Bab 4 : Listrik Dinamis-I - Listrik Dinamis-i : Hukum Ohm & Kirchoff - Repository UNIKOM

  

Kelas A B C D E TOTAL

  5

  61

  30

  91

12% 7% 14% 19% 48%

  44

  17

  

13

  6

  11

  33

15% 6% 18% 15% 46%

TOTAL

  15

  5

  

6

  2

  12 TK-5

  12 TK-2

  30

13% 7% 10% 20% 50%

  15

  6

  

3

  2

  4

  12 TK-3

  28 7% 7% 14% 22% 50%

  14

  6

  

4

  2

  2

  91 33% 67%

  HARI / PERTEMUAN MATERI TANGGAL

  Senin, 11 Maret

  1 Rencana Kuliah 2013 BAB I : Listrik Statis-1 (Hukum Coulomb)

  2

  18 Maret 2013

Responsi : BAB I

  25 Maret 2013

  BAB II: Listrik Statis-2 (Hukum Gauss)

  3 Responsi : BAB II

  BAB III : Listrik Statis-3 (Potensial Listrik)

  4

  1 April 2013 Responsi : BAB III QUIZ 1 (BAB I, II & III) Senin, 8 April

  BAB IV : Listrik Dinamis-1 (Hukum

  5 2013 Ohm, Rangkaian hambatan & & & Hukum Kirchoff) 6 (hari ini) Sabtu, 13 Responsi : BAB IV..... April 2013 [Sabtu, 13 April 2013, R.4521, 10- 12.15/12.15-14.30/14.30-16.45)

  BAB V : Listrik Dinamis-2 (Kapasitor &

  7

  15 April 2013 Rangkaian RC)

Responsi : BAB V

Arus Listrik Arus Listrik

  • Pada listrik statis, kita selalu membahas muatan yang diam. Pada listrik dinamik muatan dipandang bergerak pada suatu bahan yang disebut konduktor
  • Muatan-muatan yang bergerak dalam konduktor disebut elektron bebas (kecuali pada beberapa bahan di mana muatan bebas merupakan muatan positif)
  • Elektron bebas adalah elektron yang tidak terikat pada inti atom, atau elektron yang letaknya jauh dari inti sehingga hanya mendapatkan gaya tarik yang kecil saja
  • Elektron bebas ini kemudian, yang akan “mengalir” dalam bahan (kawat) apabila ada perbedaan potensial diantara dua titik pada kawat.

Cont

  • Arus listrik, menyerupai arus air di sungai, yang hanya akan mengalir jika terdapat beda potensial gravitasi (beda ketinggian) pada dua titik dalam sungai.
  • Kuat arus listrik (I) didefinisikan sebagai : “Banyaknya muatan yang mengalir dalam satu detik, sehingga secara matematis bisa dirumuskan sebagai :

  muatan (Coulomb) dQ Kuat Arus ( I)

   waktu (detik) dt

  • Satuan dari kuat arus dalam sistem Internasional (SI)

Cont

  • Arus bisa dihasilkan dari berbagai macam sumber, bahkan ada hewan yang mampu menghasilkan arus listrik. Dalam elektronika arus bisa ”dihasilkan” dari sumber tegangan (power supply).
  • Arah dari arus listrik berlawanan dengan arah mengalirnya elektron, ketentuan arah arus ini hanyalah merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan sebelum diketahui bahwa penyebab utama timbulnya arus listrik adalah partikel bermuatan negatif (elektron bebas).

  R

Berapa cepat arus mengalir?

  • Dalam sebuah bahan misalnya tembaga, pada 300 K
  • 29 memiliki jumlah elektron bebas n = 10 buah setiap meter kubi
  • Elektron bebas bergerak sangat acak dan bertumbukan
  • 6 satu sama lain dengan kecepatan rata-rata v = 10 m/s (satu juta meter tiap detik
  • Waktu antar tumbukan satu dengan yang lainnya yang -14 detik.

  dialami sebuah elektron  berkisar atara 3x10 Sebuah waktu yang sangat pendek.

  • Jika kita memberikan medan listrik pada kawat tembaga misalnya, maka elektron-elektron sesuai dengan hukum elektrostatik yang pernah kita bahas, akan mengalami gaya Coulomb sebesar :

Cont

  • Akibatnya elektron akan mengalami percepatan mengikuti hukum Newton :
  • Jika waktu antar tumbukan adalah , maka kecepatan tumbukan (atau kecepatan drfit) adalah :
  • Jika kita substitusikan a dari persamaan (4) dan F dari persamaan (5), maka dihasilkan : e

  m F a

     a v d

  E q

Cont

  q E e vd   m

e

  • V d merupakan kecepatan arus listrik (drift velocity).
  • Kita akan menghitung seberapa besar kecepatan elektron pada arus listrik ini. Misalkan kita memiliki kawat tembaga sepanjang l = 10 meter, dan pada ujung-ujungnya kita berikan beda potensial V sebesar

  10 Volt. Dengan demikian medan listriknya dapat kita hitung melalui :

  V E

  1 Volt / m

   

Cont

  • 30
    • Karena massa elektron sekitar 10 kg dan muatannya 1,6 -19 x10

  C, maka jika hitung v pada kawat tembaga : d 19 ) ( , x 1 6 10 ( )

  1 14 v   ( x 3 10 ) d

30

  10 3  5 10 x m/ s

  • Kecepatan yang sangat rendah dan tidak diduga sebelumnya
  • 6 bukan ? mengingat kecepatan elektron sendiri adalah 10 m/s.

