Claim Missing Document
Check
Articles

Perancangan Sumber Tegangan Tinggi Arus Searah Dengan Menggunakan Konverter Flyback Muhammad Yugi Imanudin; Asep Suhendi; Ahmad Qurthobi
eProceedings of Engineering Vol 7, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pada penelitian ini telah dibuat sumber tegangan tinggi arus searah dengan menggunakan metode Konverter Flyback. Konverter Flyback merupakan salah satu metode dari DC DC konverter dimana tegangan DC akan diubah ke tegangan DC lainnya dengan nilai tegangan yang berbeda. Konverter Flyback memiliki transformator frekuensi tinggi yang berfungsi sebagai induktornya. Transformator yang digunakan adalah transformator Flyback tipe BSC25-T1010A. Input transformator diberikan sinyal kotak positif dengan tegangan puncak 5 V. Hasil keluaran dari transformator menunjukkan tegangan tinggi DC yang besarnya dapat berubah sesuai dengan perubahan nilai frekuensi, arus masukkan dan duty cycle. Keluaran dari transformator diukur menggunakan multimeter dibantu dengan rangkaian pembagi tegangan agar nilainya masuk dalam range pengukuran alat ukur. Nilai parameter arus yang digunakan antara lain 0,5 A, 0,75 A, dan 1 A, sementara nilai frekuensi yang digunakan adalah 1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz dengan duty cycle berada pada rentang 20 % - 95%. Dari hasil penelitian diperoleh nilai optimal frekuensi dan arus masukkan adalah sebesar 1,5 kHz dan 0,5 A dengan range keluaran 0 5,19 KV. Keluaran tegangan tinggi kemudian dikendalikan dengan menggunakan mikrokontroler dengan akurasi tegangan sebesar 19 %. Kata Kunci : Konverter Flyback, PWM, duty cycle, frekuensi, tegangan tinggi. Abstract In this research a direct current high voltage source has been created using the Flyback Converter method. Flyback converter is a method of DC-DC converter where the DC voltage will be converted to another DC voltage with a different voltage value. Flyback converters have high frequency transformers that function as inductors. The transformer used is the Flyback transformer type BSC25-T1010A. The transformer input is given a positive box signal with a peak voltage of 5 V. The output of the transformer shows a high DC voltage whose magnitude can change according to changes in frequency, input current and duty cycle. The output of the transformer is measured using a multimeter assisted with a voltage divider circuit so that its value falls within the measurement range of the measuring instrument. Current parameter values used include 0.5 A, 0.75 A, and 1 A, while the frequency values used are 1 kHz, 1.5 kHz, 2 kHz with duty cycle in the range of 20% - 95%. From the research results, the optimal value of frequency and current input is 1.5 kHz and 0.5 A with an output range of 0 - 5.19 KV. The high voltage output is then controlled using a microcontroller with a voltage accuracy of 19%. Keywords: Flyback converter, PWM, duty cycle, frequency, high voltage.
Simulasi State Of Charge Baterai Dari Hasil Purwarupa Pengereman Regeneratif Menggunakan Metode Coulomb Counting Altha Muhammad Zaqi; Ahmad Qurthobi; Kharisma Bani Adam
eProceedings of Engineering Vol 8, No 5 (2021): Oktober 2021
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil dari pengereman regeneratif membutuhkan tempat penyimpanan berupa baterai agar dapat digunakan kembali pada waktu tertentu. Baterai merupakan salah satu media penyimpan energi listrik yang umum digunakan dan memiliki berbagai ketentuan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari terjadinya overcharge dan overdischarge pada baterai, dibutuhkan sistem monitoring baterai agar dapat melakukan pengisian dan pengosongan dengan aman. Pada penelitian ini dirancang alat ukur monitoring baterai yang dapat mengukur nilai estimasi State of Charge (SOC) baterai. Pengujian ini akan menggunakan metode Open Circuit Voltage (OCV) untuk memperoleh estimasi SOC awal baterai, kemudian menggunakan metode Coulomb Counting (CC) untuk estimasi SOC pada saat