• Tidak ada hasil yang ditemukan

Model Komputasi Rangkaian Ekivalen Saluran Transmisi Mikrostrip Dengan Matlab

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2016

Membagikan "Model Komputasi Rangkaian Ekivalen Saluran Transmisi Mikrostrip Dengan Matlab"

Copied!
74
0
0

Teks penuh

  • Penulis:
    • Kendri S. Malau
  • Pengajar:
    • Bapak Ali Hanafiah Rambe, ST, MT
  • Sekolah: Universitas Sumatera Utara
  • Mata Pelajaran: Teknik Elektro
  • Topik: Model Komputasi Rangkaian Ekivalen Saluran Transmisi Mikrostrip Dengan Matlab
  • Tipe: tugas akhir
  • Tahun: 2011
  • Kota: Medan

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. Latar belakang menguraikan pentingnya saluran transmisi mikrostrip dalam pengiriman sinyal pada frekuensi tinggi. Rumusan masalah mencakup pertanyaan tentang rangkaian ekivalen, persamaan perambatan gelombang, dan model komputasi yang digunakan. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis karakteristik perambatan gelombang pada saluran transmisi mikrostrip menggunakan perangkat lunak Matlab. Metodologi yang digunakan termasuk studi literatur dan diskusi dengan dosen pembimbing.

II. SALURAN TRANSMISI MIKROSTRIP

Pada bagian ini, dijelaskan tentang saluran transmisi mikrostrip secara umum, termasuk jenis media saluran transmisi, struktur geometri, parameter saluran, serta keunggulan dan kelemahan dari saluran mikrostrip. Mikrostrip merupakan saluran transmisi yang efisien untuk frekuensi tinggi dan memiliki ukuran kecil. Keunggulan ini menjadikannya pilihan utama dalam desain rangkaian elektronik modern. Namun, juga terdapat kelemahan seperti efisiensi yang rendah dan lebar pita yang kecil.

2.1 Umum

Menjelaskan pentingnya media transmisi dalam sistem komunikasi dan karakteristik dasar dari saluran transmisi, termasuk gelombang radio dan pengaruhnya terhadap arus dan tegangan yang merambat.

2.2 Jenis Media Saluran Transmisi

Menguraikan berbagai jenis media saluran transmisi seperti kabel koaksial, bumbung gelombang, dan mikrostrip, serta karakteristik dan aplikasi masing-masing.

2.3 Saluran Transmisi Mikrostrip

Menjelaskan struktur dan karakteristik saluran transmisi mikrostrip, serta bagaimana gelombang kuasi-TEM berfungsi dalam konteks ini.

2.4 Struktur Geometri Saluran Mikrostrip

Membahas detail struktur geometri saluran mikrostrip dan bagaimana parameter fisik mempengaruhi performa saluran.

2.5 Parameter Saluran Transmisi Mikrostrip

Menguraikan berbagai parameter seperti impedansi karakteristik, konstanta redaman, dan panjang gelombang yang penting untuk analisis saluran mikrostrip.

2.6 Rugi-rugi Saluran Mikrostrip

Menjelaskan berbagai jenis rugi-rugi dalam saluran mikrostrip dan dampaknya terhadap kualitas sinyal.

2.7 Komponen-komponen Terbuat dari Mikrostrip

Membahas berbagai komponen yang dapat dibuat menggunakan teknologi mikrostrip, termasuk pembagi daya dan filter.

2.8 Keunggulan dan Kelemahan Saluran Mikrostrip

Menguraikan keunggulan dan kelemahan dari saluran mikrostrip yang mempengaruhi pemilihan teknologi dalam aplikasi praktis.

III. RANGKAIAN EKIVALEN SALURAN TRANSMISI MIKROSTRIP

Bagian ini membahas teori rangkaian ekivalen saluran transmisi, termasuk konsep lumped constant dan distributed constant. Rangkaian ekivalen penting untuk menganalisis karakteristik saluran transmisi yang kompleks. Dengan menggunakan model RLC, analisis dapat dilakukan untuk memahami bagaimana arus dan tegangan berperilaku di sepanjang saluran.

