Follow elsaayolanda on Twitter

Tuesday, March 18, 2014

Hari Nano-Nano

Olla fellas! Akhirnyaaaa. . . gue nulis blog lagi. Penyebabnya simpel aja sih. Just because si wenny (red: temen kos) nanya, "Sa, kamu ga nulis-nulis blog lagi? Dulu kan kamu suka nulis cerita-cerita gitu kan?" *eng ing eeeeeng* Ko dia bisa tiba-tiba inget dan ngomong gitu ya? Hahah, tapi dalem hati mikir (kaya hati bisa mikir aja -_-), bener juga siiiih. Udah lama pengen nulis blog tapi ga dilakuin. Padahal udah banyak cerita yang pengen ditulis. Jadi karena itulah akhirnya niat yang tadinya hanya sekedar niat bisa jadi kenyataan sekarang. Kadang-kadang kita emang cuma butuh simple trigger or little reminder buat memulai sesuatu ;)
and this story will not be provided in English or even Bahasa Indonesia, but in "My Own Language". Here we go. . .

Kalo biasanya gue udah menduga kalian akan bisa nebak isi cerita ini dari judulnya, kali ini gue ga yakin kalian bisa tau langsung. (maaf, bukan bermaksud underestimate terhadap kapasitas otak anda, wkwk :p). Tapi emang bener kaaan? Kalian belum tau maksud judulnya apa. Jadi begini nih, dimulai dari siang-siang gu, wenny dan faiz kuliah TLPP. Pas udah nyampe ke kelas, eh baru diumumin di sana kalo kelasnya hari ini kosong. Kuliah penggantinya Sabtu jam 8.50 HELLOOOO! Mahasiswa mana yang sabtu ceria alias malam minggunya rela direnggut begitu sajahh untuk kuliah? even, yang jomblo sekalipun (kaya anda-anda ini yang baca misalnya...). Oke, kita bertiga pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Di kampus, di depan gedung C lebih tepatnya, gue ketemu sama Mr. D. . . *ehem* hanya gue dan Wenny yang tau. hahaaay :p Orang itu udah lama kita omongin karena gue yang pengen ketemu tapi belakangan ini Wenny mulu yang ketemu *envy*. Pas udah sampe di kos, temen gue sms kalo jadi ada kelas, ternyata dosennya dateng. Emang sih dosennya beda dengan yg jadwalin kuliah pengganti tadi. But, what the??? Ahhh langsung lah kita bertiga balik ke kampus as soon as we can! Eh pas udah di kampus, dapet sms lagi kalo kita 'ga usah dateng karena dosennya baru aja keluar'. Pfffftt.. Iya sih, kita emang belum naik ke lantai 3, tapi kan... Tapi, tapi  kan.... Kita udah nyampe kampuuuus :'(
Oke fine!

Tak disangka, tak dinyana... (ciaelah bahasa gue canggih banget :p ) ternyata kunci kos-nya faiz patah dan patahannya nyangkut di dalem pintu. Jadi dia ketahan di luar kamar. Untung aja tadi masih sempet bawa HP. Wkwk :D.  Harusnya turut berduka cita sih, tapi lumayan lucu juga buat diketawain. Jadi tadi faiz tuh buru-buru ngunci pintu kamarnya gara-gara sms dadakan yang dosennya ternyata masuk kelas itu loh. Sampe-sampe kunci pintu kamarnya patah! hahah.. Lebih sialnya lagi, udah buru-buru buat ngejar kelas eh ternyata kelasnya batal, aaahahahah :D *puk puk faiz* *pake kaki* Oh ya! Pas di jalan pulang untuk yang kedua kalinya ini, gue sempet berpapasan sama another Mr. D. Bukan termasuk double D tapinya. Daaaan dia ga nyapa juga ga nengok. Ekspresinya datar banget. Seolah-olah ga ngeliat gue atau gue mungkin ga dianggep ada? So do I! Tadinya sempet ada niat mau nyapa, tapi ngeliat tingkahnya kaya gitu ya ga jadi deh. Bener kan feeling gue? :') (ps: don't ever let yourself trapped in such a short romance *wink* )

