loading...
TANGGAPAN SETIMBANG DAN
SUDUT FASA DARI
SISTEM ORDE SATU
I.
TUJUAN PRAKTIKUM
v Mampu memahami hubungan
arus dan tegangan pada system orde satu.
v Mempu melakukan pengukuran
sudut fasa.
II.
TEORI DASAR
2.1.
Analisa Phasor
Phasor adalah sebuah besaran yang memiliki besaran dan
arah sudut yang dapat berubah terhadap waktu. Panjang phasor mewakili besaran
maksimum bentuk gelombang sinusioda bersangkutan sedangkan sudut terhadap sumbu
mendatar memperlihatkan sudut fase-nya. Umumnya phasor acuan itu dapat berupa
pkasor mendatar yang bersesuaian dengan 0o.
Sudut fasa yang
mendahului dan yang terlambat.
Selanjutnya dalam kaitan
dengan sudur fasa ini, nilai impedansi Z dari rangkaian perlu ditentukn sbagai
acuan bagi sifat rangkaian yang akan dianalisis. Impedansi Z didrfinisikan
sebagai perbandingnan antara phasor tegangan terhadap phasor arus. Impedansi
adalah sebuah kuantitas kompleks yang memiliki satuan OHM. Setiap komponen yang terlibat didalam
suatu rangkaian seperti nilai inductor L, kapasitor C yang tanggapan terhadap frekuensi sinyal
masukan dapat dinyatakan seperi persamaan-persamaan berikut ini.
2.2.
Pengukuran Fasa
Perbandingan fasa dari 2 sinyal yang memiliki frekuensi sama
dapat dilakukan dengan menggunakan tombol dual trace pada osiloskop dengan
langkah-langkah berikut :
a. Hubungkan probe osiloskop sehingga ch-1 pada
sumber tegangan input dan ch-2 pada resistor.
b. Set skala vertical ch-1 dan
ch-2 sehingga tiap gelombang kira-kira berukuran sama dan set skala horizontal
untuk mendapatkan display gelombang sedikit lebih dari 1 periode.
c. Gunakan pengontrol posisi vertical untuk
mentanahkan dan membawa gelombang ke tengah secara vertical.
d. Catat apakah sinyal
mendahului atau datang setelah sinyal referensi.
III.
PERLENGKAPAN PRAKTIKUM
v Multmeter analog atau
digital
v Tegangan sumber DC
v Osiloskop
v Generator sinyal
v RCL meter
v Kapasitor : 100 nF, 10 nF
v Resistor : 1 K, 2K2, 3K3,
4K7
IV.
LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM
4.1. Percobaan 1:
a. Buat
rangkaian seperti gambar berikut dengan tegangan input sebesar 5 Volt.
Gambar
b. Kemudian tentukan tegangan
effektif (RMS) pada sumber tenagan, resistor (R) dan kapasitor ( C ) untuk
berbagai nilai frekuensi masukan.
- Setelah itu ukur fasa anatara tegangan sumber (Vin)
dan arus pada rangkaian untuk setiap frekuensi masukan yang berubah – ubah.
Table 3.1.
Vin
|
f in
|
Hasil
Pengukuran
|
Hasil
Perhitungan
|
Hasil
Simulasi EWB
|
||||||
Vin(rms)
|
VR
|
Vc
|
Vin(rms)
|
VR
|
Vc
|
Vin(rms)
|
VR
|
Vc
|
||
5 Volt
|
100 Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KHz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KHz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 KHz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 KHz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Percobaan 2 :
a. Rancang sebuah rangkaian RC untuk sudut fasa
tertentu pada frekuensi 1 KHz.
b. Gunakan RCL meter untuk
mengukur kapasitor .
c. Cari nilai R dengan menggunakan persamaan
tertentu dengan sudut fasa 300.
- Pasangkan nilai R hasil perhitungan tersebut untuk
membuat rangkaian seperti gambara 3.2. RC di atas.
- Setelah selesai, tentukan tegangan RMS sumber,
resistor dan kapasitor
- Isikan hasilnya ke dalam table 3.2. berikut ini.
Table 3.2
Vin
|
Sudut
|
f in
|
Hasil
Pengukuran
|
Hasil
Perhitungan
|
Hasil
Simulasi EWB
|
||||||
fasa
|
Vin(rms)
|
VR
|
Vc
|
Vin(rms)
|
VR
|
Vc
|
Vin(rms)
|
VR
|
Vc
|
||
5 Volt
|
300
|
100 Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
500 Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 KHz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 KHz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 KHz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 KHz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V.
PERTANYAAN DAN TUGAS PENDAHULUAN
Perhatikan rangkaian RC berikut ini :
Dari gambar di atas, tentukan :
- Arus
total (I)
- VR
- VC
loading...
Comments
Post a Comment