Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro - Fakultas Teknik UM
Not a member yet
    334 research outputs found

    Sistem Pencegahan Flooding Data pada Jaringan Komputer

    No full text
    ABSTRAKSI   Suhadak , Akhmad.  Purnomo , Arief. 2009. Sistem Pencegahan Flooding Data pada Jaringan Komputer. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pebimbing: Drs. Slamet Wibawanto, M.T. dan Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.   Kata Kunci: Sistem server, Flooding Data, Jaringan Komputer, Traffic LAN Suatu serangan ke dalam server jaringan komputer dapat terjadi kapan saja, baik pada saat administrator sedang bekerja maupun tidak. Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem pertahanan didalam server itu sendiri yang bisa menganalisa langsung apakah setiap paket yang masuk tersebut adalah data yang diharapkan ataupun data yang tidak diharapkan. Kalau paket tersebut merupakan data yang tidak diharapkan, diusahakan agar komputer bisa mengambil tindakan yaitu dengan mengeblok atau memblokir IP asal paket tersebut. Pemodelan suatu sistem yang digunakan untuk mengatasi flooding data pada suatu jaringan. Sistem ini membuat suatu firewall yang aktif yang dapat mendefinisikan setiap data yang masuk ke dalam server, apakah data yang datang itu merupakan sebuah data flood atau data yang diperlukan oleh user. Pemodelan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7 dan dalam lingkungan jaringan komputer berbasis IP address Local Area Network. Flooding data yang terjadi hanya bisa dicegah sampai titik server saja, dan hanya bisa mencegah data masuk kedalam jaringan yang bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Akan tetapi proses pengiriman data oleh pelaku flooding masih tetap berlangsung tanpa bisa dihentikan, sebagai akibat pengiriman data yang terus menerus itu tentunya traffic yang ada akan mengalami kelambatan, sehingga masih diperlukan suatu sistem untuk menyempurnakan sistem ini dengan menambahkan sutu komunikasi dari server ke server. Dalam hal ini hubungan server lokal ke server yang lebih tinggi. Tujuan komunikasi ini adalah untuk mengadakan pemblokiran IP pada server yang lebih tinggi sehingga gangguan yang ada lebih bisa dikurangi lagi. Traffic di jaringan lokal akan kembali normal karena data yang sebelumnya datang sudah diblokir ditingkat lebih atas

    kWh METER DIGITAL DENGAN OUTPUT DISPLAY RUPIAH

    No full text
    ABSTRAK   Mukti, Abdurrohman. 2010. kWh Meter Digital Dengan Output Display Rupiah. Tugas Akhir, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Drs. Suwasono, M.T.   Kata Kunci: kWh meter, Sensor, Mikrokontroler, LCD, Biaya listrik. kWh meter merupakan alat ukur pemakaian energi listrik yang sudah umum dipakai oleh pelanggan listrik. Pelanggan listrik tersebut melingkupi berbagai instansi maupun perumahan, baik rumah tangga, gedung perkantoran, industri dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi listrik sangat tinggi terlebih sekarang semakin banyak pendirian bangunan rumah-rumah atau gedung baru yang tentunya akan menambah jumlah kebutuhan listrik. kWh meter yang masih umum digunakan sekarang adalah kWh meter analog. kWh meter digital sudah ada namun pemakaianya belum tersebar pada lapisan masyarakat. Pada perancangan kWh meter digital dalam Tugas Akhir berikut merupakan pengembangan dari kWh meter yang sudah ada sebelumnya. kWh meter digital yang sebelumnya masih menggunakan sensor untuk mendeteksi putaran piringan pada kWh meter analog, atau masih mengunakan trafo arus dan resistor shunt untuk mendeteksi arus, namun perancangan kWh meter berikut menggunakan sensor arus ACS712 dengan Hall efect. Sensor arus ACS712 tersedia dalam bentuk chip kecil  dan mampu mendeteksi arus mencapai maksimal 5 ampere. Sedangkan rangkaian lain yang digunakan adalah rangkaian mikrokontroller AVR Atmega8, RTC DS1302, keypad 4x4 dan layar LCD M1632. Pinsip kerja dari kWh meter digital yaitu: Proses awal dimulai dengan mendeteksi arus yang berasal dari jala-jala listrik. Lalu sinyal keluaran dari sensor arus akan berubah menjadi tegangan DC dilanjutkan masuk ke ADC mikrokontroller untuk dikonversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal digital tersebut lalu diproses oleh mikrokontroler dan ditampilkan ke LCD berupa nilai energi listrik, disertai biaya pemakaiannya, jam dan tanggal pemakaian. Hasil dari pengukuran pada beban 40 watt dan 100 watt didapatkan bahwa alat ini sudah dapat berjalan dengan baik yaitu dengan berubahnya nilai daya listrik tiap menitnya. Setiap terjadi perubahan daya akan diikuti oleh perubahan tarif  listriknya. Nilai tarif yang diperoleh sudah sesuai dengan nilai daya yag ditunjukan dikalikan TDL yang ditetapkan oleh PLN, dalam hal ini yaitu Rp 900. Alat ini akan memberikan kemudahan bagi pelanggan listrik. Karena pihak pelanggan langsung dapat mengetahui berapa biaya energi pemakaian listriknya dalam suatu waktu tertentu. Untuk melihat biaya pemakaian energi listrik  tidak harus menunggu sampai akhir bulan. Jadi setiap peningkatan  jumlah daya maka biaya listrik juga akan ikut meningkat. Hal ini akan memberi kemudahan bagi petugas PLN dalam mencatat biaya listrik pelanggan, begitu halnya bagi pihak pelanggan akan mempermudah dalam pembacaan kWh meternya

