Sabtu, 27 Maret 2010

sang pemimpi

1. Ikal adalah anak kampung yang miskin yang dimiliki negara
2. Arai adalah tokoh sentral dalam buku ini. Menjadi saudara angkat Ikal ketika kelas 3 SD saat ayahnya (satu-satunya anggota keluarga yang tersisa) meninggal dunia. Seseorang yang mampu melihat keindahan di balik sesuatu, sangat optimis dan selalu melihat suatu peristiwa dari kaca mata yang positif. Arai adalah sosok yang begitu spontan dan jenaka, seolah tak ada sesuatupun di dunia ini yang akan membuatnya sedih dan patah semangat.
3. Jimbron, anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang pastur Katolik bernama Geovanny.Laki-laki berwajah bayi dan bertubuh subur ini sangat polos. Segala hal tentang kuda adalah obsesinya, dan gagapnya berhubungan dengan sebuah peristiwa tragis yang memilukan yang dia alami ketika masih SD , dulu ayahnya sekarat di depan matanya maka ia membawa ayahnya dengan sepeda yang lajunya lama sampai di puskesmas ayahnya meninggal di depan matanya dan waktu ditanyai orang-orang di sudah terlanjur gagap karena terlalu banyak menangis sampai tersendat-sendat ia selalu berfikir jika saja waktu itu dia menaiki kuda pasti ayahnya tertolong. Jimbron adalah penyeimbang di antara Arai dan Ikal, kepolosan dan ketulusannya adalah sumber simpati dan kasih sayang dalam diri keduanya untuk menjaga dan melindunginya.

Kamis, 25 Maret 2010

opini anggota DPR

OPINI TENTANG ANGGOTA DPR

Sikap Anggota DPR saat ini semakin tidak dapat membuktika bahwa mereka adalah Amnggota DPR, hal itu dikarenakan sikap dan perilaku mereka yang hanya ingin menang sendiri saat menyelesaikan masalah. Beberapa sikap Anggota DPR yang tidak patut diikuti :

AROGAN, bahasa tubuh mereka sepertinya memandang rendah terhadap tamu tamu mereka, baik untuk acara dengar pendapat apalagi memanggil orang sebagai saksi seperti dalam kasus Bank Century.

EMOSIONAL, kata kata yang terlontas seringkali kasar dan Emosional, layaknya mereka ini adalah Penegak Hukum yang menangkap seorang maling Ayam, padahal yang dihadapinya adalah pejabat - pejabat Negara yang belum terbukti kesalahannya.

MAU MENANG SENDIRI, Jika mereka melontarkan pertanyaan inginnya dijawab sesuai kehendak mereka, atau sesua dengan jawaban yang mereka inginkan, sehingga kalau dijawab lain maka mereka akan marah marah, padahal pendapat mereka itu tidak Argumentatif.

Harusnya sebagai anggota DPR mereka dapat menjaga sikap dan perilaku mereka yang tidak terpuji tersebut, dan tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang tidak patut dilihatkan saat rapat sidang DPR maupun saat membahas suatu masalah.

Rabu, 10 Maret 2010

hari yang gak terlupakan

hari ini saya bertemu teman lama saya namanya iman, dia teman baik saya waktu saya di bandung, sifatnya yang baik membuat saya selalu ingin didekatnya, di selalu memberikan kehangatan pada semua temanya.
namun rasa yang iya berikan kesetiap orang tidak bisa iya rasakan dari orang tuanya sendiri,,,menurutnya kedua orang tuanya sibuk dengan pekerjaanya sampai tak peduli adanya dia di rumah,,,

bersambung

Selasa, 02 Maret 2010

op-amp

inverter
integrator









Operational Amplifier atau di singkat op-amp merupakan salah satu komponen analog yang popular digunakan dalam berbagai aplikasi rangkaian elektronika. Aplikasi op-amp popular yang paling sering dibuat antara lain adalah rangkaian inverter, non-inverter, integrator dan differensiator. Pada pokok bahasan kali ini akan dipaparkan beberapa aplikasi op-amp yang paling dasar, dimana rangkaian feedback (umpan balik) negatif memegang peranan penting. Secara umum, umpanbalik positif akan menghasilkan osilasi sedangkan umpanbalik negatif menghasilkan penguatan yang dapat terukur.

