SELAMAT DATANG DI BLOG LKP TRI ARGA MUARO JAMBI JLN. LINTAS TIMUR KEL. SENGETI KEC. SEKERNAN KAB. Ma.JAMBI PROV. JAMBI

Rabu, 29 Juni 2011

Download driver notebook accer aspire one

Sengeti, 29 Juni 2011 Acer Aspire One Happy N558QppKemarin, karena teman sekantor minta tolong mau digantikan OS notebooknya. Notebook milik teman saya itu, Aspire One Happy N558Qpp warna putih. Sistem Operasi bawaannya adalah Windows 7 Starter. Produk Acer Aspire One Happy ini sangat cocok untuk Android 2.1 OS. Windows 7 Starter tidak punya fitur untuk ganti theme jadu warna pink dan ubah wallpaper, makanya dia ingin ganti OS.

Akhirnya, saya pilih untuk install Windows 7 Professional ACER Aspire One Happy N558Qpp dengan cara tanpa pake CD Boot. Kok, bisa install windows 7 tanpa CD Boot? Ya, bisalah. Setelah instalasi windows 7 porfessional selesai, ternyata notebook ACER tersebut tidak punya CD Driver. capek dech…
Jika Anda beli notebook ACER Aspire One Happy N558Qpp, maka Anda tidak akan diberikan CD Driver-nya. Jadi, harus minta bantuan om google untuk download driver notebook ACER Aspire One Happy N558Qpp ini. Sebelumnya, saya juga sudah sharing: .

Download Driver Aspire One Happy N558Qpp for Windows 7

Camera Chicony WebCam Application 1.1.184.610 (3.6MB)
VGA Intel VGA Driver 8.14.10.2117 (21.8MB)
Wireless
Atheros Wireless LAN Driver 9.0.0.173 (23.4MB)
Broadcom Wireless LAN Driver 5.60.350.6 (23.9MB)
Intel Wireless LAN Driver 5.20.1002.3 (6.1MB)
Realtek Wireless LAN Driver 2015.2.0430.2010 (17.3MB)
Bluetooth
Broadcom Bluetooth Driver 6.3.0.5450 (58.7MB)
Atheros Bluetooth Driver 6.27.0521.0301 (65.4MB)
Note: Semua driver diatas sudah dicoba di notebook ACER Aspire One Happy N558Qpp.

Selasa, 28 Juni 2011

Monitor advance digital banyak garis putih terang secara horizontal

Indikasi kerusakan :
Pada saat monitor Advance dinyalakan, gambar keluar tapi atas bawah menyempit dan banyak garis putih terang horisontal. Dan garis-garis putih horisontal ini bergetar terus.

Cara Service Monitor Advance Garis-Garis Putih Horisontal :
1. Bongkar monitor advance
2. Indikasi kerusakan diatas menunjukkan bahwa yg rusak adalah bagian vertikal. Lihat dan cek IC vertikalnya serta tegangan IC vertikalnya.
3. Kebetulan yang saya hadapi, rusaknya di IC vertikalnya TDA4864AJ. IC ini konslet sehingga menyebabkan R pengaman didekatnya terbakar.







4. Ganti IC vertikal TDA4864AJ ini, dan ....

5. Monitor siap di uji coba ....


Selamat Mencoba ,,,,:>

Monitor samsung 2/3 terblok bayangan hitam

Sengeti, 28 Juni 2011
Monitor samsung 15" dengan kerusakan sebagai berikut :
Gambar keluar tapi di setiap baris tulisan ada bayangan blok hitam yang mengikuti dengan arah menyamping ke kanan. Blok hitam ini hampir menutupi 2/3 dari layar monitor. Jadi bagian 1/3 kiri monitor nyala normal, kemudian diikuti dengan 2/3 kanan yang terblok oleh bayangan hitam.

Penyebab dan pemecahan Cara Servis Monitor Samsung 2/3 layar kanan terblok bayangan hitam :

Penyebab dari monitor 2/3 bagian kanan terblok oleh bayangan hitam adalah rusaknya ELCO REGULATOR Untuk tegangan G1 / Brightness.


Elco ini biasanya ukurannya 10-22uF/250v, dan letak elco ini adalah di dekat flyback. Kalau anda mencari di rangkaian, ELCO G1 ini akan anda temukan setelah dioda terbalik yang terhubung dengan pin G1 sekunder flyback.

Elco ini memang kelihatannya nggak rusak tapi sebenarnya cairan didalamnya sudah kering, Jadi ganti aja dengan ELCO baru / yang masih bagus.

Demikian sharing pengalaman tentang servis monitor samsung dengan kerusakan layar sebelah kanan terblok oleh bayangan hitam.

Semoga bermanfaat ......

Sabtu, 25 Juni 2011

Cara merawat kulkas

Bagaimna cara merawat kulkas supaya awet dan tetap dingin????

Bagaimna cara merawat kulkas supaya awet dan tetap dingin????
       Terkadang kita seringkali di buat bingung dengan
apa yang namanya KULKAS, jelas-jelas hari kemarin masih nyata dinginnya kok
sekarang sama sekali nggak ada pendinginan, terus bagaimana? Anda bisa
melakukan pemeriksaan sederhana bila sewaktu-waktu terjadi masalah. Berikut
beberapa masalah yang kerap muncul pada kulkas dan penyebabnya, Kulkas alias
lemari es adalah benda seperti lemari yang memiliki suhu yang dingin berfungsi
untuk mendinginkan atau mengawetkan benda-benda yang dimasukkan ke dalamnya.
Hampir setiap rumah pada masyarakat kalangan menengah ke atas memiliki benda
elektronik yang dingin menyegarkan tersebut, berikut di bawah ini :


1. Kulkas tidak menyala. Periksa apakah sambungan listriknya longgar atau
listrik padam.
2. Kulkas tidak dingin. Hal ini bisa disebabkan berbagai hal, coba periksa
pengatur suhu apakah sudah distel pada posisi yang diinginkan; kulkas terlalu
dekat ke dinding sehingga mengganggu sirkulasi udara mesin; kulkas terlalu
dekat dengan sumber panas; suhu di sekitarnya sedang panas; terlalu sering
membuka kulkas; terlalu banyak makanan yang disimpan (over-loaded); atau freon
sudah habis.

3. Kulkas mengeluarkan bunyi tidak normal. Periksa apakah posisi kulkas miring
atau ada benda yang mengganjal di bagian belakang kulkas.

4. Kulkas bau. Penyebab bau bisa berasal dari makanan dan minuman berbau
menyengat atau sudah busuk. Keluarkan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi
dan bungkus rapat-rapat makanan berbau tajam.

5. Permukaan kabinet berembun. Pastikan pintu kulkas sudah tertutup rapat.
Selain itu, embun bisa disebabkan tingkat kelembaban yang tinggi.

6. Kulkas tidak berfungsi total. Bila terjadi kerusakan parah, segera hubungi Jasa Service Kulkas yang anda percaya dan Kalau Kartu garansi masih berlaku manfaatkan kartu garansinya segera hubungi Custemer Servicenya!!. Jangan mengutak-atik mesin kulkas tanpa keahlian memadai.

Konsultasi AC


Disini anda bisa konsultasi masalah peralatan pendingin, cukup E-Mail ke :

arief@service-ac.biz

Pertanyaan anda akan kami muat di halaman ini beserta jawaban dari TIM ARIDYA SUPERVISI


Tanya:

AC saya sering mengeluarkan suara aneh dari indoor, seperti letupan kecil, tapi masih dingin, kira2 kenapa ya?
(Heriyanto, BSD)

Jawab:

Kalau suara yang timbul seperti gemericik air, itu normal, tapi untuk kasus bapak, sepertinya ada kotoran (kerak,oli,dsb), yang terdapat didalam pipa indoor, tetapi kotoran yang ada tidak terlalu banyak julahnya, sehingga AC masih dingin

(Aridya Supervisi, solusi perbaikan AC dan service AC)

Tanya:

Kulkas saya selalu tidak dingin pada malam hari, dan juga ada suara keras, kira2 kenapa ya?


