Dehumidifier pada Dry Cabinet Wonderful

Dry cabinet berguna untuk menyimpan benda-benda yang mesti disimpan pada kelembaban rendah. Contohnya kamera dan lensa kamera. Selain Dry cabinet, bisa juga menggunakan dry box. Perbedaan utamanya: dry cabinet menggunakan pengering (dehumidifier) otomatis bertenaga listrik, sedangkan dry box mesti dikeringkan dengan pengering yang mesti diganti/diregenerasi jika sudah jenuh.

Berikut ini tahap-tahap memperbaiki dehumidifier pada dry cabinet Wonderful AD-068C. Singkat cerita ada kabel yang putus di dalamnya, sehingga proses pengeringan tidak bekerja.

Berikut ini tampak depan dari dry box Wonderful.

wonderful dry box dehumidifier bagian depan

Berikut ini perangkat pengering yang terletak di bagian belakang box dry cabinet.

wonderful dry box dehumidifier bagian belakang wadah

Pengering ini dapat dicopot dengan cara melepas dulu 4 sekrup di 4 pojoknya.

Berikut ini tampak belakang pengering yang sudah dicopot dari kotaknya.

wonderful dry box dehumidifier kotak bagian belakang

Berikut ini tampak depan dari alat pengering. Nampak ada knop pengatur kelembaban. Fungsi knop ini adalah mengatur kelembaban yang ingin dicapai di dalam kotak dry box. Tidak ada angka kelembaban pada knop tersebut, sehingga penyetelan kelembaban lebih dengan cara trial-and-error.

wonderful dry box dehumidifier  kotak bagian depan

Berikut  ini bagian dalam dari kotak pengering.

wonderful dry box dehumidifier pengontrol dan pemanas
Bagian dalam kotak pengering (bagian 1)

Berikut bagian dalam bagian depan yang berisi pengatur kelembaban.

 

wonderful dry box dehumidifier pengendali kelembaban
Bagian dalam kotak pengering (bagian 2)

Setelah diperiksa ternyata ada sebuah kabel yang putus. Kabel tersebut fungsinya adalah pemanas pegas yang menggerakkan katup.

Setelah ketahuan masalahnya, kabel disambung dengan cara disolder. Beres.

Cara kerja kotak pengering ini menarik. Kira-kira sebagai berikut:

  • Sensor kelembaban mendeteksi kelembaban di dalam kotak dry cabinet. Jika kelembaban kurang dari batas tertentu, maka ada sebuah sakelar yang menjadi ON. Jika kelembaban sudah cukup rendah, sakelar menjadi OFF.
  • Komponen utama pengering adalah menggunakan butiran yang saya duga adalah silica-gel. Silica gel ini dapat menyerap air di udara, sehingga udara menjadi kering. Namun ada batasnya, sehingga kalau sudah jenuh maka silica gel ini tidak dapat menyerap air lagi.
  • Silica gel dikeringkan dengan cara dipanaskan dengan pemanas elektrik. Pemanas ini dikendalikan oleh sebuah pengendali (controller).
  • Ada sebuah katup yang mengatur apakah silica-gel terhubung ke dalam dry cabinet, atau terhubung ke luar dry cabinet.
  • Ketika sedang mengeringkan, maka silica gel mesti terhubung ke dalam dry cabinet, supaya dapat menyerap kelembaban di dalam dry cabinet.
  • Ketika silica-gel dipanaskan, maka silica gel mesti dihubungkan ke luar dry cabinet, supaya uap air yang dilepaskan tidak masuk lagi ke dalam dry cabinet.
  • Ada sebuah katup yang fungsinya menghubungkan silica gel ke luar atau ke dalam. Katup ini digerakkan oleh sebuah pegas. Uniknya, pegas ini mengecil jika dipanaskan, dan mengendor jika didinginkan. Dugaan saya pegas ini menggunakan logam-ingat-bentuk (shape-memory-alloy).
  • Ada 2 pemanas pada sistem ini, yang pertama fungsinya mengeringkan silica-gel, yang kedua fungsinya menggerakkan pegas katup.
wonderful-dry-cabinet- katup ditarik pegas
Katup ketika ditarik oleh pegas
wonderful-dry-cabinet- katup kendor
Katup dengan pegas kendor

Mengukur Daya Pemanas Air

Berikut ini 2 buah pemanas air tipe celup, yang menggunakan tegangan 220 volt:

Pemanas air celup
Pemanas air celup

Kedua pemanas ini berbeda konstruksi dan ukuran, namun dayanya kurang lebih sama, 300 ~ 400 watt.