3.1 Umum

Menjelaskan karakteristik saluran transmisi dan perbedaannya dengan rangkaian listrik konvensional, serta pentingnya analisis rangkaian ekivalen.

3.1.1 Lumped Constant

Menerangkan konsep lumped constant yang menyatakan bahwa parameter seperti induktansi dan kapasitansi terakumulasi dalam komponen.

3.1.2 Distributed Constant

Menjelaskan bagaimana parameter dalam saluran transmisi terdistribusi sepanjang saluran dan tidak dapat dipisahkan, serta pengaruhnya terhadap analisis.

3.2 Rangkaian Ekivalen Saluran Transmisi Mikrostrip

Menguraikan model rangkaian ekivalen yang mencakup resistansi, induktansi, dan kapasitansi yang ada dalam saluran transmisi mikrostrip.

3.3 Persamaan Diferensial Untuk Sinyal Harmonis dan Impedansi Karakteristik Saluran Transmisi

Membahas persamaan diferensial yang digunakan untuk menganalisis sinyal harmonis dan bagaimana impedansi karakteristik dapat ditentukan.

3.4 Perambatan Gelombang

Menjelaskan bagaimana gelombang merambat melalui saluran transmisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perambatan tersebut.

IV. MODEL KOMPUTASI RANGKAIAN EKIVALEN SALURAN TRANSMISI MIKROSTRIP DENGAN MATLAB

Bagian ini menjelaskan bagaimana model komputasi digunakan untuk menganalisis rangkaian ekivalen saluran transmisi mikrostrip menggunakan perangkat lunak Matlab. Penekanan diberikan pada pengaruh perubahan tebal dielektrik terhadap parameter perambatan gelombang.

4.1 Umum

Menjelaskan pentingnya model komputasi dalam analisis saluran transmisi mikrostrip dan bagaimana Matlab digunakan untuk simulasi.

4.2 Parameter Asumsi

Menyebutkan parameter yang diasumsikan dalam analisis, termasuk jenis substrat dan frekuensi yang digunakan.

4.3 Model Komputasi Gelombang Yang Merambat Pada Rangkaian Ekivalen Saluran Transmisi Mikrostrip

Menguraikan proses komputasi untuk gelombang yang merambat dan bagaimana perubahan tebal dielektrik mempengaruhi hasil.

4.4 Analisa Perambatan Gelombang Hasil Komputasi

Menyajikan hasil analisis perambatan gelombang berdasarkan komputasi dan membandingkan parameter untuk berbagai tebal dielektrik.

V. PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Kesimpulan menegaskan bahwa model komputasi yang digunakan efektif untuk menganalisis perambatan gelombang pada saluran mikrostrip, sementara saran mencakup perlunya percobaan langsung untuk validasi hasil komputasi.

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan bahwa gelombang pada saluran mikrostrip dapat dianalisis dengan model komputasi, dan pengaruh tebal dielektrik terhadap impedansi dan konstanta redaman.

5.2 Saran

Merekomendasikan percobaan langsung untuk membandingkan data komputasi dengan hasil nyata dan analisis lebih lanjut terhadap parameter lain.

Gambar

Gambar 2.1 Two wire line
Gambar 2.2.
Gambar 2.3 Waveguide (a) Rectangular, (b) Circular
Gambar 2.6 Mode-mode ordo tinggi pada mikrostrip.
+7

Referensi

Dokumen terkait

Saat gelombang yang berjalan pada suatu saluran transmisi mencapai titik transisi, seperti suatu rangkaian terbuka, rangkaian hubungan singkat, suatu sambungan dengan saluran

Sewaktu saluran transmisi dihubungkan ke sumber sinyal, maka tegangan di antara kedua penghantar menimbulkan medan listrik, yang tersimpan di antara kedua penghantar di

Pada 640 Km menggunakan 2 fiber kompensasi dispersi , diamati transmisi bebas eror pada panjang gelombang dengan rentang 1,2 nm pada saluran yang didesain optimal..