada frekuensi di atas 10kHz. Sementara amp pasti cukup cepat (dan ya, 3V/us sebenarnya cukup cepat - respon meluas ke setidaknya 30kHz, tetapi tidak pada kekuatan penuh), distorsi mungkin sedikit terlalu tinggi.
Perhatikan bahwa "puncak kekuasaan" mewakili peringkat daya maksimum sebelum pelepasan topi filter dan runtuh tegangan suplai. Aku diukur ini pada 5 milidetik dan 10 milidetik. Kinerja ke dalam 4 ohm load tidak cukup baik, sebagai debit topi lebih cepat. Tegangan catu daya nol diukur persis 56V, dan jatuh ke 50.7V pada kekuatan penuh menjadi 8 ohm, dan 47.5V pada kekuatan penuh menjadi 4 ohm.





Foto tidak menunjukkan overlay komponen sutra disaring, karena ini adalah prototipe papan. Papan akhir memiliki lapisan (seperti halnya semua papan saya yang lain). Pembaca yang jeli juga akan melihat bahwa nilai-nilai resistor 5W berbeda dari yang direkomendasikan - ini adalah prototipe awal menggunakan transistor 130w.

Seperti dapat dilihat, ini adalah versi papan tunggal. Transistor driver berturut-turut, sehingga heatsink satu lembar aluminium dapat digunakan untuk semua tiga. Lubang yang disediakan di papan sehingga heatsink pengemudi dapat dipasang tegas, untuk mencegah transistor mengarah melanggar karena getaran. Hal ini terutama penting jika amp digunakan untuk subwoofer bertenaga, tapi mungkin tidak akan dibutuhkan untuk chassis mount sistem.

Sopir dan heatsink utama yang ditampilkan adalah memadai untuk sampai 200W menjadi 4 ohm dengan materi program normal. Transistor daya semua terpasang papan bawah, dan kepala sekrup pemasangan dapat dilihat di atas papan.

Tampak sederhana, bukan?


Power Supply

PERINGATAN: Induk kabel harus dilakukan oleh ahli listrik - Jangan mencoba catu daya kecuali sesuai kualifikasi. Rusak atau salah kabel listrik dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.

Catu daya dasar ditunjukkan dalam Gambar 2. Ini benar-benar konvensional dalam segala hal. Gunakan 40-0-40 V ​​transformator, dinilai pada 300VA untuk penggunaan normal. Untuk daya maksimum kontinyu, 50-0-50V (500VA atau lebih) transformator akan dibutuhkan. Ini akan memberikan daya secara terus menerus sekitar 450W, dan kekuasaan puncak lebih dari 500W mungkin dengan transformator yang baik. Ingatlah peringatan saya tentang menggunakan amp dengan cara ini, dan kebutuhan untuk transistor output tambahan, heatsink besar dan kipas.




Untuk negara-negara 115V, sekering harus 6A, dan dalam semua kasus sekering lambat pukulan diperlukan karena lonjakan arus dari transformator. Untuk apa pun di atas 300VA, rangkaian soft-start sangat dianjurkan (lihat Project 39).

Tegangan suplai dapat diharapkan lebih tinggi dari itu dikutip tanpa beban, dan kurang pada beban penuh. Hal ini sepenuhnya normal, dan karena regulasi dari transformator. Dalam beberapa kasus, tidak akan mungkin untuk memperoleh nilai daya jika transformator adalah tidak cukup dinilai.

Bridge rectifier harus jenis 35A, dan kapasitor filter harus dinilai minimal 63V (atau 75V jika Anda menggunakan 70V persediaan). Kabel harus mengukur berat, dan DC harus diambil dari kapasitor - bukan dari penyearah jembatan.

Meskipun ditampilkan dengan 4.700 kapasitor UF filter, yang lebih besar dapat digunakan. Sesuatu di luar 10.000 UF terlalu mahal, dan tidak akan meningkatkan kinerja untuk setiap derajat berharga. Mungkin yang terbaik adalah dengan menggunakan dua topi UF 4.700 per sisi (empat semua). Ini benar-benar akan bekerja lebih baik dari perangkat 10.000 UF tunggal, dan akan murah juga.