Jawab:

Kemungkinan besar listrik ditempat Bapak tidak stabil (tegangan pada malam hari sangat rendah) sehingga tidak cukup untuk mengoperasikan kulkas secara normal.
Coba gunakan stabilizer yang bisa Bapak beli di toko-toko peralatan listrik, biasanya hal ini bisa membantu, sehingga kulkas bapak dapat beroperasi secara normal.

(Aridya Supervisi, solusi perbaikan AC dan service AC)


Tanya:

AC saya tidak dingin, saya sudah panggil teknisi, menurut mereka kotor, dan freon masih cukup, tetapi setelah diservice tetap tidak dingin, lagipula anginnya kecil.

Berkali-kali mereka lakukan service, tapi hasilnya sama saja, apa yang harus dilakukan untuk masalah ini?

Eko, Karawaci


Jawab:

Sepintas berdasarkan apa yang bapak jabarkan, masalah AC bapak sepertinya kotor. Tetapi kotoran sudah sangat menumpuk dan berkerak, mungkin saja selama ini perawatannya kurang baik. Masalah ini bisa diselesaikan dengan melakukan service besar, dalam artian unit indoor perlu dibongkar total, baru dilakukan pembersihan. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah yang bapak alami.


(Aridya Supervisi, solusi perbaikan AC dan service AC)



Tanya:


AC saya baru saja diservice rutin, setelah service malah tidak bisa dihidupkan dengan remotenya. Menurut teknisinya modulnya rusak, tapi saya bingung, sebelum diservice kan tidak apa-apa, apa mereka salah waktu mengerjakannya ya?

Bobby Susanto, Cikarang


Jawab:

Pak Bobby, kalau sebelumnya AC bapak normal, berarti ada yang salah pada proses pengerjaan service, bisa saja modulnya terkena percikan air, atau receiver remotenya basah. Hal ini memang sering terjadi, terutama bila teknisi tidak/kurang berhati-hati. Untuk solusi yang paling mudah, biasanya cukup dengan mengeringkan modul/ reciever dengan menggunakan hair driyer atau dijemur, tetapi bila tidak bisa juga, biasanya ada part  modul atau receiver yang harus diganti. Karena bila basah dan dihidupkan, biasanya terjadi hubungan arus pendek yang bisa menyebabkan kerusakan komponen modul atau receivernya.


(Aridya Supervisi, solusi perbaikan AC dan service AC)


Tanya:

Kulkas saya kok bunga es nya hanya sebagian ya?, 6 bulan yang lalu diperbaiki, menurut teknisinya tidak ada kebocoran, hanya mampet, dia mengganti filter lalu diisi freon lagi. Setelah itu kulkas kembali normal, tetapi 2 minggu yang lalu masa;ah itu terulang lagi. Kira-kira masalahnya sama gak ya?


Hartono, Karawaci


Jawab:


Masalah seperti ini agak sulit kalau hanya berdasarkan laporan bapak saja, akan lebih baik kalau tim kami melakukan pemeriksaan terhadap kulkas bapak, sehingga hasilnya lebih akurat. Bisa saja masalah yang terjadi 6 bulan yang lalu terulang lagi, terlebih menurut bapak teknisi hanya melakukan penggantian filter. Seharusnya untuk masalah mampet atau tersumbat, cukup banyak hal yang harus dilakukan, diantaranya, flushing evaporator dan condensor, penggantian oli compressor, pengantian filter, dan penggantian strainer. Untuk hasil terbaik, juga harus dilakukan pemeriksaan kondisi compressor, dengan melakukan semua hal itu maka sumber permasalahan dapat diketahui dengan pasti dan hasilnyapun akan maksimal. Untuk itu, alngkah baiknya bila tim kami dapat melakukan pemeriksaan lengkap pada kukas bapak.


(Aridya Supervisi, solusi perbaikan AC dan service AC)


Tanya :

Gimana cara ngatasin masalah AC yg tibaitiba berhenti dan lampu indikator operasinya berkedip-kedip,tegangan di indor dan outdor unit masih tetap 220v..

Maman, Balikpapan

Jawab :

Untuk permasalahan seperti yang dialami AC anda, dimana AC mendadak mati atau off, diiringi dengan lampu berkedap kedip, perlu kami beritahukan sebelumnya, bahwa AC memiliki proteksi yang secara otomatis mematikan unit AC tersebut bila sensor membaca adanya gangguan yang dialami oleh AC tersebut, hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih jauh, sedangkan lampu yang berkedap kedip adalah indikasi adanya kerusakan pada unit AC tersebut.

Untuk gangguan yang terjadi, kami tidak bisa memastikan, karena masalah kecil yang terjadi pada AC anda, indikasinya tetap sama, yaitu AC mendadak mati diiringi dengan lampu yang berkedip.

Bila anda memberitahukan merk,type, dan nomor seri AC anda, juga interval berkedipnya lampu pada indoor, hal itu akan lebih memudahkan kami dalam menganalisa kerusakan yang terjadi pada AC anda.

(Aridya Supervisi, solusi perbaikan AC dan service AC)


Tanya :

Dear pak,

mau tanya masalah AC split saya di bagian tubing yang kecil timbul bunga es atau ES trus AC nya gak dingin kira2 apa yah masalahnya ? makasih  .....

Dedi Rosihan Rosadi, via E-mail

Jawab :

Timbulnya bunga es pada tubing (pipa) kecil, disebabkan oleh kurangnya tekanan gas (refrigerant/freon) pada AC bapak. Hal yang paling umum terjadi adalah adanya kebocoran pada AC (untuk detail kebocoran,harus dilakukan pemeriksaan), sehingga freon berkurang. Untuk perbaikan AC tersebut, tentu saja titik kebocorannya harus diperbaiki terlebih dahulu, setelah dipastikan tidak ada kebocoran, maka dilakukan proses vacuum, yang dilanjutkan dengan pengisian ulang freon. Setelah semua hal dilakukan, maka AC bapak akan normal kembali.

(Aridya Supervisi, solusi perbaikan AC dan service AC)

Tanya :

saya punya ac split panasonic 6 buah,karena kabel nol dari pln putus imbasnya terjadi kerusakan pada fuse 2 A pada ac,setelah diganti fuse yg baru ternyata milar pada pcb ac pecah, sekarang ini saya belum dapat part tersebut.yang saya tanyakan apakah ada kemungkinan part lain yang rusak/yang perlu dideteksi sehingga saya dapat segera memperbaiki.dan bagaimana cara mendeteksi kerusakan trafo ac.terima kasih

Bp. Bobi Aldoko, Via E-Mail:
Jawab:
Sebelumnya, saya ingin mengetahui, apakah keseluruhan AC bapak mengalami kerusakan yang sama? kalau iya, saya dapat memastikan terjadi kerusakan yang cukup serius pada AC Bapak, terutama bagian Kontrolnya ( Modul). Biasanya hal ini disebabkan karena adanya tegangan lebih (melebihi 220 V) yang akhirnya merusak Unit AC tersebut. Untuk kasus Bapak, saya rasa tegangan lebih itu yang akhirnya memutuskan 1 fasa, dalam hal ini kabel nol, tetapi sebelum gangguan tersebut merusak/memutuskan kabel nol, AC bapak sudah rusak terlebih dahulu.

