Beberapa waktu yang lalu ada seorang rekan yang menanyakan tentang bagaimana cara membuat PCB secara mudah dan praktis. Pertanyaan tersebut mungkin berawal saat rekan tersebut melihat PCB ukuran sekitar 15-cm x 22-cm untuk 80/40-m SSB Transceiver, suatu rangkaian yang cukup kompleks yang saya buat saat itu.
Dari pertanyaan tersebut sehingga saya tulislah artikel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi yang lain khususnya pengunjung blog ini. Menurut sepengetahuan saya ada beberapa cara membuat PCB mudah dan praktis yaitu :
Teknik Fotoresist, pada proses ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan yaitu : Lampu UV, Larutan Positif-20 dan larutan NaOH
Teknik Sablon, pada proses ini dibutuhkan bahan-bahan yang sama seperti pada teknik sablon biasa seperti kasa-screen, tiner sablon, cat dan lain-lain. Tekniknyapun hampir sama dengan sablon biasa
Cetak Langsung ke PCB, pada proses ini digunakan teknik khusus untuk menyalin layout ke PCB yaitu digunakan mesin printer khusus yang telah dimodifikasi
Teknik Transfer Paper, teknik ini merupakan cara Membuat PCB yang menurut saya paling murah dan mudah
Pasti tak dipungkiri lagi setiap proyek elektronika membutuhkan PCB, tetapi bagaiman jika ingin mengerjakan rangkaian elektronika dengan PCB yang supercepat tanpa menyentuh bahan kimia dan mesin bor sama sekali. Apa bisa?
Keahlian membuat PCB harus benar-benar diterapkan, mungkin bagi seorang yang mahir sekali buat bisa dalam waktu singkat, hasil bagus, dan berfungsi normal rangkaiannya. Namun, bagi pemula tentu sangat merepotkan. Cara ini sangat mudah dilakukan tanpa biaya mahal dan bisa dikerjakan cepat. sekalipun salah anda bisa membuat ulang.
Setelah tulisan cara gampang membuat PCB, kini saya coba untuk menulis tutorial membuat PCBmenggunakan larutan KIMIA secara profesional.
Penggunakan bahan kimia secara profesional banyak memerlukan proses pengerjaan secara terperinci. Tahap-tahap ini harus anda ikuti sesuai pengalaman saya, agar anda mudah dan cepat menguasai cara membuat PCB secara efektif.
Anda yang merasa sebagai pegila dunia elektronika, pasti mengenal istilah PCB (printed circuit board) atau istilah gampangnya papan rangkaian. Untuk kalangan profesional tidak jadi masalah untuk menciptakan sebuah PCB yang bagus dan sesuai keinginan rangkaian elektroniknya.
Yang sudah mahir mereka tanpa berpikir ulang untuk menciptakan sebuah PCB sesuai keinginan, dengan cepat mereka desain layout kemudian proses pembuatan PCB. Selesai!
Tetapi untuk yang baru mengenal dunia elektronika terlebih orang awam pasti bingung memulai membuat PCB dari bagian mana dulu dan seperti apa caranya. Tentu saja di pasaran sudah tersedia beberapa produk PCB siap pakai.
Keuntungan PCB
Sebuah Printed Circuit Board, atau "PCB," memiliki beberapa keunggulan besar dibandingkan dengan cara-cara yang lebih lama membangun elektronik. Di masa lalu, setiap komponen dalam perangkat elektronik terhubung dengan kabel besar dan ditempatkan di mana saja serabutan tempat yang bisa cocok. Seperti yang Anda lihat dalam gambar ini dari televisi tahun 1948, metode ini sangat "berantakan", dan menggunakan sejumlah besar ruang yang memakan tempat.
image ehow.com
PCB menggunakan pendekatan yang berbeda. Komponen yang dipasang pada papan non-konduktif dan terhubung dengan jalur kecil, yang disebut "trace/jejak." Karena biasanya jalur PCB dirancang pada komputer, papan cetak sirkuit cukup muat banyak komponen di tempat seminim mungkin.
Bagian dari PCB
Ketika melihat sebuah papan cetak sirkuit, jlaur rangkaian yang mudah terlihat. Garis-garis tipis konduktif dan menghubungkan semua komponen dalam sirkuit. Mereka menggantikan kabel yang jauh lebih besar digunakan di masa lalu.
Sebuah PCB juga memiliki banyak lubang-lubang kecil. Lubang kaki komponen dibor persis di mana masing-masing komponen harus ditempatkan. Sebagai contoh, jika microchip merupakan bagian dari sirkuit dan membutuhkan delapan koneksi, jumlah yang sama dari lubang akan dibuat di papan tulis. Dengan cara ini, bagian dari sirkuit elektronik dapat dipasang, tanpa sambungan panjang atau kawat. Sekali lagi, ini akan menghemat ruang yang signifikan.
Bagian terakhir ditambahkan ke PCB adalah komponen sendiri. Ini adalah perangkat listrik yang kecil yang harus dihubungkan untuk unit. Komponen umum uang sering digunakan termasuk microchip, dioda, resistor dan switch. Komponen sebagai komponen aktif dan komponen pasif berfungsi melakukan "pekerjaan" dengan rangkaian terhubung, sedangkan PCB ibarat jalan raya sebagai koneksi.
Membuat PCB
Hari ini, sebagian besar sirkuit elektronik banyak yang dirancang pada komputer. Hal ini memungkinkan para insinyur elektronik untuk membuat pengaturan tata letak komponen yang sempurna bagian, sebelum membuat desain yang permanen.
Sama seperti tinta di atas kertas, PCB secara harfiah "dicetak" ketika sudah sesuai rancangan. Sebuah papan sirkuit yang baku memiliki dua lapisan, bagian bawah menjadi non-konduktif, dan bagian atas menjadi lembaran logam seperti tembaga. Tinta etching (tinta anti air dan tidak luntur) tahan dicetak ke lapisan logam dalam desain yang diperlukan. Kemudian akan tergerus dengan bahan kimia dengan cairan FeCL3 (ferri clhorit) dapat menghilangkan lapisan logam, kecuali desain telah dicetak. Hasilnya: jalur konduktif yang sudah dilaurkan akan menjadi pola yang diperlukan untuk sirkuit sesuai rancangan di komputer.
