Percobaan 5 Regulator Tegangan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Open Course Selamat Belajar.
Advertisements

Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Analisis Rangkaian Listrik Sesi 5 1.
Time Domain #4. Analisis Rangkaian Listrik Di Kawasan Waktu Pelajaran #4 Oleh Sudaryatno Sudirham.
Jenis Rangkaian Arus AC
RANGKAIAN AC Pertemuan 5-6
Elektronika Daya Rahmat A. Al hasibi
Selamat Belajar Open Course. Analisis Rangkaian Listrik Di Kawasan Waktu - Course #2 Oleh: Sudaryatno Sudirham.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Analisis Rangkaian Listrik Sesi-7 1.
Time Domain #5. Analisis Rangkaian Listrik Di Kawasan Waktu Pelajaran #5 Oleh Sudaryatno Sudirham.
DC-DC Converter The Buck Converter.
Cara Kerja Power Supply
Selamat Datang Dalam Tutorial Ini 1. Petunjuk Dalam mengikuti tutorial jarak jauh ini, pertanyakanlah apakah yang disampaikan pada setiap langkah presenmtasi.
Analisis Rangkaian Listrik
Analisis Rangkaian Listrik Metoda-Metoda Analisis
RANGKAIAN LISTRIK I WEEK 2.
Analisis Rangkaian Listrik
Percobaan 3 Penguat dengan umpan Balik
Open Course Selamat Belajar.
1 Single & Three Phase circuits and Unit system Rangkaian Satu Fasa & Tiga Fasa, dan sistem Unit.
Analisis Rangkaian Listrik Hukum, Kaidah, Teorema Rangkaian
Analisis Rangkaian Listrik di Kawasan Waktu Model Piranti Pasif Model Piranti Aktif.
Rangkaian dengan Opamp
Penguat Operasional Ideal dan Riil
Teknik Rangkaian Listrik
ELEMEN RANGKAIAN LISTRIK
Rangkaian Penyearah.
OPERATIONAL AMPLIFIER
Pengantar Analisis Rangkaian
Hubungan Arus Tegangan pada Induktor
Rangkaian RC tanpa sumber
Rangkaian RL tanpa sumber
Penggunaan BJT untuk Desain Penguat
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Analisis Rangkaian Listrik Sesi-4
Analisis Rangkaian Listrik di Kawasan Waktu Model Piranti Sudaryatno Sudirham Klik untuk menlanjutkan.
FILTER.
Penggunaan MOSFET dalam Perancangan Penguat
Thursday, April 16, 2015follow at singgihedu.co.nr MARILAH BERDOA SEMOGA ALLAH, TUHAN YANG MAHA MENGETAHUI MEMBERIKAN ILMU YANG BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA.
Rangkaian Logika Digital CMOS
Induktor Seri dan Paralel
KULIAH 6: TRANSISTOR AMPLIFIER BIPOLAR
Percobaan 2 Penguat Diferensial
1 Pertemuan 1 PENDAHULUAN Matakuliah: H0072/Elektronika Terpadu Tahun: 2006 Versi: 1.
Respons Frekuensi Tinggi CG
Rangkaian RLC Seri Tanpa Sumber
Aplikasi Rangkaian dengan Opamp
Alat Ukur dan Pengukuran
Analisis Rangkaian Sinusoid Mapan
RANGKAIAN LISTRIK 1 KONSEP DASAR, DEFINISI DAN SATUAN
Menguji DC power dan peralatan rectifier
KARAKTERISTIK KOMPONEN RANGKAIAN LISTRIK
Aplikasi Dioda.
Satuan Kapasitansi [Farad]
Tri Raahjoeningroem, MT T. Elektro - UNIKOM
Bab 5. Pembagi Arus dan Tegangan DC
ELEKTRONIKA 1 Bab 4 ELEKTRONIKA DALAM PRAKTEK Oleh : M. Andang N
Elektronika Daya Ir. Umar Muhammad, MT.
System Pembangkit Tenaga Listrik
Kapasitor Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi listrik atau muatan listrik secara sementara. Muchlas, Elektronika.
Teorema Transfer Daya Maksimum
VII. PEMAKAIAN KAPASITOR PADA SISTEM DISTRIBUSI
Week 2 KARAKTERISTIK KOMPONEN RANGKAIAN LISTRIK
Operational Amplifier
INDUKTANSI.
LISTRIK.
Operational Amplifier
Penguat frekuensi menengah CE
Op Amp Sebagai Penguat.
Bab 3 Rangkaian Aplikasi Dioda
TEOREMA THEVENIN & NORTON
LISTRIK ARUS SEARAH Pengertian u (t) = U1 = tetap v t1 t2 t3 t
Transcript presentasi:

Percobaan 5 Regulator Tegangan

Voltage Regulator Klasifikasi regulator tegangan Linier/ kontinyu Shunt Series Switched mode Induktor Kapasitor gabungan

Karakteristik Regulator Line Regulation besaran menyatakan perubahan nilai tegangan output dengan beban nominal saat tegangan input berubah-ubah

Karakteristik Regulator Load Regulation besaran menyatakan perubahan tegangan output dengan tegangan input dalam keadaan nominal saat beban berubah-ubah

Karakteristik Regulator Ouput resistance besaran menyatakan resistansi dinamik pada terminal ouput regulator

Karakteristik Regulator Current Limit besaran menyatakan arus maksimum yang dapat diberikan regulator saat tegangan input nominal vO IL ILmax VO

Karakteristik Regulator Ripple Rejection besaran menyatakan redaman tegangan ripple dari input ke output

Prinsip Regulasi Kontinyu Seri Vout IC Vout VEB Vbase Vfeedback Vref konstan

Prinsip Regulasi Kontinyu Paralel IL IC Vout VB Vfb VBE Vref konstan

Prinsip Regulator Switching

Prinsip Konverter Buck

Prinsip Konverter Buck Switch ON V1=VUR VL=VUR -VO vOVO S ON iL=(VUR –VO)t/L + I0FF IL I0FF t

Prinsip Konverter Buck Switch OFF V1=-VD VL=-VD -VO vOVO iL=-(VD +VO)t/L + IPk S OFF IL IPk t

Prinsip Konverter Buck Arus IL Keadaan arus induktor kontinyu, selalu > 0 iL t IPk IMin VUR V1 -VD S ON D OFF S OFF D ON

Tegangan Output Arus iL Kontinyu IPk=(VUR –VO)DT/L + I0FF I0FF IPk iL S ON S OFF t T DT I0FF= IPk -(VD +VO)(1-D)T/L (VUR –VO)D= (VD +VO)(1-D) VO=VUR D – (1-D) VD Tegangan output sebanding duty cycle

Prinsip Konverter Buck Arus IL Keadaan arus induktor diskontinyu IPk t iL V1 S ON S OFF D ON D OFF VUR VO -VD

Tegangan Output Arus iL Diskontinyu IPk=(VUR –VO)DT/L iL S ON S OFF t T DT 0= IPk -(VD +VO)DDonT/L IPk DDon= (VUR –VO)D/(VD +VO) Tegangan ouput kompleks

Rangkaian Percobaan 1

Rangkaian Percobaan 1 Induktansi L Resistansi RL V1 VO DC Vo ripple Kapasitansi C Duty Cycle Frekuensi Ubah-ubah Amati

Konverter Buck dengan PWM FB

Rangkaian Percobaan 2 Amati

Selamat Bekerja