• Tidak ada hasil yang ditemukan

06 - Rejection Band Amplifier (3)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "06 - Rejection Band Amplifier (3)"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

LAPORAN PRAKTIKUM

LABORATORIUM KOMUNIKASI RADIO

SEMESTER V TH 2013/2014

JUDUL

REJECTION BAND AMPLIFIER

GRUP

06

5B

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

(2)

PEMBUAT LAPORAN : Kelompok 6

NAMA PRAKTIKAN : 1. Gina Deliana Utami 2. Mursalin Fajri 3. Sahlah

TGL. SELESAI PRAKTIKUM : 25 Agustus 2014

TGL. PENYERAHAN LAPORAN : 02 September 2014

N I L A I : . . . .

KETERANGAN : . . . . . . . . . . .

(3)

REJECTION BAND AMPLIFIER

I. Tujuan

 Membuat rejection band amplifier dan membuat rangkaian sesuai dengan frekuensi yang diberikan.

 Menerangkan fungsi dari rangkaian osilator yang dipararelkan dengan input amplifier.  Menghitung factor penguatan dan bati dalam dB, untuk bermacam-macam frekuensi

pada band rejection amplifier.

 Menggambarkan grafik untuk memperlihatkan hubungan antara bati dan frekuensi dengan menggunakan hasil logaritmik.

 Menentukan pelemahan rejection band amplifier sesuai dengan frekuensi yang diberikan.

 Menghasilkan kurva band pass dari rejection band amplifier dengan menggunakan wobble generator.

 Menerangkan umpan balik negative tegangan dan arus sebagai respon dari rejection band amplifier.

(4)

III. Alat dan Komponen

No Nama Alat dan Komponen Jumlah No Nama Alat dan Komponen Jumlah

1. Universal powes supply 1 buah 11. Variable capasitor 5…500pF 1 buah 2. Function generator 1 buah 12. Capasitor 1 pF 2 buah 3. Universal pautch panele 2 buah 13. Capasitor 1 nF 1 buah 4. Dual trace oscilloscope 1 buah 14. Capasitor 4,7 nF 1 buah

5. Test probe 2 buah 15. Capasitor 0,1 uF 2 buah

6. Frequency counter 1 buah 16. Capasitor 10 nF 2 buah

7. Resistor 100 Ohm 1 buah 17. Diode AA 118 1 buah

8. Resistor 1 KOhm 1 buah 18. Transistor BG 107, base left 1 buah

9. Resistor 47 KOhm 1 buah 19. Coil 140 uH 1 buah

10. Resistor 100 KOhm 1 buah

IV. Dasar Teori

Pada suatu sistem radio atau televisi, ada kalanya perlu untuk membuang atau melemahkan suatu band frekuensi atau suatu frekuensi tertentu, sebagai contoh adalah frekuensi intermediate (IF).

Oleh karenanya, pada penerima radio atau televisi, sebuah rangkaian tertentu digunakan untuk menolak Frekuensi Intermediate (IF) ini, sebelum mencapai mixer atau tuner.

Fungsi dari rejection band amplifier ini sendiri adalah untuk melemahkan / mem-blok suatu band frekuensi dan menguatkan band yang lain. Band reject filter atau disebut juga sebagai band stop filter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menahan sinyal dengan range frekuensi diatas frekuensi batas bawah (fL) dan dibawah range frekuensi batas atas (fH). Dan akan melewatkan sinyal dengan range frekuensi diluar range frekuensi batas bawah (fL) dan frekuensi batas atas (fH). Band reject filter atau band stop filter aktif dibagi dalam 2 kategori sebagai berikut:

Jenis Band Reject Filter Aktif:  Band reject filter bidang lebar  Band reject filter bidang sempit

Band Reject Filter (BRF) Bidang Lebar BRF bidang lebar adalah terdiri dari rangkaian HPF dan LPF yang dimasukkan ke rangkaian penjumlah. Sedang BRF bidang sempit adalah terkenal dengan rangkaian Notch Filter yaitu menolak frekuensi tertentu. Contoh rangkaian Band Reject Filter bidang lebar seperti gambar berikut ini.

(5)

Respons Output Band Reject Filter Bidang Lebar Untuk menentukan nilai frekuensi batas atas (fH) dan frekuensi batas bawah (fL) dapat mengguanakan rumus-rumus untuk rangkaian LPF dan HPF serta rangkaian penjumlah berlaku untuk menentukan nilai nilai komponen atau elemen pasif yang digunakan untuk rangkaian band reject filter bidang lebar ini.