Untuk kerusakan pada kompresor, biasanya tidak terjadi, karena kompresor memiliki proteksi (overload), dan juga kompresor cenderung 'tahan' pada gangguan seperti ini, sepanjang tidak terjadi untuk jangka waktu tertentu dan overload masih bekerja dengan baik.

Sedangkan untuk modul kontrol, memang cenderung lebih mudah rusak akibat tegangan lebih, karena menggunakan arus lemah (DC 12 V) sehingga bila terjadi tegangan lebih, maka arus yang masuk melebihi 12 V dan akhirnya merusak modul kontrol dam memutuskan fuse.Bila setela diganti fuse, ternyata ada kerusakan lain, bisa dipastikan ada beberapa kerusakan yang terjadi pada modul kontrol tersebut, kami sarankan Bapak menggunakan jasa Teknisi ahli untuk memeriksa kerusakan yang terjadi.

Sedangkan untuk memeriksa trafo (dalam hal ini saya berasumsi trafo yang terdapat pada modul kontrol), cukup mudah bila Bapak memiliki dasar dalam bidang kelistrikan, khususnya arus lemah/elektronika.


  1. Trafo biasanya memiliki 4 kaki, 2 kaki Input, dan 2 kaki Output.
  2. Berikan arus 220 V pada kaki input trafo tersebut.
  3. gunakan volt meter untuk mengukur tegangan pada kaki output.
  4. Pastikan tegangan pada kaki output adalah 12 V dengan toleransi +/- 10% dari tegangan normal (12 V)
  5. Bila tegangan tidak mencapai atau bahkan melebihi angka tersebut, dalam beberapa kasus bahkan tidak ada tegangan sama sekali pada kaki output, maka dapat dipastikan trafo tersebut rusak.

Demikian, semoga jawaban saya dapat membantu Bapak, bila , menurut Bapak jawaban saya kurang jelas atau tidak memuaskan, saya harap Bapak dapat mengirimkan kembali E-mail kepada saya.

Terima kasih.

(Aridya Supervisi, solusi perbaikan AC dan service AC, Chiller, dan Peralatan Pendingin lainnya)

Kamis, 23 Juni 2011

Service kipas angin tidak berputar

Sengeti, 23 Juni 2011

Cara Service Kipas Angin yang Tidak Berputar dan Berdengung :

1. Bongkar kerangka kipas angin beserta baling balingnya. Serta buka baut yang mengikat kerangka gulungan/spul kipas angin secara perlahan dan hati2 jangan sampai kabel penghubung dengan gulungan terputus, karena akibatnya bisa fatal bila anda tidak bisa menemukan / menyambung kembali kabel yang putus.


2. Lepaskan bearing dari rumahnya, dan coba perhatikan apakah benar telah terjadi ke-ausan pada liner bearing tersebut jika benar, berarti bearing harus diganti. bearing ini banyak dijumpai di pasaran dan harganya pun relatif murah.




3. Setelah bearing diganti, sebelum kita menutup kembali (merakit kipas) tidak ada salahnya jika kita bersihkan semua kotoran yang menempel, caranya dengan menggunakan tiner atau bensin tapi jangan lupa sebelum dirakit harus kering dari bensin atau tiner. Yang paling utama adalah Bersihkan as kipas angin dengan kain yang bersih, kemudian berikan sedikit baby oil atau paslin (jangan terlalu banyak dan hanya asnya saja) yang terpenting permukaan as yang berhubungan langsung dengan laher/bearing terlumasi.
4. Setelah semuanya bersih dan dirangkai, kipas siap di coba.. hasilnya huftttttttt dingin bos..
Selamat mencoba semoga berhasil ya..

Selasa, 21 Juni 2011

TV Menu Service Code

Sengeti, 21 Juni 2011

TV Servis Menu
 
AIWA
Bongkar remot aslinya, tekan tombol kosong di atas tombol VolUp.
AKARI
Tekan Sleep di remot tahan >> tekan Menu di panel TV.
AKIRA
Tekan tombol AV di remote >> tekan Menu >> tekan QuickView >> tekan Mute. Pindah menu dengan Timer, mengubah nilai dengan VolUp/VolDown.
CRYSTAL
TV pada posisi standby, Tekan VolUp ditahan >> tekan VolDown, keduanya ditahan hingga TV hidup sendiri.
GOLDSTAR
Secara bersama-sama tekan Menu + VolUp + VolDown + ChDown pada panel TV.
HITACHI
hitachi/hitachi_fujian: Matikan tv dengan tombol power panel, tekan tombol AV di panel ditahan >> hidupkan TV dengan tombol power TV, tombol AV masih ditahan hingga tv menyala sendiri.
JVC
Tekan OSD/Display ditahan >> tekan Picture (VSM standard).
alternatif1: Tekan OSD/Display/Info ditahan >> tekan Mute.
alternatif2: Tekan OSD/Display/Info ditahan >> tekan Cinema/Game.
LG
flatron: Tekan OK di remot ditahan >> tekan OK di panel TV, keduanya ditahan kira-kira 5 detik.
alternatif: Tekan Menu di remot, tekan menu diremot lagi ditahan >> tekan Menu di panel TV, keduanya ditahan kira-kira 5 detik.
MERK CHINO
alternatif_1: Posisi volume pada 0/minimal >> tekan Display >> tekan VolDown di panel TV ditahan >> tekan Display lagi.
alternatif_2: Tekan Menu di remot >> tekan Menu di remot lagi >> tekan Display >> tekan Mute.
LA863328A-5028/2MD0, LC863320A-C81DC = Cari tombol kosong di remot yang tidak dipakai. Memilih dengan ChUp/ChDown, adjust VolUp/VolDown.
LC863324A-5T51, M37220M3-167SP, LC8633528B-50S8 = Masuk ke menu AutoProgram/AutoSearch, kemudian tekan berurutan 6483 untuk masuk ke service menu. Tekan berurutan 6483 lagi untuk masuk ke factory mode.
87CK38N-1H74 + TB1238 = Kurangi volume hingga 0, tekan Vol- dipanel, tahan tekan OSD/display diremot untuk masuk ke mode S. Ulangi langkah tersebut untuk masuk ke mode D. tekan Power (remot) untuk simpan/keluar.
LC863532A-5Z00 + LA76810 = Kurangi volume hingga 0, tekan Vol- dipanel, tahan tekan OSD/display diremot untuk masuk ke mode S. tekan Power (remot) untuk simpan/keluar.
M37220M3-010SP + M52340SP = Tekan Menu dipanel, tahan, tekan berurutan 6483. ChUp/Down pilih menu, VolUp/Down adjust data, power (remot) simpan/keluar.
LC863528B-51C3 = Tekan Display, tekan Mute 3 kali. Pindah halaman dengan Sleep. ChUp/Down pilih menu. VolUp/Down adjust data. Tekan Menu untuk simpan/keluar.
M37160M8-058FP + M61266(SMD) = Tekan Menu, tekan berurutan 6483. Pindah halaman dengan Mute. ChUp/Down pilih menu. VolUp/Down adjust data. Tekan Power/standby untuk simpan/keluar.
M37160M8-073FP(SMD) = Tekan Mute, tekan PP. tekan (_/__) untuk pindah halaman, tekan TV untuk keluar.
LC863328A-5Y29, 5Y28, 5Y19 = Volume posisi 0, tekan Vol- tahan, tekan 0 diremot 3 kali.
LC863528B-52K7 = Volume posisi 0, tekan menu 5 kali (masuk ke menu edit channel), pilih PROGRAM EXCHANGE, isikan 2483. Pindah halaman pakai QuickView.
LC863532B-52H8 + LA76810 = Tekan Menu, tekan berurutan 888.
LC863532B-55L1 (WCOM)= Volume posisi 0, tekan menu, tekan berurutan 6568. Pindah halaman pakai Display.
M37160M8-058FP + M61266 = Tekan Menu, tekan berurutan 6483.
TH-50J2-3RR0 = Set volume/balance sampai ke RS03, tekan Menu, tekan Mute.
alternatif_3: Tekan Menu di remot >> tekan Menu di remot lagi >> tekan QuickView >> tekan Mute.
PANASONIC
TX series: Taruh volume pada posisi minimal, taruh sleep pada 30 menit >> Tekan display ditahan >> tekan VolDown pada panel. Keluar servis menu tekan Normal di remot.
alternatif1: Taruh volume pada posisi minimal, taruh sleep pada 30 menit >> Tekan Display >> tekan display lagi ditahan >> tekan VolDown di panel. Tekan Normal di remot untuk keluar mode servis. tombol 1 dan 2 memilih halaman/grup settingan, 3 dan 4 memilih item, VolUp/Down mengubah nilai.
alternatif2: Short/konekkan sesaat pin FA1 ke FA2 atau TP8 ke ground.
PHILIPS
Tekan VolUp ditahan >> tekan ChDown. Keluar tombol StandBy/Power.
alternatif: TV pada posisi standby, tekan secara berurutan 0 >> 6 >> 2 >> 5 >> 9 >> Menu di remot.
POLYTRON/DIGITEC
TV dalam posisi standby, Tekan Menu di remot tahan hingga muncul konfirmasi password, untuk masuk ke service mode isikan 1013, untuk factory mode isikan 1014. Menyimpan dengan tombol Menu di remot.
RCA/SABA/THOMSON
Tv keadaan mati, Tekan tombol VT(tombol biru) diremot ditahan >> hidupkan tv pakai tombol power panel. catatan: untuk beberapa model, tekan tombol VT sekali lagi.
SAMSUNG
zoom_vision: TV keadaan standby, tekan berurutan di remot, P.STD >> Help >> Sleep >>Power.
plano: TV keadaan standby, tekan berurutan di remot, Display >> Menu >> Mute >>Power.
alternatif_1: TV keadaan standby, tekan berurutan di remot, Menu >> P.STD >> Mute >>Power.
alternatif_2: TV keadaan standby, tekan berurutan di remot, Mute >> 1 >> 8 >> 2 >> Power.
SANYO
alternatif: Tekan Menu diremote ditahan >> tekan VolUp di panel TV.
dynamic: Tekan Menu di panel TV, ditahan, tekan angka 1 diremot (thx. Aisy).
SHARP
expression: Hubungkan dua jumper di dekat tuner (pcb di bawah jumper dilubangi).
wonder_universe: Hubungkan sesaat dua jumper (J122 - J124).
alternatif: Matikan TV pakai tombol panel, tekan bersama-sama VolDown + ChUp pada panel, sambil ditahan hidupkan TV pakai tombol power panel.
SONY
Matikan TV dengan remot, tekan berurutan di remot, OSD/Display >> 5 >> VolDown >> Power.
alternatif: Matikan TV dengan panel tv, tekan VolUp bersama-sama dengan ChUp, hidupkan TV dengan tombol panel, tahan hingga menyala.
TCL
Tekan Display diremot ditahan >> tekan VolDown di TV, keduanya ditahan kira-kira 3 detik.
Bongkar remote dan cari tombol yang tidak di munculkan atau dihilangkan tombolnya.
TOSHIBA
Tekan Mute diremot, muncul tanda mute dilayar, tekan Mute lagi, ditahan >> tekan Menu di TV.

