LAPORAN AKHIR LPF -20dB



1. Jurnal[Kembali]





Data Perhitungan




2. Prinsip Kerja[Kembali]

    Low Pass RC Filter dibuat menggunakan dua jenis komponen pasif, yaitu resistor dan kapasitor. Kedua komponen ini menghalangi sinyal frekuensi tinggi, sehingga tak bisa melewati filter. Sedangkan sinyal frekuensi rendah dibiarkan berlalu. 

    LPF20dB adalah sebuah Low Pass Filter (LPF) dengan tingkat redaman sebanyak 20 dB per dekade atau 20 dB per oktav. Ini berarti filter ini memiliki karakteristik yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah melewati filter tanpa banyak perubahan, sementara menghambat sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi.



    Rangkaian low pass RC filter dibuat dengan menggabungkan dua rangkaian, yaitu seri dan paralel. Resistor dipasang sejajar atau seri dengan arah sinyal listrik yang masuk (input). Sedangkan kapasitor posisinya tegak lurus dengan frekuensi input atau dipasang secara paralel untuk menghalau sinyal frekuensi tinggi.Kapasitor mempunyai resistansi yang akan menjadi sangat tinggi ketika dilalui oleh sinyal listrik yang frekuensinya rendah. Oleh sebab itu, sinyal tersebut diblokir dan tidak dapat melewati kapasitor dan membuat sinyal ini langsung keluar dari rangkaian begitu sudah melewati resistor.



    Sebaliknya, resistansi pada kapasitor akan menjadi sangat rendah ketika ada sinyal listrik frekuensi tinggi yang masuk. Sehingga sinyal tersebut dapat melewati kapasitor dengan mudah. Hasilnya, sinyal dengan frekuensi rendah dan tinggi tidak akan melalui jalur yang sama.

berikut tabel besarnya acl terhadap nilai w pada lpf 




3. Video Percobaan[Kembali]


                                             


4. Analisa[Kembali]

Analisa prinsip kerja dari LPF berdasarkan tegangan input, output, frekuensi cut off, dan gelombang hasil percobaan

jawab :

 

LPF20dB adalah sebuah Low Pass Filter (LPF) dengan tingkat redaman sebanyak 20 dB per dekade atau 20 dB per oktav. Ini berarti filter ini memiliki karakteristik yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah melewati filter tanpa banyak perubahan, sementara menghambat sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi.

Berikut adalah analisis prinsip kerja LPF20dB berdasarkan tegangan input, output, frekuensi cutoff, dan gelombang hasil percobaan:

1.Tegangan Input (Vin)

   - Tegangan input (Vin) adalah sinyal yang masuk ke LPF20dB. Ini mungkin merupakan sinyal AC dengan berbagai frekuensi.

   - Filter ini dirancang untuk memungkinkan komponen frekuensi rendah dari Vin melewati dengan sedikit atau tanpa perubahan, sementara menghambat komponen frekuensi tinggi.

2.Frekuensi Cutoff (fc):

   - Frekuensi cutoff (fc) adalah frekuensi di mana filter mulai menghambat sinyal. Untuk LPF20dB, setiap kali frekuensi input melampaui fc, tegangan output (Vout) akan mulai mengalami penurunan yang signifikan.

   - Untuk LPF20dB, setiap dekade (faktor 10) dari frekuensi di atas fc, tegangan output akan menurun sebanyak 20 dB atau sekitar sepertiga dari tegangan sebelumnya. Ini merupakan karakteristik dari filter Butterworth orde tinggi.

3.Tegangan Output (Vout):

   - Tegangan output (Vout) adalah sinyal yang keluar dari LPF20dB setelah proses penyaringan.

   - Ketika frekuensi input (Vin) lebih rendah daripada fc, Vout akan hampir sama dengan Vin atau hanya sedikit berkurang.

   - Ketika frekuensi input melebihi fc, Vout akan mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan peningkatan frekuensi input.

 

4. Gelombang Hasil Percobaan:

   - Selama eksperimen dengan LPF20dB, kami memasukkan berbagai sinyal input dengan frekuensi yang berbeda ke dalam filter ini.

   - kami mengamati bahwa sinyal input dengan frekuensi di bawah fc akan melewati filter dengan sedikit atau tanpa perubahan yang signifikan dalam amplitudo.


   - Sinyal input dengan frekuensi di atas fc akan mengalami penurunan amplitudo yang signifikan saat keluar dari filter.

   - Gelombang hasil percobaan akan mencerminkan karakteristik filter LPF20dB, dengan penurunan tajam dalam amplitudo sinyal pada frekuensi di atas fc.

Penting untuk diingat bahwa karakteristik LPF20dB akan sangat tergantung pada desain filter dan nilai frekuensi cutoff yang telah ditentukan selama pembuatan filter. Selama percobaan, kami dapat mengamati bagaimana filter ini mempengaruhi sinyal input dengan frekuensi yang berbeda dan bagaimana responsnya terhadap frekuensi cutoff yang telah ditetapkan.


5. Video Penjelasan[Kembali]


                                        


ANALISA TAMBAHAN

A. Intinya terdapat perbedaan yang nyata pada LPF dan HPF:

1. Bentuk rangkaian sehingga pada LPF frekuensi rendah diloloskan dan pada HPF frekuensi tinggi diloloskan

2. Gelombang output yang dihasilkan akan berbanding terbalik antara LPF dan HPF

B. Desibel adalah satuan yang digunakan dalam mengukur intensitas suara dan penguatan pada rangkaian elektronika pada peralatan audio serta komunikasi.

C. Implementasi LPF dan HPF
    LPF 
   - LPF digunakan pada penerima radio untuk menghindari interferensi frekuensi tinggi
   - Pada perangkat audio, LPF digunakan untuk menyaring suara trouble dari 2,5 kHz                 hingga 20 kHz ke subwoofer
   - Di laboratorium pengujian RF, LPF digunakan untuk membuat pengaturan pengujian          yang kompleks
   - Dalam transceiver RF, LPF digunakan untuk meningkatkan selektivitas frekuensi rendah      dan kualitas sinyal secara signifikan

    HPF

   - HPF digunakan untuk menolak komponen frekuensi rendah untuk sistem

   - Dalam perangkat audio, HPF digunakan untuk menyaring komponen frekuensi rendah di      bawah 2,5 kHz

   - Laboratorium RF menggunakan HPF untuk membuat berbagai pengaturan pengujian         yang memerlukan isolasi frekuensi rendah

   - HPF digunakan dalam pengukuran harmonik untuk menghindari sinyal fundamental dari      sumber dan hanya memungkintan rentang harmonik frekuensi tinggi

   - HPF digunakan pada penerima radio dan teknologi satelit untuk meredam kebisingan         frekuensi rendah

6. Download File[Kembali]

Download video penjelasan [Unduh]

Download video percobaan [Unduh]







Komentar

Postingan populer dari blog ini