pengisian baterai. Dari hasil penelitian ini, ketika nilai kecepatan mesin untuk tegangan masukan semakin besar, maka waktu pengisian, muatan yang masuk ke baterai, dan perubahan estimasi SOC(t) semakin besar. Saat nilai kecepatan mesin 382 RPM, tidak terjadi pengisian pada baterai karena tidak ada arus yang mengalir ke baterai. Sedangkan hasil terbesar diperoleh saat nilai kecepatan mesin 1538 RPM dengan waktu pengisian 0,007584611 jam atau 2,73045996 detik dengan muatan yang masuk sebesar 0,3807 Coulomb dan menghasilkan pertambahan nilai estimasi SOC(t) sebesar 0,2115% pada baterai. Kata Kunci : Pengereman Regeneratif, Baterai Lithium Polymer, State of Charge, Open Circuit Voltage. Coulomb Counting
Optimasi Respon Flutter Aeroelastis Menggunakan Metode Interior Point Dan Kontrol Proporsional-Integral-Derivatif Reza F. Iskandar; Ahmad Qurthobi; Ayu B. Artini
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer Vol. 5 No. 1 (2016): Jurnal Teknik Elektro dan Komputer
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35793/jtek.v5i1.11539

Abstract

Abstract — Flutter merupakan fenomena kopel antar struktur elastis yang mengalami vibrasi karena adanya gaya aerodinamis yang dihasilkan oleh aliran udara. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meredam flutter antara lain: mengintegrasikan sirip dan aktuator redam; dan metode suspensi aktif yang bekerja secara real-time. Pada makalah ini, sistem reduksi flutter dilakukan dengan pendekatan respon  boundary. Optimasi respon dilakukan dengan metode interior-point dan disertai penambahan kontrol PID. Dari simulasi diperoleh puncak maksimum flutter turun menjadi 1,8 cm. Dengan penambahan kontrol PID, lonjakan maksimum sistem menjadi 16,8% dan kesalahan keadaan tunak sebesar 0%.   Abstract —Flutter is a coupling phenomenon between elastic structure which vibrated because of aerodynamic forces that produced by air flow. Some research was done to decrease flutter such as integration between fin and damping actuator; and real-time active suspention method. In this paper, flutter reduction system has been done using respon boundary approximation. System optimization and control have been developed with interior point method and PID controller, respectively. From the simulation,obtains flutter maximum peak value decrease into 1,8 cm. By adding PID Controller, obtain maximum overshoot  and steady state error are 16,8% and 0%, respectively.   Kata kunci — Flutter, IPM, Kontrol, Optimasi.
Studi Briket Biokomposit Plastik Lignoselulosa Sebagai Bahan Bakar Padatan Ibrahim, Faqih; R.I.U, Amaliyah; Qurthobi, Ahmad
eProceedings of Engineering Vol. 10 No. 3 (2023): Juni 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak-Penanganan untuk dan pemanfaatan limbah plastik masih belum optimal. Volume Sampah plastik terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sampah Plastik merupakan sumber pencemaran lingkungan yang sulit terdegradasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengolahan limbah plastik dan lignoselulosa menjadi produk lain yaitu briket biokomposit sebagai bahan bakar yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Sampah plastik yang digunakan adalah kemasan makanan ringan. Bahan tersebut akan dicampur dengan masing-masing jenis lignoselulosa yang berupa sabut kelapa, tongkol jagung dan Jerami dengan penambahan aditif yaitu tepung tapioka. Briket diayak menggunakan sieve dengan ukuran bukaan 250-500 mm dan dicetak menggunakan alat tekan hidrolik dengan tekanan 200 kg/cm2 selama 10 menit dan dilakukan pengeringan menggunakan oven dengan temperatur 90°C selama 30 menit untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, dilakukan pengujian briket dengan melihat nilai kalor, massa abu, waktu trigger dan lama nyala api yang akan dihasilkan dengan menggunakan bomb calorimeter, stopwatch, dan kompor gasifikasi.Kata kunci-sampah plastik, nilai kalor, briket biokomposit, lignoselulosa, kalorimeter bom, saringan, kompor gasifikasi.