Bagian-bagian mesin cuci

Sengeti, 21 Juni 2011



Mesin cuci sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Cara kerja mesin cuci ini sangat sederhana dan mudah dipahami.
Mesin cuci digerakan oleh motor listrik satu fasa. Motor ini dapat bergerak dua arah untuk mengucek pakaian saat di cuci. Motor dihubungkan ke bak cuci atau agitator dengan belt dan roda pemutar (pully).
Mesin cuci ada yang pengisiannya dari depan, biasanya mesin cuci ini proses pencucian pakaian sudah otomatis mulai dari tahap pencucian sampai pengeringan. Yang kedua mesin cuci yang pengisiannya dari atas, ada yang otomatis ada juga yang tidak. Tapi pada prinsipnya cara kerja mesin cuci baik yang manual maupun otomatis hampir sama.
Cara kerja mesin cuci otomatis
Pertama pakaian kotor dimasukan kedalam drum atau bak mesin cuci. Kontrol (alat elektronik yang mengatur semua pergerakan mesin cuci) akan mendeteksi berapa berat dari pakaian (dengan mengetahui berapa beban motor), setelah berat pakaian diketahui kontrol akan mengatur level air, waktu cuci, waktu bilas, waktu pengeringan, dan membuka katup air masuk (water inlet valve). Setelah level air tercapai katup air masuk akan ditutup dan agitator mulai berputar untuk menciptakan putaran air.
Bila kontrol telah mendeteksi waktu cuci habis, motor akan berhenti memutar agitator dan katup buang pun dibuka sehingga air hasil pencucian dibuang keluar. Setelah air buangan di buang, drum tempat pakaian akan berputar untuk membuang sisa-sisa air yang ada di dalam pakain.
Setelah itu katup bilas ditutup dan katup air masuk dibuka air pun masuk ke drum mesin cuci, bila level sudah sampai katup air masuk pun ditutup dan mesin cuci pun mulai membilas. Jika waktu bilas sudah habis, maka kontrol akan membuka katup buang dan air bilasan pun keluar. Setelah itu proses pengeringan pun dilakukan dengan jalan memutar drum mesin cuci. Jika waktu pengeringan sudah habis maka mesin cuci pun berhenti secara otomatis dan proses pencucian telah selesai.
Berikut ini adalah komponen-komponen mesin cuci dan kegunaanya.
  1. Leveling feet berfungsi untuk mengatur kedataran mesin cuci agar saat mesin cuci beroperasi tidak terjadi getaran atau vibrasi.
  2. Motor berfungsi untuk memutar agitator yang akan mencuci pakaian
  3. Agitator merupakan bilah yang dapat bergerak memutar bolak balik, berfungsi untuk menciptakan pusaran air 9untuk mengucek pakaian)
  4. Drum merupakan tempat pakain kotor yang akan dicuci
  5. Lid switch berfungsi untuk mengontrol apakah tutup (lid) dalam keadaan terbuka atau tertutup. Bila tutup mesin cuci terbuka maka mesin cuci tidak bisa beroperasi, switch ini berfungsi sebagai pengaman
  6. Control dan Monitor merupakan otak dari mesin cuci. Pada mesin cuci otomatis alat ini dapat mengatur waktu pencucian, waktu bilas, level air, dan waktu pengeringan. Dengan alat ini mesin cuci akan bekerja otomatis mulai dari pakaian kotor masuk sampai kering.
  7. Water inlet valve berfungsi mengatur air yang masuk ke mesin cuci berdasarkan perintah alat kontrol
  8. Drain Hose merupakan saluran buang dari air hasil pencucian

Hukum kirchoff

HUKUM KIRCHOFF II

Jumlah aljabar tegangan dalam suatu rangkaian tertutup selalu sama dengan nol.
Perhatian:
  • Bila arus sesuai dengan arah lintasan tertutup yang diambil, maka I bertanda positif.
  • Bila arah arus berlawanan dengan arah lintasan tertutup yang diambil, maka I bertanda negatif (—).
  • Untuk gaya gerak listrik atau gglnya bila arah lintasan dari kutub positif ke kutub negatif, maka ggl (E) bertanda positif (+). Sedangkan pada seat arah lintasan dari kutub negatif ke kutub positif maka E bertanda negatif (—).
1. Diketahui : Gambar seperti di bawah :
R1 = 2 Ohm
R2 = 3 Ohm
E = 10 Ohm
Ditanya :
a.
I ?b. VAB ?