Pemanas air ATN
Pemanas air ATN

 

Pemanas Air ATN 350 watt
Pemanas Air ATN 350 watt

Pemanas Air ATN
Pemanas Air ATN

 

 

Pemanas Air Gen Star
Pemanas Air Gen Star

 

Mengukur daya pemanas air ini cukup mudah dengan menggunakan pengukur daya Energy Meter TS-838

Berikut hasil pengujian:

No Merek Model Tegangan terukur Daya tertulis Daya terukur Daya 220 volt (teoritis)
1 GEN STAR tidak ada 207 volt 350 W – 450 W 325 W 367.1 W
2 ATN D-021 207 volt 350 W 310 W 350.16 W

Penjelasan

Daya diukur pada tegangan 207 volt, karena pada saat pengukuran tegangan dari PLN adalah 207 volt. Nampak bahwa daya terukur kurang dari daya yang tertulis pada produk tersebut. Hal ini masuk akal, karena rumus daya (P) adalah P=V*V/R , sehingga kalau tegangan kurang dari 220 volt, maka wajar kalau daya kurang dari yang tertulis.

Setelah diukur, dihitung berapa daya yang akan dipakai kalau tegangannya adalah 220 volt, bukan 207 volt. Caranya dengan menghitung resistansi/tahanan (R) dan dari situ menghitung daya (P) untuk tegangan 220 volt.

Pada kasus 1:

P = V * V / R

makaR = V * V / P = 207*207/325

P pada 220 volt = 220 * 220 / R = 220 * 220  / (207*207/325) = 367.1 watt

Kesimpulan angka ini masih sesuai dengan yang disebutkan pada produk, yaitu antara 350 watt sampai dengan 450 watt.

Pada kasus 2:

R = V * V / P = 207*207/310

P pada 220 volt = 220 * 220 / R = 220 * 220  / (207*207/310) = 350.16 watt

Kesimpulan angka ini masih sesuai dengan yang disebutkan pada produk, yaitu 350 watt.

Kedua pemanas ini hanya on off, jadi tidak dapat dikendalikan dayanya. Jika ingin dikendalikan, dapat menggunakan lamp dimmer atau rangkaian pengendali berbasis Arduino seperti di https://arduinodiy.wordpress.com/2012/10/19/dimmer-arduino/

 

Raket Pembasmi Nyamuk

Raket Pembasmi Nyamuk

Salah satu metode membasmi nyamuk yang sering dipakai adalah dengan menggunakan raket pembasmi nyamuk. Raket ini menggunakan tegangan tinggi (beberapa ribu volt) untuk mematikan nyamuk yang lewat di raket tersebut.

Berikut ini beberapa hal ringan seputar raket pembasmi nyamuk.

Ukuran Dan Berat

Raket pembasmi nyamuk terdapat dalam berbagai ukuran. Menurut saya yang paling penting adalah luas penampang raket dan berat raket. Makin luas penampang, maka makin mudah membidik nyamuk, karena tidak usah terlalu akurat. Makin ringan maka makin mudah mengayun raket untuk membidik nyamuk yang terbangnya zig-zag.

Rangkaian elektronik raket pembasmi nyamuk

Di dalam raket nyamuk ada rangkaian yang fungsinya membangkitkan tegangan ribuan volt dari batere yang hanya beberapa volt. Rangkaian elektronik nya rata-rata sederhana, detailnya dapat dibaca di artikel “Rangkaian Elektronika Raket Nyamuk”

Cas Jangan Terlalu Lama

Raket nyamuk rata-rata dapat diisi ulang baterenya. Namun rangkaian pengisi batere di dalam raket nyamuk sangat sederhana sehingga tidak ada perlindungan terhadap over-charge atau pengisian berlebihan. Jadi jika batere sudah penuh jangan lupa langsung dicopot dari jala-jala listrik.

Daya Bunuh Raket

Raket nyamuk kadang-kadang dapat mematikan nyamuk dalam 1 kali hantaman, kadang juga lebih. Dari pengalaman saya, jika nyamuknya gendut karena habis menghisap darah, maka nyamuk tersebut tidak langsung mati dalam 1 x hantaman, jadi biasanya jatuh namun masih hidup.

Raket Dapat Membakar Nyamuk

Jika ada nyamuk yang terkena raket kemudian tersangkut di dalam raket, maka jika dibiarkan nyamuk tersebut dapat gosong terbakar oleh arus listrik dan akhirnya dapat menjadi abu.

Raket Nyamuk Berisik

Raket nyamuk mengeluarkan suara ledakan keras ketika menghantam nyamuk. Ledakan ini berasal dari loncatan listrik tegangan tinggi ke nyamuk yang memanaskan udara secara mendadak, sehingga timbul gelombang suara. Prosesnya seperti terjadinya suara petir, hanya skalanya lebih kecil.

Raket Nyamuk Colokan Listriknya Macam-macam

Raket nyamuk dapat dicas / diisi ulang dari jala-jala listrik. Namun perlu diperhatikan ada 2 macam raket nyamuk, ada yang dapat dimasukkan ke stop kontak yang dalam yang ada ground nya, ada juga colokannya pendek sehingga tidak dapat dimasukkan. Untuk yang colokannya pendek, hanya dapat dipasang di stop kontak yang datar, atau mesti pakai konverter supaya dapat dipasang di stop kontak yang dalam.

Berikut ini foto 2 macam colokan raket nyamuk, ada yang panjang dan ada yang pendek.