CATATAN: Sangat penting bahwa sekering yang digunakan untuk catu daya. Sementara mereka tidak akan menghentikan amp dari gagal (sekring tidak pernah tidak), mereka akan mencegah kerusakan bencana yang akan dihasilkan dari tidak melindungi rangkaian dari kondisi over-saat ini. Sekring dapat dipasang difuseholders atau dapat jenis inline. Yang terakhir lebih disukai, sebagai sadapan pasokan dapat disimpansesingkat mungkin. Akses dari luar casing tidak diperlukan - jika pukulan sekering, penguat hampir pastirusak

Selasa, 07 Juni 2011

BAND PASS FILTER





Rangkaian band pass filter digunakan untuk meloloskan sinyal diantara 2 frekwensi. Rangkaian ini terdiri dari dua rangkaian yaitu rangkaian low pass filter dan high pass filter. Keluaran dari band pass filter berupa sinyal frekwensi.
Perhitungan untuk Band Pass Filter terdiri dari dua bagian diantaranya :
1. Low Pass Filter (LPF) :
f = 1/(2phi R1 C)
A = (R1 + R2)/R3

2. High Pass Filter (HPF) :

f = 1/(2phi (R1 R2 C1 C2)^1/2)

This entry was posted on October 9, 2009 at 7:01 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.


kelompok A-pass filter merupakan perangkat yang melewati frekuensi dalam kisaran tertentu dan menolak (melemahkan) frekuensi di luar rentang tersebut. Contoh analog band elektronik-pass filter adalah sirkuit RLC (rangkaian resistor-induktor-kapasitor). Filter ini juga dapat dibuat dengan menggabungkan low-pass filter dengan high-pass filter.

Bandpass adalah sebuah kata sifat yang menggambarkan jenis dari proses filter atau penyaringan, melainkan sering bingung dengan passband, yang mengacu pada porsi yang sebenarnya spektrum terpengaruh. Dua kata keduanya kata majemuk yang mengikuti aturan-aturan bahasa Inggris dari formasi: makna utama adalah bagian terakhir senyawa, sedangkan pengubah adalah bagian pertama. Oleh karena itu, salah satu benar bisa mengatakan 'A dual bandpass filter memiliki dua passbands'. Sebuah sinyal bandpass adalah sinyal yang berisi sebuah band frekuensi dari nol frekuensi, seperti sinyal yang keluar dari bandpass filter.

Sebuah bandpass filter yang ideal akan memiliki passband benar-benar datar (misalnya dengan keuntungan tidak / redaman sepanjang) dan benar-benar akan menghaluskan semua frekuensi di luar passband tersebut. Selain itu, keluar transisi passband akan seketika pada frekuensi. Dalam prakteknya, tidak ada bandpass filter yang ideal. Filter ini tidak melemahkan semua frekuensi di luar rentang frekuensi yang dikehendaki benar-benar, pada khususnya, ada wilayah di luar passband diinginkan dimana frekuensi yang dilemahkan, tetapi tidak ditolak. Ini dikenal sebagai filter roll-off, dan biasanya dinyatakan dalam dB redaman per oktaf atau dekade frekuensi. Umumnya, desain filter berusaha untuk membuat roll-off sesempit mungkin, sehingga memungkinkan filter untuk melakukan sedekat mungkin dengan desain yang diinginkan. Seringkali, ini dicapai dengan mengorbankan pass-band atau riak stop-band.

Bandwidth filter hanya perbedaan antara frekuensi cutoff atas dan bawah. Faktor bentuknya adalah rasio bandwidth diukur dengan menggunakan dua nilai redaman yang berbeda untuk menentukan frekuensi cutoff, misalnya, faktor bentuk 2:01 pada 30 / 3 dB berarti bandwidth diukur antara frekuensi pada redaman 30 dB adalah dua kali yang diukur antara frekuensi pada 3 dB redaman.