Jawab :
Diambil lintasan seperti panah,
VAB + VBC + VCD + VDA = 0
I R1 + I R2 + 0 - E = 0
I ( 2 + 3) - 10 = 0 51 - 10 = 0
I = 2 A
VAB = I R1
VAB = 2 x 2 = 4 V

2. Diketahui : Gambar seperti di bawah :
Ditanya :
I1, I2, dan I3 ?
Jawab :
Lihat Lintasan I
VAB + VBE + VEF + VFA = 0
I R1 + I R2 + 0 - E1 = 0
I R1 + ( I1 + I2 ) R3 - E1 = 0
I R1 + I R2 + I R3 - E1 = 0 I1 ( R1 + R3) + I2 R3 - E1 = 0
I1 ( 2 + 1 ) + 4 I2 - 4 = 0
3I1 + 4 I2 = 4 ……………………………….. (1)
Lihat Lintasan II
VBE + VDE + VDC + VCB = 0
I3 R3 + 0 - E2 + I2 R2 = 0
(I1 + I2) R3 + I2 R2 - E2 = 0
I1 R3 + I2 R3 + I2 R2 - E2 = 0
I1 R3 + I2 (R2 + R3) - E2 = 0
I1 + 5I2 = 6 ...................................... (2)
(1) 3I1 + 4I2 = 4I x 1I --> 3I1 + 4I2 = 4
(2) I1 + 5I2 = 6I x 3I --> 3I1 + 15I2 = 18
--------------------- -
0 - 11I2 = 14
I2 = -14 : -11 = 1,27 A
Harga I2 dimasukkan persamaan (2)
I1 + 5I2 = 6
I1 + 5 (1,27) = 6
I1 + 6,36 = 6
I1 = -0,36 A
Jadi I3 = I1 + I2 = 1,27 - 0,36 = 0,91 A

HUKUM KIRCHOFF I

Jumlah arus yang menuju suatu titik cabang, sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang itu. Biasa juga ditulis, jumlah arus disuatu titik cabang tertentu selalu sama dengan nol.
I1 = I2 + I3
1. Diketahui : Gambar seperti di bawah :
I1 = 10 mA
I2 = 7 mA

Ditanya : I3 ?
Jawab :
I1 = I2 + I3
10 = 7 + I3
I3 = 10 - 7 = 3 mA

2. Diketahui : Gambar seperti di bawah :
I1 = 15 mA
I2 = 5 mA
I3 = 8 mA

Ditanya : I4 ?
Jawab :
I1 + I2 = I3 + I4
15 + 5 = 8 + I4
I4 = 20 – 8 = 12 mA

MENGUKUR KUAT ARUS DC

Untuk mengukur kuar arus dalam suatu rangkaian harus dalam keadaan terbuka.Langkah-langkahnya sbb :
  1. Alat ini hanya dapat digunakan untuk menukur kuat arus DC saja. Kuat arus DC biasanya kecil. Karena itu alat ini hanya mencantumkan angka pengukuran sampai 500 mA.
  2. Mengukur kuat arus DC dilakukan dengan cara sambungan seri dengan alat pemakai, misalnya lampu pijar. Saklar penunjuk diarahkan pada DC mA dengan memperhatikan batas ukur. Dipilih misalnyaangka 25.
  3. Disini kita mengukur dalam keadaan hubungan terbuka. Karena itu putuskan hubungan.
  4. Tempelkan colok merah pada kutub positip (+) dan colokhitam (-) pada kutub negatip (-).
  5. Baca skala, jarum menunjuk pada angka berapa. itulah hasil pengukurannya.

CARA MENGUKUR TEGANGAN DC

Untuk mengukur tegangan DC secara prinsip tak ubahnya dengan AC . Hanya perlu diperhatikan kabel colok alat ukur harus disambung/ditempelkan pada kutub dari sumber tegangan. Langkah-langkah pengukuran, adalah sbb :
  1. Perlu diperhatikan Batas Ukur, Pencolok merah (+) dan pencolok hitam (-) , kutub positip ( + ) dan kutub negati ( - ).
  2. Arahkan saklar menunjuk ke DC Volt. Pengukuran yang dikerjakan dalam keadaan arus mengalir (pengukuran dinamis), Saklar pada angka 10.
  3. Waktu mengadakan pengukuran, colok merah (+) ditempatkan pada (+) dan colok hitam (-) ditempatkan pada (-).
  4. Yang dibaca adalah skala 0-10. Misalnya menunjuk angka 1,5 , ini artinya tegangan arus = 1,5 Volt. Kalau saklar kita arahkan pada angka 50, maka saklar yang dibaca skala 0 - 50.

CARA MENGUKUR TEGANGAN AC

Untuk mengukur tegangan AC langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
  1. Pertama-tama harus diingat bahwa apakah yang diukur itu tegangan AC atau DC
  2. Kita ukur tegangan AC.
  3. Harus diingat pula batas ukurnya. Misalnya jaringan listrik PLN 220 Volt.
  4. Saklar Batas Ukur menunjuk AC Volt, ke angka yang lebih tinggi dari batas ukur, misal ke angka 250 Volt.
  5. Tempelkan colok yang satu ke + dn yang lain ke - karena yang akan diukur arus arusnya bolak-balik.
  6. Pada waktu mengukut ini misalnya jarum penunjuk menunjuk angka 220, ini berarti tegangan PLN disitu 220 Volt. Tentu saja skala yang dipakai adalah yang batas kiri 0 dan batas kanan 250.

CARA MENGUKUR TAHANAN

Dalam mengukur tahanan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
  1. Putarlah saklar hingga menunjuk kearah Ohm meter, misalnya 1x
  2. Tempelkan pencolok + (merah) dan pencolok - (hitam)
  3. Putra knop penyetelan titik nol Ohm hingga jarum penunjuk menunjuk pada angka 0 skala
  4. Kita sudah mulai dapat mengukur tahanan. Pada waktu kita mengukur, bila jarum menunjuk angka 100, itu artinya alat yang kita ukur itu bertahanan 100 Ohm, karena ukuran perbandingan skala yang kita gunakan = 1 : 1 atau 1x nya.
  5. Kalau saklar penunjuk kita arahkan pada angka 10x, maka bila jarum menunjuk angka 100, artinya tahanan alat tersebut = 10 x 100 Ohm = 1000 Ohm.