      Sehingga untuk menelusuri kawat 10 meter, elektron -3 memerlukan waktu 10/(5x10 ) = 2000 detik atau sekitar setegah jam !! jauh lebih lambat dari seekor kura-kura

    Hambatan (R) Hambatan (R)

    • Ketika “mengalir” dalam suatu kawat konduktor, elektron berhadapan/mengalami rintangan dari molekul-molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut, sehingga mengalami aliran arus listrik mengalami semacam hambatan.
    • Seberapa besar hambatan ini dinyatakan dengan resistansi

      (hambatan) yang disimbolkan dengan R. Satuan dari hambatan dalam SI adalah ohm. Besarnya resistansi suatu bahan atau konduktor dengan luas penampang A dan panjang l serta hambat-jenis (resistivitas)  adalah :

      l l

    Cont

    • Resistivitas merupakan sifat dari medium. Zat dengan sifat konduktivitas yang baik memiliki resistivitas yang sangat kecil, sedangkan zat yang bersifat isolator sebalikya.

      Data beberapa sifat konduktivitas dan resistivitas Bahan Sifat Konduktivitas Konduktivitas Resistivitas R 8 -8 -2 Konduktor Baik

       10

       10

      10 Cu, Ag, Au

    • -12 -16
    • 12 16 20 Kaca, Plastik Isolator Baik 10 -10 10 -10

        10

      Cont

      • Resistansi juga merupakan fungsi dari temperatur

        (dipengaruhi temperatur) dengan rumusan sebagai berikut :

        dengan :

        ) T (T R α R R o o o

        

          

      • – R = resistansi pada temperatur T – Ro= resistiansi pada temperatur To (temperatur kamar)   =koefisien temperatur resistansi
        • Bagaimana perubahan resistansi terhadap temperatur dapat dilihat pada kurva berikut :

      Cont

      • Berikut ini data resistivitas untuk beberapa bahan pada temperatur o kamar (berkisar 20

        C) : Bahan

         (m)(1/K) -8 -3 Alumunium 2,8 x 10 3,9 x 10

      • -8 -3 Besi 10 x 10 5,0 x 10
      • 15 Belerang 1 x 10 10 14 Kaca 10 -10 8 14 Kayu 10 -10 13 16 Karet 10 -10 3 -3 Karbon 3,5 x10 -0,5 x 10
        • -8 -3 Perak 1,6 x 10 3,8 x 10 -7 -3 Tembaga 1,7 x 10 3,9 x 10 -8 -3 Timah 22 x 10 4,3 x 10
        • Cont

          • Dalam rangkaian listrik komponen yang digunakan sebagai hambatan adalah resistor yang biasa dilambangkan dengan garis zigzag
          • Besarnya nilai resistansi dalam sebuah resistor biasanya ditunjukan oleh cincin-cincin warna yang terdapat pada badan resistor tersebut, pada umumnya sebuah resistor memiliki 4 cincin, meskipun kadang terdapat 5 cincin atau bahkan 6 cincin. Namun di sini kita pakai resistor 4 warna. Warna-warna tersebut adalah kode-kode yang manunjukan besaran-besaran tertentu seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

          Cont. Warna Cincin ke-1 (digit pertama) Cincin ke-2 (digit kedua) Cincin ke-3 (pengali) Cincin ke -4 (toleransi) Hitam

            1 Coklat

            1

            1 10 1 % Merah

            2 2 100 2 % Jingga

            3 3 1000 Kuning

            4 4 10000 Hijau

            5 5 100000 Biru

            6 6 1000000 Ungu

            7 7 - Abu-abu

            8 8 - Putih

            9 9 - Emas - - 0,1 5 % Perak - - 0,01 10 %

            Cont. merah biru

          kuning emas

          Hukum Ohm Hukum Ohm

          • Kita telah mengenal tiga besaran dalam listrik dinamik, yakni kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan, atau I, V, dan R.
          • Bagaimanakah hubungan ketiga besaran tersebut?
          • George Simon Ohm (1789-1854) merumuskan hubungan antara kuat arus listrik (I), hambatan (R) dan beda potensial (V) yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm yang penurunannya sebagai berikut :