Akhirnya kita melampiaskan dengan pergi ke Selekta, Batu. Wenny mau cari bunga katanya, udah lama dia pengen cari. Sekalian jalan-jalan. Tapi pas mau pergi ternyata hujan. Yaudaaaah, kita tunggu sampe reda dulu baru berangkat. Pas udah reda, udah dapet motornya faiz, udah dapet pinjeman helm juga diiringi dengan 'gerimis mengundang' akhirnya kita berangcuuut deh. Pas di tengah jalan, we got another zonk moment. Dengan sangat cepat, gerimisnya makin deres dan akhirnya kita terpaksa berteduh di depan travel yang jual tiket-tiket pesawat + hotel. Lumayan lama kita nunggu dari yang hujannya agak deras - deras - gerimis - deras lagi - agak deras - gerimis. Saat tiba waktunya kita untuk bisa cuss lagi, wenny mutusin untuk balik aja ke Malang dan ngejar Roti Maryam yang kita idam-idamkan sejak lama :D karena langit di arah kota Malang lebih cerah daripada nerusin jalan ke batu yang langitnya makin kesana makin gelap. Pas kita puter balik, baru beberapa puluh meter eh ternyata hujannya tiba-tiba tambah deres dengan lebih cepat (ga bilang-bilang dulu lagi kalo mau tambah deres :( ). Akhirnya kita berhenti di depan sebuah salon dan menunggu juga lumayan lama. Tapi tadi pas di salon sempet ada pemandangan menarik yang bisa jadi bahan gosipan kita. Wkwk :p

Pada waktunya ujan udah reda, kita pun balik ke Malang untuk ketemu faiz dulu sekalian nanya gimana soal kisah dia dan kuncinya. Karena sebelumnya faiz minta ditemenin untuk ke tukang kunci. Sebelum nyampe di Sumbersari, kita sempet mampir dulu di tempat senamnya wenny dulu. Rencananya emang, gue sama wenny mau ambil kelas senam dan fitness disana. Nothing's special here. Jadi skip aja ya. Setelah tanya-tanya dan ambil brosur, gue dan wenny nerusin perjalanan ke Sumbersari. Pas udah ketemu faiz, dan ngebahas soal kunci eh dia nanya-nanya gimana tadi gue sama Wenny jadi ke Selekta ga. Ya kita jawab dengan muka manyun sambil 'nyemprot' faiz kalo tadi ujan itu salahnya dia. Karena kita nuduh dia ga ikhlas minjemin motornya, wkwk :p Udah minjem, nuduh pula! Terus dia malah bilang, "Kenapa kalian ga pake mantel/jas hujan aja? Di bawah jok loh, ada mantel. Dua lagi!" Zzzzzttt tambah kesel lagi lah, gue sama wenny. ahahahh. Akhirnya kita tinggal lagi si faiz dan bawa motornya dia, karena dia ke tukang kuncinya sama si Sugi.