Op-amp ideal

Op-amp pada dasarnya adalah sebuah differential amplifier (penguat diferensial) yang memiliki dua masukan. Input (masukan) op-amp seperti yang telah dimaklumi ada yang dinamakan input inverting dan non-inverting. Op-amp ideal memiliki open loop gain (penguatan loop terbuka) yang tak terhingga besarnya. Seperti misalnya op-amp LM741 yang sering digunakan oleh banyak praktisi elektronika, memiliki karakteristik tipikal open loop gain sebesar 104 ~ 105. Penguatan yang sebesar ini membuat op-amp menjadi tidak stabil, dan penguatannya menjadi tidak terukur (infinite). Disinilah peran rangkaian negative feedback (umpanbalik negatif) diperlukan, sehingga op-amp dapat dirangkai menjadi aplikasi dengan nilai penguatan yang terukur (finite). Impedasi input op-amp ideal mestinya adalah tak terhingga, sehingga mestinya arus input pada tiap masukannya adalah 0. Sebagai perbandingan praktis, op-amp LM741 memiliki impedansi input Zin = 106 Ohm. Nilai impedansi ini masih relatif sangat besar sehingga arus input op-amp LM741 mestinya sangat kecil.

Ada dua aturan penting dalam melakukan analisa rangkaian op-amp berdasarkan karakteristik op-amp ideal. Aturan ini dalam beberapa literatur dinamakan golden rule, yaitu :

Aturan 1 : Perbedaan tegangan antara input v+ dan v- adalah nol (v+ - v- = 0 atau v+ = v- )
Aturan 2 : Arus pada input Op-amp adalah nol (i+ = i- = 0)

Inilah dua aturan penting op-amp ideal yang digunakan untuk menganalisa rangkaian op-amp.


Inverting amplifier

Rangkaian dasar penguat inverting adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, dimana sinyal masukannya dibuat melalui input inverting. Seperti tersirat pada namanya, pembaca tentu sudah menduga bahwa fase keluaran dari penguat inverting ini akan selalu berbalikan dengan inputnya. Pada rangkaian ini, umpanbalik negatif di bangun melalui resistor R2.


gambar 1 : penguat inverter



Input non-inverting pada rangkaian ini dihubungkan ke ground, atau v+ = 0. Dengan mengingat dan menimbang aturan 1 (lihat aturan 1), maka akan dipenuhi v- = v+ = 0. Karena nilainya = 0 namun tidak terhubung langsung ke ground, input op-amp v- pada rangkaian ini dinamakan virtual ground. Dengan fakta ini, dapat dihitung tegangan jepit pada R1 adalah vin – v- = vin dan tegangan jepit pada reistor R2 adalah vout – v- = vout. Kemudian dengan menggunakan aturan 2, di ketahui bahwa :

iin + iout = i- = 0, karena menurut aturan 2, arus masukan op-amp adalah 0.

iin + iout = vin/R1 + vout/R2 = 0

Selanjutnya

vout/R2 = - vin/R1 .... atau

vout/vin = - R2/R1

Jika penguatan G didefenisikan sebagai perbandingan tegangan keluaran terhadap tegangan masukan, maka dapat ditulis

…(1)

Impedansi rangkaian inverting didefenisikan sebagai impedansi input dari sinyal masukan terhadap ground. Karena input inverting (-) pada rangkaian ini diketahui adalah 0 (virtual ground) maka impendasi rangkaian ini tentu saja adalah Zin = R1.


Non-Inverting amplifier

Prinsip utama rangkaian penguat non-inverting adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar 2 berikut ini. Seperti namanya, penguat ini memiliki masukan yang dibuat melalui input non-inverting. Dengan demikian tegangan keluaran rangkaian ini akan satu fasa dengan tegangan inputnya. Untuk menganalisa rangkaian penguat op-amp non inverting, caranya sama seperti menganalisa rangkaian inverting.





gambar 2 : penguat non-inverter



Dengan menggunakan aturan 1 dan aturan 2, kita uraikan dulu beberapa fakta yang ada, antara lain :

vin = v+

v+ = v- = vin ..... lihat aturan 1.

Dari sini ketahui tegangan jepit pada R2 adalah vout – v- = vout – vin, atau iout = (vout-vin)/R2. Lalu tegangan jepit pada R1 adalah v- = vin, yang berarti arus iR1 = vin/R1.

