Kamis, 24 November 2011

alat ukur


……..ALAT UKUR……..


                               


    
                                     MATERI ;   :MULTIMETER
                                                   :OCILLOSCOPE
                                                   :FUNCTION GENERATOR
                                                   :OSILATOR








   NAMA : BAYU PRAYUDA
   KELAS : XI EI


Multimeter
   Multimeter digital
Semua meter digital berisi baterai untuk daya layar sehingga mereka menggunakan hampir tidak ada kekuatan dari rangkaian yang diuji. Ini berarti bahwa pada rentang tegangan DC mereka mereka memiliki resistensi yang sangat tinggi (biasanya disebut impedansi input) dari 1M ohm atau lebih, biasanya 10M ohm , Dan mereka sangat tidak mungkin untuk mempengaruhi rangkaian yang diuji.
Khas berkisar untuk multimeter digital seperti yang digambarkan:
(Nilai yang diberikan adalah membaca maksimum pada kisaran masing-masing)
    Tegangan DC: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V.
    AC Voltage: 200V, 600V.
    DC Sekarang: 200μA, 2000μA, 20mA, 200mA, 10A *.
    * Rentang 10A biasanya disatukan dan terhubung melalui soket khusus.
    AC saat ini: Tidak ada (Anda mungkin perlu untuk mengukur ini)..
    Perlawanan: 200 ohm , 2000 ohm , 20k ohm , 200k ohm , 2000k ohm , Uji Diode.
      
       Analog multimeter
Meter analog mengambil sedikit kekuatan dari rangkaian yang diuji untuk mengoperasikan pointer mereka. Mereka harus memiliki sensitivitas tinggi setidaknya 20k ohm / V atau mereka mungkin kesal rangkaian yang diuji dan memberikan pembacaan yang salah. Lihat bagian di bawah ini pada sensitivitas untuk lebih jelasnya.
       Baterai di dalam meter menyediakan listrik untuk rentang perlawanan, mereka akan bertahan beberapa tahun tetapi Anda harus menghindari meninggalkan meter set ke berbagai resistensi dalam kasus mengarah sentuhan sengaja dan menjalankan baterai datar.
       Khas untuk analog multimeter berkisar seperti yang digambarkan:
(Nilai tegangan dan arus yang diberikan adalah maksimum pembacaan pada jangkauan masing-masing)
    Tegangan DC: 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V
    AC Voltage: 10V, 50V, 250V, 1000V.
    DC Sekarang: 50μA, 2.5mA, 25mA, 250mA.
    Berbagai arus tinggi sering hilang dari jenis meter.
    AC saat ini: Tidak ada (Anda mungkin perlu untuk mengukur ini)..
    Perlawanan: 20 ohm , 200 ohm , 2k ohm , 20k ohm , 200k ohm .
     Nilai-nilai perlawanan di tengah-tengah skala untuk rentang masing-masing.
      Ini adalah ide yang baik untuk meninggalkan multimeter analog diatur untuk berbagai tegangan DC seperti 10V ketika tidak digunakan. Hal ini kurang mungkin rusak oleh penggunaan ceroboh di kisaran ini, dan ada kesempatan baik bahwa itu akan menjadi kisaran yang Anda butuhkan untuk penggunaan berikutnya pula!
      Sensitivitas dari multimeter analog
       Multimeter harus memiliki sensitivitas tinggi setidaknya 20k ohm / V dinyatakan perlawanan mereka pada rentang tegangan DC mungkin terlalu rendah untuk menghindari mengganggu sirkuit di bawah pengujian dan memberikan pembacaan yang salah. Untuk mendapatkan pembacaan yang valid resistansi meter harus setidaknya 10 kali resistansi sirkuit (membawa ini menjadi nilai resistor tertinggi di dekat tempat meter dihubungkan). Anda dapat meningkatkan resistansi meter dengan memilih rentang tegangan yang lebih tinggi, tapi ini mungkin memberikan bacaan yang terlalu kecil untuk dibaca secara akurat!
      Pada setiap rentang tegangan DC:
Perlawanan meter Analog = Sensitivitas × Max. membaca berbagai . misalnya meter dengan 20k ohm / V sensitivitas pada kisaran 10V yang memiliki resistansi 20k ohm / V × 10V = 200k ohm