Yaudah gue sama wenny jalan-jalan ngalur ngidul denga tujuan Malang Plaza tapi lewat jalan antah berantah. Niatnya sih sambil JJS (Jalan-jalan Sore). Pas udah sampe di depan MOG, motornya terasa aneh. Goyang-goyang gitu 'godeg godeg godeg'. Wenny ngomong, "Sa, ban motor kita kempeees." Toweeewew -_- Bahkan mau ke Malang Plaza aja harus berakhir kaya giniii? Wenny sempet nelpon faiz dan ngasi tau ban motornya bocor. Gue juga ga ngerti kenapa dia nelpon :| Padahal kan ga akan ngefek juga. Faiz ga akan mungkin dateng jemput kita pake helikopter. Selesai nelpon, kita pun celingak-celinguk nyari tukang tambal ban. Nemu satu di seberangnya kantor bank BRI, pas di depannya Indomaret. Hari sudah semakin sore, sodara-sodaraaaa. (red: kondisinya saat itu kita puasa). Pas nunggu ban-nya ditambal, wenny smsan sama faiz.
Faiz: kamu emangnya dimana? baru berangkat apa udah mau pulang?
yaelaaah udah tau tadi belum lama perginya (-_-") Ga tau di bales apa sama Wenny, trus faiz bales gini.
Faiz: Sabar ya. Ini cobaan.
dari situ, Wenny nyuruh gue yang balesin smsnya faiz 
Wenny (written by Elsa): Tapi emangnya aku salah apa? Kok dikasih cobaan kayak gini? :'(
Faiz: Aku juga ga tau. Tapi kita sabar aja. Di balik cobaan ini pasti ada kebahagiaan
okeee, mulai terasa drama. Kebahagiaan apanya coba? Gue pun bales gini
Wenny (written by Elsa): Iya iz. Semoga dengan cobaan ini, kita makin diberkahi oleh-Nya *edisi hidayah*
 Faiz: Sumpah rek, Hari ini aku pengen nguyu, nangis, kesel, terharu semua dadi siji.
 dan sms pun akhirnya berhenti sampe disitu karena kita bingung mau bales apa. hahahh
Setelah ban motor beres, kita akhirnya mutusin makan di Mie Jogja, sampingnya Indomaret tadi.

Menu-nya biasa aja sih, ada Mie, Kwetiauw, Nasi, Bihun (rebus/goreng), kalo pake ayam 16rb, daging sapi 18rb, terus yg terakhir pake apa ya? Lupa. Ada I Fu Mie, Mie Kocok, sama Fuyung Hai kalo ga salah. Minumannya ada Es Dawet Ayu, Es Campur, Es Buah (12rb), minuman sirup-sirup gitu kaya Es Cocopandan, dll (10rb), sama teh, kopi, jeruk and many more kaya biasanya. Kita pun akhirnya makan dengan kenyang dan senang :) Finally, ada juga yang membahagiakan hari ini. Selesai makan pun, kita langsung pulang ke kos dan melanjutnya hidup ini seperti biasa. Semoga besok bakalan seru! ;)


Friday, October 15, 2010

Concept of line follower robot

1.Apa itu Line Follower Robot?

Pengertian Robot

Kata robot yang, berasal dari bahasa Czech, robota, yang berarti pekerja, mulai menjadi populer ketika seorang penulis berbangsa Czech (Ceko), Karl Capek, membuat pertunjukan dari lakon komedi yang ditulisnya pada tahun 1921 yang berjudul RUR(Rossum’s Universal Robot). Robot dapat diartikan sebagai sebuah mesin yang dapat bekerja secara terus menerus baik secara otomatis maupun terkendali. Robot digunakan untuk membantu tugas-tugas manusia mengerjakan hal yang kadang sulit atau tidak bisa dilakukan manusia secara langsung. Misalnya untuk menangani material radio aktif, merakit mobil dalam industri perakitan mobil, menjelajah planet mars, sebagai media pertahanan atau perang, dan sebagainya. Pada dasarnya dilihat dari struktur dan fungsi fisiknya (pendekatan visual) robot terdiri dari dua bagian, yaitu non-mobile robot dan mobile robot. Kombinasi keduanya menghasilkan kelompok konvensional (mobile dan non-mobile)contohnya mobile manipulator, walking robot,dll dan non-konvensional (humanoid, animaloid, extraordinary). Saat ini robot selain untuk membantu pekerjaan manusia juga digunakan sebagai hiburan.