Colokan listrik raket nyamuk

Raket nyamuk dengan colokan yang panjang lebih mudah, karena dapat masuk ke stok kontak dengan lubang yang dalam.

Raket nyamuk dengan colokan panjang
Raket nyamuk dengan colokan panjang

Raket nyamuk dengan colokan yang pendek tidak dapat masuk ke stop kontak dengan lubang yang dalam, sehingga perlu ditambahkan alat lain agar dapat disambungkan.

Raket nyamuk dengan colokan pendek
Raket nyamuk dengan colokan pendek

Pembunuh Lalat

Raket pembunuh nyamuk ini juga dapat membunuh serangga terbang lain seperti lalat. Namun lalat ini agak susah mati kalau hanya dipukul sekali, biasanya kalau kena hanya jatuh saja, terus kalau dibiarkan akan terbang lagi seperti biasa.

Automatic Power Soft Starter LY-1K

Soft Starter adalah perangkat elektronik yang tugasnya mengatur tegangan supaya diberikan bertahap, sehingga perangkat yang dikendalikan tidak langsung bekerja 100%, tetapi mulai dari kecil dulu. Biasanya soft starter ini dipakai di perangkat yang menggunakan motor, supaya arus awal di motor tersebut tidak terlalu besar. Arus yang besar dapat menyebabkan sekering / MCB di rumah turun, dan juga dapat menyebabkan aus fisik di motor.

Berikut ini adalah uraian tentang soft starter LY-1K yang dibeli di toko perkakasku.com

Deskripsi Resmi

Berikut ini spesifikasi LY-1K menurut situs perkakasku.com

Deskripsi :
Produk yang dirancang khusus untuk meredam timbulnya lonjakan daya listrik yang relatif besar saat peralatan listrik / elektronik dihidupkan. Bekerja secara otomatis, tidak mengganggu kerja sistem dari peralatan listrik / peralatan elektronik anda. Mudah dalam pemasangan, dirancang untuk berbagai peralatan eletronik yang resistif maupun induktif. Dilengkapi dengan pengatur daya dan respon waktu slow start ssecara variable, untk peralatn listrik seperti mesin bor, gerinda, gergaji, cut off, blender, heater, lampu halogen, dan peralatan listrik lainnya.
Kapasitas Arus : 5A
Kapasitas Daya : 1200 Watt
Voltase : 200 – 230V
Fitur : Variable Speed / Full Run
Sistem Rangkaian : Mikrokontroller Sistem
Proteksi : Sekering Internal
Keterangan : Untuk mengatasi lonjakan daya listrik yang dihasilkan oleh mesin dengan motor listrik induksi atau universal (Tidak Untuk Trafo Las !). Dan juga sebagai speed controller untuk motor listrik universal. Khusus untuk tipe LY-1K ini tidak disertakan pengaturan jeda waktu soft-start. Tapi sudah ada settingan awal selama 2 detik.

Soft Starter LY-1K
Soft Starter LY-1K menurut situs perkakasku

Toko Perkakasku.com
Toko Perkakasku.com

Manual Perangkat

Berikut ini screenshot manual LY-1K dalam bahasa Inggris Tiongkok.

Manual LY-1K bahasa Indonesia
Manual LY-1K bahasa Indonesia

Manual LY-1K bahasa Indonesia
Manual LY-1K bahasa Indonesia

Quick Start Guide LY-1K bahasa Inggris
Quick Start Guide LY-1K bahasa Inggris

Berikut ini teks manual bahasa inggris

QUICK-START GUIDE FOR MODEL: LY-1K/A,LY-2K/A,LY-3K/AFULL AUTOMATIC SOFT START WITH POWER REGULATOR.INTRODUCTION

Automatic Power Soft Start is used to protect the circuit breaker from tripping when the apparatus is switch-On.

Initial current surge has been known off blowing fuses unexpectedly, but Automatic Soft Start limits any initial current surge to a value that harmless to the circuit breaker and the apparatus.

Automatic Soft Start is easy to install because it is situated electrically between the circuit breaker and the apparatus, acting as an intermediate stage. ON-LEVEL( power phase regulator) can controlled load power from zero to full phase(maximum power) by a variable potensiometer.

The phase level is adjustable from OFF(0%) to 100% maximum power. The default is 100%.

The Ramp Rate (slow start time) sets the time it wiH take for the apparatus you are controlling to go from OFF to the ON-LEVEL This time is adjustable from 1s to max 10s. The default is 1s.

INSTALLATION

  • STEP1. Connect the power cord Automatic Soft Start to AC line.
  • STEP2. Set ON-LEVEL to the maximum (default is 100%). set RAMP RATE to the minimum (default is 1 s).
  • STEPS. Connect the apparatus to the Automatic Soft Start Power Outlet STEFA Turn On the Automatic Power Soft Start(LY-2K.LY-3K)
  • STEPS. Turn On the apparatus’s power switch. (Led load tights ON)
  • END
  • Problem? AC fuse is blow out? (power consumtion is too much!)

Notes.