Oscilloscope
    Sebuah osiloskop (juga dikenal sebagai ruang lingkup, CRO, DSO atau, O-scope) adalah jenis sumbu 'x'). Meskipun osiloskop menampilkan tegangan pada sumbu vertikal, setiap kuantitas lainnya yang dapat dikonversi ke tegangan dapat ditampilkan juga.
Osiloskop dasar, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, biasanya dibagi menjadi empat bagian: layar, kontrol vertikal, horisontal dan kontrol kontrol memicu. Layar ini biasanya sebuah panel CRT atau LCD yang ditata dengan garis referensi baik horisontal dan vertikal disebut sebagai graticule tersebut. Selain layar, bagian layar paling dilengkapi dengan tiga kontrol dasar, sebuah tombol fokus, intensitas dan sebuah tombol tombol pencari balok.
Bagian vertikal mengontrol amplitudo dari sinyal yang ditampilkan. Bagian ini membawa Volt per-Divisi (Volt / Div) kenop pemilih, AC / DC / Ground saklar pemilih dan input (primer) vertikal untuk instrumen. Selain itu, bagian ini biasanya dilengkapi dengan tombol posisi balok vertikal.
Bagian horizontal mengontrol basis waktu atau "menyapu" dari instrumen. Kontrol utama adalah detik-per-Divisi (Sec / Div) saklar pemilih. Juga termasuk adalah masukan untuk merencanakan sinyal horisontal sumbu XY ganda. Tombol balok horisontal posisi umumnya terletak di bagian ini.
Bagian memicu mengontrol acara mulai menyapu. Memicu dapat diatur untuk secara otomatis restart setelah menyapu setiap atau dapat dikonfigurasi untuk menanggapi suatu peristiwa internal atau eksternal. Kontrol utama dari bagian ini akan menjadi sumber dan switch selektor kopling. Masukan pemicu eksternal (EXT Input) dan penyesuaian tingkat juga akan disertakan.


Seleksi
Osiloskop umumnya memiliki daftar dari beberapa set fitur di atas. Ukuran dasar kebajikan adalah bandwith dari amplifier vertikal. Lingkup yang khas dipakai untuk tujuan umum harus memiliki bandwidth minimal 100 MHz, meskipun bandwidth yang jauh lebih rendah yang dapat diterima untuk aplikasi audio-frekuensi. Berbagai menyapu berguna adalah dari satu detik untuk 100 nanodetik, dengan memicu dan menyapu tertunda. instrumen tes elektronik yang memungkinkan pengamatan terus-menerus berbagai sinyal tegangan , biasanya sebagai grafik dua dimensi dari satu atau lebih listrik perbedaan potensial menggunakan sumbu "Y" vertikal atau, diplot sebagai fungsi waktu, (horizontal atau

Manfaat utama dari osiloskop kualitas adalah kualitas sirkuit pemicu. Jika memicu tidak stabil, tampilan akan selalu kabur. Meningkatkan kualitas kira-kira sebagai respons frekuensi dan stabilitas tegangan memicu peningkatan.

Osiloskop analog telah hampir sepenuhnya digantikan oleh lingkup penyimpanan digital kecuali untuk bandwidth rendah (<60 MHz) segmen pasar. Tingkat sampel sangat meningkat telah menghilangkan tampilan sinyal yang salah, yang dikenal sebagai "aliasing", yang kadang-kadang hadir dalam generasi pertama dari lingkup digital. Tes digunakan peralatan pasar, terutama on-line tempat lelang, biasanya memiliki berbagai pilihan yang tersedia lingkup analog yang lebih tua. Namun hal ini menjadi lebih sulit untuk mendapatkan suku cadang untuk instrumen ini dan layanan perbaikan umumnya tersedia dari produsen asli.
Pada 2007 , bandwidth 350 MHz (BW), 2,5 giga-sampel per detik (GS / s), dual-channel digital lingkup biaya penyimpanan sekitar US $ 7000 baru. Yang benar saat ini real-time bandwidth yang merekam analog, Juni 2011 , dipegang oleh seri Wavemaster LeCroy 8 ZI dari osiloskop dengan 45 GHz BW dan sample rate 120 GSA / s. [ kutipan diperlukan ] Arus waktu sampling setara bandwidth yang rekor untuk pengambilan sampel osiloskop penyimpanan digital, per Juni 2006 , diselenggarakan oleh LeCroy seri WaveExpert dengan bandwidth 100 GHz [. rujukan? ]
Pada akhir terendah, sebuah hobi yang murah kelas single-channel DSO sekarang dapat dibeli untuk di bawah $ 90 pada bulan Juni 2011. Ini sering memiliki bandwidth yang terbatas tetapi memenuhi fungsi dasar dari sebuah osiloskop.