AVO METER

AVO Meter atau sering disebut juga Multimeter, adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur:
  1. Mengukur Kuat arus
  2. Mengukur tegangan AC
  3. Mengukur tegangan DC
  4. Mengukur Tahanan Listrik

Keterangan :
Meter korektor berguna untuk menyetel jarum AVO-meter ke arah nol, saat mau dipergunakan.
  1. Range Selector Switch adalah saklar yang dapat diputar sesuai dengan kemampuan batas ukur yang dipergunakan. Saklar putar (range selesctor switch ini merupakan kunci utama bila kita menggunakan AVOmeter.
  2. Terminal + dan –Com terminal dipergunakan untuk mengukur Ohm, AC Volt, DC Volt dan DC mA (yang berwarna merah untuk + dan warna hitam untuk -
  3. Pointer (jarum Meter) adalah jarum meter adalh sebatang pelat yang bergerak kekanan dan kekiri yang menunjukkan besaran/nilai.
  4. Mirror (cermin) sebagai batas antara Ommeter dengan Volt-Ampermeter.
  5. Scale (skala) berfungsi sebagai skala pembacaan meter.
  6. Zero Adjusment adalah pengatur/penepat jarum pada kedudukan nol ketika menggunakan Ohmmeter.
  7. Angka-Angka Batas Ukur, adalah angka yang menunjukkan batas kemampuan alat ukur.
  8. Kotak Meter, adalah Kotak/tempat meletakkan komponen-komponen AVOmeter.
Di sebelah kanan saklar terdapat tanda ACV (Alternating Current Volt), yaitu VOLTMETER untuk mengukur arus bolak-balik atau aliran tukar. Batas ukur ini dibagi atas, misal 0-10 V, 0 – 50 V, 0 – 250 V, 0 – 500 V, 0 – 1000 V.

Bagian atas saklar penunjuk diberi tanda OHM dan ini merupakan batas ukur OHMMETER yang dapat digunakan untuk mengukur nilai tahanan dan baik buruknya alat-alat dalam “pesawat”. Pada bagian ini terdapat batas ukur, yaitu misal : x1, x10, x100, x 1K, x 10K.

Di sebelah kiri dari saklar terdapat tanda DCV (DIRECT CURRENT VOLT) yang merupakan bagian dari VOLTMETER, yaitu bagian yang digunakan khusus untuk untuk mengukur tegangan listrik DC. Batas ukur DCV dibagi atas, misal 0-10 V, 0 – 50 V, 0 – 250 V, 0 – 500 V, 0 – 1000 V.
Pengukuran di bawah 10 Volt dipakai batas ukur 0 – 10 V.
Bila di atas 12 Volt dan di bawah 50 Volt dipergunakan batas ukur 0 – 50 V.
Jika di atas 50 Volt di bawah 250 Volt digunakan batas ukur 0 – 250 V.
Bila di atas 250V dibawah 500V digunakan batas ukur 500 Volt.
Bila lebih dari 500 V dan di bawah 1000V digunakan batas ukur 0 – 1000 V.
Jika lebih dari itu maka tidak boleh menggunakan Volt meter secara langsung.

Di bagian bawah saklar terdapat tanda DC mA yang berguna untuk mengukur besarnya kuat arus listrik.
Batas ukur dibagi atas, misal 0 – 0,25 mA, 0 – 25 mA, 0 – 500 mA. Bila menggunakan alat ukur ini pertama-tama letakkanlah saklar pada batas ukur yang terbesar/tertinggi, kemudian di bawahnya sehingga batas ukur yang digunakan selalu lebih tinggi dari arus yang kita ukur.
Catatan :
  1. Setiap kali menggunakan AVO-meter harus memperhatikan batas ukur alat tersebut. Kemampuan alat ukur (kapasitas alat ukur) harus lebih besar daripada yang hendak di ukur. Kesalahan dalam pemakaian alat ukur AVO-meter dapat mengakibatkan kerusakan.
  2. AC Voltmeter hanya boleh dipergunakan untuk mengukur AC Volt, jangan dipergunakan untuk mengukur DC Volt. Demikian juga sebaliknya. Ohmmeter tidak boleh dipergunakan untuk mengukur tegangan listrik baik DC maupun AC Volt karena dapat mengakibatkan rusaknya alat ukur tersebut. Jadi pemakaian alat ukur harus sesuai dengan fungsi alat ukur tersebut
  3. Periksa jarum meter apakah sudah tepat pada angka0 pada skala DcmA, DCV atau ACV posisi jarum nol di bagian kiri dan skala Ohmmeter posisi jarum nol di bagian kanan.

ARUS LISTRIK DC DAN AC

Arus listrik searah dikenal dengan singkatan DC (=Direct Current). Arus ini diberi simbul =
Sesuai dengan namanya listrik arus searah itu mengalir ke satu jurusan saja dalam kawat penghantar, yaitu dari kutub positip (+) ke kutub negatip (-). Sumber arus listrik searah : Baterai, Accu, Dinamo arus searah.

Arus listrik bolak-balik biasa dikenal dengan singkatan AC (=Alternating Current). Arus ini diberi symbol
Sesuai dengan namanya listrik bolak balik mengalir kedua arah dalam kawat penghantar, yaitu dari positip (+) ke negatip (-) dan juga dari negatip (-) ke positip (+). Arus listrik ini dalam 1 detik mengalami pertukaran 50-60 kali. Perubahan sebanyak sekian kali dalam 1 detik dinamakan Frekuensi. Sumber arus listrik bolak-balik, ialah : Dinamo Arus bolak-balik, Jaringan listrik PLN.

DAYA LISTRIK

Pada bolam lampu pijar kita dapat melihat misalnya tulisan 220 Volt, 100 Watt. Ini artinya bolam lampu listrik itu akan menyala dengan baik apabila dipasang pada arus listrik yang tegangannya 22o Volt dan bolam lampu itu menggunakan daya listrik sebesar 100 Watt.
Watt disingkat dengan W , adalah satuan ukuran untuk daya listrik.
Daya listrik adalah hasil kali kuat arus dengan tegangan
Secara rumus dapat di tuliskan :
W = E x I
Keterangan :

W :  Daya listrik dalam Watt
E   :  Tegangan listrik dalam Volt
I    :  Kuat arus dalam Ampere

Contoh :
Pada sebuah solder listrik tertulis 30 Watt, 220 Volt. Hitunglah besar tahanan yang terdapat dalam solder listrik tersebut.

Jawab :

W = I x E
30 = I x 220
I = 30/220 = 0,13 Volt

I = E / R
0.13 = 220 / R
R = 220 / 0.13
R = 1692.3 Ω =

HUKUM OHM

Dari sebuah percobaan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kuat arus, tegangan dan tahanan listrik, ternyata bahwa :
1. Bila dialirkan arus listrik melalui suatu kawat penghantar tertentu :
  • diberikan tegangan yang besar, maka kuat arusnya besar
  • diberikan tegangan yang kecil, maka kuat arusnya kecil
2. Bila percobaan dilakukan dengan suatu tegangan tertentu :
  • dipergunakan kawat penghantar yang tahanannya kecil (kawat berpenampang besar), maka kuat arusnya besar.
  • dipergunakan kawat penghantar yang tahanannya besar (kawat bernampang kecil) maka kuat arusnya kecil.
Rumusan hasil percobaan tersebut adalah :
Kuat arus listrik yang mengalir dalam penghantar berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan tahanannya.
Dalam bentuk rumus dituliskan :
I = V/R atau V = I x R atau R = V / I
Yang pertama kali menemukan hubungan antara kuat arus, tegangan dan tahanan, adalah seorang yang bernama George Simon Ohm. Hasil kesimpulannya tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Hukum Ohm . Dengan hukum Ohm dapat diperhitunglan besarnya kuat arus, tegangan dan tahanan.
Ini adalah sebuah gambar diagram yang dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk perhitungan:


Keterangan :
V --> Tegangan dengan satuan Volt
I --> Arus dengan satuan Ampere
R --> Tahanan dengan satuan Ohm
P --> Daya dengan satuan Watt

Contoh :

Sebuah penghantar listrik ujung-ujungnya dipasang tegangan sebesar 9 Volt. Pada penghantar itu mengalir arus listrik dengan kuar arus 3 Ampere. Berapa besar tahan penghantar itu?

