3Gaya Lorentz pada Muatan yang Bergerak. 4 Gaya Lorentz Dua Kawat Berarus. 5 Gerak Partikel dalam Medan Magnet. 6 Pemanfaatan dalam Kehidupan Sehari-Hari. 6.1 Motor Listrik. 6.2 Spektrometer Massa. 6.3 Galvanometer. 6.4 Kereta Api Maglev. 7
AMPEREMETER DAN VOLTMETER ARUS SEARAH DC Disusun untuk memenuhi salah satu tugas Praktikum mata kuliah Fisika Dasar II Dosen Pengampu Dr. Chaerul Rachman, Ea Cahya Septia Mahen, Dian Rahmatuloh 1152070020 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI Semoga senyum tuhan selalu menyertai aktifitas kita selaku khalifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berpapasan tuhan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada dzat alloh SWT. yang maha kuasa. Karena-Nya lah penulis dapat menyelsaikan makalah yang berjudul amperemeter dan voltmeter arus searah DC. Solawat dan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi muhammad SAW. Tujuan saya membuat makalah ini ialah untuk melengkapi nilai praktikum Fisika Dasar II tentang Arus Searah DC. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan makalah ini, khususnya kepada dosen pembimbing mata kuliah Fisika Dasar II, bapak Ea Cahya Septian Mahen, yang telah membimbing saya. Semoga amal baik bagi semua pihak yang telah membantu selama penyusunanan makalah ini, dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh. Amiin.. Dalam pembuatan makalah ini saya sadar bahwa makalah ini sangatlah kurang dari kesempurnaan. Maka saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jenis arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau DC Direct Current dan arus listrik bolak-balik atau AC Alternating Current. Pada arus listrik bolak-balik muatan listrik mengalir dalam dua arah bolak-balik. Sedangkan arus listrik searah, muatan listriknya hanya mengalir dalam satu arah. Setiap alat ukur arus listrik atau amperemeter memiliki karakteristik yang berbeda, baik arus listrik maksimum yang didapat atau skala yang tertera pada amperemeter. Cara membaca skala pada amperemeter adalah dengan menggunakan rumusan Hasil pengukuran = skala yang ditunjuk skala maksimum x batas ukur. Amperemeter perlu dirangkai secara seri terhadap kuat arus yang ingin diukur. Hal ini disebabkan arus tidak akan berubah jika melalui rangkaian seri dan akan terbagi jika melalui rangkaian parallel. Walaupun kuat arus pada rangkaian seri tidak berubah, akan tetapi peletakan amperemeter pada rangkaian tersebut akan mempengaruhi pengukuran. Adapun rumusan permasalahannya ada sebagai brikut 1. Apa pengertian arus searah DC? 2. Apa pengertian, fungsi, amperemeter dan voltmeter DC? 3. Bagaimana contoh penerapan arus searah dalam kehidupan sehari-hari? 4. bagaimana cara menyusun rangkaian arus searah DC dengan menggunakan amperemeter dan voltmeter? C. Manfaat Manfaat yang diperoleh dari praktikum yang dilakukan adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja dari amperemeter dan voltmeter, sehingga dapat mengaplikasikannya dan mengembangkan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Untuk mengetahui cara menyusun rangkaian arus searah pada amperemeter dan voltmeter. 1. Arus searah DC Arus searah DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang lebih rendah. Pada umumnya sumber arus listrik searah adalah baterai seperti aki dan elemen volta dan juga panel surya. Selain dari aki sumber arus searah didapat juga melalui arus bolak balik yang yang dirubah menjadi arus searah yaitu dengan menggunakan penyearah Rectifier. Arus searah biasanya mengalir pada sebuah konduktor. Dahulunya arus listrik searah dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung sumber positif ke ujung sumber negatif. Pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif, yang “tampak” mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik searah banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga, hal ini karena komponen elelktonika sebagian besar adalah menggunakan arus searah. Contoh peralatan yang menggunakan arus listrik searah yaitu kalkulator, remote control, jam, dan lampu senter, dll. Kuat arus didefinisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir melalui penampang suatu kawat penghantar persatuan waktu. Secara sistematisnya kuat arus dituliskan sebagai berikut i = kuat arus listrik A Q = jumlah muatan yang mengalir C t = waktu s 1 A = 1 C/s 2. Amperemeter dan voltmeter Untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu penghantar dapat dilakukan dengan menggunakan amperemeter. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur mengukur kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Amperemeter dihubungkan seri dengan rangkaian. Untuk mengukur tegangan suatu penghantar dapat dilakukan dengan menggunakan voltmeter. Volmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Voltmeter dihubungkan pararel dengan rangkaian. B. Penerapan Arus Searah Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali pemanfaatan listrik AC dan DC diantaranya adalah a. Dari pembangkit listrik menuju ke pelanggan yaitu rumah tinggal, pertokoan, industri maupun instansi. Arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC dengan memakai Trafo. Arus listrik DC dikirim/ditransmisikan melalui sistem jaringan bertegangan tinggi. Sistem tegangan tinggi dipilih dan bukan sistem arus tinggi sebab berkaitan dengan luas penampang penghantar. b. Pemakaian listrik DC arus searah sebagai sumber tegangan banyak dipakai pada berbagai peralatan elektronik atau otomotif. Lap top, televisi, radio, tape recorder, kamera,dan peralatan lain sering menggunakan listrik DC sebagai power supplynya. C. Cara Menyusun Rangkaian Arus Searah Dengan Amperemeter dan Voltmeter 1. Penggunaan Amperemeter Rangkaian yang akan ditest diatur dalam keadaan “OFF” putuskan rangkaian dengan batterei atau pada hubungan dalam rangkaiannya. Atur saklar knob putar pada skala tertinggi. Hubungkan jarum penduga/probe positif + merah pada pada input +supply sisi baterai dan jarum penduga negatif - hitam pada sambungan input komponen. Nyalakan rangkaian beban dan perhatikan penyimpangan yang ditunjukkan oleh jarum meter. Jika pembacaan meter berada di bawah range, matikan rangkaian dan pindahkan saklar putar pada tingkat yang lebih kecil. Dengan demikian akan diperoleh hasil pembacaan yang lebih akurat. Hitung pembacaan meter dengan membaca skala range dan pembagian skala. Cara penyusunannya seperti pada gambar berikut Keterangan E = sumber arus V A = Amperemeter A R = hambatan Ω Rb = Hambatan geser Ω 2. Penggunaan Voltmeter Voltmeter harus dipasang secara paralel dengan sumber tegangan atau peralatan listrik yang akan diukur beda potensialnya teganganya. Maksudnya, kutub positif voltmeter harus dihubunqkan dengan kurub positif sumber tegangan atau alat listrik dan kutub negatif voltmeter harus dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan atau alat listrik. Cara penyusunannya seperti pada gambar berikut Keterangan E = Sumber arus V = Voltmeter R = Hambatan Ω Rb = Hambatan geser Ω A. Simpulan Arus searah DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang lebih rendah. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur mengukur kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Amperemeter dihubungkan seri dengan rangkaian. Volmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Voltmeter dihubungkan pararel dengan rangkaian. Pemakaian listrik DC arus searah sebagai sumber tegangan banyak dipakai pada berbagai peralatan elektronik atau otomotif. Lap top, televisi, radio, tape recorder, kamera,dan peralatan lain sering menggunakan listrik DC sebagai power supplynya. Cara penyusunan rangkaian arus searah dengan menggunakan amperemeter seperti pada gambar berikut Keterangan E = sumber arus A = Amperemeter R = hambatan Ω Rb = Hambatan geser Ω Cara penyusunan rangkaian arus searah dengan menggunakan voltmeter seperti pada gambar berikut Keterangan E = sumber arus V = Voltmeter R = hambatan Ω Rb = Hambatan geser Ω B. Saran Alangkah lebih baiknya ketika menyusun rangkaian arus searah harus lebih teliti dan cermat untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan serius atau tidak main – main .
InduksiElektromagnetik dalam Kehidupan Sehari-hari. Pada dasarnya Induksi Elektromagnetik adalah perubahan energi gerak menjadi energilistrik. Dasar tersebut dijadikan pondasi sebagai alat pembangkit listrik model generator atau dinamo. 1. Generator Listrik. Generator listrik adalah alat untuk mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik.