Funcen generator
Generator fungsi analog biasanya menghasilkan gelombang segitiga sebagai dasar untuk semua output lainnya. Segitiga dihasilkan dengan berulang kali pengisian dan pemakaian kapasitor dari sebuah konstanta sumber arus . Ini menghasilkan linear jalan tegangan ascending atau descending. Sebagai tegangan output mencapai batas atas dan bawah, pengisian dan pemakaian dibalik menggunakan komparator , menghasilkan gelombang segitiga linier. Dengan memvariasikan saat ini dan ukuran kapasitor, yang berbeda frekuensi dapat diperoleh. Sawtooth gelombang dapat dihasilkan oleh pengisian kapasitor perlahan, menggunakan arus, tetapi menggunakan dioda atas sumber arus untuk debit cepat - polaritas perubahan dioda polaritas gigi gergaji yang dihasilkan, yaitu meningkat lambat dan jatuh cepat, atau naik cepat dan turun lambat.
Generator fungsi, seperti kebanyakan generator sinyal , juga dapat mengandung attenuator , berbagai sarana modulasi gelombang keluaran, dan sering kemampuan untuk secara otomatis dan berulang-ulang "menyapu" frekuensi gelombang keluaran (dengan menggunakan tegangan osilator dikendalikan ) antara dua operator ditentukan batas
Fitur
           Fitur umum dari suatu generator fungsi standar adalah:
1.      Hal ini dapat menghasilkan berbagai frekuensi berkisar antara 0,01 Hz sampai 100 kHz.
2.      Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan bentuk gelombang yang berbeda seperti gelombang sinus, gelombang persegi, gelombang segitiga, gigi gergaji gelombang, dll
3.      Ia menawarkan akurasi besar, sekitar + / - 0,01% dalam rentang frekuensi rendah.
a.       Distorsi yang dihasilkan dalam sinyal output kurang dari 1% untuk gelombang sinus.
                                                              i.      Hal ini dapat terkunci fase ke sumber sinyal eksternal atau fungsi generator lain.
                                                            ii.      Hal ini dapat terkunci fase ke frekuensi yang standar, sehingga semua bentuk gelombang output dari generator akan memiliki akurasi yang sama dan stabilitas seperti yang dari sumber standar.
                                                          iii.      Ini memberikan ketersediaan tegangan dc terus menerus disesuaikan offset antara-5V ke +5 V.
Cara menggunakan fungsi generator
      Setelah powering pada generator fungsi, output sinyal perlu dikonfigurasi dengan bentuk yang diinginkan. umumnya, ini berarti menghubungkan mengarah sinyal dan tanah untuk sebuah osiloskop untuk memeriksa kontrol. Menyesuaikan fungsi generator, untuk mendapatkan sinyal output yang benar, kemudian pasang memimpin sinyal dan tanah dari fungsi generator ke input dan tanah perangkat yang diuji. Untuk beberapa aplikasi, memimpin negatif dari fungsi generator harus melampirkan ke input negatif dari perangkat, tetapi biasanya melekat pada tanah sufficient.A perangkat seperti sebuah osiloskop kemudian digunakan untuk mengukur output sirkuit
Spesifikasi

Beberapa spesifikasi penting dari Generator Fungsi diberikan di bawah ini:
1.      Rentang frekuensi tertentu adalah antara 0.001Hz untuk 20MHz.
2.      Frekuensi stabilitas generator fungsi adalah 0,05%.
3.      Distorsi fungsi generator adalah-55dB bawah 50khz, 50khz-40dB di atas.
4.      Nilai spesifik amplitudo output (rangkaian terbuka) adalah 10V (puncak ke puncak).
5.      Nilai spesifik impedansi Output 50ohm.
6.      Output bentuk gelombang yang berbeda seperti sinus, persegi, segitiga, jalan, pulsa, AM dan FM dimodulasi, gelombang sewenang-wenang dapat dihasilkan dengan menggunakan Fungsi.

