Setelah komponen yang terhubung ke papan dengan solder, PCB diuji dan siap digunakan. Seluruh proses ini seringnya dilakukan industri produsen PCB dilakukan secara otomatis, dengan ribuan atau jutaan PCB yang sama diproduksi massal untuk digunakan di seluruh dunia dan sampai ke tangan kita.
Hai rekan tronika lama tidak posting blog ini, kali ini saya ingin mencoba share bagaiman cara menyolder header soket mikro kontroller tanpa melubangi PCB sedikitpun. Sudah pasti peralatan bor mini listrik kita abaikan yang biasa digunakan untuk Membuat PCB sendiri.
Sebenarnya ini cara lama yang biasa digunakan pada komponen SMD (surface mount device), permukaan atas langsung disolder pada bagian PCBnya. Nah cara ini kita terapkan pada komponen yang mengharuskan kaki-kaki pada lubang PCB dan ternyata berhasil. Yuk, simak langkah pengerjaannya, biar gambar yang bicara.
Saya telah mencoba ber experimen dengan membuat antena yagi utk HP Smart. seperti telah kita ketahui bersama, utk tarif internetan termurah smart tetap yg no. 1 (bukan promosi lho). di pasaran juga sudah ada yg telah menjual antena khusus utk hp smart, maupun modem bagi rekan2 yg suka experimen, tidak ada salahnya kalo kita coba bkin sendiri antena yagi utk hp smart.
Mengapa saya pilih antena yagi? Saya sudah mencoba bikin antena BiQuad utk hp smart, namun hasil kurang begitu memuaskan. karena (konon) antena BiQuad gain nya max cuma 12 Db. kemudian saya coba utk membuat antena Yagi, yg (konon) memiliki penguatan yg cukup besar. Maaf kalau mungkin banyak "konon" nya karena saya tidak mempunyai cukup peralatan utk mengukur kekuatan antena tsb.
Seperti janji saya kemarin membagikan rangkaian LED Knight Rider dengan efek maju mundur yang sangat “nyentrik, silahkan lihat videonya disini. Lampu berjalan ke kanan – ke kiri yang dikenal dengan istilah lampu LED Knight Rider banyak dipasang di mobil sebagai aksesoris saat lampu malam. Kali ini anda bisa membuatnya sendiri lampu Knight Rider yang sangat mudah dan menyenangkan dengan biaya murah dan mudah.
10 biji LED yang digunakan pada rangkaian ini dirasa cukup dengan gerakan lampu bergerak maju-mundur secara otomatis. Inti rangkaian ini terdiri dari dua modul, oscillator gelombang triangle dan LED bargraph.
Peralatan modern di jaman ini lebih sering menggunakan listrik baik AC ataupun DC sebagai sumber tenaganya.
Apabila menggunakan sumber arus DC saat akan digunakan diwilayah minim listrik atau pedalam jauh mungkin anda bisa membawa battery, aki kering atau aki basah.
Di rumah maupun di berbagai tempat, alat elektronik paling sering digerakkan oleh sistem listrik arus bolak balik atau arus AC. Masalahnya, sumber arus AC sendiri biasanya hanya dimiliki oleh listrik yang diberikan oleh perusahaan listrik.
Jika anda dalam keadaan yang genting seperti listrik yang padam atau tempat yang jauh dari sumber listrik, tentu penggunaan listrik ini akan memerlukan peralatan yang bisa membantu anda mendapatkan listrik arus AC di tempat tersebut.
Dari berbagai pilihan yang bisa anda ambil, anda bisa memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan inverter DC ke AC yang mampu memberikan arus listrik dari DC ke AC.
Salah satu perbedaan mencolok antara DC dan AC adalah aliran listrik dimana pada kasus DC, listrik hanya diserap sampai habis sedangkan AC bekerja terus-menerus arusnya untuk memberikan efek yang lebih awet pada penggunaan listrik.
Sumber arus DC ini biasanya tidak terikat dengan listrik dari perusahaan listrik sehingga dapat digunakan di mana saja. Sumber arus DC yang sering kita temui misalnya seperti batu baterai, baterai aki, dan beberapa jenis zat yang mampu menyimpan kandungan listrik.
Tugas dari inverter sendiri adalah memberikan pengkompresian jenis listrik sehingga listrik tersebut akan cocok dengan peralatan yang membutuhkan arus AC tersebut.
Setelah anda memiliki inverter ini, tentu anda akan mampu menggunakan peralatan anda yang membutuhkan arus ac dengan baik dimana saja.
Kegunaan dari inverter ini tentunya sangat banyak ketika anda memilikinya. Berbagai jenis dari inverter juga banyak yang dijual. Selain itu, beberapa jenis inverter juga dapat dibuat dengan mudah secara manual oleh anda sendiri.
Jika anda ingin berhemat serta bereksperimen dalam membuat inverter ini, anda sebaiknya mempelajari langkahnya. Langkah yang dibutuhkan tidaklah terlalu rumit namun hanya memerlukan langkah yang lumayan banyak.
Desain dari inverter ini masih tergolong sederhana jadi tidak begitu sulit bagi anda untuk mempelajari bentuk dari inverter ini. Berikut akan saya sebutkan langkah untuk membuat inverter DC ke AC dengan mudah.
Cara Membuat Inverter DC ke AC
Ketelitian merupakan kunci dalam membuat inverter ini. Anda pertama-tama perlu mempersiapkan peralatan serta bahan yang bisa anda gunakan untuk membuat inverter. Alat pertama, anda perlu menyiapkan sebuah trafo.
Trafo yang anda pilih adalah trafo dengan step up 10A CT dan bertegangan 12 V.
Jika anda memiliki ukuran ampere yang lebih kecil, anda juga bisa menggunakanya, namun disarankan agar anda memiliki ukuran ampere yang besar karena arus yang lebih besar tentu juga menghasilkan hasil kekuatan yang lebih bagus karena arusnya yang lebih cepat.