Luar elektronik dan pemrosesan sinyal, salah satu contoh penggunaan filter band-pass dalam ilmu atmosfer. Hal ini umum untuk band-pass filter data meteorologi baru-baru ini dengan berbagai masa, misalnya, 3 sampai 10 hari, sehingga hanya siklon tetap sebagai fluktuasi dalam bidang data.

Dalam neuroscience, visual sel sederhana kortikal yang pertama kali ditunjukkan oleh David Hubel dan Torsten Wiesel memiliki sifat respon yang menyerupai filter Gabor, yang band-pass.

Minggu, 05 Juni 2011

Simulasi Buka Tutup Pintu otomatis menggunakan PLC


Elektronika - PLC


Ditulis oleh arief
Sabtu, 02 Mei 2009 12:02
Untuk simulasi kal ini, kita gunakan software TLP LogixPro dari Learning Pit yang dibuat oleh Bill Simpson. Kelebihan dari software ini adalah terdapat gambar animasi untuk proses dan rangkaian yang dibuat diagram tangganya.



Keterangan gambar:
1. Kotak Panel, di mana terdapat button switch untuk membuka pintu (open)
2. Limit Switch untuk kondisi pintu terbuka
3. Limit Swicth untuk kondisi pintu tertutup
4. Output untuk motor arah naik (membuka pintu)
5. Output untuk motor arah turun (menutup pintu)
6. Pintu dengan penggerak motor listrik.
7. PLC
Skenario sistem:

1. Jika tombol OPEN (I:1/0) ditekan, pintu akan bergerak naik, lampu Ajar menyala (penanda sedang proses). Setelah mencapai LS1 (I:1/3 kondisi awal Close) menjadi terbuka, motor langsung stop (O:2/0), lampu penanda Open menyala (O:2/3).
2. Jika tombol SHUT (I:1/1) ditekan, pintu akan bergerak turun (motor down O:2/1) menyala dan lampu AJAR menyala. Setelah mencapai LS2 (I:1/4, kondisi awal OPEN) menjadi CLOSE, motor langsung berhenti. Lampu SHUT ( O:2/4) menyala.
3. Tombol STOP berfungsi untuk kedua kondisi (OPEN maupun CLOSE).
4. Tombol OPEN tidak berfungsi ketika : Kondisi pintu telah terbuka dan Kondisi pintu sedang proses menutup.
5. Tombol SHUT tidak berfungsi ketika : Kondisi pintu telah tertutup, Kondisi pintu sedang proses membuka, Jika tombol STOP (I:1/2) ditekan, motor langsung berhenti.

Untuk keterangan gambar segera menyusul...