Hukum kirchkof pada titik input inverting merupakan fakta yang mengatakan bahwa :

iout + i(-) = iR1

Aturan 2 mengatakan bahwa i(-) = 0 dan jika disubsitusi ke rumus yang sebelumnya, maka diperoleh

iout = iR1 dan Jika ditulis dengan tegangan jepit masing-masing maka diperoleh

(vout – vin)/R2 = vin/R1 yang kemudian dapat disederhanakan menjadi :

vout = vin (1 + R2/R1)

Jika penguatan G adalah perbandingan tegangan keluaran terhadap tegangan masukan, maka didapat penguatan op-amp non-inverting :

… (2)

Impendasi untuk rangkaian Op-amp non inverting adalah impedansi dari input non-inverting op-amp tersebut. Dari datasheet, LM741 diketahui memiliki impedansi input Zin = 108 to 1012 Ohm.


Integrator

Opamp bisa juga digunakan untuk membuat rangkaian-rangkaian dengan respons frekuensi, misalnya rangkaian penapis (filter). Salah satu contohnya adalah rangkaian integrator seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Rangkaian dasar sebuah integrator adalah rangkaian op-amp inverting, hanya saja rangkaian umpanbaliknya (feedback) bukan resistor melainkan menggunakan capasitor C.





gambar 3 : integrator

Mari kita coba menganalisa rangkaian ini. Prinsipnya sama dengan menganalisa rangkaian op-amp inverting. Dengan menggunakan 2 aturan op-amp (golden rule) maka pada titik inverting akan didapat hubungan matematis :



iin = (vin – v-)/R = vin/R , dimana v- = 0 (aturan1)

iout = -C d(vout – v-)/dt = -C dvout/dt; v- = 0

iin = iout ; (aturan 2)



Maka jika disubtisusi, akan diperoleh persamaan :



iin = iout = vin/R = -C dvout/dt, atau dengan kata lain



...(3)



Dari sinilah nama rangkaian ini diambil, karena secara matematis tegangan keluaran rangkaian ini merupakan fungsi integral dari tegangan input. Sesuai dengan nama penemunya, rangkaian yang demikian dinamakan juga rangkaian Miller Integral. Aplikasi yang paling populer menggunakan rangkaian integrator adalah rangkaian pembangkit sinyal segitiga dari inputnya yang berupa sinyal kotak.

Dengan analisa rangkaian integral serta notasi Fourier, dimana

f = 1/t dan

…(4)

penguatan integrator tersebut dapat disederhanakan dengan rumus

…(5)

Sebenarnya rumus ini dapat diperoleh dengan cara lain, yaitu dengan mengingat rumus dasar penguatan opamp inverting

G = - R2/R1. Pada rangkaian integrator (gambar 3) tersebut diketahui



Dengan demikian dapat diperoleh penguatan integrator tersebut seperti persamaan (5) atau agar terlihat respons frekuensinya dapat juga ditulis dengan

…(6)

Karena respons frekuensinya yang demikian, rangkain integrator ini merupakan dasar dari low pass filter. Terlihat dari rumus tersebut secara matematis, penguatan akan semakin kecil (meredam) jika frekuensi sinyal input semakin besar.

Pada prakteknya, rangkaian feedback integrator mesti diparalel dengan sebuah resistor dengan nilai misalnya 10 kali nilai R atau satu besaran tertentu yang diinginkan. Ketika inputnya berupa sinyal dc (frekuensi = 0), kapasitor akan berupa saklar terbuka. Jika tanpa resistor feedback seketika itu juga outputnya akan saturasi sebab rangkaian umpanbalik op-amp menjadi open loop (penguatan open loop opamp ideal tidak berhingga atau sangat besar). Nilai resistor feedback sebesar 10R akan selalu menjamin output offset voltage (offset tegangan keluaran) sebesar 10x sampai pada suatu frekuensi cutoff tertentu.