Osilator
    Osilator adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudonya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarannya bisa berupa gelombang sinusoida, gelombang persegi, gelombang pulsa, gelombang segitiga atau gelombang gigi gergaji.
  Persyaratan osilator sinus
Persyaratan utama bagi osilator sinus adalah,
1.      Frekuensi spesifik yang dapat dicapai
2.      Amplitudo keluaran
3.      Kemantapan frekuensi
4.      Kemurnian keluaran, yaitu perbandingan banyaknya cacat harmonik dalam bentuk gelombang keluaran.

    Amplitudo yang benar dan cacat yang sedikit dapat diperoleh dengan mengendalikan penguatan penguat sedemikian rupa sehingga tepat cukup untuk mengganti kerugian-kerugian dalam kalang penentu frekuensi. Dalam beberapa penerapan, kemantapan frekuensi menjadi prioritas. Perubahan-perubahan dalam frekuensi keluaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk jangka panjang, hanyutan harga komponen dan parameter karena penuaan menjadi sebab utama. Perubahan jangka pendek dara disebabkan oleh:

1)      Variasi beban, hal ini dapat dikurangi dengan menggunakan penguat penyangga pada keluaran.
2)      Pencatu daya, perubahan-perubahan dalam tegangan pencatu daya akan mengubah parameter-parameter dalam kalang, pencatu daya dimantapkan menyelesaikan masalah ini.
3)      Perubahan harga komponen karena suhu, hal ini terutama memengaruhi komponen penentu frekuensi. Semua komponen pasif berubah harganya karena suhu