Jawab :
R = V/I = 9/3 = 3 Ohm

KUAT ARUS

Listrik Mengalir melalui penghantar. Aliran muatan-muatan listrik (elektron-elektron) tsb. disebut arus listrik. Arus listrik mengalir dari tempat yang bertegangan tinggi ke tempat bertegangan rendah melalui penghantar. Seperti halnya air, listrik itu dapat mengalir cepat dan mengalir lambat. Yang disebut:
Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui suatu penghantar.
Kuat arus listrik diberi simbol I.
Banyaknya muatan listrik yang mengalir diukur dengan satuan Coulomb.
Bila dalam 1 detik banyak muatan listrik yang mengalir sebesar 1 Coulomb maka disebut 1 Ampere per detik.
1 Coulomb per detik disebut 1 Ampere.
Jadi satuan kuat arus listrik adalah Ampere, disingkat A.
1 kA (kilo Ampere) = 1.000 A
1 mA (mili Ampere) = 0,001 A

TEGANGAN

Seperti halnya dengan air, listrik itu dapat mengalir bila ada tekanan. Karena pompa atau tekanan udara, air dapat mengalir. Air mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Semakin kuat tekanannya semakin kuat air itu mengalir. Dan listrik dapat mengalir karena adanya tekanan listrik atau tegangan listrik.
Sepotong kawat tembaga dihubungkan dengan kutub-kutub sebuah baterai. listrik mengalir pada kawat tembaga tersebut karena tegangan listrik yang disediakan oleh baterai. Baterai adalah sumber listrik. Sumber listrik yang lain adalah dinamo, aki. Tegangan Listrik diberi simbol V. Besar kecilnya tegangan listrik diukur dengan satuan Volt, disingkat V.

Ukuran yang lain :

kV (kilo Volt) = 1.000 Volt
mV (mili Volt = 0,001 Volt
Mega Volt (mega Volt) = 1.000.000 Volt

TEORI ELEKTRON

Apabila sebatang plastik/ebonit kita gosok dengan rambut, setelah itu kita dekatkan pada potongan 2 kertas yang kecil, maka tertariklah pototngan-potongan kertas tersebut. Demikian pula halnya jika sebatang kaca kita gosok dengan sutera, maka batang kaca tersebut dapat menarik potongan-potongan kertas juga. Batangan plastik maupun kaca itu dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut oleh karenanya setelah digosok tersebut menjadi bermuatan listrik. Untuk menjelaskan peristiwa ini telah disusun suatu teori yang dianggap benar. Teori tersebut adalah teori elektron, yaitu :
  1. Tiap-tiap zat terdiri atas molekul-molekul. Moekul-molekul itu masih mempunyai sifat yang sama dengan zatnya. Molekul air mempunyai sifat yang sama dengan air.
  2. Atom adalah bagian yang lebih kecil lagi. Sifat-sifat atom sudah tyidak sama dengan sifat zat aslinya. Suatu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen (zat air) dan 1 atom oksigen (zat asam). Sifat dari atom hidrogen maupun oksigen sangat berlainan dengan sifat dari molekul air maupun air. Hidrogen dan oksigen adalah gas yang apabila dicampur dan dinyalakan dapat meledak dengan hebat disertai dengan pengeluaran panas yang tinggi.
  3. Setiap atom terdiri dari atas inti yang dikelilingi oleh satu atau lebih elektron.
  4. Inti atom mengandung tenaga listrik positip (bermuatan listrik positip).
  5. elektron mengandung tenaga listrik negatip (bermuatan listrik negati).
  6. Inti terdiri atas proton yang mengandung tenaga listrik positip, dan neutron tak bermuatan listrik (netral).
  7. Pada sebuah atom yang netral (tak bermuatan listrik) muatan listrik proton-protonnya sama dengan muatan listrik elektron-elektronnya. Kenetralan tersebut dapat terjadi karena sifat muatan listrik positip dan negatip yang saling menentang dan sama besarnya menjadi terhapus.
  8. Pada setiap atom, satu atau lebih elektron-elektron berputar mengelilingi intinya dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu 300.000.000 ms.
  9. Bila karena sesuatu hal satu atau lebih elektron-elektron itu meninggalkan atomnya maka atom ini elektronnya menjadi berkurang.
  10. Bila karena sesuatu hal sebuah atom menerima satu atau lebih elektron-elektron, maka atom ini menjadi kelebihan elektron. Dengan demikian maka muatan listrik negatipnya lebih besar dari muatan positipnya. Atom yang demikian menjadi atom yang bermuatan negatip.
  11. Ada zat-zat yang elektronnya mudah pindah dari atom yang lain. Misalnya kawat tembaga, perak dsb. Zat yang mempunyai sifat demikian itu disebut konduktor (penghantar). Sedangkan zat-zat yang elektron-elektron pada atomnya sukar perpindah dari satu atom ke atom yang lain seperti ebonit, kaca dsb. Zat yang mempunyai sifat demikian itu disebut isolator (penyekat).

Dengan teori tsb sekarang dapat dijelaskan tentang peristiwa plastik digosok dengan rambut dan kaca digosok dengan sutera tsb. Adapun kaca dan ebonit dapat bermuatan listrik tsb karena ada perpindahan elektron-elektron diantara benda-benda yang digosok dan yang digunakan untuk menggosok. Karena itulah plastik maupun kaca tersebut menjadi tidak netral lagi yang kita saksikan dapat menarik potongan-potongan kertas kecil.

Mengukur kondensator / kapasitor elektrolit

MENGUKUR/MENGUJI KONDENSATOR ELEKTROLIT

Untuk menemukan baik atau rusaknya kondensator elektrolit digunakan Ohmmeter.Simbol dari kondensator elektrolit adalah :

Pengujian kondensator elektrolit dengan Ohmmeter sebaiknya dilepaskan dari rangkian pesawat. Untuk kondensator elektrolit basah dari radio tabung, listrik yang yang tersimpan di dalam kondensator tersebut harus dibuang lebih dahulu sehingga tak merusak Ohmmeter yang digunakan untuk mengujinya. Cara membuang sis tenaga listrik tersebut yaitu dengan mengadakan hubung singkat antara kaki kondensator. Setelah sisa listrik itu dibuang dari kondensator elektrolit, maka selanjutnya kita dapat menggunakan Ohmmeter untuk mengujinya.

Demikian juga sebelum mengukur kondensator elektrolit kering, sisa listrik yang tersimpan didalamnya dibuang terlebih dahulu. Sesudah itu baru diukur dengan Ohmmeter. Jika kondensator elektrolit yang hendak diukur dengan Ohmmeter belum pernah digunakan, tak perlu membuang sisa listrik pada kondensator tersebut. Jadi dapat langsung mengujinya dengan Ohmmeter.

Sifat kondensator elektrolit yang baik pada waktu diuji dengan Ohmmeter akan memberi keterangan sebagai berikut :

Mula-mula kondensator hanya menunjukkan Ohm tertentu, sesudah itu jarum penunjuk Ohmmeter turun secara cepat ke arah kiri hingga minimum seperti kedua ujung testpen Ohmmeter tak terjadi hubung singkat. Waktu yang dibutuhkan jarum penunjuk Ohmmeter turun ke bawah minimum kurang dari satu detik. Testpen Ohmmeter yang dipergunakan untuk menguji kondensator elektrolit harus dipertukarkan oleh si penguji.

Agar lebih jelas cara menguji kondensator elektrolit, perhatikan gambar di bawah :
Pada gambar di atas batas ukur Ohmmeter yang dipergunakan adalah 2.000 Ohm hingga 2 Megaohm, range selectror switch diputar ke X 1K. Pada saat kondensator elektrolit itu diuji (dites dengan testpen Ohmmeter), jarum penunjuk Ohmmeter menunjukkan Ohm tertentu misalnya 10 Ohm. dan kemudian turun secara cepat ke arah kiri Ohmmeter(minimum). Setelah itu jarum penunjuk Ohmmeter dipertukarkan arahnya dan dites pada kaki kondensator elektrolit yang sama. Hasil pengujian tersebut harus sama dengan hasil pengujian pertama kali. Keadaan demikian menunjukkan kondensator elektrolit dalam keadaan baik.