Differensiator

Kalau komponen C pada rangkaian penguat inverting di tempatkan di depan, maka akan diperoleh rangkaian differensiator seperti pada gambar 4. Dengan analisa yang sama seperti rangkaian integrator, akan diperoleh persamaan penguatannya :

…(7)

Rumus ini secara matematis menunjukkan bahwa tegangan keluaran vout pada rangkaian ini adalah differensiasi dari tegangan input vin. Contoh praktis dari hubungan matematis ini adalah jika tegangan input berupa sinyal segitiga, maka outputnya akan mengahasilkan sinyal kotak.





gambar 4 : differensiator

Bentuk rangkain differensiator adalah mirip dengan rangkaian inverting. Sehingga jika berangkat dari rumus penguat inverting

G = -R2/R1

dan pada rangkaian differensiator diketahui :



maka jika besaran ini disubtitusikan akan didapat rumus penguat differensiator

…(8)

Dari hubungan ini terlihat sistem akan meloloskan frekuensi tinggi (high pass filter), dimana besar penguatan berbanding lurus dengan frekuensi. Namun demikian, sistem seperti ini akan menguatkan noise yang umumnya berfrekuensi tinggi. Untuk praktisnya, rangkain ini dibuat dengan penguatan dc sebesar 1 (unity gain). Biasanya kapasitor diseri dengan sebuah resistor yang nilainya sama dengan R. Dengan cara ini akan diperoleh penguatan 1 (unity gain) pada nilai frekuensi cutoff tertentu.

Senin, 15 Februari 2010

sid




berawal dari mimpi menjadi super star menjadi super terkenal dehhhhhhhhhhhhhhh

SID band bali yang sukses samapai manca negara

tugas kewirausahaan


toko kue ibu indah

namanya indah nugroho, berumur 51th,
berawal dari usah kecil-kecilan ibu indah memulai usahanya dengan bermodal dana Rp.125,0000, awalnya ibu indah takut kue-kue yang ibu indah buat tidak disukai oleh pelnggan"nya, namun semuanya terhapuskan berkat semangat yang diberikan oleh anak" ibu indah, yang selalu mendukung apapun yang ibu indah buat, karena suami ibu indah sudah meninggal mak ibu indah harus mencukupi kehidupan keluarganya, apa lagi ibu indah memiliki anak yang masih kecil.
dibulan pertama usaha ibu indah berdagang kue kering ibu indah mulai menemui kesulitan dari dana yang makin kurang, harga-harga bahan-bahan makin naik,ditambah banyak kue-kue ibu indah yang tidak laku.namun berkat kegigihan ibu indah membuat kue, akhirnya semua rintanagn yang datang mulai dilewati satu-persatu oleh ibu indah.
awalnya ibu indah menjual kue-kuenya hanya melalui tetangga ibu indah, menitipkan ke warung-warung dekat rumah, tapi sekarang ibu indah akhirnya mendapatkan jawaban atas semua doa-doanya ibu indah sekarang sudah bisa menyewa sebuah toko didaerah yang strategis dan juga dapat menguntungkan, ibu indah yang berawal dari usaha kecil-kecilan dan hanya menyalurkan hobinya sekarang ibu indah sudah dapat menyekolahkan anaknya sampai kejenjang perguruan tinggi.
anak pertama ibu indah sekarang duduk dibangku kuliah semester 6, anak kedua ibu indah sekarang masih bersekolah di sma kelas 2.
pesan dari ibu indah ( jangn pernah menyerah dalam kegagalan kegagalan bukanlah akhir dari usaha yang kita bangun namun dari kegagalan itu kita dapat meraih kesuksesan kita).
sekarang ibu indah bisa mendapatkan keuntungan tiap bulanya sebesar Rp.2000.000
suatu prestasi untuk seorang yang tidak mengeri dunia bisnis.
kesuksesan ibu indah adalah kebanggaan bagi anak-anaknya.

Selasa, 03 November 2009

KOMPONEN
AKTIF

Transistor

Dari Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat,
sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi tegangan,
modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam
kran listrik, dimana berdasarkan arus inputnya (BJT) atau tegangan inputnya
(FET), memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber
listriknya.





Transistor through-hole
(dibandingkan dengan pita ukur sentimeter)

Pada umumnya, transistor memiliki 3
terminal. Tegangan atau arus yang dipasang di satu terminalnya mengatur arus
yang lebih besar yang melalui 2 terminal lainnya. Transistor adalah komponen
yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog,
transistor digunakan dalam amplifier (penguat). Rangkaian analog melingkupi
pengeras suara, sumber listrik stabil, dan penguat sinyal radio. Dalam
rangkaian-rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan
tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga
berfungsi sebagai logic gate, memori, dan komponen-komponen lainnya.

