  • In some cases if Led Load lights on before the apparatus power switch is turned On, then follow the step 1,2,3,5,4. (LY-2K, LY-3K)
  • For LY-1K. first, set ON-LEVEL to the minimum level (OFF). RAMP RATE to the minimum level. and the step-4, turn ON-LEVEL to the maximum level manually.
  • FEATURE* Soft Start for High Current* Variable On-Level (Linear phase power control)• Variable Ramp Rate (linear slow start time)* Automatic Load Current Sensing* Microcomputer control* Fuse Protector.* Resistif Load or Induction Motors.

SPECIFICATION

Max Load Capacity LY-1K/A LY-2K/A LY-3K/A
1220W 2200W 3300W
Power Requirements SINGLE PHASE 200-230VAC, 50 HZ

Application

• Domestic apparatus and Power Tools.

• Water Pump.

• Grinder Machine.

• Halogen Lamp Dimmer Control.

• Heater Control.

• Speed Control for Electrics Motor Systems.

• Power Saw machine.

• Drill Machine

• High Transformers.

• etc

copyright KazuoLata Jap 2012.48773-5446 for LY ELECTRONICS FACTORY

Berikut ini teks manual dalam bahasa Indonesia

MiraCle FULL AUTOMATIC SOFT STARTLY-1K/A LY-2K/A LY-3K/A

Apakah anda sering mengalami terputusnya sekering/ aliran listrik pada saat peralatan listrik dan elektronik anda dihidupkan atau pada saat hidup secara otomatis?

Apakah daya listrik dirumah anda terbatas?

Terputusnya sekering atau aliran listrik tersebut terjadi karena peralatan listrik/ elektronik tersebut menyedot daya yang relatif cukup besar saat pertama kali hidup dan apabila daya listrik dirumah anda tidak cukup untuk dapat menahan lonjakan daya listrik yang relatif besar tersebut, maka yang terjadi adalah putusnya sekering (trip) atau terputusnya aliran listrik dirumah anda. Selain menyedot daya yang relatif besar, peralatan listrik dan elektronik yang pertama kali dihidupkan selalu disertai juga dengan munculnya gejala ‘spikes’ dan ‘surges’.

Berdasarkan penelitian para ahli, tlmbuinya’ spikes’ dan ‘surges’ inilah penyebab utama kerusakan pada peralatan listrik dan elektronik anda.

Bagaimana cara mengatasinya?

‘Miracle’ yaitu produk yang dirancang khusus untuk meredam timbulnya lonjakan ‘daya listrik’ yang relatif besar saat peralatan listrik/elektronik dihidupkan. bekerja secara otomatis, tidak mengganggu kerja sistem dari peralatan listrik dan elektronik anda, mudah dalam pemasangan, dirancang untuk berbagai jenis peralatan elektronik baik yang bersifat ‘Resistif’ maupun ‘Induktif’. dilengkapi dengan pengatur daya dan respon waktu slowt start secara variable, untuk peralatan listrik tertentu seperti halnya bor listrik, mesin grinder, blender, heater, lampu halogen, trafo berdaya besar, amplifier berdaya besar, dan untuk berbagai macam jenis peralatan elektronik lainnya.

  • Keuntungan penggunaan:
  • Mencegah terputusnya aliran listrik/sekering.
  • Meredam timbulnya ‘Spikes’ dan ‘Surges’ (kejutan listrik) sebagai penyebab utama (kerusakan peralatan elektronik.
  • Sistem Full otomatis dapat digunakan untuk peralatan listrik yang sesekali dihidupkan atau yang secara otomatis hidup-mati. \ ~
  • Mudah dafam pemasangan serta tidak mengganggu kerja sistem elektronik anda.
  • Cocok digunakan di perumahan, apartemen.ruko dll yang daya listriknya terbatas.

Perhatian:

  • ‘Miracle Full Automatic Soft Start’ bukan untuk menambah daya listrik, tetapi berfungsi untuk mengatasi lonjakan arus dan daya listrik yang besar pada saat peralatan listrik pertama dinyalakan.
  • Bukan berfungsi sebagai stabilizer.
  • Jika setelah menggunakan alat ini listrik sekering masih juga terputus, berarti daya listrik dirumah anda tidak mencukupi, kurangi pemakaian peralatan listrik yang tidak perlu.
  • Perhatikan batas pemakaian daya listrik maksimum yang diijinkan. (type/ model)
  • Hindari terkena curahan air baik langsung atau tidak langsung.

Tester dan Demo Alat

  • Untuk pengetesan alat, gunakan lampu bohlam biasa, dan akan terlihat perbedaan nyala lampu sesaat setelah bohlam dinyalakan. ON-OFF kan lampu berulang-ulang, lihat perbedaannya
  • Atur ON-Level dari posisi minimum ke maksimum, terlihat perbedaan terang lampu.
  • Atur Ramp-Rate dari posisi minimum ke maksimum, terlihat perbedaan ‘waktu’ saat lampu dinyalakan.