Dimana:

fH = Frekuensi batas atas (frekuensi cut Off rangkaian Low Pass Filter (LPF) fL = Frekuensi batas bawah (frekuensi cut Off rangkaian High Pass Filter (LPF) RCLPF = nilai R dan C pada sisi rangkaian Low Pass Filter (LPF)

RCHPF = nilai R dan C pada sisi rangkaian High Pass Filter (HPF)

Band Reject Filter (BRF) Bidang Sempit Nama band reject filter bidang sempit ini sering dikenal dengan nama Aktif Notch Filter. Rangkaian menggunakan model twin-T circuit. Biasanya rangkaian aktif Notch Filter ini digunakan pada rangkaian intrumentasi medis. Pada rangkaian band reject filter (BRF) bidang sempit atau Aktif Notch Filter terdapat daerah frekuensi yang akan ditahan oleh rangkaian Notch Filter ini (fN) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rangkaian band reject filter atau aktif notch filter adalah gabungan filter low pass RC dan filter high pass RC dengan konfigurasi twin-T circuit. Gambar rangkaian band reject filter bidang (BRF) sempit adalah sebagai berikut:

(6)

V. Data Percobaan

Hasil 5.1.1

 Respon frekuensi dari rangkaian ?

Semakin tinggi frekuensi yang diinput maka semakin rendah amplitudo yang dihasilkan.

Hasil 5.1.2

 Komponen-komponen yang berpengaruh ? Induktor, Kapasitor, Resistor dan Transistor Fungsi

 Induktor dan kapasitor berfungsi sebagai rangkaian resonator atau resonansi  Induktor berfungsi untuk menahan arus bolak balik dan meloloskan DC  Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik

 Resistor berfungsi sebagai penahan arus pada rangkaian  Transistor berfungsi sebagai penguat amplifier

Hasil 5.2.1 dan 5.2.3 350 400 420 440 460 480 500 520 570 560 mV 440 mV 420 mV 340 mV 240 mV 100 mv 160 Mv 240 mV 420 Mv Gain = 0,7 0,55 0,525 0,425 0,3 0,125 0,2 0,3 0,525 -1,54 -2,59 -2,79 -3,71 -5,22 -9,03 -6,98 -5,22 -2,79 Hasil 5.2.4 Gain pada 350 Khz = 0,7 dB Gain pada 460 KHz = 0,3 dB Redaman = 0,4 dB

(7)

Hasil 5.2.5

G = 1, pada F1 = 350 kHz Dan F2 = 650kHz Hasil 5.3.1

Hasil bila R6 dishort adalah amplitudo akan semakin besar. Hasil 5.3.2

Apabila C5 dilepas adalah gelombang yang dihasilakn tidak terpotong.

VI. Analisa Data

Pada rangkaian diperoleh gain terendah pada frekuensi 480 kHz, jika frekuensinya di atas atau di bawah 460 kHz gainnya naik. Semakin naik atau turun frekuensinya dari 480 kHz, maka gain semakin naik. Gain pada frekuensi 480 kHz ini sebesar -9,03 dB. Untuk gain tertinggi terletak pada frekuensi 350 kHz, yaitu sebesar -1,54 dB. Dari sini dapat diperoleh redaman yaitu dengan mengurangi gain tertinggi dengan gain terendah sehingga didapat redamannya sebesar 0,4 dB. Hal ini disebabkan karena sebuah rangkaian osilator dengan fo = 480 kHz membentuk bagian dari suatu pembagi tegangan

dan bagian lain menjadi resistansi input amplifier. Rangkaian osilator sebagai suatu resistansi seri efektif di pembagi merupakan resistansi yang besar pada saat resonansi dan melemahkan tegangan ouput atau dengan kata lain makin dekat frekuensi dengan frekuensi IF maka tegangan outputnya akan kecil.

Jika R6 dishort atau C5 dilepas, maka gelombangnya menjadi besar. Hal ini disebabkan karena kapasitor berfungsi sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian oscilator apabila dilepas maka akan mendapatkan nilai yang lebih besar. Namun walaupun gelombangnya menjadi besar, bentuk gelombangnya terdistorsi.

VII. Kesimpulan

 Fungsi dari rejection band amplifier adalah untuk melemahkan atau mem-blok suatu band frekuensi dan menguatkan band yang lain atau suatu ftekuensi tertentu.  Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menyeimbangkan hasil output pada

osciloskop, sampai mendapatkan gain yang diinginkan.

 Kurva gain mulai naik pada saat frekuensi 350 kHz dan lama kelamaan turun lalu naik kembali.

 Posisi kurva gain terendah didapat saat frekuensi 480 kHz.

 Redaman didapat dari hasil pengurangan gain pada saat naik dan pada saat gain terendah.

(8)

Referensi

Filter Band Stop atau filter band reject memiliki respon yang berkebalikan dari filter band pass. Filter ini melewatkan semua frekuensi kecuali sinyal dalam range frekuensi tertentu akan diilemahkan. Rangkaian filter band stop terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor seperti ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1 Rangkaian filter band stop menggunakan komponen RLC

Perhatikan bahwa rangkaian filter tersebut menggunakan rangkaian tank (LC) sebagai komponen penyusun rangkaian filter tersebut. Kombinasi dari induktor dan kapasitor menghasilkan impedansi total yang besar sekali pada saat frekuensi resonansi. Oleh karena itu, untuk setiap sinyal input yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi resonansi, sinyal tersebut akan diredam dan secara efektif outputnya sama dengan nol. Karena rangkaian filter ini secara efektif menghilangkan setiap sinyal yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi resonansi, rangkaian ini seringkali disebut dengan filter notch. Respon penguatan tegangan dari filter notch ditunjukkan pada gambar 2.