Setelah menyiapkan trafo, anda lanjutkan dengan menyiapkan transistor berjumlah 20 buah dengan transistor yang memiliki seri 3055. Setelah mendapatkan transistor, bahan selanjutnya adalah pendingin.
Pendingin digunakan untuk menyerap panas dari trafo karena jika trafo terlalu panas bisa menyebabkan kerusakan pada trafo atau melelehkan bagian trafo. Untuk mendinginkan, biasanya pengubah DC ke AC diberikan alumunium sebagai bahanya.
Alumunium ini sangat bagus dalam menyerap panas dan tentunya tidak mudah mencapai titik didihnya karena tinggi.
Karena itu, aluminium jarang sekali meleleh dan menyebabkan error pada sistem inverter. Ketika suhu pada trafo juga bisa dijaga seminimal mungkin, performa trafo juga akan maksimal sehingga tegangan serta arus yang dihasilkan tetap stabil dan kuat.
Sebagai sumber dari listrik, anda perlu menyediakan sebuah aki tentunya. Aki yang disarankan adalah aki yang bertegangan 12 V untuk menghasilkan arus yang kuat. Setelah siap, untuk proses perangkaian pertama, anda perlu menyiapkan 2 buah resistor berukuran 180 ohm dan dua lagi untuk ukuran 10 ohm.
Kemudian, siapkan pula dua buah diode dengan hep 154 dan juga kondensator dengan jumlah sama dengan ukuran 26 uf 25 V.
Itu adalah rangkaian awal yang perlu dipersiapkan. Sekarang mari kita bahas proses perangkaian dari inverter ini dengan cermat dan anda harus teliti dan memperhatikan setiap detail dari langkah ini sehingga anda tidak merangkai kesalahan dalam proses pembuatan inverter.
Rangkaian Inverter DC ke AC
Langkah berikut ini tentu akan membuat anda harus fokus dalam membuat inverter DC ke AC. Pertama, pada proses pemasangan transistor 3055, pemasangan transistor tersebut disusun secara parallel dengan rincian pada Q2 berjumlah 10 biji dan Q1 juga berjumlah sepuluh biji.
Dengan merangkai parallel seperti ini, tegangan yang dihasilkan bisa sampai 500 watt lebih tentunya.
Dengan rangkaian ini, anda mampu menyalakan berbagai peralatan listrik berenergi besar seperti DVD power amplifier dan alat lain yang memerlukan listrik yang tinggi. Secara detail, anda mulai merakit dengan menyiapkan transistor dengan tipe TIP31C berjenis NPN. Transistor ini akan berperan sebagai pemicu bangkitnya arus AC.
Pada katup positif aki, hubungkan katup positif langsung ke bagian pusat trafo adaptor. Setelah itu, pada katup negatif, anda mulai dengan merakit transistor dan resistor yang anda miliki. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pastikan anda merangkai 10 biji transistor dengan desain rangkaian parallel.
Untuk penggunaan resistor, anda bisa gunakan dengan melakukan rangkaian seri pada resistor guna memperbesar ukuran resistor ini. Pada katup output AC, pastikan anda sudah memasang kabel yang panjang sehingga dapat menjangkau jangkauan yang luas untuk pembuatan inverter ini.
Setelah selesai, anda bisa lekatkan bagian-bagian resistor pada papan atau anda sudah menyiapkan wadah yang akan digunakan sebagai casing dari inverter sendiri.
Jika anda ingin membuat input yang berbeda ataupun output berbeda, anda bisa menyesuaikan komponen lain untuk membuatnya. Anda hanya perlu mempelajari bagaimana sistem dari resistor dan transistor dalam memperbesar maupun memperkecil arus dari sumber inverter DC ke AC.
Jika anda sudah mengetahui hal tersebut, membuat variasi guna mendapatkan hasil yang maksimal untuk proses pengubahan arus akan mudah.
Ilmu untuk melakukan variasi ini biasanya akan mudah ditemukan pada buku elektro dan pemahamanya pun tidak akan begitu sulit. Anda hanya perlu mengamalkan sebuah rumus guna menerapkan fungsi dari inverter ini.
Harga Inverter Murah
Jika anda mungkin kesulitan dalam membuat inverter, anda tentu bisa mendapatkan inverter yang siap pakai. Banyak sekali produk inverter yang hadir di toko elektronik namun tentunya dengan harga yang lumayan menguras kantong jika anda ingin mendapatkan inverter dengan output yang besar.
Untuk inverter murah, biasanya inverter tersebut memiliki output kecil. Untuk inverter murah, rata-rata output yang dihasilkan mencapai 100 watt saja.
Harga kisaran yang sering diberikan untuk inverter ukuran tersebut adalah 250 ribu per unit. Inverter seukuran ini tentu tidak akan kuat untuk mengoperasikan peralatan bertenaga besar seperti televisi.
Inverter ini hanya mampu mengoperasikan handphone, MP3, ataupun IPOD. Kualitasnya pun tergolong kurang baik dan untuk kualitas yang baik, biasanya harganya cukup tinggi.
Kemudian, jika anda ingin menyalakan hal yang lebih besar seperti VCD ataupun DVD, paling tidak, anda memiliki inverter yang menghasilkan output sebesar 300 watt.
Ukuran ini sudah dapat membantu anda untuk menyalakan peralatan yang disebutkan diatas. Untuk ukuran ini, harga murah yang ditawarkan bisanya berkisar antara 300 ribu sampai dengan 350 ribu.
Harga tersebut tentu untuk kualitas rendah karena kualitas terbaik yang dirangkai dengan bahan yang lebih baik pula akan memberikan harga yang berbeda pada kasus ini. Keawetan juga kurang jika anda mencari inverter dengan ukuran murah ini.
Untuk inverter DC-AC yang mampu menyalakan peralatan rumah tangga, ukuran minimal yang harus dimiliki untuk outputnya adalah 500 watt.
Ukuran ini tergolong pas karena hanya bisa digunakan pada satu peralatan saja. Ukuran 500 watt ini dapat menyalakan televisi berukuran 14”.
