Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perancangan Sensor Fluxgate Sederhana Sebagai Magnetometer ROBY TRISTIANTORO; ENDAH RAHMAWATI
Inovasi Fisika Indonesia Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ifi.v7n3.p%p

Abstract

Sensor fluxgate adalah sensor yang mampu mengukur medan magnet B dengan cara membangkitkan medan referensi sebagai pembanding dengan medan magnet luar. Penelitian ini telah berhasil merancang sensor fluxgate magnetometer sederhana beserta rangkaian pengolah sinyal sensor fluxgate. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui hasil uji dan karakteristik sensor medan magnet fluxgate sebagai magnetometer. Pada penelitian ini digunakan inti sensor yang berupa toroid (yang terbuat dari) inti ferit yang berbentuk lingkaran/ring yang dililiti kawat tembaga,lilitan kawat tembaga sebagai kumparan pick-up, rangkaian penguat op-amp diferensiator, dan rangkaian detektor fasa. Sebelum dilakukan pengujian sensor, dilakukan pengambilan data referensi dengan menggunakan Magnetic Field Sensor Pasco CI-6520A untuk mengetahui nilai medan magnet untuk setiap jarak pengukuran sumber bahan magnetik. Keluaran dari kumparan pick-up sensor fluxgate berupa sinyal sinusoidal AC yang menunjukkan perubahan medan magnet luar melalui perubahan fasa yang terbaca, kemudian sinyal keluaran sensor akan melalui penguat diferensiator untuk dikuatkan dan akan melalui detektor fasa untuk merubah respon pergeseran fasa menjadi keluaran yang berupa nilai tegangan DC. Pada pengambilan data dilakukan pendekatan persamaan polinomial orde dua untuk mengetahui nilai kesalahan sensor. Pada penelitian ini memiliki nilai kesalahan relatif terbesar3,180%.
PERANCANGAN SENSOR FLUXGATE SEDERHANA SEBAGAI MAGNETOMETER Roby Tristiantoro; Endah Rahmawati; Abd. Kholiq
Inovasi Fisika Indonesia Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ifi.v7n3.p%p

Abstract

AbstrakSensor fluxgate adalah sensor yang mampu mengukur medan magnet B dengan cara membangkitkan medanreferensi sebagai pembanding dengan medan magnet luar. Penelitian ini telah berhasil merancang sensor fluxgatemagnetometer sederhana beserta rangkaian pengolah sinyal sensor fluxgate. Penelitian skripsi ini bertujuan untukmendeskripsikan dan mengetahui hasil uji dan karakteristik sensor medan magnet fluxgate sebagai magnetometer.Pada penelitian ini digunakan inti sensor yang berupa toroid (yang terbuat dari) inti ferit yang berbentuklingkaran/ring yang dililiti kawat tembaga, lilitan kawat tembaga sebagai kumparan pick-up, rangkaian penguatop-amp diferensiator, dan rangkaian detektor fasa. Sebelum dilakukan pengujian sensor, dilakukan pengambilandata referensi dengan menggunakan Magnetic Field Sensor Pasco CI-6520A untuk mengetahui nilai medanmagnet untuk setiap jarak pengukuran sumber bahan magnetik. Keluaran dari kumparan pick-up sensor fluxgateberupa sinyal sinusoidal AC yang menunjukkan perubahan medan magnet luar melalui perubahan fasa yangterbaca, kemudian sinyal keluaran sensor akan melalui penguat diferensiator untuk dikuatkan dan akan melaluidetektor fasa untuk merubah respon pergeseran fasa menjadi keluaran yang berupa nilai tegangan DC. Padapengambilan data dilakukan pendekatan persamaan polinomial orde dua untuk mengetahui nilai kesalahan sensor.Pada penelitian ini memiliki nilai kesalahan relatif terbesar 3,180%.Kata Kunci : magnetometer, pengolah sinyal, sensor fluxgate.AbstractFluxgate sensor is a sensor that can measure magnetic field B by generate reference field as comparison to comparewith external magnetic field. This research has successfully designed a simple fluxgate magnetometer sensor andfluxgate sensor signal conditioning circuit. This thesis research aims to describe and determine the test results andcharacteristics of the fluxgate magnetic field sensor as a magnetometer. In this study, the sensor core type is ringcore that used toroid ferrite cores as sensor core that winding by copper wire, copper wire winding as a pick-upcoil, a differential op-amp amplifier circuit, and a phase detector circuit. Before testing the sensor, reference datawas taken using Magnetic Field Sensor Pasco CI-6520A to determine the value of the magnetic field for eachdistance measuring the source of the magnetic material. The output of pick-up coil of fluxgate sensor is a sinusoidalAC signal that shows changes of external magnetic field through a phase change, then the sensor output signalconnected to differentiator amplifier to be amplified and then connected to phase detectors to change the phaseshift response into DC voltage value output. A second order polynomial equation approach is used to determinethe sensor error value. In this study, the largest relative error value is 3,180%.Keywords: magnetometer, signal processing, fluxgate sensor.
Simulation Model Design of VHF Omni-Directional Range (VOR) Based on Microcontroller Tristiantoro, Roby; Umar, Usman; Alyah, Risnawaty
Jurnal Teknologi Elekterika Vol. 21 No. 1 (2024)
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31963/elekterika.v21i1.4754

Abstract

The process of giving directional information to assist airplanes in making an accurate landing at the airport of destination is known as aviation navigation. The VHF Omnidirectional Range is a crucial navigation tool for guiding planes to the airport (VOR). Since it costs a lot of money to learn how to fly an airplane, a VOR simulator was developed that can mimic the movement of an aircraft passing through the VOR. The simulation that was produced is a prototype that sends and receives signals to the aircraft utilizing an antenna and microcontroller as supporting hardware. The VOR/DME flight navigation system is constructed in this study using mathematical modeling; a formulation representing the essential features of the system is expressed as a set of connected variables. The ESP32 module that powers the system serves as a DME by sending out Bluetooth radio signals. where one ESP32 module serves as a DME object (moving DME) and three ESP32 modules serve as DME stations (ground DME). Information on the distance between the DME station and the DME object will be communicated using the MQTT protocol, and this data will be processed using the trilateration method to predict the location and movement of the DME object. The measurement accuracy at DME station 1, DME station 2, and DME station 3 are 99.52%, 99.92%, and 99.98% respectively. The enhanced capabilities to estimate the position of objects observed from different directions or omni-directionally on a two-dimensional scale are made possible by the performance results of combining the performance of three ESP32 devices as Distance Measurement Equipment (DME).