SPESIFIKASI TEKNIK

Teganqan Input 200-230VAC / 50HZ
Tegangan Output Variable Phase Control
Kapasitas Beban Maximum LY-1K/A LY-2K/A LY-3K/A
1100W 2200W 3300W
Sistem Rangkaian Mikrokontroller Sistem
Proteksi Sekering Intemal/overioad protection.

PENTING !!

Untuk peralatan yang tidak membutuhkan pengaturan daya (tegangan 220VAC). set ON_LEVEL pada posisi maksimum (jangan dirubah!!, ingat ON_LEVEl harus selalu pada posisi maksimum). dan RAMP RATE ke posisi minimum, kecuali untuk peralatan yang membutuhkan pengaturan daya seperti halnya bor listrik, grinder,pemanas listrik, blender,motor-motor listrik dll, ON-LEVEL bisa dimulai dari posisi OFF atau minimum, kemudian putar ON-LEVEL ke posisi yang diinginkan sesuai kebutuhan.

Gunakan External Fan/kipas jika panas berlebihan!

Foto Perangkat

Berikut ini foto bagian depan dan belakang

LY-1K bagian depan
LY-1K bagian depan

LY-1K bagian belakang
LY-1K bagian belakang

Berikut ini foto-foto bagian dalam dari perangkat Soft Starter LY-1K. Sebagai orang teknik elektro, tentu saja saya penasaran seperti apakah rangkaian dalam alat soft-starter tersebut.

LY-1K bagian dalam
LY-1K bagian dalam. Komponenya tidak terlalu banyak

Komponen LY-1K bagian dalam
Sepertinya ini komponen mikrokontroler dan optocoupler

Komponen LY-1K bagian dalam
Seperti optocoupler. Tipe tidak diketahui karena tipenya diamplas, tapi masih kelihatan pembuatnya, yaitu SHARP

Kemungkinan optocoupler menggunakan merek SHARP, seperti yang ini (sumber http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc1231xnsz_e.pdf)

Sharp Optocoupler
Sharp Optocoupler

Komponen LY-1K bagian dalam
Close up mikrokontroler. Nampaknya ini mikrokontroler 8 bin buatan Microchip

Menurut manualnya dinyatakan bahwa perangkat ini menggunakan ‘Sistem Rangkaian Mikrokontroller Sistem’. Dari foto di atas nampaknya alat ini menggunakan mikrokontroler dengan 8 pin dari produsen Microchip. Pada foto nampak logo Microchip.

Berikut ini foto komponen yang diperjelas

Logo Microchip di komponen
Logo Microchip di komponen

Berikut ini logo microchip

Logo Microchip
Logo Microchip

Mirip kan logo yang tersisa di IC dengan logo Microchip?

Komponen LY-1K bagian dalam
Komponen optocoupler, tapi dengan 6 kaki.

Komponen optocopler 6 kaki yang populer adalah 4N33 ~ 4N35, jadi ada kemungkinan komponen ini adalah optocoupler.

Transistor daya
Transistor daya, tipe tidak diketahui. Kemungkinan ratingnya 5 ampere, mengingat alat ini maksimum arus adalah 1100 watt

Analisis

Rangkaian soft-starter kemungkinan seperti berikut ini (sumber: Microcontroller Based Speed Control of Induction Motor using Wireless Technology) (Mirror: I0389071913):

Rangkaian pengendali TRIAC dari mikrokontroler
Rangkaian pengendali TRIAC dari mikrokontroler

Rangkaian driver AC itu sangat standar, yang kritis justru adalah algoritma dan program di dalam mikrokontroler.

Ref

Lamp Dimmer Tidak Sesuai Spesifikasi?

Berikut ini hasil membongkar lamp dimmer merek Meiwa. Sampel yang sempat dibongkar adalah 2 unit.

Sampel 1 Lamp Dimmer

Berikut ini foto bagian belakang lamp dimmer. Di situ tertulis “AC ONLY 10A 250V~”. Jadi menurut tulisan tersebut, lamp dimmer ini dapat menanggung beban arus sampai 10 ampere.

Bagian belakang Lamp Dimmer
Bagian belakang Lamp Dimmer

Berikut ini adalah foto bagian dalam lamp dimmer tersebut. Komponennya tidak banyak. Komponen utama pengatur adalah transistor berwarna hitam di bagian kiri bawah. Dengan melihat spesifikasi transistor tersebut, kita dapat mengetahui berapa sebenarnya arus yang dapat ditanggung oleh alat ini. Lamp dimmer di bawah ini sudah rusak karena percobaan yang menyebabkan arus lebih, jadi bercak-bercak hitam yang terlihat itu adalah akibat percobaan, bukan bawaan pabrik.

Lamp dimmer rusak
Bagian dalam Lamp dimmer

Berikut ini adalah foto komponen utama lamp dimmer tersebut, yaitu TRIAC tipe BTB04 600L

TRIAC BTB04-600L
TRIAC BTB04-600L

Berikut ini adalah spesifikasi dari TRIAC BTB04 tersebut. Detail datasheet dapat diunduh di datasheet TRIAC BTB04.

