Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM 2013."— Transcript presentasi:

1 SISTEM 2013

2 Definisi Umum Sistem adalah sekelompok bagian atau komponen yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan fungsi.(Salisbury) Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian, atribut dari bagian dan hubungan antara bagian dengan atribut. (Pilecki) Sistem adalah prosedur yang terorganisir dan mapan yang membuahkan hasil. (Robert Allen & Mark Victor Hansen). Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. (Bertalanffy) Sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu (Ramon McLeod) Sistem adalah tatanan yang menggambarkan adanya rangkaian berbagai komponen yang memiliki hubungan serta tujuan bersama secara serasi, terkoordinasi yang bekerja atau berjalan dalam jangka waktu tertentu dan terencana. (Umar Fahmi Achmadi)

3 Definisi Dalam Ranah Engineering
Perangkat/alat/algoritma yang beroperasi berdasarkan sinyal masukan (input), mengikuti aturan tertentu/terdefinisi (biasanya berbentuk persamaan matematis), dan menghasilkan sinyal keluaran (output) atau respons sistem. Maka sistem terdiri atas komponen-komponen dan/atau kombinasinya yang membentuk operasi kerja tertentu untuk menghasilkan keluaran yang sudah direncanakan.

4 Masukan : bisa data dan/atau informasi
PROSES masukan keluaran Masukan : bisa data dan/atau informasi Proses : operasi kerja tertentu yang akan mengubah/mengolah masukan menjadi bentuk tertentu yang sesuai dengan rencana Keluaran : hasil pengubahan/pengolahan masukan

5 Contoh : MOBIL KOMPUTER TUBUH gas kecepatan rem keyboard tampilan
mouse TUBUH makanan kesehatan minuman

6 Contoh : PASAR Permintaan Daya beli Bahan baku Produksi Keuntungan
harga Permintaan Daya beli Bahan baku Produksi Keuntungan Distribusi Kondisi politik Dlsb.

7 Model Sistem Seorang insinyur dalam membangun sistem harus membuat model terlebih dulu. Model adalah representasi lengkap dari sebuah sistem namun dibuat dalam skala sederhana. Model dibuat untuk mensimulasikan dan memperhitung-kan segala hal terkait sistem yang akan dibangun. Model berguna untuk : Melakukan analisis Melakukan simulasi Memperhitungkan risiko

8 Tahap Pembentukan Model
Mendefinisikan masalah dengan rinci Merumuskan masalah secara terstruktur MODEL KOREKSI PENGUJIAN STOP MULAI +/- +

9 Contoh Seorang insinyur hendak membangun sebuah oven pemanggang roti. Maka tahap paling awal adalah mendefinisikan masalah secara rinci, misalnya: Jenis roti yang akan dipanggang Jumlah/volume ruang panggang Range temperatur Jenis pemanas Sistem pengendalian Sistem monitor proses pemanggangan Dlsb. Masalah disusun dalam struktur yang sesuai :

10 Contoh (lanjut) Masalah disusun dalam struktur yang sesuai :
Jenis roti yang akan dibuat adalah roti kering dengan ukuran maksimum tertentu. Timer dan suhu diatur dan selalu dikendalikan. Pengendali secara otomatis menghidup-matikan pemanas untuk mendapatkan suhu yang optimal. Sistem monitor bekerja untuk memonitor suhu.

11 Contoh (lanjut) Dibuat model awal dengan mengakomodasikan durasi waktu dan arus listrik. SAKLAR dan TIMER PEMANAS OVEN Panas Listrik Setelah pengujian, ada masalah : suhu tidak terkendali. Dilakukan koreksi dengan mengendalikan suhu.

12 Contoh (lanjut) Model awal dikoreksi : diberikan untai umpak balik dari sensor suhu untuk memutus arus listrik dari saklar. SAKLAR dan TIMER PEMANAS OVEN UDARA PANAS SENSOR PANAS MEKANISME PENGENDALI listrik

13 PEMANAS GANDA (ATAS-BAWAH)
Contoh (lanjut) Model akhir : semua permasalahan yang mungkin timbul diberikan solusinya. SAKLAR dan TIMER PEMANAS OVEN UDARA PANAS SENSOR PANAS MEKANISME PENGENDALI listrik + - PEMANAS TERPROGRAM PEMANAS GANDA (ATAS-BAWAH) DISPLAY SUHU

14 Sistem Dasar x x u x x Empat jenis sistem dasar : SCALER K ADDER
DIFFERENSIATOR x INTEGRATOR x

15 Sistem Dasar : x x Tanpa umpan-balik (open-loop)
Dengan umpan-balik (closed-loop) SISTEM UMPAN-BALIK - +

16 Variabel termanipulasi
Komponen dalam Sistem Berumpanbalik Elemen kendali SISTEM Elemen umpan-balik Sinyal aktuasi Variabel termanipulasi c b Keluaran terkendali d f masukan a e g Gangguan g1 g2 Arah maju Arah balik

17 Contoh Pengaruh Perubahan
Tanpa umpan-balik (open-loop) SISTEM Gain = 1000 x Jika gain sistem berubah, maka keluaran langsung terpengaruh. Dengan umpan-balik (closed-loop) x SISTEM Gain =1000 UMPAN-BALIK Gain = 1/10 - + y/10 x-(y/10)