Kemudian kipas angin, printer deskjet, dan perangkat rumah tangga lain. Untuk ukuran ini, inverter yang dijual biasanya berkisar dari harga 500 ribu sampai dengan 600 ribu. Itupun untuk harga termurah dengan kualitas yang pas-pasan.
Jika anda menghendaki keawetan lebih untuk inverter ini, anda perlu membeli inverter yang lebih besar. Ketika inverter yang sudah disebutkan diatas merupakan inverter yang berasal dari sumber sebesar 12 volt jika anda membutuhkan tenaga yang lebih besar pada output, tentu komponen juga akan semakin mahal.
Pada kasus inverter 1000 watt, anda akan membutuhkan uang sebesar 2 juta untuk harga per unit dari inverter tersebut. Inverter ini sangat bermanfaat jika digunakan untuk menangani peralatan yang banyak pada mobil atau pengganti listrik mati.
Untuk inverter yang lebih besar misal, 2000 watt, biasanya kisaran penjualan termurah berkisar sampai 3.7 juta sampai dengan 4 juta. Untuk yang lebih besar lagi, yaitu 3000 watt, harga kisaran yang ada bisa dimulai dari 4.5 juta sampai dengan 5 juta.
Tentunya dengan kapasitas yang semakin besar, semakin banyak pula kegunaan yang didapat.
Untuk sumber yang lebih besar, misal aki dengan ukuran 48 V, tentu saja harganya juga semakin tinggi. Untuk aki berukuran 48 V, untuk menghasilkan 300 watt saja, paling murah inverter ini dijual dengan harga 900 ribu.
Kemudian, untuk output 600 watt, harga yang diberikan berkisar antara 3 juta sampai 3.3 juta. Untuk ukuran 1000 watt, harga yang diberikan berkisar 5 juta sampai dengan 5.7 juta.
Kemudian, untuk output terbesar yaitu 300, harga yang diterapkan biasnya mulai dari 7.5 juta sampai dengan 8.5 juta untuk model termurah tentunya. Harga tersebut biasanya diberikan untuk kualitas sedang, sedangkan kualitas baik dijual dengan harga lebih tinggi.
Harga Inverter Toshiba
Jika anda mencari inverter yang berkualitas, salah satunya adalah inverter Toshiba. inverter DC ke AC dari Toshiba memiliki kualitas serta kinerja yang prima. Kualitas tidak hanya pada kinerja saja, namun juga pada komponennya.
Bahan yang digunakan untuk membentuk komponen biasanya tahan panas serta lebih efektif dalam bekerja. Keawetan dari inverter juga berasal dari ketahanan melawan alam seperti tahan karat dan bahan yang tidak mudah lapuk.
Oleh karena itu, anda sebaiknya memilih merek ini ketika anda mengutamakan kualitas dibandingkan dengan harga dari inverter tentunya.
Untuk harga dari inverter DC ke AC Toshiba di kelas ringan misal dengan output 100 kw – 200 kw, biasanya harga yang diberikan untuk inverter ukuran ini berkisar dari harga 500 ribu sampai dengan 600 ribu.
Tentu saja harganya berbeda karena Toshiba telah terbukti memiliki kualitas yang baik untuk produk inverter ini. Inverter ini juga dilengkapi dengan teknologi untuk mengetahui sisa energy serta berbagai setting yang akan memudahkan pengaturan saat penggunaan inverter tersebut.
Tentunya petunjuk penggunaan juga tidak akan menyulitkan pengguna. Untuk output yang lebih besar, harga penjualan dari inverter juga semakin besar tentunya.
Untuk kisaran mulai dari 500 watt sampai dengan 1000 watt, harga yang ditawarkan berkisar mulai dari 700 ribu sampai dengan harga 3 juta.
Harga meningkat mulai dari output terkecil hingga output terbesar tentunya. Fitur yang canggih tentu juga masih diberikan pada seri inverter ini.
Dengan harga setinggi itu, anda tidak usah khawatir. Bahwasanya, harga tersebut sebanding dengan kualitas karena inverter ini sangat awet.
Inverter ini tahan terhadap efek cuaca juga jadi anda bebas menaruh inverter ini namun dengan catatan tidak terkena dampak air secara langsung.
Komponen elektronik sangat lemah terhadap air dan dapat menimbulkan konslet ketika berhubungan dengan air. Dibutuhkan kehati-hatian anda dalam penempatan jika berhubungan dengan air.
Rangkaian Inverter DC to AC 1000 Watt
Output yang besar seperti ukuran 1000 watt sebenarnya memiliki dasar yang sama dengan output kecil lainnya. Jadi, anda seharusnya tidak terlalu memikirkan kerumitan untuk membuat komponen ini karena anda hanya perlu mengembangkan hasil yang sudah ada dari komponen ber-output kecil.
Berikut ni, untuk membuat rangkaian inverter DC to AC 1000 watt, anda hanya memerlukan beberapa tambahan ukuran maupun jumlah komponen.
Untuk sumber, anda tetap bisa menggunakan sumber dengan tegangan yang sama. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa langkah untuk membuat inverter dengan output yang besar pada sesi ini.
Untuk membuat inverter DC ke AC, anda bisa mulai dengan menyiapkan trafo dengan voltase sebesar 12 V saja namun arus minimal harus 10 Amp.
Kemudian, untuk pilihan transistor, anda disarankan menggunakan transistor power mosfet IRFZxx atau memakai IRFZ44 berjumlah dua buah bias. Anda bisa mendapatkan transistor ini dari bekas pendingin prosesor atau membelinya di toko elektronik.
Kemudian, tambahkan juga dua transistor NPN c945 untuk menambah kemampuan inverter. Anda juga akan membutuhkan kotak PCB. Untuk mendapatkannya, anda bisa membuat sendiri ataupun membelinya di toko elektronik.
Untuk wadah dari rangkaian, anda bisa mencari kotak besi atau mencari bekas power supply dari komputer anda yang sudah rusak. hal tersebut sangat mudah untuk dilakukan.
Semua kebutuhan tersebut tinggal dirangkai sesuai dengan rangkaian inverter pada umumnya untuk transistor dan resistor ataupun bagian trafonya.