Thyristor

From
Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas

Jump
to: navigation
, search Langsung ke: navigasi,
cari






Circuit symbol for a thyristor Rangkaian
simbol untuk thyristor





An
SCR rated about 100 amperes, 1200 volts mounted on a heat sink - the two small
wires are the gate trigger leads
Sebuah SCR rated sekitar 100 ampere, 1200 volt terpasang pada heat sink - dua
kawat kecil adalah pemicu gerbang lead

The thyristor
is a solid-state semiconductor device with four layers of
alternating N and P-type material. Thyristor adalah sebuah solid-state perangkat semikonduktor dengan empat
lapisan bolak-N dan P-jenis bahan. They
act as bistable switches, conducting when their gate receives a
current pulse, and continue to conduct for as long as they are forward biased
(that is, as long as the voltage across the device has not reversed).
Mereka bertindak sebagai bistable switch, melakukan ketika mereka menerima arus
gerbang pulsa, dan terus melakukan selama mereka bias maju (yaitu, selama
tegangan perangkat tidak terbalik).

Some sources
define silicon controlled rectifiers and
thyristors as synonymous. [
1 ] Beberapa sumber
define silikon dikendalikan penyearah dan
thyristor sebagai sinonim. [1]


Other sources
define thyristors as a larger set of devices with at least four layers of
alternating N and P-type material, including: [
2 ] [
3 ] Sumber-sumber lain
mendefinisikan thyristor sebagai set yang lebih besar perangkat dengan
setidaknya empat lapis bolak-N dan P-jenis bahan, termasuk: [2]
[3]


silicon controlled rectifier penyearah terkendali silicon gate turn-off thyristor (GTO) gerbang thyristor turn-off (GTO) triode ac switch (TRIAC)
switch ac triode
(TRIAC) Static
Induction Transistor/Thyristor (SIT/SITh) Induksi
Statis transistor / thyristor (SIT / Sith) MOS Controlled Thyristor (MCT) MOS Controlled Thyristor (MCT) Distributed
Buffer - Gate Turn-off Thyristor (DB-GTO) Distributed
Buffer - Gate Turn-off thyristor (DB-GTO) integrated gate commutated thyristor (IGCT) terpadu commutated gerbang
thyristor (IGCT) MOS composite static
induction thyristor/CSMT
MOS komposit statis
induksi Thyristor / CSMT reverse conducting thyristor reverse melakukan thyristor

Transduser

Dari Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Transduser (Inggris:
transducer) adalah sebuah alat yang mengubah satu bentuk daya
menjadi bentuk daya lainnya untuk berbagai tujuan termasuk pengubahan ukuran
atau informasi (misalnya, sensor tekanan). Transduser
bisa berupa peralatan listrik, elektronik, elektromekanik, elektromagnetik,
fotonik, atau fotovoltaik.
Dalam pengertian yang lebih luas, transduser kadang-kadang juga didefinisikan sebagai
suatu peralatan yang mengubah suatu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal
lainnya.Contoh yang umum adalah pengeras suara (audio speaker), yang
mengubah beragam voltase listrik yang berupa musik atau pidato, menjadi vibrasi
mekanis. Contoh lain adalah mikrofon, yang mengubah suara kita, bunyi, atau energi
akustik menjadi sinyal atau energi listrik.









KOMPONEN
PASIF

Resistor

Dari Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari




Resistor





Tiga
buah resistor komposisi karbon




Simbol


(IEE,
IEC, EU)

(US,
JP)




Tipe


Komponen pasif




Kemasan


Dua kaki




Fungsi


Menahan arus listrik




l • d • s








Resistor kaki aksial





Tiga resistor komposisi
karbon para radio tabung vakum

Resistor adalah komponen elektronik dua saluran yang didesain
untuk menahan arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan diantara kedua
salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya, berdasarkan hukum Ohm:



Resistor digunakan sebagai bagian dari
jejaring elektronik dan sirkuit elektronik, dan merupakan salah satu
komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari
bermacam-macam kompon dan film, bahkan kawat resistansi (kawat yang dibuat dari
paduan resistivitas tinggi seperti nikel-kromium).

Karakteristik utama dari resistor adalah resistansinya
dan daya
listrik yang dapat diboroskan. Karakteristik lain termasuk koefisien suhu, desah listrik, dan induktansi.

Resistor dapat diintegrasikan kedalam
sirkuit hibrida dan papan sirkuit cetak, bahkan sirkuit
terpadu. Ukuran dan letak kaki bergantung pada desain sirkuit, resistor
harus cukup besar secara fisik agar tidak menjadi terlalu panas saat memboroskan
daya.