Seandainya kondensator elektrolit yang diukur dengan testpen Ohmmeter ternyata menunjukkan harga ukuran tertentu (Ohmmeter tertentu), jarum penunjuk Ohmmeter tak mau turun kembali kearah kiri Ohmmeter lagi. Jadi jarum penunjuk Ohmmeter tetap menunjukkan harga Ohm tertentu. Keadaan demikian menunjukkan bahwa kondensator elektrolit tersebut sudah rusak dan telah berubah fungsi menjadi tahanan. Kondensator elektrolit yang demikian sudah tentu tak dapat dipergunakan lagi maka harus diganti dengan yang baik (baru).

Dan seandainya pada saat menguji kondensator elektrolit, jarum penunjuk Ohmmeter hanya sebentar menunjukkan harga Ohm tertentu, kemudian turun ke arah kiri Ohmmeter dan tidak mencapai harga minimum, keadaan yang demikian menunjukkan bahwa kondensator elektrolit tersebut kurang baik mutunya. Agar pesawat yang direparasi berjalan dengan normal kembali sebaiknya kondensator tersebut diganti dengan yang baik.

Demikian cara pengujian baik atau rusknya kondensator elektrolit pasa saat reparasi pesawat radio, amplifier atau pesawat lainnya.

Berikut ini adalah tabel pengujian kondensator elektrolit dengan Ohmmeter :
Sedangkan untuk mengukur kondensator 47 uf sampai dengan 4.700 uf, range selector switch X 10 dengan batas ukur 2 Ohm sampai dengan 20 KiloOhm, hasil pengujian yang ditunjukkan harus sama dengan keterangan pada tabel. Sedangkan untuk mengukur kondensator tetap di bawah 1 uf harus digunakan Ohmmeter dengan kapasitas ukuran 20 megaOhm sampai dengan 50 megaOhm.

Kondensator tetap di bawah 1 uf yang biasanya diberi simbol :

misalnya kondensator keramik, polisester, mika, MKM, dan milar.
Cara pengujian baik atau rusaknya kondensator tersebut dengan Ohmmeter sama dengan cara pengujian kondensator elektrolit. Untuk menguji kondensator tersebut range selector switch harus diputar ke batas ukur X 10 kiloOhm (2 KiloOhm sampai dengan 20 megaOhm) atau di atas harga 20 megaOhm. Hasil pengujian mula-mula jarum penunjuk Ohmmeter menunjukkan harga tertentu, kemudian turun secara cepat ke arah kiri Ohmmeter (lamanya gerakan jarum penunjuk Ohmmeter kurang lebih satu atau beberapa detik).

Agar hasil tes dengan Ohmmeter lebih meyakinkan, dapat mengujinya kembali dengan Kapasitansimeter (alat tes khusus untuk kondensator tetap).

Mengecek kapasitor

Sengeti, 21 Juni 2011

Bagaimana Cara Periksa Capacitor ?
Jika motor pada mesin cuci anda membuat suara bersenandung, tetapi tidak jalan, periksa kapasitor. Jika kapasitor dibuka, motor tidak akan jalan.
langkah
1 Lepaskan kapasitor start dan menggunakan obeng untuk mempersingkat dua terminal dan debit listrik dari itu. (Menyentuh obeng di dua terminal / discharge kapasitor menyimpan energi).

Analog Meter
1.Set analog meter Anda pada 1k ohm.
2 Sentuh dua terminal dengan meter Anda mengarah tes ohm.
3.Reverse cara Anda menyentuh dua terminal dengan meter Anda mengarah tes ohm.
   *Jarum di meteran Anda harus ayunan ke 0 ohm dan berayun kembali ke infinity setiap kali Anda membalik memimpin ohm meteran pada kapasitor mulai..
    * Jika tidak itu, kapasitor baik.

Kapasitor

Macam-Macam Kapasitor
Jenis Kapasitor Berdasarkan Polaritasnya
Kapasitor Nonpolaritas
Kapasitor ini tidak mempunyai kaki positif dan negatif sehingga cara pemasangan pada rangkaian elektronika boleh bolak-balik. Yang termasuk kapasitor ini adalah kapasitor mika, kapasitor keramik,kapasitor kertas, dan kapasitor milar.
<span class="fullpost">




Kapasitor Polaritas
Kapasitor ini mempunyai kaki positif dan negatif, sehingga cara pemasangan pada rangkaian elektronika tidak boleh terbalik.






Variabel Condensator ( Varco )
Kondensator ini dapat diatur dengan cara memutar rotor (as) yang ada pada badan komponen.




Kondensator Trimer
Kondensator ini dapat diatur dengan cara memutar rotor (as) yang ada pada badan komponen, tetapi harus mengunakan 

obeng.



Kapasitor Berdasarkan Bahan Penyekat Konduktor ( Dielektrikum)
Kapasitor Keramik
Kapasitor Tantalum


 
Kapasitor Inti udara

Kapasiitor Elektrolit

Kapasitor Kertas

Kapasitor Mika / Milar

Kapasitor Polyester

Tipe Kapasitor berdasarkan Dielektrikum
1. Variabel Condensator ( varco )
Kondensator ini dipakai untuk tuning atau mencari gelombang radio. Jenis ini mempunyai udara sebagai dielektrikum.Kapasitor variabel mempunyai pelat-pelat yang stasioner (stator) dan pelat-pelat yang digerakkan (rotor ), biasanya terbuat dari alumunium. Dengan memutar tombol, luas plat yang berhadapan dapat diatur sehingga kapasitas kapasitor dapat diubah-obah. Dengan mengubah kapasitor frekuensi dapat distel.
2. Kapasitor Keramik
Kapasitor ini menpunyai dielektrikum keramik. Kapasitor ini mempunyai oksida logam dan dielektrikumnya terdiri atas campuran titanium-oksida dan oksida lain. Kekuatan dielektrikumnya tinggi dan mempunyai kapasitas besar sekali dalam ukuran kecil.
3. Kapasitor Kertas
Kapasitor ini mempunyai dielektrikum kertas dengan lapisan kertas setebal 0,05-0,02 mm antara dua lembar kertas alumunium.Kertasnya diresapi dengan minyak mineral untuk memperbesar kapasitas dan kekuatan dielektrikumnya.
4. Kapasitor Mika
Kapasitor ini mempunyai elektroida logam dan lapisan dielektrikum dari polysteryne mylar dan teflon setebal 0,0064 mm. Digunakan untuk koreksi faktor daya. Seperti uji visi nuklir
5. Electrolit Condensator( Elco )
Kapasitor ini mempunyai dielektrik oksida alumunium dan sebuah elektrolit sebagai elektroda negatif. Elektroda postif terbuat dari logam seperti alumunium dan tantalum tetapi sebuah elektroda negatif terbuat dari elektrolit. Tebal lapisan oksidanya adalah 0,0001. Dalam rangkaian elektronika sebagai perata denyut arus listrik
 
 
Tabel Nilai Dielektrikum
Bahan Angka dieklektrikum
Hampa 1
Udara/gas lain 1
Air suling 80
Kertas farafin 2,2
Mika 5,5-7
Porselen 5,5
Tantalum 27
Olie paranol 4,5
Olie silikon 2,8
Teflon 20
Keramik 5-100