(9)

Gambar 2 Respon frekuensi untuk penguatan tegangan dari filter notch

Untuk sinyal frekuensi rendah, induktor memiliki impedansi yang rendah sehigga menjadi short circuit dan sinyal input bisa lewat dari input ke output, dan memperoleh peredaman yang sangat minimal. Sebaliknya, sinyal frekuensi tinggi, kapasitor memiliki impedansi yang rendah sehingga sinyal input dengan frekuensi tinggi masih bisa lewat rangkaian tersebut dari input menuju output. Walaupun pada artikel ini, tidak dibahas tentang analisa filter notch secara mendalam, fungsi transfer dari rangkaian filter pada gambar 1 adalah.

persamaan 1

Perhatikan bahwa fungsi transfer dari filter notch lebih rumit dari pada tiga jenis filter lainnya (filter low pass, high pass, band pass). Karena keberadaan persamaan kuadrat pada pembilang dan penyebut pada fungsi transfernya, filter jenis ini disebut dengan filter orde dua. Disain filter seperti ini memiliki cabang khusus diluar teknik elektronika.

(10)

Selain menggunakan komponen RLC, filter band stop juga dapat dirancang menggunakan komponen filter low pass dan high pass seperti pada filter band pass. Namun berbeda dengan filter band pass yang menghubungkan rangkaian filter low pass dan high pass secara seri, untuk membentuk filter band stop, rangkaian filter low pass dan high pass harus dirangkai paralel. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3 Blok diagram dari filter band stop. Merupakan kombinasi paralel antara filter high pass dan low pass.

Dengan menggunakan komponen RC untuk tiap-tiap filternya, maka rangkaian filter band stop dapat dilihat pada gambar 4. Filter low pass tersusun atas R1, R2, dan C1 dalam

konfigurasi “T”. Sedangkan bagian filter high pass tersusun atas C2, C3, dan R3 juga dalam

konfigurasi “T”. Kedua rangkaian filter ini digunakan bersama dan dikenal dengan nama filter “T-kembar” (Twin “T”), menghasilkan respon yang tajam ketika nilai-nilai komponennya dipilih sesuai dengan persamaan berikut ini :

Nilai komponen pada rangkaian filter band stop R1 = R2 = 2(R3)

C2 = C3 = (0.5)C1

Dengan menggunakan nilai-nilai sesuai persamaan di atas, maka frekuensi yang di-reject atau diredam oleh filter notch tersebut adalah

(11)

Gambar 4 Rangkaian filter band stop “T-Kembar”

Disain filter yang sebenarnya menggunakan operational amplifier (op amp) untuk menghasilkan penguatan tegangan yang lebih signifikan pada filter pass band. Sebagai tambahan, filter aktif tersebut memiliki keuntungan yaitu memiliki impedansi input yang sangat besar untuk menghindari efek beban (loading effects).

Gambar

Gambar 1 Rangkaian filter band stop menggunakan komponen RLC
Gambar 2 Respon frekuensi untuk penguatan tegangan dari filter notch
Gambar 3 Blok diagram dari filter band stop. Merupakan kombinasi paralel antara filter high pass dan low pass.
Gambar 4 Rangkaian filter band stop “T-Kembar”

Referensi

Dokumen terkait

Power amplifier atau dalam bahasa indonesia disebut dengan penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal

Pertama-tama sinyal input yang diterima oleh antena masuk ke dalam rangkaian pemilih frekuensi dimana rangkaian ini berfungsi untuk memilih range frekuensi sinyal

Frekuensi dari sinyal yang berada dibawah pita frekuensi maupun diatas, tidak dapat dilewatkan atau diredam oleh rangkaian band pass filter.. Gambar 2.7 dibawah ini

Optimasi transfer daya untuk Band Pass Filter pada sinyal frekuensi dipengaruhi oleh frekuensi cut off yang memiliki nilai PSD maksimum, khusus untuk sinyal EEG transfer daya

Filter band-pass adalah sebuah rangkaian yang dirancang hanya untuk melewatkan isyarat dalam suatu pita frekuensi tertentu dan untuk menahan isyarat diluar jalur pita

Kegunaan dari program filtering sinyal menggunakan metode band pass filter adalah misalnya sinyal sampel gitar mempunyai sinyal suara dengan frekuensi 0 – 20000 Hz, namun karena suatu

Gambar 15 Hasil eksperimen kiri dan simulasi kanan respon frekuensi rangkaian bpf 4 KESIMPULAN Eksperimen dan simulasi terhadap rangkaian band pass filter telah dilakukan.. Hasilnya

Pada rangkaian band reject filter BRF bidang sempit atau Aktif Notch Filter terdapat daerah frekuensi yang akan di tahan oleh rangkaian Notch Filter ini fN yang dapat dirumuskan sebagai