18 Contoh Buat sistem tanpa umpan-balik dan dengan umpan-balik dari rangkaian di samping ini. Jawab : Keluaran sistem (pembagi tegangan) : Persamaan ini sudah menggambarkan sistem tanpa umpan-balik :

19 Contoh (lanjut) Untuk membuat sistem dengan umpan-balik, dihitung keluaran V2 dalam kaitannya dengan arus yang mengalir I: Keluaran V2 ternyata mengandung V2 sehingga merupakan umpan-balik :

20 Contoh Aplikasi : Model Matematis Sistem Lengan Robot
Buat model open-loop (tanpa umpan-balik) dan model closed-loop (berumpan-balik) dari sebuah lengan robot sederhana yang bisa ber-gerak linier kiri-kanan (dalam sumbu-x) yang digerakkan oleh sebuah motor. Motor memiliki gain = 2 dan plant (lengan robot) memiliki gain =10. Perhitungkan adanya gangguan (misalnya gesekan, massa). gangguan Jawab : Model sederhana open-loop : x = tegangan untuk menggerakkan motor (elemen kendali), u = elemen gangguan, y = keluaran gerak lengan robot.

21 Contoh Aplikasi (lanjut)
gangguan Maka model matematisnya :  Dari persamaan ini tampak bahwa gangguan memiliki pengaruh yang besar, yakni 10 kali dari kondisi awal.  Untuk mengurangi pengaruh gangguan, maka dirancang model closed-loop.

22 Contoh Aplikasi (lanjut)
Adanya gangguan yang menyebabkan ketidakakuratan gerak lengan robot bisa dideteksi dengan sensor. Yang perlu diperhatikan : antara keluaran dan masukan tidak sejenis, sehingga harus ada pengubah yang sesuai. Contoh sistem dengan umpan-balik : Keluaran gerak lengan dideteksi dengan sensor k yang akan mengubah kesalahan gerak menjadi tegangan koreksi k.y. Sebuah elemen aktuasi A diperlukan untuk menyesuaikan masukan dari elemen kendali.

23 Contoh Aplikasi (lanjut)
Maka persamaan keluarannya : ……………… (2)

24 Agar sistem menghasilkan keluaran yang akurat, maka Pers
Agar sistem menghasilkan keluaran yang akurat, maka Pers. (1) harus sama dengan Pers. (2) :  Tampak bahwa dengan closed-loop gangguan sudah sangat diperkecil.

25 Tipe Bagan Kotak Sistem Kendali

26 Transformasi Bagan Kotak
Bagan suatu sistem yang terdiri dari banyak kotak bisa disederhanakan menjadi satu kotak sederhana dengan fungsi alih tunggal. Metode transaformasinya : a. Hubungan Seri/Cascade

27 Transformasi Bagan Kotak
b. Hubungan Paralel/Cascode V(s) Y(s)

28 Transformasi Bagan Kotak
c. Simpal (Loop) Umpan-Balik

29 Transformasi Bagan Kotak
d. Penjumlah dan/atau Pembanding  Kedua bentuk di atas hasilnya sama.

30 Transformasi Bagan Kotak
Penjumlah dan/atau Pembanding (lanjut)  Kedua bentuk di atas hasilnya sama.

31 Transformasi Bagan Kotak
e. Pemindahan Titik Berangkat (Take off point)

32 Transformasi Bagan Kotak
Pemindahan Titik Berangkat (Take off point) (lanjut)

33 Representasi Rangkaian Pasif dalam Laplace
a. Komponen Pasif Dinyatakan dalam bagan kotak :

34 Representasi Rangkaian Pasif dalam Laplace
b. Komponen Pasif Hubung Seri Persamaan tegangannya : Transformasi Laplace-nya : Bagan kotaknya : E(s) I(s)

35 Proses Penyusunan Bagan Kotak
Tahapan : Turunkan persamaan dari rangkaian. Tentukan transformasi Laplace-nya. Nyatakan persamaan transformasi Laplace ke dalam bentuk bagan kotak. Susun semua elemen dalam bagan kotak secara lengkap.

36 Contoh Buat bagan kotak sistem dari rangkaian RC di samping ini.
Jawab : Persamaan arus dan tegangan : Maka bagan lengkap sistemnya :

37 Contoh Buat bagan kotak sistem dari rangkaian RL di samping ini.
Jawab : Persamaan arus dan tegangan : L Maka bagan lengkap sistemnya :

38 Contoh Buat bagan kotak sistem dari rangkaian LRC di samping ini.
Jawab : Persamaan arus dan tegangan dalam ranah s :

39 Grafik Aliran Sinyal Merupakan bentuk lain untuk menyatakan hubungan antar komponen dalam bentuk simpal (loop) dan lintasan.

40 Simpul dengan satu jalan masuk  x2 = ax1
Cabang Cascade/seri : Cabang paralel : Penyederhanaan simpul campuran :

41 Penyederhanaan

42 Contoh :

43 Contoh :


Download ppt "SISTEM 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google