Kontrol Nutrisi Dan PH Sistem Hidroponik Nutrient Film Technique (NFT) Tanaman Tomat Ungu (Indigo Rose)Menggunakan Logika Fuzzy Wijdani, Hafidz Esya; Suhendi, Asep; Qurthobi, Ahmad
eProceedings of Engineering Vol. 10 No. 5 (2023): Oktober 2023
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penelitian ini dibuat sistem kontrol nutrisiuntuk tanaman hidroponik menggunakan logika fuzzy.Parameter yang dikontrol yaitu EC dan pH larutan nutrisi padasistem hidroponik. Pada tanaman hidroponik nutrisi sebagaisumber makanan utama, parameter tersebut telah mewakiliindikator kualitas nutrisi. Sensor yang digunakan sensor pHdengan resolusi 0-14, sensitivitas 0,1 sedangkan sensor ECmemiliki resolusi 0 ms/cm-20 ms/cm, sensitivitas 0,1 ms/cm.Dilakukan perbandingan pertumbuhan tanaman dengan sistemkontrol dan tanpa sistem kontrol. Hasil pengamatan yaitupertumbuhan tinggi tanaman dengan sistem kontrol lebih baik5cm daripada tanpa sistem kontrol sedangkan pertumbuhanjumlah daun sama 5 helai. Pada tanaman dengan sistem kontrolpH stabil sebesar 6, EC selama dua minggu naik sebesar 0,5.Pada tanaman tanpa sistem kontrol pH minggu pertama sebesar0,4, minggu kedua sebesar 0,5, sedangkan EC mengalamikenaikan minggu pertama sebesar 0,9, minggu kedua sebesar0,8. Tanaman hidroponik tanpa sistem kontrol setelah 7 hariharus dilakukan penyesuaian pH dan EC ke set poin untukmenjaga kualitas nutrisi.Kata Kunci-hidroponik, NFT, fuzzy logic, pH air,konduktivitas listrik
Rancang Bangun Sistem Pemantauan Dan Kontrol Temperatur Pada Budidaya Hidroponik Untuk Tanaman Ubi Jalar Muchtar, Rashmei Auliya; Qurthobi, Ahmad; Salam, Rahmat Awaludin
eProceedings of Engineering Vol. 11 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ubi Jalar (Ipomoea Batatas L.)merupakan tanaman umbi – umbian yang sebagian masyarakatIndonesia, khususnya di Provinsi Papua menjadikan sebagai makanan pokok pengganti nasi atau sagu. Ubi jalar memilikibanyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia seperti kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Meskipun tanaman ubijalar mudah dikelola dan dapat tumbuh di berbagai jenistanah tetapi produksi tanaman ubi jalar masih belum maksimal. Sehingga, diperlukan alternatif pengembanganteknik budidaya tanaman seperti sistem hidroponik. WilayahKota Jayapura memiliki iklim panas dan lembap, sehingga diperlukan penggunaan sistem pemantauan dan kontroltemperatur yang memiliki konsep penalaran fleksibel danmudah dimengerti seperti logika fuzzy untuk menjaga kondisitemperatur sesuai syarat karakteristik dari tanaman ubi jalardan sistem hidroponik. Sehingga, hasil didapatkan empataturan fuzzy untuk sistem kontrol suhu dan kelembapan lingkungan dengan suhu dan kelembapan lingkunganmencapai sekitar 25,4°C – 36,8°C dan 51,0% – 99,9%. Selainitu, didapatkan tiga aturan fuzzy untuk sistem kontrol suhu air daerah perakaran dengan suhu air darah perakaranmencapai sekitar 15,1°C – 29,9°C. Penggunaan sistem pemantauan dan kontrol temperatur mempengaruhi rata –rata laju pertumbuhan tanaman ubi jalar berupa jumlah cabang sebesar 0,356 cabang/hari, jumlah daun sebesar 2,27helai/hari, panjang daun sebesar 0,184 cm/hari, lebar daun sebesar 0,163 cm/hari dan panjang batang tanaman sebesar 4,144 cm/hari. Kata kunci : Hidroponik, Logika Fuzzy, Suhu Air, Suhu dan Kelembapan, Ubi Jalar
