Hot!

Other News

More news for your entertainment
Tampilkan postingan dengan label fisika. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label fisika. Tampilkan semua postingan

Sejarah Perkembangan Metode Penalaan Ziegler Nichols

Sejarah pengembangan praktek dan teori sistem kontrol dilakukan pertama kali oleh James Watt dengan meneliti centrifugal governor untuk mengontrol kecepatan mesin uap pada abad ke-18.

Boulton and Watt centrifugal governor-MJ.jpg


Tokoh penting lainnya yang bertindak sebagai tokoh awal pengembangan sistem kontrol adalah Minorsky, Hazen dan Nyquist. Pada tahun 1992 Minorsky meneliti sebuah kemudi kapal dan menunjukkan bahwa kestabilan dapat ditentukan dari persamaan diferensial yang menggambarkan sistem. Pada tahun 1932 Nyquist mengembangkan sebuah cara yang cukup sederhana untuk menentukan kestabilan sistem kalang tertutup berdasarkan respon sistem kalang terbuka untuk input sinusoidal.

Pada tahun 1934 Hazen memperkenalkan istilah mekanisme servo untuk mengatur sistem kontrol posisi mengikuti perubahan input. 

Selama dekade 1940-an banyak insinyur merancang sebuah sistem dengan kalang tertutup untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. 

Sistem kalang tertutup ialah sistem yang menjadikan outputnya menjadi masukan referensi dan kemudian kembali menjadi perhitungan dalam proses guna mencapai keluaran berikutnya.

Sistem Kalang Tertutup


Pada akhir tahun 1940 Ziegler-Nichols menyarankan aturan untuk kontroller PID, yang disebut tala aturan Ziegler-Nichols (Penalaan Ziegler Nichols). Pada tahun 1950 Banyak kontrol industri menggunakan sistem kontrol Proporsional Integral Derivatif (sistem kontrol PID) untuk mengontrol tekanan, motor, klep pneumatic, motor hidrolik dan aktuator lainnya.

Sebagai sistem modern dengan banyak input dan output menjadi akan menjadi lebih kompleks teori kontrol klasik hanya mempunyai satu input sistem, dan satu output. Sejak tahun 1960, karena ketersediaan komputer digital memungkinkan untuk menganalisis waktu dan sistem yang kompleks.
Metode Penalaan Ziegler Nichols adalah salah satu klasifikasi dari pengendalian analog di industri dengan aksi pengendalian ditentukan dari nilai waktu integral dan tetapan proporsional.


Simulasi gerakan PI setelah menerima inputan dari dinding



Metode penalaan proporsional integral berumpan balik dengan pengendali relay menggunakan penalaan Ziegler-Nichols, merupakan metode penalaan proporsional integral otomatis yang banyak digunakan pada bidang industri. Respon suatu plant dapat diatur sedemikian baik melalui pemilihan parameter-parameter kendali yang tepat.

Plant mempunyai keterkaitan dengan proses, sistem, Gangguan, Kontrol berumpan balik, Sistem kontrol berumpan balik, Sistem regulasi otomatik dan Sistem pengontrolan proses

Teknik pengendali proporsional integral memiliki parameter-parameter pengontrol, yaitu Kp dan Ti. Kp adalah konstanta proporsional dan Ti adalah waktu integral. Kp dan Ti dapat ditentukan besarnya. Waktu integral Ti mengatur aksi kendali integral, sedangkan perubahan nilai Kp berakibat pada logika aksi kendali proporsional maupun integralnya.

Penalaan proporsional integral adalah mencari nilai Kp dan Ti untuk menghasilkan tanggapan sistem yang cepat dan mempunyai keluaran yang stabil.

Ada beberapa metode penalaan yang dapat digunakan, salah satunya adalah metode penalaan Ziegler Nichols. Metode dasar penalaan Ziegler-Nichols dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Metode ke-1 Ziegler-Nichols dan Metode ke-2 Ziegler-Nichols.

1. Proses 


adalah operasi atau perkembangan alamiah yang berlangsung secara kontinyu yang ditandai oleh suatu deretan perubahan kecil yang berurutan dengan cara yang relatif tetap dan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tertentu.