Setelah terangkai, pastikan anda juga mengecek apakah ada bagian dari rangkaian yang tidak bekerja dengan menggunakan plipop.
Jika ada yang tidak bekerja, anda bisa melihat rangkaian short circuit. Jika ada overlapping, anda harus membenarkan baik dari rangkaian yang mungkin meleset dari seri ke parallel maupun sebaliknya.
Kerumitan pada pembuatan inverter DC to AC ini tidak begitu membingungkan, Cuma membutuhkan ketelitian dari pembuat saja. Pembuat harus tahu aliran mana yang mengalami kesalahan karena rangkaian yang meleset atau ada bagian rangkaian yang belum tersambung dengan benar.
Ketika anda membuat rangkaian inverter DC ke AC, anda juga harus memperhatikan keselamatan penggunaan. Untuk inverter yang dibuat dengan bentuk yang berbeda, biasanya kita mendapatkan masalah karena kurangnya sistem keamanan.
Sistem keamanan yang paling efektif adalah dengan dibuatkan saklar fuse, atau sikring. Sikring ini akan membuat sistem bekerja lebih aman karena jika ada kesalahan, tentu rangkaian akan seketika mati dan tidak membahayakan pengguna.
Lampu indikator juga penting guna mengetahui apakah inverter rangkaian bekerja dengan baik, jadi anda tidak perlu secara ceroboh menyentuh bagian perangkat yang masih dalam bentuk bekerja. Hal ini dapat melukai kita karena tersetrum listrik.
Sekarang, jika anda membutuhkan inverter DC ke AC, anda bisa memilih apakah anda ingin membuatnya sendiri atau membelinya. Harga inverter tidak murah karena memang memberikan manfaat yang banyak.
Untuk anda yang sering bepergian jauh dan membutuhkan banyak listrik karena anda jauh dari sumber listrik, inverter adalah sahabat yang pas.
Anda tidak perlu khawatir untuk mengisi baterai handphone ataupun menggunakan alat elektronik lain karena inverter akan memberikan anda arus yang anda inginkan dengan mudah. Inverter memberikan banyak manfaat bagi kita dan tentunya, kita juga harus bijak memilih inverter yang kita butuhkan agar uang yang kita beli untuk inverter tersebut sesuai dengan fungsi yang kita dapat. iae
Bagi pecinta elektronika pasti akan mencari segala cara dan ide kreatif untuk memanfaatkan limbah elektroniknya, berbagai tumpukan PCB bekas atau motherboard elektronika.
Hasil olahan limbah elektronika akan sangat menarik bila dimanfaatkan dengan benar. Anda bisa berkreasi dengan berbagai bentuk, tentu saja anda harus melepas komponen komponen yang masih menempel di lapisan PCB (printed circuit boards).
Sudah umum diketahui bahwa salah satu hobby dari pemotor atau pemobil adalah menghias kendaraannya dengan memasang lampu yang dapat menjadi perhatian pengendara atau orang lain (eye cathing). Akan tetapi lampu yang dipasang akan menjadi kurang diperhatikan orang lain jika lampu tersebut hanya menjadi lampu tambahan saja tanpa ada sesuatu yang menjadikannya istimewa.
Untuk itu dalam catatan kali ini disajikan cara bagaimana agar lampu tambahan yang dipasang di kendaraan dapat menjadi lebih menarik perhatian. Salah satu cara agar lampu tambahan menjadi lebih menarik adalah menambahkan rangkaian elektronik/elektro_mekanik yang dapat memainkan nyala lampu tersebut atau berkedip seperti nyala lampu sein (flasher), lampu ambulans, lampu strobo patwal dan lainnya.
Kehadiran LED Strip (lampu LED rentengan) saat ini semakin memudahkan kita untuk dapat memainkan nyala lampu LED tadi dengan hanya menambahkan rangkaian elektronik saja tanpa rangkaian mekanik seperti jika kita memakai lampu pijar (bohlam). Rangkaian elektronik yang dimaksud bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar di bawah ini adalah contoh dari LED Strip yang bisa dikontrol penyalaannya dengan menggunakan rangkaian elektronik di atas tadi.
Dalam catataan ini disajikan tiga rangkaian dengan mode penyalaan/kontrol menyalanya lampu LED dimana pembuatan rangkaian Strobo LED ini nantinya kita bisa memilih mana penyalaan lampu LED sesuai pilihan kita (tinggal mengurangi saja komponennya), menggunakan komponen yang sangat mudah didapatkan di pasaran (toko spare part elektronik).
Dan yang menyalanya seperti lampu strobo patwal terdiri dari: dua buah IC (Integrated Circuit) type 555 dan 4017, dua buah Transistor (bisa menggunakan type TIP31 atau TIP41, type FCS9013 atau FCS9014 atau type C945 masing-masing 2 buah, tinggal pilih untuk disesuaikan pada kebutuhan namun disarankan agar intensitas cahaya dari LED bisa lebih optimal sebaiknya menggunakan transistor type besar seperti TIP31 atau TIP41), dua buah condensator elektrolit 470µF/16V dan 33µF/50V, empat buah dioda type 1N4148, empat buah dioda type 1N4002 (1A), dua buah resistor 330Ω, dan satu buah Variable Resistor (VR) 10kΩ.
Skema pengawatan dari rangkaian Strobo dua nyala seperti strobo patwal adalah seperti di bawah ini.
Dari skema pengawatan di atas jika komponen elektroniknya sudah terpasang di PCB (Printed Circuit Board) yang dalam bahasa kita disebut PRT (Papan Rangkaian Tercetak), maka akan tertampil seperti pada gambar di bawah ini.
Tampilan videonya bisa dilihat di halaman facebook oil cooler Yamaha Scorpio
Untuk yang menyalanya seperti satu lampu strobo saja, komponen yang harus dikurangi adalah satu transistor, satu resistor, dan dua dioda 1N4148. Dan skema pengawatannya adalah seperti gambar di bawah ini.
Dari skema pengawatan di atas jika komponen elektroniknya sudah terpasang di PCB, maka akan tertampil seperti pada gambar di bawah ini.