sejarah perkembangan komputer


Sejarah Perkembangan Komputer
Di era teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sekarang ini, komputer termasuk salah satu peranti “wajib” yang tak dapat diabaikan. Kini peranti yang pada dasarnya hanya untuk membantu proses berhitung (to compute) ini telah sangat ampuh dan multiguna. Merampungkan pekerjaan kantor, menikmati musik dan film, hingga nge-game dapat dilakukan menggunakan alat ini. Begitu pula menjelajah internet dan bertukar data antar pengguna yang terpisah jarak ribuan kilometer.
Vincent Atanasoff lahir pada 4 Oktober 1903 di Hamilton, New York, namun dibesarkan di Brewster, Florida. Sejak kecil Atanasoff telah menunjukkan ketertarikannya pada matematika. Anak seorang insinyur listrik ini pun tak mengalami banyak hambatan saat mereguk ilmu di bangku sekolah. Bahkan pendidikan menengahnya (setara SMA) diselesaikannya dalam waktu dua tahun saja.
Selepas itu Atanasoff melenggang ke University of Florida untuk menekuni bidang kelistrikan. Mungkin kekaguman pada sang ayah melandasi pilihannya ini. Di usia 22, dia lulus dengan menggondol gelar Bachelor of Science. Tak main-main, nilainya pun sempurna, A untuk semua bidang studi.
Penemu Komputer
Description: penemu komputer Artikel Sejarah Perkembangan Komputer
penemu komputer
Selanjutnya Atanasoff melanjutkan studi tingkat master di Iowa State College. Di sini Atanasoff menekuni bidang matematika. Tak perlu waktu panjang, Atanasoff merampungkan studinya hanya dalam waktu satu tahun. Gelar master pun ia sabet di usianya yang ke-23 pada 1926.
Seakan tak puas, Atanasoff melanjutkan lagi studinya untuk mencapai tingkat doktor. Kali ini fisika menjadi pilihannya. Selama empat tahun Atanasoff berjuang meneliti seluk beluk helium. Akhirnya pada 1930, dengan mengusung tesis berjudul “The Dielectric Constant of Helium” studi formalnya pun rampung. Gelar Ph.D. bidang fisika teori ia peroleh di usia 27 dari University of Wisconsin.
Description: kalkulator Artikel Sejarah Perkembangan Komputer
kalkulator
Saat menempuh studi doktornya, Atanasoff sering kali merasa buntu ketika harus menghitung menggunakan kalkulator mekanik. Meski termasuk mesin hitung tercanggih di era itu, Atanasoff merasa bahwa harus ada solusi lain untuk menggantikan kalkulator tersebut.
Pada 1936, Atanasoff berhasil membuat kalkulator analog. Alat ini dibuatnya setelah mempelajari cara kerja kalkulator mekanik Monroe dan mengkanibalnya serta menggabungkannya dengan tabung IBM. Alat hitung analog ini dapat bekerja baik. Meski demikian, hal itu tak memuaskannya.
Keterbatasan sistem mekanik dan analog membuat Atanasoff berpikir untuk menggunakan pendekatan digital. Namun, ide ini ternyata tak mudah dilaksanakan. Setelah hampir satu tahun mencoba mengimplementasikan gagasannya, Atanasoff merasa menemukan jalan buntu. Puncaknya terjadi saat musim dingin pada 1937.
Setelah penat berkutat di laboratorium, Atanasoff bermaksud mendinginkan otaknya agar tak “meledak” hanya gara-gara buntu pikiran. Ia pun segera mengambil mobilnya dan menyusuri jalan sambil menyegarkan diri. Namun tak dinyana, saat berkendara itu ternyata otaknya terus bekerja dan tak bisa berhenti memikirkan masalah yang sedang dikerjakannya. Hingga tak terasa telah lebih dari 300 km panjang jalan yang ditelusurinya.
Akhirnya Atanasoff memutuskan untuk berhenti di sebuah kedai. Di saat sedang rileks itulah Atanasoff menerima “pencerahan’ ‘. Berbagai ide segar datang silih berganti menari-nari di otaknya. Salah satunya adalah matematika binari dan logika Boolean. Solusi itu dianggapnya pas untuk komputer digital yang sedang dirancangnya.
“Oleh-oleh” berharga buah dari perjalanan ke Rock Island itu pun segera dimatangkannya. Pada September 1939, Atanasoff mendapat suntikan dana sebesar 650 dolar AS. Selain itu, ia pun mendapat bantuan tenaga dan pikiran dari Clifford Berry, salah satu mahasiswanya yang sama-sama gandrung akan solusi digital.
Atanasoff dan Berry segera mewujudkan komputer impian mereka pada November 1939. Prototipe yang mereka buat ternyata dapat bekerja. Atanasoff menamakan mesin hitung digitalnya itu dengan ABC. Kependekan dari Atanasoff-Berry Computer.
Komputer ABC
Description: komputer ABC 600x405 Artikel Sejarah Perkembangan Komputer
komputer ABC