Rancang Bangun Sistem Pemantauan Dan Pengontrolan Deep Flow Technique (Dft) Pada Budidaya Tanaman Brokoli Untuk Nutrisi Dan Temperatur Siahaan, Ena Evralentina; Qurthobi, Ahmad; Salam, Rahmat Awaludin
eProceedings of Engineering Vol. 11 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brokoli (Brassica Oleracea L.) merupakan tanaman yang memiliki banyak keunggulan sepertivitamin yang tinggi serta tanaman pangan yang banyakdigemari. Budidaya brokoli memiliki unsur- unsur yang harus diperhatikan yaitu brokoli tumbuh di daerah yangberiklim dingin dengan suhu 15,5℃ - 24℃, serta kelembapan pada rentang 80% - 90%, nilai EC larutannutrisi adalah 2,8mS/cm – 3,5 mS/cm. Sistem hidroponikdengan metode Deep Flow Technique (DFT) digunakanuntuk media tanam pembudidayaan brokoli yang memiliki sirkulasi aliran air serta terdapat genangan larutan nutrisi yang tinggi dengan ketinggian 4-5 cmpada talangan dengan kondisi akar tanaman berada di dalam larutan nutrisi, sehingga kebutuhan nutrisitanaman tercukupi. Sistem kontrol temperatur lingkungan serta sistem kontrol nilai EC menggunakansistem pengendali Logika Fuzzy. Variabel input berupa suhu, kelembapan, nilai EC larutan nutrisi sertaketinggian pada reservoir, sedangkan variabel outputyaitu kipas, exhausfan dan pompa. Tingkat ketelitiansensor suhu 99,7%, sensor kelembapan 99,5%, sensor analog electrical conductivity 99,8%, serta sensor ketinggian 99,8%. Kinerja sistem kontrol yangdigunakan kontrol meningkatkan nilai EC setting time (ts) 555 detik dan error steady state 6,6%, kontrolmenurunkan nilai EC larutan nutrisi settling time 145 menit dan error steady state 3,3%. Tanaman dengan sistem kontrol memiliki berat bunga setelah panen 70g. Kata kunci— Brokoli, DFT, EC, Fuzzy Logic Kontroller, Suhu dan Kelembapan.
Co-Authors Abdul Haffif Aditya Pratama Rusdiyono Aldy Hidayat Altha Muhammad Zaqi Amaliyah Rohsari Indah Utami Amelia Dwisafitri Anang Try Wiyana Anas Rafii Ramadhan Andre Swardana Andrew Pradana Putra Anggita Bayu Krisna Pambudi Anita Sukma Annisa Nabilah Kalzoum Aprilia Susanti Arief Budi Nugraha Arika Primayosa Ary Halimawan Ary Pranajaya Asep Suhendi Aulia Laila Fithri Ayu B. Artini Ayu B. Artini, Ayu B. Ayu Lestari Dede Wega Ningsih Dudi Darmawan Edric Sunfresly Zalukhu Edy Wibowo Elsa Krisdiana Endang Rosdiana Erni Dwi Sumaryatie Fahad Hermawan Widodo Galih Yoganingwang Hicary Hicary Ibrahim, Faqih Ihsan Maulidin Indra Maulana Ismudiati Puri Handayani Jecson Steven Daniel Zebua Kharisma Bani Adam Linahtadiya Andiani Lisa Anjani Arta Mamat Rokhmat Mas Sarwoko Suraatmadja Maulana Afchor Aulia Mega Anita Sari Muchtar, Rashmei Auliya Muhamad Haryanto Muhamad Maulana Riswandha Muhamad Ramdlan Kirom Muhammad Farhan Nur Islam Muhammad Ihsan Muhammad Manarul Huda Muhammad Wawan Kurniawan Muhammad Yugi Imanudin Mukhammad Kirom Musrinah Musrinah Nushaibah Athifah Paras Novinda Lidyaza R.I.U, Amaliyah Rahmat Awaludin Salam Rais Nurdimansyah Randhy Novianto Prabowo Rasmid Rasmid Raysa Nurpujawati Gunawan Reza F. Iskandar, Reza F. Reza Fauzi Iskandar Reza Naufal Rizqullah Rosalia Mustika Hermawati Rubensio Arigeni Sarah Maulidasari Sella Pratiwi Zs Siahaan, Ena Evralentina Sontha Herdiawan Alvaro Suprayogi Suprayogi Suwandi Suwandi Tagrid Ruwaida Tania Verasta Theresia Deviyana Gunawan Tri Ayodha Ajiwiguna Tri Tazkhia Ramadhani Praha Vebby Tjahyono Weli Wahyudi Wenny Harifadillah. A Wijdani, Hafidz Esya Wildan Fauzan Wisnu Jinawi Yasir Rizki Yohana Tisca Tiurma Limbong Yudika Pratamanda