Datasheet TRIAC BTB04 600SL
Datasheet TRIAC BTB04 600SL

Di potongan datasheet tersebut terlihat bahwa arus maksimum yang dapat ditanggung adalah 4 ampere saja.

Sampel 2 Lamp Dimmer

Sampel kedua ini umurnya lebih tua daripada sampel pertama, kalau tidak salah berbeda beberapa tahun. Berikut ini foto bagian dalam lamp dimer. Bentuknya mirip sekali dengan sampel pertama.

Bagian dalam lamp dimmer Meiwa
Bagian dalam lamp dimmer Meiwa

Berikut ini adalah close up komponen aktif yang digunakan, yaitu TRIAC BT136-600E. Model transistor ini berbeda dengan yang dipakai pada sampel pertama.

TRIAC BT136 600E
TRIAC BT136 600E

Berikut ini adalah potongan datasheet TRIAC BT136-600E. Datasheet  lengkap dapat dibaca di  http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT136-600E.pdf

 

Datasheet BT136-600E
Datasheet BT136-600E

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa TRIAC tersebut dapat menanggung arus terus menerus sebesar 4 ampere. Komponen itu dapat menanggung 25 ampere tapi hanya sesaat saja.

Update 2017-07-18

Baru-baru ini saya mendapatkan 2 lamp dimmer merek VYBA dan Himawari. Mari  dilihat apakah spesifikasinya sesuai dengan komponen yang dipakai. Berikut ini box dari kedua lamp dimmer tersebut.

Lamp dimmer VYBA dan Himawari
Lamp dimmer VYBA dan Himawari

Berikut ini foto bagian belakang lamp dimmer VYBA yang menyatakan bahwa kemampuan lamp dimmer tersebut adalah 600 watt. Ada logo SNI yang nampaknya menunjukkan barang tersebut adalah disesuaikan dengan standar Indonesia. Tidak jelas apakah buatan Indonesia atau impor.

Tampilan VYBA bagian belakang
Tampilan VYBA bagian belakang

Tahap selanjutnya membuka tutup belakang dan mencopot potensiometer dari panel depan untuk melihat rangkaian dalam. Rangkaian di dalam cukup sederhana, rangkaian standar lamp dimmer dengan menggunakan TRIAC, 2 resistor, 1 DIAC dan 1 potensiometer serta kepingan logam sebagai pendingin TRIAC.

Rangkaian dalam VYBA
Rangkaian dalam VYBA

Dengan close up didapatkan tipe komponen aktif yang dipakai, yaitu TRIAC/Thyristor tipe BT136-600E buatan NXP

Close up rangkaian dalam lamp dimmer VYBA
Close up rangkaian dalam lamp dimmer VYBA

Kemampuan arus maksimal BT136-600E adalah 1 ampere (rms), jadi daya maksimal pada tegangan 220 volt adalah 220 x 4 = 880 watt, jadi daya yang dinyatakan (600 watt) tidak melebihi kemampuan komponen (880 watt). Dengan demikian spesifikasi cocok.

Berikutnya adalah lamp dimmer merek Himawari

Bagian belakang lamp dimmer HIMAWARI
Bagian belakang lamp dimmer HIMAWARI

 

Komponen aktif Himawari
Komponen aktif Himawari

Lamp dimmer Himawari juga menggunakan komponen aktif BT136-600E sehingga kemampuan maksimal juga 880 watt. Dengan demikian kemampuan yang dijanjikan (630 watt) masih dalam kemampuan komponen aktif (880 watt)

Kesimpulan

Dari dua sampel Lamp Dimmer Meiwa yang diperiksa, keduanya menyatakan arus maksimal 10 ampere, tegangan 250 volt, namun komponen utama yang dipakai hanya sanggup dilewati arus terus menerus sebesar 4 ampere, jadi antara spesifikasi barang dengan komponen yang dipakai tidak cocok.

Daya lampu maksimal yang dapat dipasang adalah 4 ampere x 220 volt = 880 watt

Dari 2 sampel lamp dimmer yang baru didapat merek VYBA dan Himawari (pada 2017-07-18), keduanya menjanjikan kemampuan sekitar 600 watt, yang masih dalam batas kemampuan komponen aktif BT136-600E (880 watt). Jadi lamp dimmer baru ini keduanya sesuai spesifikasi.

Referensi

  • Datasheet TRIAC BTB04-600SL di http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002887.pdf
  • Datasheet TRIAC BT136-600E http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT136-600E.pdf

Sepeda Listrik Betrix The Ice

Sepeda Listrik Betrix The Ice
Sepeda Listrik Betrix The Ice

Berikut ini beberapa kelebihan (Pros) dan kelemaha (Cons) dari sepeda listrik Betrix The Ice.