Berikutnya, adalah yang menyalanya LED seperti penyalaan lampu yang dikontrol flasher, komponen yang harus dikurangi adalah satu transistor, satu resistor, dan satu dioda 1N4148. Dan skema pengawatannya adalah seperti gambar di bawah ini.
Dari skema pengawatan di atas jika komponen elektroniknya sudah terpasang di PCB, maka akan tertampil seperti pada gambar di bawah ini.
Cara merangkainya:
Siapkan PRT/PCB multi fungsi ukuran IC, sebab ada PRT/PCB multi fungsi ukuran umum dimana kita tidak dapat menempatkan IC dengan sempurna pada lubang-lubang PCB/PRT tersebut. Lebih jelasnya silakan lihat gambar tentang PCB multi fungsi ukuran IC di bawah ini.
Potong sesuai kebutuhan, kalau bisa sekompak mungkin dengan ukuran komponen yang akan dirangkaikan karena nantinya rangkaian dalam papan rangkaian tercetak ini akan kita tempatkan di tempat tersembunyi terlindung oleh fender motor yang terlebih dahulu harus kita upayakan tahan air dengan melindunginya dengan silikon/lem aquarium setelah pemasangan seluruhnya di body motor agar saat motor dicuci rangkaian aman dari siraman air. Pemotongan PCB sesuai kebutuhan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Dengan melihat gambar skema pengawatan dari masing-masing rangkaian kontrol penyalaan lampu LED yang sudah ditampilkan di atas (disesuaikan dengan keinginan kita, mana yang kita pilih), maka kita bisa memulai merangkai komponen elektronik yang sudah disiapkan dengan menghubungkan kaki-kaki dari komponen tersebut. Yang perlu diingat adalah dalam menghubungkan kaki-kaki komponen tersebut kita tidak boleh salah dalam menghubungkannya karena komponen elektronik bersifat sangat rentan terhadap kerusakan jika kita salah dalam menghubungkannya. Untuk itu di sini juga telah disiapkan referensi jika kita hendak menghubungkan kaki-kaki komponen satu dan lainnya.
Menentukan nomor-nomor kaki-kaki dari IC (Integrated Circuit) bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Dengan melihat gambar bentuk IC yang terlihat dari atas (tampak atas) kita bisa menentukan mana kaki dengan nomor 1 dst. Dengan menghitungnya menggunakan cara berlawanan dengan arah jarum jam.
Menentukan di mana kaki transistor bernama Base, Collector, dan Emitter pada gambar di skema maka bentuk pisik transistor yang digunakan pada pembuatan Strobo LED bisa dilihat pada gambar-gambar transistor di bawah ini.
Menentukan kaki berkutub negatif dan positif dari kondensator elektrolit bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Penerjemahan kaki-kaki anoda dan katoda pada simbol dioda dan bentuk pisiknya bisa dilihat pada gambar dioda di bawah ini.
Penyambungan kaki-kaki resistor bisa dihubungkan secara acak tidak mengenal polaritas, jadi kita boleh menyambungkannya dengan komponen lain tidak perlu memerhatikan polaritasnya karena resistor tidak berkutub. Dalam pembuatan rangkaian strobo LED ini di dalam skema kita menggunakan satu buah resistor yang bisa diatur resistansinya (VR=Variable Resistor). Dan karena kaki dari variable resistor ada tiga buah dan jika di dalam skema terdapat gambar VR seperti di dalam skema rangkaian Strobo LED ini maka kaki tengah dari VR harus disambungkan ke salah satu kaki pinggirnya terlebih dahulu sebelum/sesudah dirangkai atau dipasang pada PCB. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Periksa kembali sambungan-sambungan pada masing-masing kaki-kaki komponen yang telah tersambung satu sama lainnya. Setelah dinyatakan benar maka kita bisa melanjutkannya dengan memasang kabel yang akan menghubungkan rangkaian ke sumber daya dan kabel yang menghubungkan rangkaian dengan lampu LED-nya.
Contoh pada rangkaian Strobo LED di atas adalah Strobo dengan dua buah Strobo LED yang akan menyala bergantian dimana terdapat enam kabel terdiri dari kabel berwarna merah (kutub positif) dan hitam (kutub negatif) untuk dihubungkan ke sumber daya, kabel biru (kutub negatif dari LED) dan merah (kutub positif dari LED) dihubungkan ke lampu LED sisi kiri (katakanlah begitu) dan dua lagi kabel berwarna biru dan merah disambungkan ke lampu LED sisi kanan dengan penyambungan merah sebagai kutub positif LED dan biru sebagai kutub negatif LED. Setelah penyambungan selesai, periksa lagi apakah pengabelan sudah benar-benar betul. Kemudian berikan sumber daya (12VDC) pada rangkaian Strobo LED ini. Jika semua penyambungan komponen sudah betul demikian juga penyambungan pengabelannya maka lampu LED akan menyala seperti Strobo sesuai dengan rangkaian yang kita pilih (seperti yang telah dijelaskan di atas). Kecepatan penyalaan/temponya bisa diatur dengan memutar ke kiri atau ke kanan (dengan obeng kecil) variable resistor-nya.
Pemasangan lampu LED Strip pada batok lampu belakang maupun depan motor atau mobil, tidak perlu membuka batok reflektornya karena akan berakibat rusaknya batok lampu tersebut. Dan jika kita dapat membukannya dan memasang LED Strip di dalam batok lampu, maka sinar dari Strobo LED akan mengganggu pengendara lain karena intensitasnya. Jadi alangkah baiknya jika kita menghias kendaraan kita cukup sekadar menarik perhatian namun sama sekali tidak mengganggu. Untuk itu kita hanya menempelkan bagian permukaan yang menyala dari lampu LED Strip (dengan menggunakan lem super glue atau yang biasa disebut alteco) pada permukaan akrilik batok lampu motor atau mobil. Jadi sinar yang dihasilkan oleh lampu LED Strip hanyalah pembiasan dari akrilik batok lampunya saja dan tidak membuat pengendara lain silau dan terganggu oleh sinarnya. Selanjutnya setelah dirasa kuat melekatnya permukaan menyala dari lampu LED Strip pada permukaan akrilik batok lampu, kita bisa mengolesikan lem silikon atau lem aquarium pada LED Strip tadi agar tahan terhadap guyuran air saat mencuci atau dikala hujan.
