Induktans [Compatibility Mode]

36
Induktans

Transcript of Induktans [Compatibility Mode]

Page 1: Induktans [Compatibility Mode]

Induktans

Page 2: Induktans [Compatibility Mode]

Menu hari ini:

� Induktansi & Energi Magnetik

� Material Magnet

2

� Material Magnet

Page 3: Induktans [Compatibility Mode]

Hukum Faraday tentang Induksi

3

Perubahan fluks magnet

menginduksi GGL

Lenz: Induksi melawan perubahan

Page 4: Induktans [Compatibility Mode]

Cara untuk Menginduksi GGL

4

Kuantitas yang dapat berubah terhadap waktu:

1. Nilai/besar B

2. Luas A yang dilingkupi loop

3. Sudut θ antara B dan normal loop

Page 5: Induktans [Compatibility Mode]

• Induktansi

5

• Induktansi

Page 6: Induktans [Compatibility Mode]

Induktansi Bersama

Perubahan fluks pada koil 2 sebanding dengan

perubahan arus pada koil 1

6

Konstanta kesebandingannya M21 dinamakan induktansi

bersama

Page 7: Induktans [Compatibility Mode]

Induktansi BersamaKebalikannya:

7

Page 8: Induktans [Compatibility Mode]

Problem !Carilah induktansi bersamanya (R1 > R2)!

Jawab:

8

M hanya bergantung

pada faktor geometri

Page 9: Induktans [Compatibility Mode]

Transformator

9

Ns > Np: step-up transformator

Ns < Np: step-down transformator

Page 10: Induktans [Compatibility Mode]

Transmisi Daya Listrik

10

Daya yang hilang dapat direduksi jika ditransmisikan pada tegangan tinggi

Page 11: Induktans [Compatibility Mode]

Contoh: Jalur Transmisi

Rata-rata 120 kW daya listrik dikirim dari sebuah pembangkit listrik. Jalur transmisi memiliki

hambatan total 0.40 Ω. Hitunglah daya yang hilang jika daya dikirim pada (a) 240 V, dan (b)

24,000 V.

11

Page 12: Induktans [Compatibility Mode]

Induktansi DiriSebuah koil dialiri arus listrik.

Arus konstan!

Arus berubah thd waktu!

12

Secara fisis, Induktansi L adalah ukuran dari sebuah “resistansi”

induktor untuk merubah arus; semakin besar L, semakin kecil laju

perubahan arus.

Page 13: Induktans [Compatibility Mode]

Menghitung Induktansi Diri

13

1. Asumsikan arus I mengalir

2. Hitung B akibat adanya I tersebut

3. Hitung fluks akibat adanya B tersebut

4. Hitung induktansi dirinya

Page 14: Induktans [Compatibility Mode]

Problem: SolenoidHitung induktansi diri L dari sebuah solenoid (n lilitan per meter, panjang l, radius R)

INGAT:

1. Asumsikan arus I mengalir

2. Hitung B akibat adanya I tersebut

3. Hitung fluks akibat adanya B tersebut

N Φ L ====

14

3. Hitung fluks akibat adanya B tersebut

4. Hitung induktansi dirinya I L ====

Page 15: Induktans [Compatibility Mode]

Sifat Induktor

15

Induktor dengan arus yang konstan tidak berarti apa-apa (tidak

berpengaruh)

Page 16: Induktans [Compatibility Mode]

GGL Balik

16

Page 17: Induktans [Compatibility Mode]

Induktor dalam RangkaianInduktor: Elemen listrik yang dapat menunjukkan induktansi diri

Simbol:

Ketika dilalui arus:

17

Ketika dilalui arus:

Induktor tidak menyukai perubahan, tetapi menyukai keadaan stabil (steady). Kebalikan

Kapasitor!

Page 18: Induktans [Compatibility Mode]

Rangkaian LR

18

Page 19: Induktans [Compatibility Mode]

Solusi persamaan di atas ketika saklar ditutup pada t = 0:

Rangkaian LR

19

Konstanta waktu

Animasi 9.1

Page 20: Induktans [Compatibility Mode]

Rangkaian LR

20

t=0+: Arus mencoba untuk berubah. Induktor bekerja sekeras mungkin untuk

menghentikannya

t=∞: Arus stabil (steady). Induktor tidak berpengaruh.

Page 21: Induktans [Compatibility Mode]

Rangkaian LR

21

t=0+: Arus mencoba untuk berubah. Induktor bekerja sekeras mungkin untuk

menghentikannya

t=∞: Arus stabil (steady). Induktor tidak berpengaruh.

Page 22: Induktans [Compatibility Mode]

Problem: Rangkaian LR

22

1. Kemanakah arah arus sesaat setelah batrei dilepas (pada t=0+)?

At t=∞?

2. Tulis persamaan diferensial untuk rangkaian di atas!

3. Pecahkan dan plot I vs. t dan voltmeter vs. t

Animasi 9.2

Page 23: Induktans [Compatibility Mode]

Energi dalam Induktor

23

Page 24: Induktans [Compatibility Mode]

Energi Tersimpan dalam Induktor

24

Batrei Penyuplai Resistor Disipasi Induktor

Penyimpan

Page 25: Induktans [Compatibility Mode]

Energi Tersimpan dalam Induktor

25

Dimanakah energi di simpan?

Page 26: Induktans [Compatibility Mode]

Contoh: Solenoid Solenoida ideal, panjang l, radius R, n lilitan/sat.panjang, arus I:

26

Rapat Energi Volume

Page 27: Induktans [Compatibility Mode]

Rapat Energi

Energi disimpan dalam medan magnet!

: Rapat Energi Magnet

27

: Rapat Energi Listrik

Page 28: Induktans [Compatibility Mode]

Problem: Kabel Koaksial

Radius dalam: r = a

Radius luar: r = b

28

1. Berapa besar energi yang tersimpan per satuan panjang?

2. Berapa induktansinya per satuan panjang?

Selesaikan HR hal 407 no. 26 dan hal

408 no. 37

Page 29: Induktans [Compatibility Mode]

Baca:

29

Baca:

Material Magnetik

Page 30: Induktans [Compatibility Mode]

Riview: Dielektrik Polar

30

Polarisasi Dielektrik melemahkan

Medan Listrik!

Page 31: Induktans [Compatibility Mode]

Para/Ferromagnetisme

31

Adanya medan magnetik luar B0 cenderung untuk mensejajarkan momen magnetik

atom

Page 32: Induktans [Compatibility Mode]

Para/Ferromagnetisme

32

Momen yang searah menguatkan medan magnet B

Bandingkan dengan:

Page 33: Induktans [Compatibility Mode]

Para/Ferromagnetisme

33

Paramagnet: B0 hilang, momen magnet acak

Ferromagnet: B0 hilang, sebagian tetap terarah

Diamagnet?

Page 34: Induktans [Compatibility Mode]

Vektor Magnetisasi

34

Diugunakan untuk mendefinisikan “Magnetisasi” dari material:

Page 35: Induktans [Compatibility Mode]

Histeresis pada FerromagnetMagnetisasi M dari sebuah material ferromagnetik material bergantung pada history

dari bahan

35

Magnetisasi tetap meskipun B0 hilang !!!

Page 36: Induktans [Compatibility Mode]

Tugas 8Sudah dapat diakses di e-learning

36

Sudah dapat diakses di e-learning