160 Fisika SMAMA X Pikirkan bagaimana cara menata lampu pengatur mondarmandir traffic light di kotamu. Buatlah skema pengaruh bohlam lalu lintas di suatu silang empat urut-urutan jika diinginkan lampu busur baru dan merah menyala selama 1 menit sedang lampu kuning menyala selama 15 sekon. Diskusikan dengan suhu fisikamu C. Pemanfaatan Perkakas Ukur Listrik Ki kesulitan kontekstual Alat-perlengkapan elektrik di rumah kita sendirisendiri, sama dengan bohlam, TV, dan tape stereo dicatu dari jaringan kabel listrik PLN bertegangan 220 V. Kok perangkat-alat listrik ini dirangkai secara paralel? Mengapa tidak dirangkai secara seri? Internal kehidupan sehari-hari, kalian sering memperalat peranti ukur elektrik , antara tidak alat ukur kuat sirkulasi listrik ampere meter, alat ukur tekanan listrik listrik voltmeter, perabot ukur rintangan listrik ohmmeter, perangkat ukur muslihat elektrik wattmeter. 1. Amperemeter Amperemeter adalah alat ukur arus listrik. Amperemeter gelojoh dicirikan dengan simbol A sreg setiap ikatan listrik. Runcitruncit arus listrik dalam satuan Sang adalah ampere atau diberi simbol A. Amperemeter harus dipasang seri dalam suatu relasi, arus listrik yang berpenyakitan- lewati hambatan R adalah sama dengan arus listrik yang melewati amperemeter tersebut. Pada gambar ampere- meter lagi mempunyai hambatan sehingga dengan disisipkannya ampere-meter tersebut menyebabkan arus listrik dalam rangkaian kurang menyusut. Idealnya, satu amperemeter harus mempunyai kendala yang dulu kecil sebaiknya berkurangnya arus listrik privat afiliasi juga habis kecil. Komponen dasar satu amperemeter yakni galvano- meter, yaitu suatu perangkat nan bisa mendeteksi sirkuit kecil yang melaluinya. Galvanometer mempunyai obstruksi nan sering disebut seumpama obstruksi intern galvanometer, R g . Kewirausahaan Gambar Penggunaan amperemeter lakukan mengukur sirkulasi elektrik Di unduh berpunca 161 Fisika SMAMA X Amperemeter mempunyai skala penuh alias batas ukur maksimum. Dalam kenyataannya kita harus arus setrum nan nilai arusnya jauh lebih besar berpokok sempadan ukur maksimumnya. Susunan satu amperemeter dengan menggunakan galvanometer jikalau dipakai lakukan mengukur arus yang lebih raksasa dari perenggan ukurnya maka harus dipasang suatu hambatan paralel terhadap galvano-meter sebagai amperemeter ditunjukkan lega Lembaga Kalau arus yang akan diukur I = nI G maka arus yang melalui hambatan pada galvanometer adalah I G , sedang arus melintasi rintangan nan dipasang paralel adalah falak – 1 I G . Dengan menggunakan Hukum I Kirchhoff maka diperoleh Pada hubungan paralel maka selisih potensial sama, maka I G R g = kaki langit 1 I g .R p Sehingga R P = …. dengan R P yakni hambatan paralel, dan R G adalah hambatan intern galvanometer amperemeter. Rencana Pertalian suatu amperemeter dengan menggunakan galvanometer G dengan hambatan dalam R g dan suatu kendala R p Di unduh berpokok 162 Fisika SMAMA X 2. Voltmeter Voltmeter ialah instrumen ukur tegangan listrik. Voltmeter sering dicirikan dengan simbol V pada setiap susunan elektrik. Voltmeter harus dipasang paralel dengan ujung-ujung kendala yang akan diukur cedera potensialnya. Pemakaian voltmeter lakukan mengukur tikai potensial elektrik ditunjukkan pada Gambar Satuan beda potensial listrik n domestik satuan Sang adalah volt atau diberi simbol V. Volt- meter sendiri punya kendala sehingga dengan disisipkannya voltmeter tersebut menyebabkan revolusi setrum yang melewati hambatan R sedikit memendek. Idealnya, suatu voltmeter harus memiliki hambatan nan sangat besar seharusnya berkurangnya arus listrik