Hasil dari Pengambilan data Pembangkit Sinyal Bising dengan Oscilloscope

4.32Hz 10.094 1.44 3 2x0.047K3 10K 1.44 C 2R R 1.44 f ext 6 5 r = = + = + = 99.9 100 2x0.047K 10K 0.047K 10K 100 2R R R R cycle Duty 4 3 4 3 = ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + + = ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ + + = Jadi Frekuensi Total dari Pembangkit Sinyal Bising adalah: Hz 12.98 4.32 4.32 4.34 f f f 3 IC 2 IC 1 IC = + + = + +

4.2.1 Hasil dari Pengambilan data Pembangkit Sinyal Bising dengan Oscilloscope

Untuk melihat bentuk dan output sinyal dari Pembangkit Sinyal Bising maka peneliti mengambil data sinyal dari oscilloscope. Dan diperoleh lah beberapa rentang frekuensi. Sinyal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Terlihat pada Oscilloscope frekuensi pada 315 Hz, ada garis bias vertikal namun jarang dan bentuk sinyal sinusoidalnya lebar. Bias vertikal itu adalah distorsi dari komponen akibat sensitifitas komponen terhadap terbangkitnya frekuensi pada gambar 4.25. Alfisyahrin : Simulasi Pemrosesan Sinyal Suara Untuk Sistem Aktif Kendali Kebisingan Pada Knalpot…, 2008 USU e-Repository © 2008 Gambar 4.25 Sinyal dari Pembangkit Sinyal Bising pada frekuensi input 315 Hz Terlihat pada Oscilloscope gambar 4.26 frekuensi pada 400 Hz, ada garis bias ertical agak rapat dan bentuk sinyal sinusoidalnya yang mulai lebih rapat. . Gambar 4.26 Sinyal dari Pembangkit Sinyal Bising pada frekuensi input 400 Hz Terlihat pada Oscilloscope gambar 4.27 frekuensi pada 500 Hz, ada garis bias ertical lebih rapat dan bentuk sinyal sinusoidalnya lebih rapat lagi. Alfisyahrin : Simulasi Pemrosesan Sinyal Suara Untuk Sistem Aktif Kendali Kebisingan Pada Knalpot…, 2008 USU e-Repository © 2008 Gambar 4.27 Sinyal dari Pembangkit Sinyal Bising pada frekuensi input 500 Hz Terlihat pada Oscilloscope gambar 4.28 frekuensi pada 630 Hz, ada garis bias ertical lebih rapat lagi dan bentuk sinyal sinusoidalnya lebih rapat lagi. Gambar 4.28 Sinyal dari Pembangkit Sinyal Bising pada frekuensi input 630 Hz Terlihat pada Oscilloscope gambar 4.29 frekuensi pada 800 Hz, ada garis bias ertical kembali jarang dan bentuk sinyal sinusoidalnya makin merapat. Alfisyahrin : Simulasi Pemrosesan Sinyal Suara Untuk Sistem Aktif Kendali Kebisingan Pada Knalpot…, 2008 USU e-Repository © 2008 Gambar 4.29 Sinyal dari Pembangkit Sinyal Bising pada frekuensi input 800 Hz Terlihat pada Oscilloscope gambar 4.30 frekuensi pada 1000 Hz, ada garis bias ertical namun jarang kembali namun terlihat bentuk sinyal sinusoidalnya paling rapat dari frekuensi sebelumnya. Gambar 4.30 Sinyal dari Pembangkit Sinyal Bising pada frekuensi input 1000 Hz Dari data oscilloscope ini maka peneliti mengambil data frekuensi yang merupakan data Input dan output dari instrument Pembangkit Sinyal Bising yang Alfisyahrin : Simulasi Pemrosesan Sinyal Suara Untuk Sistem Aktif Kendali Kebisingan Pada Knalpot…, 2008 USU e-Repository © 2008 telah selesai peneliti rakit. Proses pengambilan data dengan mengeset frekuensi dengan 13 Octave yaitu Tertz. Dimana rentang frekuensi dari 31.5 Hz sampai dengan 160 Hz oscilloscope tidak dapat membaca frekuensi yang dibangkitkan oleh Pembangkit Sinyal Bising. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh range frekuensi oscilloscope yang kurang rendah dikarenakan frekuensi yang diinginkan adalah frekuensi akustik. Pengambilan data Pembangkit Sinyal Bising pada oscilloscope dapat dilihat pada Table 4.2 Tabel 4.2 Hasil Pengambilan data Sinyal dari Rangkaian Pembangkit Sinyal Bising PENGUKURAN RANGKAIAN NOISE GENERATOR PADA 13 OCTAVE Input A = 1.2 V T = 1f mS