Kondensator

Dari Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari







Ada usul agar artikel atau bagian dari artikel kondensator tetap digabungkan ke artikel atau bagian ini. (diskusikan)












Ada usul agar artikel atau bagian dari artikel kondensator variabel digabungkan ke artikel atau bagian ini. (diskusikan)












Ada usul agar artikel atau bagian dari artikel kondensator elektrolit digabungkan ke artikel atau bagian ini. (diskusikan)




Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah
suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan
listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan
listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad dari nama Michael
Faraday. Kondensator juga dikenal sebagai "kapasitor", namun kata
"kondensator" masih dipakai hingga saat ini. Pertama disebut oleh Alessandro
Volta seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782 (dari bahasa Itali condensatore), berkenaan dengan
kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding
komponen lainnya. Kebanyakan bahasa dan negara yang tidak menggunakan bahasa
Inggris masih mengacu pada perkataan bahasa Italia
"condensatore", bahasa Perancis condensateur, Indonesia dan
Jerman Kondensator
atau Spanyol Condensador.

Kondensator diidentikkan mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu positif dan negatif serta memiliki cairan
elektrolit
dan biasanya berbentuk tabung.

Lambang
kondensator (mempunyai kutub) pada skema elektronika.

Sedangkan jenis yang satunya lagi kebanyakan nilai kapasitasnya
lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif atau negatif pada kakinya, kebanyakan
berbentuk bulat pipih berwarna coklat, merah, hijau dan lainnya seperti
tablet atau kancing baju.

Lambang
kapasitor (tidak mempunyai kutub) pada skema elektronika.

Namun kebiasaan dan kondisi serta artikulasi bahasa setiap
negara tergantung pada masyarakat yang lebih sering menyebutkannya. Kini
kebiasaan orang tersebut hanya menyebutkan salah satu nama yang paling dominan
digunakan atau lebih sering didengar. Pada masa kini, kondensator sering
disebut kapasitor (capacitor) ataupun sebaliknya yang pada ilmu
elektronika disingkat dengan huruf (C).





Kapasitor dalam rangkaian
elektronik

[sunting] Kapasitansi

Satuan dari kapasitansi kondensator adalah Farad (F). Namun Farad adalah
satuan yang terlalu besar, sehingga digunakan:

Pikofarad (pF) = Nanofarad (nF) = Microfarad () =

Kapasitansi dari kondensator dapat
ditentukan dengan rumus:



C : Kapasitansi

ε0 : permitivitas hampa

εr : permitivitas relatif

A : luas pelat

d :jarak antar pelat/tebal dielektrik

Adapun cara memperbesar kapasitansi
kapasitor atau kondensator dengan jalan:

Menyusunnya berlapis-lapis.Memperluas permukaan variabel.Memakai bahan dengan daya tembus besar.




Permitivitas Relatif Dielektrik




Dielektrik


Permitivitas




Keramik rugi rendah


7




Keramik k tinggi


50.000




Mika perak


6




Kertas


4




Film plastik


2,8




Polikarbonat


2,4




Polistiren


3,3




Poliester


2,3




Polipropilen


8




Elektrolit aluminium


25




Elektrolit tantalum


35




[sunting] Wujud dan Macam kondensator




Karakteristik kondensator





Tipe


Jangkauan


Toleransi (%)


Tegangan AC lazim
(V)


Tegangan DC lazim
(V)


Koefisien suhu
(ppm/C)


Frekuensi pancung fR (MHz)


Sudut rugi ()


Resistansi bocoran (Ω)


Stabilitas




Kertas


10 nF - 10 uF


± 10%


500 V


600 V


300 ppm/C


0,1 MHz


0,01


109 Ω


lumayan




Mika perak


5 pF - 10 nF


± 0,5%


-


400 V


100 ppm/C


10 MHz


0,0005


1011 Ω


Baik sekali




Keramik


5 pF - 1 uF


± 10%


250 V


400 V


30 ppm/C


10 MHz


0,01


108 Ω


Baik




Polystyrene


50 pF - 500 nF


± 1%


150 V


500 V


-150 ppm/C


10 MHz


0,0005


1012 Ω


Baik sekali




Polyester


100 pF - 2 uF


± 5%


400 V


400 V


400 ppm/C


1 MHz


0,001


1011 Ω


Cukup




Polypropylene


1 nF - 100 uF


± 5%


600 V


900 V