Rabu, 01 Juni 2011

LOGARITMA




Belajar Matematika

Logaritma sebetulnya adalah bentuk lain dari pangkat. Kalau kalian ingin mengerti logaritma kalian harus paham dulu soal perpangkatan. Kalau belum paham perpangkatan disini akan aku jelaskan sedikit untuk membantu kalian.
Bentuk pangkat adalah seperti ini : 23= 8
artinya, 2 X 2 X 2 = 8
lihat angka 2 nya ada 3 kan, makanya disingkat jadi 23
nah dari situ kita buat rumus umum, ab= c , artinya a pangkat b sama dengan c.
Lalu bagaimana dengan logaritmanya ? Seperti aku bilang tadi, logaritma adalah bentuk lain dari pangkat. Jika kita punya rumus 23= 8 , maka bentuk logaritmanya adalah 2log 8 = 3. Atau bila dibuat rumus umum maka akan seperti ini,
alog c = b
Jika kalian sudah melihatnya polanya maka logaritma akan menjadi mudah, lalu apa sebenarnya polanya? Sebenarnya yang dicari dalam logaritma adalah pangkatnya, bukan seperti pangkat biasa yang mencari hasil dari pangkatnya. Lihat perbedaannya berikut ini,
alog c = b dan ab= c
Jelas bukan? Kalau sudah jelas maka berikut ini adalah contoh-contoh dari pangkat dan logaritma.
1. 23 = 8, dan 2log 8 = 3.
2. 55 = 625, dan 5log 625 = 5.
3. 104 = 10000, dan 10log 10000 = 4.
4. 92 = 81, dan 9log 81 = 2.
5. 79 = 40353607, dan 7log 40353607 = 9.
Nah, pasti kalian sekarang telah mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi tentang logaritma bukan ?
********** Operasi penyederhanaan logaritma **********
Bagian ini dapat kamu pelajari setelah kamu mengerti penjelasan diatas. Bagian ini adalah bentuk-bentuk logaritma yang dapat digunakan untuk memudahkan kita memecahkan suatu soal. Bentuk-bentuk ini mau tak mau harus dihapal, namun jangan takut karena bentuknya sederhana kok. Lihat bentuk-bentuk penyederhanaan dari logaritma dibawah ini,
1. alog (c x d) = alog c + alog d
contoh: 2log (8) = 2log (2 x 4) = 2log 2 + 2log 4 = 1 + 2 = 3
2. alog (c : d) = alog c - alog d
contoh: 3log (9) = 3log (27 : 3) = 3log 27 - 3log 3 = 3 - 1 = 2
3. alog cd = d x (alog c)
contoh: 2log 28 = 8 x (2log 2) = 8 x 1 = 8
4. (alog b)(blog c) = alog c
contoh: (2log 65)(65log 8 ) = 2log 8 = 3
5. (alog b) : (alog c) = clog b
contoh: (7log 64) : (7log 2) = 2log 64 = 6
**********************************************************
Apabila kalian menemukan bentuk logaritma seperti ini, log x , itu sama artinya dengan 10log x. Jadi log 100 = … Hayo tebak brapa?

multimeter atau multitester


dalam dunia elektronika pasti semuanya akan berhubungan erat dengan multimeter atau multitester, kali ini godongkuning berbagi ilmu tentang multimeter atau multitester.
Sebuah multimeter atau multitester, juga dikenal sebagai atau vom (Volt-Ohm meter), adalah sebuah elektronik alat ukur yang menggabungkan beberapa fungsi pengukuran dalam satu unit. A typical multimeter may include features such as the ability to measure voltage , current and resistance . Sebuah multimeter khas dapat mencakup fitur seperti kemampuan untuk mengukur tegangan , arus dan resistansi . Multimeters may use analog or digital circuits — analog multimeters (AMM) and digital multimeters (often abbreviated DMM or DVOM .) Analog instruments are usually based on a microammeter whose pointer moves over a scale calibration for all the different measurements that can be made; digital instruments usually display digits, but may display a bar of a length proportional to the quantity measured. Multimeter dapat menggunakan analog atau sirkuit digital - multimeter analog (AMM) dan multimeter digital (sering disingkat DMM atau DVOM.) Analog instrumen biasanya didasarkan pada microammeter pointer yang bergerak di atas skala kalibrasi untuk semua pengukuran yang berbeda yang dapat dibuat; digital instrumen biasanya menampilkan digit, tetapi mungkin menampilkan batang panjang proporsional dengan kuantitas yang diukur.
A multimeter can be a hand-held device useful for basic fault finding and field service work or a bench instrument which can measure to a very high degree of accuracy. multimeter bisa menjadi perangkat dipegang tangan berguna untuk dasar kesalahan mencari dan layanan lapangan atau instrumen bangku yang dapat mengukur hingga tingkat yang sangat tinggi akurasi. They can be used to troubleshoot electrical problems in a wide array of industrial and household devices such as electronic equipment , motor controls, domestic appliances , power supplies , and wiring systems. Mereka dapat digunakan untuk memecahkan masalah listrik di beragam perangkat rumah tangga dan industri seperti peralatan elektronik , kontrol motor, peralatan rumah tangga , pasokan listrik , dan sistem kabel.