Pros:

  • Lebih murah dari sepeda motor
  • tidak perlu SIM, STNK
  • cukup memadai untuk bepergian jarak dekat
  •  Motor cukup kuat untuk mengatasi tanjakan di kota Bandung

Cons

  • Konektor batere tidak diberi penguat. Kalau banyak terguncang bisa longgar atau lepas.
  • Mengisi batere agak lama
  • Tidak nyaman untuk boncengan. Kalau tanjakan seperti di Bandung praktis motornya tidak cukup kuat boncengan.
  • Konektor charger membahayakan, karena konektor 220 sama dengan konektor 36V. Jika salah menghubungkan konektor 220 ke batere 36V ,  sekering di jala-jala listrik pasti turun. Saya sudah dua kali membuat sekring turun karena masalah ini, biasanya sih memang karena sudah letih sehingga tidak teliti.
  • Spare part tidak standar, tidak sama dengan spare part sepeda biasa. Contohnya The Ice menggunakan ban ukuran 22 inch, sedangkan sepeda biasa menggunakan ukuran 20 , 24 dan 26 inch. Jadi jika ada masalah dengan peleg/ban musti cari spare part di dealer Betrix.
  • Konektor sekring meleleh karena dialiri arus besar (10 Ampere). Sekeringnya tidak putus, tetapi timbul panas di konektor sekring, sehingga panas ini menyebabkan plastik sekring meleleh. Jadi sebaiknya selalu siap sekring dan dudukan sekring cadangan.
  • Lampu depan 36 volt, praktis tidak ada yang menjual dan juga mudah putus. Akhirnya lampu sepan sepeda saya diganti dengan bright LED .

Pengalaman saya, ban belakang sering bocor, sementara ban depan praktis tidak pernah mengalami masalah bocor. Mungkin ada hubungannya dengan beban roda belakang yang berat sementara tidak ada suspensi belakang, sedangkan roda depan dilengkapi dengan suspensi.

Charger batere Betrix
Charger batere Betrix

Catatan

Untuk menghemat penggunaan energi, selain menggunakan sepeda listrik juga dapat menggunakan beberapa teknologi mesin irit: http://otomotif.iptekmania.com/2012/04/24/beberapa-teknologi-untuk-mesin…

Beberapa situs tentang sepeda listrik

Pengalaman orang menggunakan sepeda listrik Betrix: http://plibaknikmatstrelak.blogspot.com/2007/11/review-pemakaian-betrix-ice.html

Referensi

Sistem Penjernihan Air di Rumah versi 1

Catatan: Artikel ini adalah arsip saya tentang sistem penjernih air versi lama yang saya pakai. Sistem yang baru dijelaskan di artikel Sistem Penjernihan Air versi 2.

Saya tinggal di daerah Ciwaruga, Kabupaten Bandung. Tempatnya lumayan lah, tidak terlalu jauh dari tempat kerja saya di ITB, agak dingin. Hanya saja ada masalah yaitu tidak ada akses air bersih dari PAM. Untuk air bersih saya mengandalkan air bersih yang disediakan dari komplek perumahan dan juga memiliki sumur bor sendiri. Dalam tulisan ini saya hendak membahas mengenai proses yang diperlukan agar air dari sumur ini dapat dipakai.

Sumur saya termasuk sumur dalam, sekitar 15 meter dalamnya. Air dari sumur dalam ini punya masalah, yaitu ada kandungan besi dan mangan yang larut sebagai garam. Garam besi dan mangan ini dalam keadaan tanpa oksigen larut dalam air, sehingga ketika dipompa ke atas, airnya bening, walau ada sedikit bau H2S. Setelah air ini didiamkan sekitar 1 sampai 2 jam, maka garam besi & mangan akan bereaksi dengan oksigen di udara dan mulai menggumpal membentuk endapan berwarna coklat. Air yang masih mengandung besi dan mangan ini jelas belum cocok untuk dipakai mencuci, mandi dan memasak. Untungnya, solusinya mudah saja, yaitu air tersebut perlu difilter dulu, sehingga garam yang menggumpal tersaring, dan airnya jadi jernih sehingga dapat dipakai untuk mencuci, mandi dan masak.

Berikut ini adalah proses yang saya lakukan agar air tersebut dapat dikonsumsi:

  1. Memompa air dari dalam sumur ke bak penampungan
  2. Mendiamkan air di bak penampungan sampai garam besi & mangan menggumpal, kira-kira 1 jam
  3. Melewatkan air + gumpalan garam besi & mangan melalui filter. Gumpalan garam akan tersaring.
  4. Menampung air yang sudah difilter tersebut di tangki penampungan
  5. Air dari tangki penampungan dapat dialirkan ke rumah dengan bantuan gravitasi ataupun dengan pompa

Agar proses tersebut di atas dapat berlangsung otomatis, saya menggunakan sistem mikroprosesor berbasis mikrokontroler 8051 untuk mengendalikan semua proses tersebut di atas. Mengapa perlu mikroprosesor untuk sistem ini ? Sebabnya adalah karena pada proses tersebut terdapat pengendapan selama 1 jam, sehingga perlu rangkaian digital sekuensial, tidak dapat diimplementasikan dengan rangkaian digital kombinasional saja.

Pompa air yang digunakan adalah pompa biasa: pompa sumur dalam untuk memompa air dari sumur, pompa sumur dangkal untuk keperluan lain. Pompa-pompa ini sudah saya review di website lain.