yang melalui hambatan R kembali sangat kecil. Onderdil pangkal suatu voltmeter adalah galvanometer. Galvanometer mempunyai obstruksi yang sering disebut sebagai rintangan internal galvanometer, R g . Susunan suatu Sebuah amperemeter dengan hambatan dalam R A = 25 ohm mempunyai batas ukur maksimum 10 mA. Berapa besar kendala paralel yang harus dipasang agar amperemeter ini boleh digunakan untuk menyukat perputaran listrik nan besarnya 1 A? Penuntasan Sempadan ukur amperemeter maksimum I A = 10 mA = 10 2 A dan arus listrik nan akan diukur 1 A. Perbandingan antararus setrum yang diukur dengan sirkulasi amperemeter maksimum Dengan menggunakan persamaan sehingga diperoleh Teoretis Soal Gambar Pemanfaatan voltmeter untuk mengukur beda potensial setrum Di unduh berpunca 163 Fisika SMAMA X Rencana Kontak suatu voltmeter dengan menggunakan galvanometer G dengan hambatan dalam R g dan satu hambatan R S voltmeter dengan menunggangi galvanometer ditunjukkan pada Bentuk Voltmeter punya skala munjung atau batas ukur maksimum. Dalam kenyataannya sering kita harus menimbang tegangan elektrik yang skor tegangannya jauh lebih besar berpokok batas ukur maksimumnya. Susunan suatu voltmeter dengan menggunakan galvanometer jika dipakai untuk tekanan listrik nan lebih raksasa berasal had ukurnya maka harus dipasang satu rintangan seri R S terhadap galvanometer se- bagai voltmeter ditunjukkan puas Gambar Jika tegangan nan akan diukur V = n V g maka aliran nan melangkahi kendala plong galvanometer adalah I g yang sama. Segara hambatan R S yang harus dipasang adalah t V g = V S + V g , karena diseminasi sama ki akbar maka falak R g = R S + R g atau R S = cakrawala – 1 R g …. dengan R S = hambatan seri dan R g hambatan intern galva- nometer voltmeter. Komplet Soal Sebuah voltmeter dengan rintangan dalam R V = 10 kV mempunyai tenggat ukur maksimum 100 V. Jika voltmeter ini akan dipakai untuk mengukur beda potensial hingga V = 1000 V maka hitunglah besar obstruksi seri yang harus dipasang sreg voltmeter tersebut. Penyelesaian Perimbangan antara cedera potensial yang akan diukur dengan batas ukur maksimum voltmeter R S R g Di unduh dari 164 Fisika SMAMA X Dengan memperalat persamaan sehingga diperoleh hambatan seri R S R S = n – 1 R G = 10 – 1 10 kV = 90 kV R X 3. Ohmmeter Source
Dalamkehidupan sehari-hari gaya magnet digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengambil benda-benda dari logam, penunjuk arah, mengubah energi listrik menjadi energi bunyi, menghasilkan listrik, menggantikan roda pada kereta api maglev, dan merapatkan dua benda. ( Amperemeter, voltmeter, Galvanometer , dll ) APLIKASI DAN GEJALA Sebaliknya voltmeter digital memiliki presisi yang lebih tinggi dan digunakan untuk pengukuran voltase yang sangat kecil di laboratorium dan perangkat elektronik. Sejarah. Prinsip dasar di balik voltmeter didirikan oleh fisikawan Denmark Hans Christian Oersted pada tahun 1820, ketika ia menemukan bahwa arus listrik dalam kawat menghasilkan voltmeterdan amperemeter. Dengan menyelesaikan buku ajar ini, diharapkan mahasiswa dapat. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan benda hidup. dan benda mati. ω= 2πf atau ω = 2π/T. C. Aplikasi Gelombang Elektromagnetik di Kehidupan Sehari-hari. Sinar Gamma (γ) Sinar-X (Rontgen) Sinar Ultraviolet (UV) Sinar Tampak (Cahaya) Sinar Inframerah (IR) Glombang Radar (Gelombang Mikro) Gelombang Televisi; Gelombang Radio; Itulah rumus fisika kelas 10 MIPA yang sudah diringkas dengan rapi. Semoga RZH2u. 345 483 109 44 499 430 35 175 323

aplikasi voltmeter dan amperemeter dalam kehidupan sehari hari