          • • pandanglah sebuah kawat konduktor dengan panjang l dan luas penampang A Cont. • karena dl adalah jarak yang ditempuh elektron dengan kecepatan V l • Karena berbentuk silinder volume dari dV adalah : d dengan waktu 1 detik maka :

            dV A dl dV A dl

            

           

          Cont

          • Dengan demikian volume perdetik:
          • Sehingga banyaknya muatan yang mengalir pada dV setiap detik adalah
          • jika kita substitusikan persamaan persamaan untuk v d , maka diperoleh
          • • yang berada dalam kurung pada persamaan di atas merupakan

            sifat bahan dan sering disebut konduktivitas , sehingga :

            d A v dV

            

           

          e d

            

          A q n v

            I

               

            AE

          m

          n q

            I e 2 e    

               

             

          Cont

            AE

            I  

          l

          AV

          • karena E=V/l, maka
          • karena konduktivitas  merupakan kebalikan dari resistivitas  (=1/), maka persamaan di atas menjadi
          • bagian di dalam kurung dari persamaan di atas kita ketahui sebagai R (resistansi), sehingga :

            I

                

               

            

          A

          l

            

          V

          I

          Cont

          • Persamaan ini tidak lain merupakan hukum Ohm.
          • Jika digambar dalam grafik, maka dihasilkan:

            R

            V I RI V

            V R= tan  ohmik Non-ohmik

            Ilustrasi Hukum Ohm

            

          Rangkaian Hambatan

          Rangkaian Hambatan

          • Rangkaian hambatan diperlukan untuk berbagai tujuan, diantaranya:
            • – Memperkecil arus
            • – Memperkecil tegangan
            • – Memperoleh nilai R yang diinginkan

          • Secara umum, rangkaian hambatan (dan rangkaian pada umumnya) dapat dibagi dua kategori, yakni:
            • – Rangkaian Seri – Rangkaian Paralel

          • Seringkali resistor dikombinasikan antara seri dengan paralel

          Rangkaian Seri

          • Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak memiliki percabangan
          • Hambatan total/ekivalen/pengganti dari rangkaian seri:

            R 2 R 4 R 3 R 5 R 1 R TOTAL = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R 5

          Rangkaian Paralel

          • Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki percabangan sebagai berikut
          • Hambatan total/ekivalen/pengganti dari rangkaian seri

            R 1 R 2 R 3

            3 2 1 TOTAL R

            1 R

            1 R

            1 R

            1   

            ......... R R R R R R ....... R R R R R 2 1 3 1 3 2 4 3 2 1 TOTAL

                   

            

          Pembagi Arus & Tegangan

          • Rangkaian paralel disebut juga rangkaian pembagi arus
          • Sedangkan rangkaian seri disebut dengan rangkaian pembagi tegangan

            V A

            V B

            V C

            I I A

            I B

            I C

          Contoh:

            Perhatikan sebuah rangkaian berikut :

            I 1 R R R

            I 1 2 4 I 2 R 3 E

            Jika diketahui R =R =2 ohm, R =R = 4 ohm, 1 2 3 4 hitunglah arus yang mengalir dalam R (I ) dan R (I ), 2 1 3 3 serta E = 22 Volt.

          Hukum Kirchoff Hukum Kirchoff

          • Tidak semua rangkaian bisa dianalisis hanya menggunakan hukum Ohm, misalnya rangkaian berikut:
          • Metoda lain untuk menganalisis rangkaian adalah menggunakan hukum Kirchoff

            Hukum I Kirchoff

          • Hukum pertama Kirchoff didasari oleh hukum konservasi energi yang menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertutup, tegangan yang diperoleh dan tegangan yang berkurang haruslah sama besar.

          Cont

          • Pada rangkaian di atas, karena loop (kurva melingkar) searah dengan arus, ketika loop melewati E maka terjadi pertambahan potensial, namun saat melewati R yang terjadi penurunan potensial karena adanya hambatan sehingga berlaku :

            E

            I R   

          • Misalnya jika terdapat dua loop pada rangkaian seperti di bawah :

          Cont

            Maka pada loop 1 :

            1

            1

            2

            2

            1

            3 E - I R - I R - I R = 0

            pada loop 2 :

            3

            4

            3

            5

            3

            6

            2

            2

          • I R – I R - I R + I R = 0

          Hukum Kirchoff 2

          • Kuat arus I yang masuk dalam suatu titik percabangan A sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan B :
          • Berlaku:

            3

            2 A 1 B

            I I

            I I

            I    

          Contoh:

          • Hitunglah arus mengalir

            yang

          pada tiap hambatan R1, R2,

          R3, R4 dan R5 yang masing-

          masing nilainya 2 ohm, 2 ohm,

          4 ohm, 2 ohm, 4 ohm pada

          rangkaian berikut jika E1 = 8 V dan E2 = 10 V