Laporan Akhir 1 (Penguat Sinyal Kecil)

7
I. Langkah percobaan 1. Susunlah rangkaian seperti gambar dibawah ini, gunakanlah transistor 2N3904. 2. Pasanglah generator sinyal sebagai input, pilihlah bentuk gelombang keluaran bentuk sinus. 3. Aturlah amplitudo sinyal input dari audio generator hingga didapatkan amplitude yang diinginkan (Sesuai Tabel), dengan frekuensi 1 KHz. 4. Berikan sumber tegangan sebesar 10 Volt DC. 5. Ukurlah arus yang mengalir pada basis (I B ) dan ukurlah tegangan basis (V B ). 6. Ukurlah arus yang mengalir pada emitor (I E ) dan ukurlah tegangan emitter (V E ). 7. Ukurlah arus yang mengalir pada kolektor (I C ) dan ukurlah tegangan kolektor (V C ). 8. Pasanglah Osiloskop pada kaki basis (mengukur sinyal input), catat frekuensi dan amplitudonya.

Transcript of Laporan Akhir 1 (Penguat Sinyal Kecil)

Page 1: Laporan Akhir 1 (Penguat Sinyal Kecil)

I. Langkah percobaan

1. Susunlah rangkaian seperti gambar dibawah ini, gunakanlah transistor 2N3904.

2. Pasanglah generator sinyal sebagai input, pilihlah bentuk gelombang keluaran bentuk sinus.

3. Aturlah amplitudo sinyal input dari audio generator hingga didapatkan amplitude yang diinginkan (Sesuai Tabel), dengan frekuensi 1 KHz.

4. Berikan sumber tegangan sebesar 10 Volt DC.5. Ukurlah arus yang mengalir pada basis (IB) dan ukurlah tegangan basis (VB).6. Ukurlah arus yang mengalir pada emitor (IE) dan ukurlah tegangan emitter (VE).7. Ukurlah arus yang mengalir pada kolektor (IC) dan ukurlah tegangan kolektor (VC).8. Pasanglah Osiloskop pada kaki basis (mengukur sinyal input), catat frekuensi dan

amplitudonya.

f =12∙0.5

= 1 KH Z

A= 0.4∙0.5 = 0.2

Page 2: Laporan Akhir 1 (Penguat Sinyal Kecil)

9. Pasanglah Osiloskop pada kaki C1 (mengukur sinyal output), catat frekuensi dan amplitudonya.

f= 12∙0.5

= 1 KHZ

A= 0.2∙0.5 = 0.1

10. Tuliskan data hasil pengukuran pada tabel dibawah ini.11. Hitunglah besar penguatan pada rangkaian diatas. (Lihat datasheet transistor).12. Penguatan transistor sebesar β = 100.

Tabel hasil pengukuran pada transistor 2N3904

NoAmplitudo

(Vin)

IB IE VB VE VC A= Vout / Vin

A (Ampere) V (Volt) Kali

1 100 mV 33 µA 7.5 mA 1.88 V 1.16 V 2.16 V 0.181

2 150 mV 50 µA 7.9 mA 1.97 V 1.25 V 2.21 V 0.181

3 200 mV 75 µA 8.1 mA 1.85 V 1.29 V 2. 23 V 0.181

II. Perhitungan

Analisis DC untuk pengukuran No. 1,2, dan 3

V B = R 1R 1 + R 2

∙V CC V B = 3.9KΩ3.9KΩ +15KΩ

∙10 V V B = 2.06 V

V E = V B – V BE V B = 2.06 V – 0.7 V

V B = 1.36 V

I E =V ER E

IE = 1.36 V150Ω

IE = 9.06 mA IE I≅ C

V C = VCC – (I C ∙ R C) V C = 10 – (9.06 mA ∙ 1 KΩ)

VC = 0.94 V

I B = I Cβdc

I B = 9.06 mA100

IB = 90.6 µA

1

Page 3: Laporan Akhir 1 (Penguat Sinyal Kecil)

Penguatan (A) untuk pengukuran No.1

re ' = 25 mVI E

re' = 25mV

9.06mAr e'=2.76Ω

Z in(base) = β ∙ r e' =100 ∙ 2.76Ω Z in(base)= 276Ω

Z in = R 1 ∕∕R 2 ∕∕Z in(base) Z in = 3.9∕∕15∕∕ 276 Zin = 253 Ω

I g = V inR S +Z in

I g = 100 mV100 Ω +253 Ω

I g = 283.3 µA

V b = Ig ∙ Z in V b = 283.3 µA ∙ 0.253 KΩ V b = 71.6 mV

I b = V bZ in(base)