Demikianlah sekadar catatan yang dapat dibagi untuk kali ini semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa dan salam satu aspal (sumber)
Secera prinsip cara kerja booster konverter ada dua tahap, yaitu ON dan OFF. Saat tahap ON switch semikonduktif akan membangkitkan medang elektromagnetik dan hal ini merupakan energei terpendam.
Saat tahap OFF medan elektromagnetik hilang, nah saat energi terlepas yang tersimpan inilah tidak dapat dikendalikan dan mengeluarkan tegangan yang luar biasa melebih tegangan sumbernya yang melalui switch semi konduktor diode, serta kapasitor sebagai pengumpul energi besarnya.
Untuk membangkitkan pulsa on/off secara cepat kisaran ratusan kali dalam per detiknya digunakan komponen clock yang sudah dikenal umum NE555 timer, IC timer ini berfungsi mengisi ulang secara cepat ke dalam capasitor seperti yang dijelaskan di atas.
Komponen apa saja untuk membuat DC-DC High Voltage Boost Converter ini
R-Resistor
VR-Variable Resistor (bisa juga menggunakan Potensiometer)
B-Battery
V-Voltage source/ adaptor
C-Kapacitor
D-diode
L-Inductor/ lilitan
U / IC-Integrated Circuit
Q-Transistor / IGBT
M-MOSFET
GND- Ground (Negative terminal of Battery for Portable Applications)
Untuk pembuatanya bisa dibilang susah-susah gampang, PCB sendiri anda bisa membuatnya dengan teknik etching PCB pelarutan teknik kimia dengan digambar spidol, atau teknik setrika. Ingin lebih simpel lagi bisa tekni setrika.
Caratekno – Aki Kering atau baterai SLA (seal lead acid) sering digunakan untuk peralatan portable karena lebih awet, praktis, lebih aman dan bebas perawatan.
Seperti UPS saya yang saya rubah baterainya dari ampere kecil 4A menjadi lebih besar aki kering 7A dan hasilnya UPS lebih awet (durable) dan tahan lama mem-backup listrik.
Setelah sekian lama digunakan ternyata UPS sudah tidak bisa otomatis mengisi ulang karena bagian charger rusak.
Akhirnya terbesit untuk membuat charger baterai kering secara terpisah. Karena di rumah masih ada beberapa aki kering yang tidak digunakan.
Cara kerja rangkaian:
Secara komponen aktif dalam rangkaian ini ialah sebuah transisitor D882 dan sebuah IC catu daya sebagai penstabil LM7815, serta beberapa komponen pendukung lain seperti diode dan resistor.
Komponen tadi sebagai proteksi dari kelebihan arus dan tegangan saat pengisian ulang baterai kering. Ditandai dengan lampu indikator lampu led Biru (full), kuning (charge), hijau (ready) dan led merah (power indikator).
Silahkan ambil gambar rangkaiannya atau download gambar rangkaian charger aki 12v SLA.
Untuk menuntaskan proyek ini setidaknya dibutuhkan skill elektronika dasar menengah sehingga tidak terjadi kesalahan fatal akibat salah sambung kabel.
Tapi tenang saja, saya akan coba menjelaskan semudah mungkin.
Lebih amannya anda bisa memulai merakit komponen setelah papan PCB ukuran 10×10 cm sudah siap digunakan, layout sudah disertakan dalam link. Software yang digunakan adalah PCB Gerber Viewer.
Papan jalur PCB ini dapat meminimalisir kesalahan perakitan.
Setelah semua komponen terpasang solder kaki-kaki komponen dengan cepat dan bagus.
Potong kaki komponen yang lebih, Periksa kembali apakah ada short circuit atau tidak.
Sambungkan kabel ke power supply 12V dan output dengan jepit buaya.
Proses persiapan kalibrasi. Caranya:
Atur tegangan sumber power supply ke 14,5V kemudian sambungkan kabel hitam (-Ve) power supply ke konektor CB-, dan kabel merah (+Ve) ke konektor CB+ (lihat di PCB).
Sekarang putar knop potensiometer perlahan-lahan hingga lampu LED biru hidup (on)
Kemudian matikan power supply.
Pasang -Jumper- yang tadi dilepas saat kalibrasi 14,5V
Sekarang rangkaian auto cut-off siap digunakan
Gunakanlah power supply dengan tegangan 16-18VDC untuk model rangkaian ini.
Prinsip Kerja Rangkaian.
Secara dasar teori rangkaian ini sangat sederhana sekali, hanya komponen inti transistor, diode zener, resistor, dan relay 12V. Ketika saat proses charging komponen memberikan asupan tegangan normal 14,5V dan memantu lajunya. Ketika titik tertinggi battery mencapai puncak pengisian agar tidak terjadi overcharge, maka relay memutus jalur pengisian ke aki.
Catatan: cara diatas hanya mencapai proses pengisian hingga 75% saja, apabila anda ingin mengisi aki hingga 100% full yang perlu anda lakukan adalah seting ulang tegangan sumber daya dari 14,5V menjadi 15,6V – 16V dengan Ampere 1,2A untuk aki 7AH agar proses isi ulang tidak terlalu cepat.
Berikut sedikit artikel singkat membuat sistem kelistrikan lampu motor dengan mengganti lampu led.
Proyek sederhana ini sangat murah sekali tidak memakan ongkos terlalu mahal kita akan bahas nanti komponen apa saja yang dibutuhkan, dan dimana tempat yang menjualnya.
Sebelumnya perlu saya tekankan bahwa untuk kelistrikan led kisaran 12-14V tidak lebih dari itu.
Step 1: Merancang Alur Lampu
Untuk hasil yang bagus dan terang pendaran cahaya yang optimal, sebaiknya led dirangkai secara berderet baik lurus ataupun melingkar.
Nah, sekarang untuk jelasnya bagaimana menentukan kuatnya cahaya lampu LED jika dihitung dengan satuan lumen.
Gampangnya seperti ini.