    Implementasi Pengendali Kecepatan Motor DC pada Mobil Listrik

    No full text
    ABSTRAK     Khoirul, Qifhana. 2010. Implementasi Pengendali Kecepatan Motor DC pada Mobil Listrik. Tugas Akhir, Jurusan Diploma Tiga Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Sujito, S.T., M.T.     Kata Kunci: Motor DC, chopper dc-dc, Step Down Converter, Step Up Converter   Mobil listrik merupakan mobil yang energi penggeraknya tanpa menggunakan bahan bakar, energi yang digunakan adalah baterai. Dalam pengendali mobil listrik menggunakan chopper DC-DC, yang pengaturannya mengatura nilai tahanan pada controllernya. Dengan mengatur nilai tahanannya pada kontrol, maka akan menghasilkan kecepatan pada mobil listrik. Macam mobil listrik ada 4 macam: (1) Mobil Listrik Batterai Operate, (2) Mobil Hybrid, (3) Mobil tenaga surya atau tenaga matahari, (4) Mobil Fuel Cell. Mobil listrik yang digunakan damal tugas akhir ini adalah termasuk mobil listrik tenaga surya sell. Mobil yang komponen utamanya adalah panel surya, battery, chopper DC/DC, dan motor DC. Daya masukan dari proses DC-DC tersebut adalah berasal dari sumber daya DC yang biasanya memiliki tegangan masukan yang tetap.Dalam tugas akhir ini pengubahan tegangan secara chopper dengan pengaturan tegangan secara variabel, yaitu dengan tegangan masukan yang tetap kemudian dapat di ubah-ubah tegangannya. Pada alat pengatur kecepatan motor DC ini menggunakan tegangan masukan 48 volt dapat di atur sesuai kebutuhan. Step Down converter (penurun tegangan DC-DC) mengubah nilai tegangan masukan ke nilai tegangan keluaran yang lebih rendah. Pada rangkaian step down converter komponen elektronika yang digunakan adalah mosfet, yang digunakan sebagai saklar atau swiching. Sedangkan dengan pangaturan step up converter mengubah nilai keluaran yang lebih tinggi dengan nilai masukan. Sama seperti step down, pada rangkaiannya digunakan komponen elektronika yaitu mosfet. Selain pengaturan dengan menaikan dan menurunkan tegangan, chopper DC-DC juga mengubah arah putaran motor DC, yaitu dengan cara menggunakan relay. Dalam tugas akhir ini adalah dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan kecepatan motor DC untuk menghasilkan kecepatan yang sesuai, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan mobil listrik: (1) Pemilihan Motor DC, (2) beban pada mobil listrik, dan (3) Medan yang dilalui mobil listrik. Berdasarkan hasil Tugas Akhir ini, disarankan agar dilakukan pengembang­an alat dengan pengendali putaran motor dc yang menggunakan controller dengan mengatur mengatur tegangan variabel pada motor DC dengan pengereman dinamika

    PEMBUATAN MODUL PRAKTIKUM PROSES SINKRONISASI KERJA PARALEL GENSET DENGAN PLN

    No full text
    ABSTRAK   Putro, Prakoso. 2010. Pembuatan Modul Praktikum Proses Sinkronisasi Kerja Paralel Genset dengan PLN. Tugas Akhir, Jurusan Teknik Elektro. Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) M. Rodhi Faiz, S.T., M.T.   Kata kunci: Sinkronisasi generator,Paralel generator,Modul Praktikum. Praktikum sinkronisasi kerja paralel genset mutlak perlu diberikan kepada mahasiswa D3 teknik elektro. Akan tetapi karena alat yang sudah tersedia di Jurusan Teknik Elektro UM kurang memadai untuk dapat dijadikan praktikum sinkronisasi paralel antara genset dengan PLN maka perlu dibuat modul praktikum tentang sinkronisasi agar dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep dari sinkronisasi kerja paralel genset dengan PLN. Adapun metode perancangan yang dilakukan meliputi Desain Rangkaian Modul Praktikum Sinkronisasi dan Desain Panel Modul Praktikum Sinkronisasi. Prinsip kerja dari modul praktikum ini adalah menggunakan sinkroskop lampu gelap terang.. Modul praktikum ini juga menggunakan voltmeter, dan frekuensimeter untuk mengetahui apakah tegangan dan frekuensi sudah sama atau belum. Hasil dari percobaan tersebut antara lain: (1)Modul praktikum ini dapat memantau tegangan dan frekuensi keluaran dari generator maupun PLN dengan baik. (2)Dapat menunjukkan kondisi sinkron pada sumber PLN dengan PLN. (3)Masih belum dapat melihat kondisi sinkron antara generator dengan PLN Dari hasil yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan : (1)Untuk mensinkronkan antara genset dan PLN tegangan, frekuensi, dan sudut fasanya harus sama. (2)Pada pengujian menggunakan sumber PLN – generator parameter tidak dapat seperti pada keadaan sinkron karena listrik keluaran dari generator kurang stabil. Keadaan sinkron didapat ketika pengujian menggunakan sumber PLN – PLN. (3)Butuh peralatan proteksi yang memadai apabila ingin mengkoneksikan genset dengan PLN karena sumber dari generator tidak stabil

    0

    full texts

    334

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro - Fakultas Teknik UM
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