Kegagalan-Kegagalan Pada Resistor-Resistor Tetap Tabel 4.3 Kegagalan Pada Resistor Tetap

kontrol, temperatur T adalah variabel yang akan dikontrol, dan nilai T inilah yang diinginkan sebagai output. Kemudian input kontrol adalah out put dari pemanas listrik electric heater. Besarnya kalor sebagai in put kontrol selalu diatur dengan mengatur tegangan yang diberikan ke pemanas. Jika pemanas dimodelkan sebagai suatu beban resistif, maka besarnya kalor per unit waktu. P adalah daya pemanas watt, Vh adalah tegangan efektif volt yang diberikan ke pemanas, dan Rh adalah resistansi pemanas ohm. Ini menunjukkan bahwa energi listrik yang dikonversi ke pemanas merupakan sebuah fungsi nonlinier terhadap tegangan yang diberikan ke pemanas, dan tidak dapat diperoleh transfer function yang menunjukkan hubungan antara temperatur T dengan tegangan in put Vh. Namun telah ditunjukkan bahwa besarnya temperatur dapat diatur dengan mengatur besarnya tegangan yang diberikan ke pemanas. Di sini sering terjadi kerusakan akibat rangkaian heater terlalu panas dapat menyebabkan kerusakan atau retaknya alat pemanas heater.

4.2.3 Kegagalan-Kegagalan Pada Resistor-Resistor Tetap Tabel 4.3 Kegagalan Pada Resistor Tetap

Tipe Resistor Kegagalan Kemungkinan Penyebab Komposisi karbon Berubah membesar Sirkit terputus Perubahan karbon atau zat pengikat di bawah pengaruh panas, tegangan atau kelembaban Penyerapan udara lembab menyebabkan pembengkakan, dan menjadikan pertikel- partikel karbon untuk memisahkan diri Panas berlebih membakar tengah-tengah resistor Tekanan-tekanan mekanik menyebabkan retak-retak pada resistor Kap-kap ujungnya terlepas karena montase yang buruk Universitas Sumatera Utara pada papan Kawat putus karena pembengkokan yang berulangulang Resistor-resistor film karbon, oksida logam, film logam, metal glase Sirkit terputus Film terkelupas karena temperatur tinggi atau tegangan tinggi Lapisan film tergores atau terkikis ketika di fabrikasi Pada nilai-nilai resistansi yang tinggi lebih besar 1 mega ohm spiral resistan sinyal harus tipis dan karenanya kegagalan sirkit terbuka lebih besar kemungkinannya Kontak-kontak ujungnya buruk. Biasanya disebabkan oleh tekanan mekanik karena montase yang jelek pada sirkit Wire wound resistor kawat Sirkit terputus Keretakan kawat, terutama bila digunakan kawat kecil, karena ketidakmurnian menyebabkan keretakan Perkaratan kawat yang disebabkan oleh elektrolitis yang ditimbulkan oleh udara lembab yang terserap Kegagalan sambungan- sambungan yang dilas Universitas Sumatera Utara Tabel 4.4 Kegagalan Pada Kapasitor Tetap JENIS C KERUSAKAN KEMUNGKIN PENYEBABNYA Kertas Kering bahan rendaman, menimbulkan sambung singkat Sirkuit terbuka Kebocoran seal, Kejutan mekanik, termal atau perubahan- perubahan tekanan Kejutan mekanik thermal Keramik Sambung singkat Sirkuit terbuka Perubahan- perubahan kapasitansi Pecahnya dielektrika karena kejutan atau getaran Pecahnya dielektrika karena kejutan atau getaran Pecahnya sambungan Elektroda perak tidak melekat benar pada perak Film plastik Sirkuit terbuka Kerusakan pada semprotan di ujung, ketika fabrikasi atau asembeling Alumunium Elektrolit Sambung singkat, karena bocor Kapasitansi mengecil Sirkuit terbuka Hilangnya dielektrika, temperatur tinggi Hilangnya elektrolit karena tekanan, kejutan mekanik atau temperatur Pecahnya sambungan internal Tabel 4.5 Kerusakan Pada Semikonduktor JENIS C KERUSAKAN KEMUNGKIN Universitas Sumatera Utara PENYEBABNYA SEMIKONDUKTOR BIPOLAR ● Transistor ● Dioda ● UJT ● IC Logika ● IC Linear UNIPOLAR ● FET ● Mosfet ● VMOS ● CMOS ● IC Linear Proses-proses difusi Proses Metalisasi Proses Mekanis Kedua semikonduktor ini mudah rusak kalau mendapat beban lebih. Kemungkinan kerusakan yang terjadi adalah: - Hubung singkat: pada junction BE, BC atau CE - Terbuka: pada junction BE atau BC. Melewati tegangan catu, arus dan daya maksimumnya Memasukanmenca but IC saat tegangan hidup Tabel 4.6 Pengukuran komponen Parameter Penting Semikonduktor Diskrit DIODA Zener atau Dioda Referensi Transistor Bipolar FET SCR VF tegangan jatuh arah maju VZ tegangan tembus hFE penguatan arus dc Yfs Transkonduktansi VGSoff tegangan gerbang source yang mengnonkonduks VT tegangan jatuh arah maju. IGT arus pacu Gerbang Universitas Sumatera Utara ikan pengukuran praktis dari pinch-offVp. VGT tegangan pacu gerbang IH arus hold Menswitch dioda: trr recovery time arah balik ICBO arus bocor Emiter sirkit terbuka IDSS arus drain dengan VGS=0 VDRM repetitive peak off- state voltage ICEO arus bocor basis sirkit terbuka IDS on Resistans drain ke source dengan VGS=0 IR arus arah balik

4.2.4 Cara Mengatasi Kerusakan Komponen Elektronika Supaya Tidak Cepat Rusak