I b = 71.6 mV0.276 KΩ

I b = 259.4 µA

I C = β ∙ Ib IC = 100 ∙ 259.4 µA IC = 25.94 mA

V c = I c ∙ ( R C ∕∕R L ) → Vc = 25.94 mA ∙ (0.5 KΩ ) V c= 12.97 mV

A = V cV b

A=12.97 mV71.6 mV

A= 0.181 Kali

Penguatan (A) untuk pengukuran No.2

re ' = 25 mVI E

re' = 2 5mV

9.06mAr e'=2.76Ω

Z in(base) = β ∙ r e' =100 ∙ 2.76Ω Z in(base)= 276Ω

Z in = R 1 ∕∕R 2 ∕∕Z in(base) Z in = 3.9∕∕15∕∕ 276 Zin = 253 Ω

I g = v inR S +z in

Ig = 150 mV100 Ω +253 Ω

Ig = 424.9 µA

V b = Ig ∙ z in V b = 424.9 µA ∙ 0.253 KΩ V b = 107.4 mV

I b = v bz in(base)

I b = 107.4 mV0.276 KΩ

I b = 389.1 µA

I C = β ∙ ib IC = 100 ∙ 389.1 µA IC = 38.91 mA

V c = I C ∙ (R C ∕∕R L) Vc= 38.91 mA ∙ (0.5 KΩ ) Vc= 19.45 mV

A = v cv b

A=19.45 mV107.4 mV

A= 0.181 Kali

2

Page 4: Laporan Akhir 1 (Penguat Sinyal Kecil)

Penguatan (A) untuk pengukuran No.3

re ' = 25 mVI E

→ re' = 2 5mV

9.06mAr e'=2.76Ω

Z in(base) = β ∙ r e' =100 ∙ 2.76Ω Z in(base)= 276Ω

Z in = R 1 ∕∕R 2 ∕∕Z in(base) Z in = 3.9∕∕15∕∕ 276 Zin = 253 Ω

I g = v inR S +Z in

I g = 200 mV100 Ω +253 Ω

I g = 566.6 µA

V b = Ig ∙ Z in V b = 566.6 µA ∙ 0.253 KΩ → V b = 143.3 mV

I b = v bZ in(base)

I b = 143.3 mV0.276 KΩ

I b = 519.2 µA

I C = β ∙ Ib IC = 100 ∙ 519.2 µA IC = 51.92 mA

V c = I C ∙ (R C ∕∕R L) Vc= 51.92 mA ∙ (0.5 KΩ ) Vc= 25.96 mV

A = VCV B

→ A=25.96 mV143.3 mV

→ A= 0.181 Kali

3

Page 5: Laporan Akhir 1 (Penguat Sinyal Kecil)

III. Analisa

Untuk mendapatkan nilai penguatan pada transistor maka dapat dilakukan beberapa analisa untuk memudahkan perhitungan yaitu :

Analisis DC

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan Tegangan Basis, tegangan Emmiter, Arus emmiter, Voltase Colector, Arus Basis

Analisi AC

Analisi ini digunakan untuk mendapatkan penguatan , arus basis pada tegangan AC, untuk mendapatkan impedansi input dan output.

Percobaan disesuaikan dengan Frekuensi yang berubah seseuai table.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam percobaan

1. Ukuran resistor yang perlu lebih teliti nilainya.2. Tegangan Input harus stabil.3. Pengaturan Audio Generator .4. Penggunaan metoda, dan rumus.

Jadi penguat transistor bekerja untuk penguatan tegangan dengan melakukan perbangingan antara tegangan output dengan tegangan input.

IV. Kesimpulan

Transistor sebagai penguat sinyal secara umum menggunakan konfigurasi common emitter, common collector, common base .

Dengan praktikum ini Praktikkan dapat merangkai dan menganalisa rangkaian penguat transistor.

Percobaan ini merupakan penguat dengan 1 transistor Metoda yang dapat digunakan yaitu Analisi AC dan Analisis DC Kegunaan penguat sinyal kecil

- Penguat pada radio.- Amplifier.

4