Filter yang digunakan adalah filter pasir biasa, berwujud pipa PVC dengan diameter 6 inci yang diisi pasir dan kerikil. Filter ini seminggu sekali perlu di-backwash untuk menghilangkan gumpalan lumpur yang mengganggu kelancaran filter.

Tangki yang digunakan adalah 1 tangki 1000 liter untuk menampung air dari sumur, 1 tangki 1000 liter untuk menampung air bersih. Selain itu diperlukan 1 ember 80 liter untuk menampung air hasil dari filter.

Untuk sensor ketinggian air di tangki saya menggunakan sensor air yang dikenal dengan istilah “RADAR” di toko besi. Sensor ini isinya adalah sakelar on-off yang diatur oleh ketinggian air dalam tangki. Dalam pengamatan saya sensor ini rata-rata tahan 1 sampai 2 tahun.

Software pengendali saya buat dengan bahasa C, dirancang menggunakan FSM (Finite State Machine). Maklum, selain mengajar mata kuliah sistem mikroprosesor, saya kan juga mengajar mata kuliah sistem embedded.

Kalau dilihat sepintas, tidak terlihat bahwa pada sistem penjernihan air ini menggunakan sebuah mikroprosesor 8 bit, dengan memori RAM 256 byte dan memori Flash 8 kilobyte. Jadi nampaknya sistem ini memenuhi syarat untuk disebut sebagai Pervasive Computing seperti ditulis di websitenya pak Arry. Sistem ini dapat juga disebut sistem embedded, karena pada sistem ini terdapat komputer sebagai komponennya, namun tidak terlihat bahwa ini adalah sebuah sistem komputer.

Berikut ini foto-foto komponen utama sistem penjernihan air tersebut.

Tangki Atas

Tangki Hitam
Tangki Hitam
Tangki Bawah

Tangki Bawah
Tangki Bawah
Sistem mikroprosesor sebagai pengendali

Pengendali Pompa
Pengendali Pompa
Sensor merek RADAR:

Sensor RADAR
Sensor RADAR

Bagi yang kurang mudeng dengan istilah-istilah FSM, rangkaian digital sekuensial, kombinasional, ini adalah istilah-istilah dalam teknik elektro. Jika ada yang ingin tahu lebih lanjut, silakan kontak saya.

Hitungan Ekonomis Sepeda Listrik Dan Motor Biasa

Sepeda Listrik Betrix The Ice
Sepeda Listrik Betrix The Ice

Mana lebih murah, sepeda listrik atau motor ? Berikut ini beberapa hitungan kasar yang saya tahu:

Dari mailing list sepeda-listrik@yahoogroups ada yang berkomentar berikut:

Tipe Trekko sehari-harinya dipakai untuk mengantar gallon AQUA & GAS LPG 12KG ke rumah-rumah. Daya angkutnya 4 Gallon AQUA atau 3 GAS LPG 12KG. Penggunaan dari pkl 6:30 pagi NON-STOP hingga pkl 19:00 malam. Karena dipakai NON-STOP, maka setiap balik dari mengantar ke satu rumah, langsung di-charged. Kecepatan aktual maksimum: 55 Km/jam, Daya tempuh : 50 – 60 Km (Bila Baterai diisi penuh dan tidak di-charged selama pemakaian). Dari 3 unit tsb, 2 unit sudah dipakai selama 1,5 tahun dan belum pernah ganti baterai. Pemakaian listrik Rp1.500/100km. (Berdasarkan pembayaran listrik perbulan dengan kenaikan Rp90.000/bulan- nya (2 unit)). 1 Unit lagi masih baru. Sebelumnya

Keuntungan menggunakan sepeda motor listrik:

  1. Biaya perawatan (service berkala ke bengkel, ganti oli mesin tidak ada,
  2. Tidak perlu buat & bayar pajak tahunan (STNK),
  3. Pengguna tidak perlu punya SIM C dulu,
  4. Yang paling penting : Biaya bahan bakar jauh lebih hemat (sepeda motor bensin biasanya menggunakan bensin 2 liter (Rp9.000) per 100km),
  5. Ramah Lingkungan (Bebas bunyi mesin & asap knalpot).

Dari blognya Akhmad Mulyanto:

Dari pengalaman sendiri:

  • harga baru Betrik tipe The Ice Rp 4 juta
  • harga bekasnya sekitar Rp 2 ~ 2.5 juta
  • pemakaian sehari sekitar 20km, penggunaan listrik sehari tidak sampai 1 KWh Rp 125, telah diukur dengan KWh meter ternyata 1 hari sekitar 0.25 KWh. (1 KWh = Rp 500)
  • selama 2 tahun onderdil yang diganti:
    • peleg alumunium Rp 40000
    • kawat rem Rp 5000
    • ban dalam Rp 15000
    • Batere nampaknya sudah hampir tewas, jadi nampaknya sebentar lagi bakal keluar duit sekitar Rp 700 ribu Rp 840 ribu untuk ganti batere . (udah dicek ke dealer Betrix)

Kesimpulan ? Ya coba saja dihitung sendiri hehe .