multimeter analog

multimeter digital
1.Multimeter Analog
avometerMeter-meter Analog mengambil sedikit tenaga dari rangkaian yang diuji untuk mengoperasikan jarum penunjuknya. Alat harus bersensitivitas tinggi setidaknya 20k /V atau memposisikan pembenahan pembacaan untuk rangkaian yang diuji. Cermati pada sesi dibawah ini sensitivitas untuk telitinya.
Battery didalam meter untuk menyediakan jangkah pengukuran resistansi, akan habis dalam masa tahunan tetapi membiarkan meter pada jangkah pengukuran resistansi akan membuat batteray terus bekerja sampai habis.

Jangkah rata-rata multimeter analog seperti digambarkan:
(Nilai teganagan dan arus adalah nilai maksimum setiap jangkah ukur)
  • Tegangan DC: 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V, 1000V.
  • Tegangan AC: 10V, 50V, 250V, 1000V.
  • Arus DC: 50µA, 2.5mA, 25mA, 250mA.
    Jangkah ukur arus tinggi hilang pada tipe meter ini.
  • Arus AC: Tak ada. (Anda menginginkan mengukurnya).
  • Resistansi: 20, 200, 2k, 20k, 200k.
    Nilai resistansi adalah nilai tengah setiap jangkah pengukuran.
Merupakan ide yang bagus untuk multimeter analog meletakkan jangkah tegangan DC layaknya 10V ketika tidak digunakan. Adalah agar tidak rusak oleh pemakaian sembrono jangkah ini, dan mudah diubah kemanapun sesuai yang diinginkan!
Sensitivitas dari multimeter analog
Multimeter harus berada pada sensitivitas tinggi setidaknya 20k/V dengan kata lain jangkah tegangan DC berada sangat rendah perlu pembenaran pembacaan. Untuk memenuhi pembacaan yang benar(valid) resistansi meter harus sepuluh kali resistansi alat yang diukur (lakukan ini , nilai lebih tinggi dekat dengan dimana meter dihubungkan). anda dapat menaikan resistansi meter dengan memilih jangkah ukur yang lebih tinggi ,tetapi akan mendapatkan pembacaan dengan akurasi yang sangat rendah!
Pada beberapa jangkah ukur teganagan DC:
Meter Analog Resistansi = Sensitivitas × Max. jangkah pembacaan
contoh sebuah meter denganh 20k/V sensitivitas saat jangkah 10V dengan resistansi 20k/V × 10V = 200k.
Berkebalikan, multimeter digital memiliki resistansi konstan 1M (often 10M) untuk seluruh jangkah ukur tegangan DC. Ini lebih dari cukup untuk seluruh rangkaian.
2. Multimeter Digital
avometer digitalSeluruh multimeter digital mempunyai batteray untuk memberi daya pada penampilannya juga tidak membutuhkan daya dari rangkaian dalam pengukurannya . Ini berarti dalam jangkah DC mempunyai resistansi tinggi (biasa disebut impedansi input) dalam 1M atau lebih, biasanya 10M, dan sangat tidak mempengaruhi pada rangkaian yang diukur.
Rata-rata jangkah ukur untuk multimeter digital:
(merupakan nilai maksimum pembacaan pada setiap jangkahnya)
  • Tegangan DC: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V.
  • Tegangan AC: 200V, 600V.
  • Arus DC: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10A*.
    * Jangkah10A biasanya tak berpemutus arus disambung dengan socket khusus.
  • Arus AC: Tak ada. (Anda menginginkan mengukurnya).
  • Resistansi: 200, 2000, 20k, 200k, 2000k, Diode Test.
Meter digital mempunyai kekhususan pengetes diode sebab jangkah pengukur resistansinya tidak dapat untuk mengukur diode dan komponen semikoduktor yang lain.
 
 

DUNIA ELEKTRONIKA di desain oleh godong kuning untuk membahas semua tentang ELEKTRONIKA agar bisa saling berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi Bloggerized by Blogger Template © 2009