2. Sistem


adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama dan melakukan suatu sasaran tertentu.

3. Gangguan


merupakan suatu sinyal yang mempunyai pengaruh yang merugikan pada harga keluaran sistem. Jika dibangkitkan di dalam sistem, disebut internal; jika di luar sistem disebut eksternal dan merupakan sebuah masukan.

4. Kontrol berumpan balik


suatu operasi dengan adanya gangguan, cenderung memperkecil selisih antara keluaran dan masukan acuan dengan membandingkannya dan menggunakan selisihnya sebagai alat pengontrolan.


5. Sistem kontrol berumpan balik


dengan masukan acuan atau keluaran yang diinginkan konstan atau berubah terhadap waktu dengan lambat dan tugas utamanya adalah menjaga keluaran yang sebenarnya pada harga yang diinginkan, dengan adanya gangguan.


6. Sistem regulasi otomatik


sistem regulator otomatik dengan keluaran berupa besaran seperti temperature, tekanan, aliran, tinggi muka cairan dll. Pengontrolan proses secara luas digunakan di industri.

Apa itu Gelombang

Apakah gelombang?

Kita semua cukup terbiasa dengan getaran atau osilasi dalam berbagai bentuk – pendulum,
pergerakan mengayun di angin, dawai (snar) dari sebuah gitar – semua adalah contoh dari
osilasi.

Mereka semua mempunyai hal yang sama, sebuah media atau objek, akan berayun secara
periodik, dengan jumlah ayunan / siklus tertentu per satuan waktu. Jenis gelombang ini
kadang kala di sebut sebagai gelombang mekanik, karena di bentuk oleh pergerakan dari
sebuah objek, atau propagasi di media.



Pada saat ayunan / osilasi bergerak (saat ayunan tidak menetap di sebuah tempat saja) maka kita melihat sebuah propagasi gelombang di ruangan. Sebagai contoh, seorang penyanyi menghasilkan ayunan / osilasi gelombang suara pada pita suara di kerongkongannya. Osilasi gelombang secara periodik mengkompress dan men-dekompres udara, dan secara periodik mengubah tekanan udara yang kemudian meninggalkan mulut si penyanyi dan bergerak, pada kecepatan suara di udara. Contoh lain, batu kita lemparkan ke kolam akan menyebabkan gelombang, yang kemudian bergerak menyebrangi kolam sebagai gelombang.

Pengenalan Praktis pada Fisika Radio

Komunikasi Wireless.


Komunikasi Wireless (nirkabel) menggunakan gelombang elektromagnet untuk mengirimkan
sinyal jarak jauh. Dari sisi pengguna, sambungan wireless tidak berbeda jauh dengan
sambungan jaringan lainnya: Web browser anda, e-mail, dan aplikasi jaringan lainnya akan
bekerja seperti biasanya. Akan tetapi gelombang radio memiliki beberapa hal yang berbeda di
bandingkan dengan kabel Ethernet. Contoh, sangat mudah melihat jalur yang di ambil oleh
kabel Ethernet – lihat lokasi colokan LAN di komputer anda, ikuti kabel Ethernet sampai di
ujung lainnya, dan anda akan menemukan jalur tersebut! Anda juga dapat secara mudah
memasang banyak kabel Ethernet berdampingkan satu sama lain tanpa saling mengganggu,
karena kabel akan sangat efektif untuk menjaga agar sinyal menjalan dalam kabel tersebut
saja.

Bagaimana cara kita melihat pancaran gelombang dari card wireless yang kita gunakan? Apa
yang terjadi jika gelombang terpantul oleh objek di ruangan atau bangunan di sambungan
luar ruang? Apakah mungkin beberapa card wireless digunakan di sebuah lokasl yang sama
tanpa saling berinterferensi (mengganggu)? Untuk dapat membangun sebuah sambungan
wireless berkecepatan tinggi yang stabil, sangat penting untuk mengerti perilaku gelombang
di dunia nyata.

Apakah gelombang?