Jika hanya diketahui kekuatan cahayanya sebesar 6000mcd = 6 candela = 6 lumens itu untuk satu buah lampu LED jenis HPL.
Jika lednya sebanyak 20 buah, maka besaran terang cahayanya sebesar 120.000mcd atau 120 lumen
Alat dan Bahan yang dibutuhkan
Head lampu bekas yang tidak terpakai, nanti akan dibuat sebagai lampu utamanya
Lembaran plastik polycarbonat
50-100 lampu led komponen yang terang masing-masing dengan intesitas cahaya 6000mcd atau yang lebih besar lagi (disarankan menggunakan jenis HPL yang 3w lengkap dengan led drivernya)
Resistor 180 ohm 1/4W untuk tegangan 13.4V atau input maksimal 220 ohm untuk 14V
Kabel dengan diameter 0,22m nanti akan dibutuhkan untuk mengkabelkan jalur yang sulit dengan PCB
Peralatan penunjang
45W solderan besi
tang potong kabel
bor tangan (bisa pakai bor portable Fisch)Gergaji triplek, atau bisa gergaji scroll saw
Lem perekat super
Lem glue gun
Gunting/ tang potong
Step 2: Proses perakitan pada rumah lampu
Bongkar semua casing asli dan pisahkan part/ komponen yang tidak terpakai.
Ambil komponen yang akan dirakit kembali seperti houselamp utama, kaca, pengait, dll
Buat tata letak lampu led seperti gambar di atas, Anda bisa gunakan software gambar seperti Corel Draw atau design semisal CAD
untuk diameter lingkaran silahkan Anda sesuaikan sendiri dengan rumah lampu yang akan digunakan.
Step 3: Mulai membuat layout PCB led
Agar lebih mudah tanpa harus membuat desain baru tata letak lampu led, anda bisa menggunakan tombol PrntScrn pada keyboard
Kemudian gambar diedit sesuai diameter yang diinginkan pada software editor gambar seperti GIMP atau Photoshop.
Silahkan cetak menggunakan printer inkjet biasa.
Pasang led sesuai posisi lubang di PCB secara seri tiap-tiap 4 lED.
Kemudian sambungkan denga kabel tegangan 12V
Step 4: Pengkabelan
Sumber daya tegangan dari aki motor/mobil yang masih layak pakai itu lebih bagus untuk penerangan lampu led otomotif.
Atur posisi kabel jangan sampai serabutan agar tidak terjadi arus pendek, hal ini sangat beresiko untuk kendaraan.
Kerja tidak harus benar, tapi rapih dan aman.
Step 5: Proses akhir
Tahap akhir yaitu assembly semua bagian menjadi satu, untuk urusan ini sangat berhati-hati sekali agar dudukan lampu pas di housing lampu.
Karena ini model lampu dengan 2 mode "High Beam" dan "Low Beam" mode saklar harus benar dan berfungsi sesuai indikator panelnya.
Pastikan kedua mode tadi benar-benar berfungsi. lampu terang (high) lampu bawah (low)
Sebelum benar-benar ditutup case bening lampu sebaiknya periksa akhir terlebih dahulu barangkalai ada jalur kabel yang terkelubas dan hubung singkat dengan bodi kendaraan.
Step 6: Optional
Untuk mengurangi efek loncakan tegangan saat pergantian dari posisi led kedip (running led) ke posisi lampu high beam, silahkan tambahkan kapasitor input tegangan.
Step 7: Selesai
Saatnya pamer hasil karya lampu led motor
Caratekno – Kenapa ya akhir-akhir ini permintaan lampu led yang terang begitu banyak di blog ini?
OK… tanpa bertele-tele langsung akan saya bagikan ulasan sederhana tentang membuat sendiri lampu led yang terang. Lampu ini bisa anda gunakan untuk penerangan darurat, kamar mandi, lampu penerangan luar rumah atau penerangan lampu taman.
penampakan targetnya
Sumber catu tegangan yang dibutuhkan sangat hemat sekali cukup gunakan satu buah battery jam dinding AA 1,5 V
Ko bisa 1,5 Volt biasanya bukankah tegangan yang dibutuhkan lampu led kecil kisarang 1,8 V – 3,2 V?
Mungkin itu pertanyaan anda.
Ya benar bagaimana bisa terang nyalanya lampu kalau tegangannya saja “loyo” tidak mencukupi kebutuhan tegangan.
Tenang saja, kali ini kita akan bereksperimen dengan kumparan atau induktor seperti tulisan kemarin sebelum artikel ini dibuat.
Komponen pasih utama yang bikin led jadi terang meski kurang tegangannya adalah induktor dan kapasitor seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini.
Gambar Rangkaian dan layout PCB
Skema rangkaian led superlayout PCB
Cara kerjanya seperti ini kurang lebih ya.
Ketika sumber tegangan 1,5 V dari battery di nyalakan akan mencatu Transistor TR1 bekerja dengan baik kemudian mendorong dan mengisi kapisitor C2.
Ketika C2 penuh terisi akan menyalakan lampu led sedangkan TR1 akan berhenti operasi hal ini secara terus menerus tanpa terlihat oleh kedipan mata.
Keren bukan?!
OK saya paham mas, Terus bagaimana cara membuatnya?
Simak terus artikel ini ya.. oia nanti beberapa video ekperimen akan saya bagikan berupa video di channel YouTube jangan lupa subsribe klik ini untuk mensupport blog dan channel CaraTekno agar lebih semangat berbagi dan berkarya tentang ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.
Kita lanjut ya
Cara membuat lampu mini sederhana yang super terang
Rangkaian ini hanya membutuhkan sedikit komponen saja, seperti ini gambar rangkaiannya
gambar rangkaian
Ukuran PCBnya pun cukup kecil sekali. Tidak memakan banyak tempat
Resistor 0.25watts R1: 10K R2: 6.8K R3: 100 ohms
Kondensator C1: 220uF 16V
Kapasitor keramik C2: 680pF 50V
Induktor L1: 100uH cara mebuatnya ada di artikel sebelumnya disini Transistor TR1: CS9012__ 0.8A 40V PNP TR2-TR4: CS9013__0.8A 40V NPN