Resistor ◦ Fungsinya melawan/menghambat Kapasitor (Kondensator) ◦ Penyimpan Induktor ◦ mengimbas Bahan dasar terbuat dari komposisi karbon ◦ Nilai : 1 - 100 M ◦ Daya : 1/8 W – 2 W ◦ Perubahan harga menurun karena umur 5% solderan 2% panas uap 15% ◦ Jenis resistor ini kurang stabil dibanding lainnya Bahan dari selaput karbon (carbon film) ◦ Terbuat dari selaput korbon yang diendapkan pada substrat keramik ◦ Nilai : 10 - 10 M ◦ Toleransi : > 5% ◦ Daya : s/d 2 W Bahan dari lilitan kawat yang dililitkan pada gelondong keramik atau material lain ◦ Kawatnya dari campuran alumunium-kromiumnikel, atau alumunium-kromium-besi ◦ Oleh karena berbentuk lilitan maka resistor ini mengandung induktansi & kapasitansi ◦ Merupakan jenis resistor yang presisi ◦ Nilai : 0,22 - 10 M ◦ Toleransi : < 0,5% ◦ Daya :2W Satuan : ohm () Cara penulisan ◦ Jika dalam ohm dinyatakan dengan R 0R5 = 0,5 atau 0,5 ◦ Jika dalam kilohm dinyatakan dengan K 2K2 = 2,2 K atau 2,2 K ◦ Jika dalam megohm dinyatakan dengan M 1M5 = 1,5 M atau 1,5 M Kegunaannya ◦ menyimpan tenaga listrik ◦ Menahan arus rata-rata ◦ Menghubungsingkat sebuah hambatan bagi arus AC ◦ Penapis (Filtering) ◦ Pengkopel sinyal dari satu rangkaian ke rangkaian lain ◦ Pembangkit gelombang non-sinus misal saw tooth Simbol Biasa Elektrolit Merubah DC ke AC Menghilangkan spike: pasanglah 0,1 mF melintang thd. Sumber daya (power) dan ground pada IC logik. Integrator: merubah sinyal kotak (square) menjadi sinyal segitiga (konstanta waktu RC >> periode pulsa) sekitar 10 kali lipat. Diferensiator: merubah sinyal kotak menjadi sinyal spike dalam hal ini Konstanta waktu RC << pulsa periode (sekitar 1/10 kali lipat). Capasitor khusus atau Kapasitas liar yang tidak diinginkan, ini terdapat antara ◦ ◦ ◦ ◦ Penghantar2 yang berdekatan Badan2 komponen yang berdekatan Lilitan2 kawat di dalam kumparan Elektroda2 di dalam dioda, transistor dsb Kapasitas liar ini hanya beberapa pF (piko farad), tidak berpengaruh pada frekuensi rendah kecuali frekuensi tinggi Macam2 Capasitor ◦ Keramik ◦ Mika (Mylar) Digunakan baik untuk frekuensi rendah maupun tinggi Toleransi ± 1% ◦ Polyster Kapasitas 1 pF – 1 µF Toleransi ± 10% ◦ Elektrolit Tantalum Umumnya kapasitas dinyatakan dalam µF atau pF Ada kalanya huruf k dipakai sebagai pengganti nF ◦ Contoh : 10k = 10nF = 0,01 µF Warna yang diterapkan seperti pada hambatan Jenis kapasitas kecil Jalur A, B & C digunakan untuk pengkodean dalam pF Jalur D ◦ Hitam ◦ Putih = 20% = 10% Jalur E ◦ Merah ◦ Kuning = 250 Vdc = 400 Vdc A B C D E Warna untuk Jalur 1 Jalur 2 Faktor Perkalian 3 Jalur 4 (Volt) 10 Hitam - 0 - Coklat 1 1 10 Merah 2 2 100 Jingga 3 3 - Kuning 4 4 - 6,3 Hijau 5 5 - 16 Biru 6 6 - 20 Unggu 7 7 - Abu-Abu 8 8 0,01 25 Putih 9 9 0,1 3 Merah muda - - - 35 1 2 3 4 Penyimpan Muatan : q = Cv q : banyaknya muatan (Coulomb) v : tegangan antara dua keping (volt) C : Kapasitas (farad) Konstanta waktu (t) : Charging t = RC Discharging ic C _ + vc Berdasar perubahan waktu, v=v(t) dan i=i (t) 1 VC iC dt C dVC iC C dt Berdasar eksponensial, v=Vest dan i=Iest 1 VC IC sC iC sCVC Seri C1 C2 C3 1 1 1 CP C1 C 2 C3 Paralel C1 C2 C3 Cp=C1+C2+C3 Kegunaan Elemen elektronika yang dipakai untuk menghadirkan energi yang tersimpan dalam medan magnet i 1 iC vL dt L dVL iL L dt M ۰۰ + v1 L1 L2 v2 - di1 di2 v1 L1 M dt dt dan di2 di2 v2 L 2 M dt dt Independent source ◦ Sumber tegangan atau arus yang tidak bergantung pada sesuatu sumber lain Dependent source atau controlled ◦ Sumber tegangan atau arus yang dikendalikan oleh sumber lain + + + v (t ) V v (t ) _ i _ _ ideal Beban a + i (t ) i (t ) v _ b ideal Beban a i (t ) R b a a + + + v1 _ + Av1 _ i1 _ ri1 _ b b Voltage Controlled Current Controlled Hukum Arus Kirchhoff ◦ Jumlah semua arus yang menuju ke suatu simpul harus sama dengan nol pada setiap saat Hukum Tegangan Kirchhoff ◦ Jumlah penurunan tegangan diseputar lingkar (untai) harus nol pada setiap saat Function Generator