Hasil Energi Penjumlahan Tegangan

29

4.4 Hasil Energi

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kemampuan alat dalam menghasilkan energi dan kemudian mengisi akumulator. Pengujian dilakukan dengan mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan dari tiap pijakan yang kemudian mengisi akumulator menggunakan multimeter FLUKE 26 III. Dari uji coba didapatkan hasil sebagai berikut. Tabel 4.12. Hasil Pengisian Akumulator Pengujian ke- Tegangan V Arus mA 1 13,69 380 2 13,71 387 3 13,40 421 4 12,87 405 5 13,44 455 6 13,27 433 7 12,60 389 8 12,57 384 9 12,90 392 10 13,44 452 Rata-rata 13,20 409,8 Dengan menggunakan hasil pengujian pada Tabel 4.12 dapat dihitung daya total yang dapat disimpan ke dalam aki. ........................................................... 4.1 Rata-rata lamanya rotor berputar dalam satu kali pijakan adalah 0,5 detik, maka dapat dihitung besarnya energi total yang dihasilkan dalam satu kali pijakan. ............................................................. 4.2 30

4.5 Penjumlahan Tegangan

Dikarenakan alat yang dibuat mengggunakan multi generator, yaitu 2 buah generator dan 1 media penyimpanan berupa akumulator kering maka hasil keluaran dari generator- generator perlu dijumlahkan terlebih dahulu. Prinsip penjumlahan tegangan DC yang digunakan adalah dengan series voltage kedua buah tegangan untuk menghasilkan tegangan dan arus DC yang lebih besar. Diketahui besarnya tegangan dan arus yang dihasilkan oleh masing-masing konverter DC-DC ditiap pijakan anak tangga dapat dilihat pada Tabel 4.12. Apabila kedua konverter DC-DC menghasilkan tegangan rata-rata sebesar 13,2 volt dan arus rata-rata sebesar 409,8 mA maka hasil seri rata-rata kedua keluaran adalah ...................................................... 4.3 dan Maka daya daya total ideal yang dapat disimpan ke dalam aki. Lamanya rotor berputar dalam satu kali pijakan adalah 0,5 detik, maka dapat dihitung besarnya energi total yang dihasilkan dalam satu kali pijakan bersama menggunakan Persamaan 4.4. 31 Apabila sekali pijakan menghasilkan energi sebesar dan kapasitas penuh akumulator adalah 60 wH menurut Persamaan 3.8, maka untuk mengisi penuh aki akan membutuhkan pijakan sebanyak.

4.6 Penyimpanan Energi

Dokumen yang terkait

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Penyimpan Energi yang TErbuang dari Panas Setrika Listrik Menggunakn Thermoelectric Generator (TEG) T1 612009045 BAB I

0 2 5

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Penyimpan Energi yang TErbuang dari Panas Setrika Listrik Menggunakn Thermoelectric Generator (TEG) T1 612009045 BAB II

0 0 10

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Penyimpan Energi yang TErbuang dari Panas Setrika Listrik Menggunakn Thermoelectric Generator (TEG) T1 612009045 BAB IV

0 0 23

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pemanfaatan Energi Kinetik menjadi Energi Listrik Menggunakan Multi Generator pada Anak Tangga

1 1 12

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pemanfaatan Energi Kinetik menjadi Energi Listrik Menggunakan Multi Generator pada Anak Tangga T1 612009054 BAB I

0 0 2

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pemanfaatan Energi Kinetik menjadi Energi Listrik Menggunakan Multi Generator pada Anak Tangga T1 612009054 BAB II

0 0 7

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pemanfaatan Energi Kinetik menjadi Energi Listrik Menggunakan Multi Generator pada Anak Tangga T1 612009054 BAB V

0 0 2

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pemanfaatan Energi Kinetik menjadi Energi Listrik Menggunakan Multi Generator pada Anak Tangga

0 1 19

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pemanfaatan Polisi Tidur Termodifikasi sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif T1 612008005 BAB IV

0 0 15

T1__BAB IV Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Alat Peraga Sistem Pemantauan Energi Menggunakan TEG (Thermo Electric Generator) dan TEC (Thermo Electric Cooler). T1 BAB IV

0 0 19