Lebih dari sekadar dapat bekerja, ABC pun ternyata lebih unggul dari mesin hitung lain yang ada saat itu. Ini dibuktikannya dengan mampu menyelesaikan 29 persamaan linear secara bersamaan. Dibutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mendapatkan penyelesaiannya dari ABC dibanding mesin hitung lain.
Description: komputer ABC 2 600x450 Artikel Sejarah Perkembangan Komputer
Komputer ABC 2
Atanasoff dan Berry segera mewujudkan komputer impian mereka pada November 1939. Prototipe yang mereka buat ternyata dapat bekerja. Atanasoff menamakan mesin hitung digitalnya itu dengan ABC. Kependekan dari Atanasoff-Berry Computer.
Lebih dari sekadar dapat bekerja, ABC pun ternyata lebih unggul dari mesin hitung lain yang ada saat itu. Ini dibuktikannya dengan mampu menyelesaikan 29 persamaan linear secara bersamaan. Dibutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mendapatkan penyelesaiannya dari ABC dibanding mesin hitung lain.
Namun, bila dibandingkan komputer modern saat ini, ABC sangatlah “primitif”. Ia tak dilengkapi dengan CPU (central processing unit). ABC hanya menggunakan tabung hampa (vacuum tube) untuk mempercepat proses kalkulasi. Salah satu hal dari ABC yang tetap diterapkan pada komputer modern adalah pemisahan memori dari bagian komputasi. Ini seperti halnya memori DRAM sekarang.
Pada Desember 1940, dalam sebuah pertemuan ilmiah di Philadelphia, Atanasoff berkenalan dengan John Mauchly. Mauchly termasuk salah seorang pembicara yang tampil untuk mendemonstrasikan kalkulator
analog penganalisis data cuaca. Pada perkenalannya itu Atanasoff menceritakan penemuan mesin ABC-nya pada Mauchly. Atanasoff pun mengundang Mauchly untuk mengunjunginya di Iowa.
Description: Mauchly Portrait Artikel Sejarah Perkembangan Komputer
Mauchly Portrait
Selesai pertemuan, Atanasoff bersama Berry mampir di Washington untuk mengunjungi kantor paten. Mereka mencoba meyakinkan kantor paten bahwa konsep yang diterapkan pada ABC benar-benar yang pertama. Ternyata benar! Meski demikian, keduanya tak segera mematenkan ABC
Meski ABC telah terbukti menjadi solusi alternatif untuk menggantikan kalkulator, namun Atanasoff tak pernah sempat menyempurnakannya. Panggilan negara yang membutuhkan tenaganya saat Perang Dunia mengharuskannya meninggalkan Iowa. Mesin ABC yang berbobot ratusan kilogram tak mungkin digotong ke tempat kerjanya yang baru di Washington. Pengurusan paten ABC pun dipercayakannya kepada pegawai administrasi di kampus Iowa. Namun, tampaknya hal ini tak pernah dilaksanakan oleh sang pegawai.
Di sisi lain, Mauchly semakin sering mengunjungi Atanasoff. Kunjungan itu dimulai pada 1941 dan Mauchly mendapat kesempatan melihat ABC. Ia pun mendapat banyak ide dari Atanasoff. Sebagai sesama peneliti, Atanasoff tentu senang mendiskusikan berbagai hal kepada Mauchly. Ia pun tak pernah ragu mengungkap berbagai konsep brilian yang dimilikinya. Namun, selama kunjungannya itu Mauchly tak pernah menyebutkan kalau ia sedang mengerjakan suatu projek komputer untuk dirinya sendiri.
Belakangan Mauchly berhasil membuat ENIAC. Sebuah komputer raksasa untuk Angkatan Darat AS. Atas karyanya ini, Mauchly tak pernah menyebut Atanasoff sebagai sumber inspirasinya. Begitu pun kenyataan bahwa Mauchly menyerap banyak ilmu dari Atanasoff. Pada akhirnya masyarakat menjadi lebih mengenal ENIAC sebagai komputer digital pertama, bukannya ABC.
Namun, rupanya kebenaran tak pernah bisa disembunyikan. Kepeloporan Atanasoff pada solusi digital terungkap saat terjadi sengketa hak paten ENIAC antara Honeywell Inc. dan Sperry Rand yang membeli hak paten atas ENIAC dari Mauchly pada 1951. Pertempuran keduanya di pengadilan baru tuntas pada 19 Oktober 1973 saat hakim menyatakan bahwa paten atas ENIAC adalah tidak benar dan Mauchly (bersama J. Presper Eckert) bukanlah pioner komputer digital elektronik. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa Mauchly bukanlah pemilik ide yang asli, tetapi mendapatkannya dari Dr John Vincent Atanasoff.
Meski keputusan itu secara tidak langsung ikut memberi “kemenangan’ ‘ pada Atanasoff, namun kebanyakan orang masih menganggap ENIAC sebagai komputer digital pertama. Mungkin ini disebabkan karena persengketaan itu kalah pamor dibandingkan kasus Watergate yang melibatkan Presiden Nixon. ABC tetap tak banyak dikenal hingga Atanasoff tutup usia pada 15 Juni 1995