Pengertian Line Follower Robot (LFR)

Line Follower Robot (Robot Pengikut Garis) adalah robot yang dapat berjalan mengikuti sebuah lintasan, ada yang menyebutnya dengan Line Tracker, Line Tracer Robot dan sebagainya. Garis yang dimaksud adalah garis berwarna hitam diatas permukaan berwarna putih atau sebaliknya, ada juga lintasan dengan warna lain dengan permukaan yang kontras dengan warna garisnya. Ada juga garis yang tak terlihat yang digunakan sebagai lintasan robot, misalnya medan magnet.

2. Bagaimana bisa mengikuti garis?

Seperti layaknya manusia, bagaimana manusia dapat berjalan pada mengikuti jalan yang ada tanpa menabrak dan sebagainya, tentunya karena manusia memiliki “mata” sebagai penginderanya. Begitu juga robot line follower ini, dia memiliki sensor garis yang berfungsi seperti “mata” pada manusia.
Sensor garis ini mendeteksi adanya garis atau tidak pada permukaan lintasan robot tersebut, dan informasi yang diterima sensor garis kemudian diteruskan ke prosesor untuk diolah sedemikian rupa dan akhirnya hasil informasi hasil olahannya akan diteruskan ke penggerak atau motor agar motor dapat menyesuaikan gerak tubuh robot sesuai garis yang dideteksinya.

Pada konstruksi yang sederhana, robot line follower memiliki dua sensor garis (A-Kiri dan B-Kanan), yang terhubung ke dua motor (kanan dan kiri) secara bersilang melalui sebuah prosesor/driver. Sensor garis A (Kiri) mengendalikan motor kanan, sedangkan sensor garis B (kanan) mengendalikan motor kiri.
1.Ketika sensor A mendeteksi garis sedangkan sensor B keluar garis ini berarti posisi robot berada lebih sebelah kanan dari garis, untuk itu motor kanan akan aktif sedangkan motor kiri akan mati. Akibatnya motor akan berbelok kearah kiri.

2.Begitu sebaliknya ketika sensor B mendeteksi garis, motor kiri aktif dan motor kanan mati, maka robot akan berbelok ke kanan.

3.Jika kedua sensor mendeteksi garis maka kedua motor akan aktif dan robot akan bergerak maju.

Dioda & Fotodioda

Dioda

Dalam elektronika, dioda adalah komponen aktif bersaluran dua (dioda termionik mungkin memiliki saluran ketiga sebagai pemanas). Dioda mempunyai dua elektroda aktif dimana isyarat listrik dapat mengalir, dan kebanyakan dioda digunakan karena karakteristik satu arah yang dimilikinya. Dioda varikap (VARIable CAPacitor/kondensator variabel) digunakan sebagai kondensator terkendali tegangan.
Sifat kesearahan yang dimiliki sebagian besar jenis dioda seringkali disebut karakteristik menyearahkan. Fungsi paling umum dari dioda adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu arah (disebut kondisi panjar maju) dan untuk menahan arus dari arah sebaliknya (disebut kondisi panjar mundur). Karenanya, dioda dapat dianggap sebagai versi elektronik dari katup pada transmisi cairan.
Dioda sebenarnya tidak menunjukkan kesearahan hidup-mati yang sempurna (benar-benar menghantar saat panjar maju dan menyumbat pada panjar mundur), tetapi mempunyai karakteristik listrik tegangan-arus taklinier kompleks yang bergantung pada teknologi yang digunakan dan kondisi penggunaan. Beberapa jenis dioda juga mempunyai fungsi yang tidak ditujukan untuk penggunaan penyearahan.
Awal mula dari dioda adalah peranti kristal Cat's Whisker dan tabung hampa (juga disebut katup termionik). Saat ini dioda yang paling umum dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium.


Struktur dari dioda tabung hampa

Fotodioda

Fotodioda adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Fotodioda merupakan sensor cahaya semikonduktor yang dapat mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Fotodioda merupakan sebuah dioda dengan sambungan pn yang dipengaruhi cahaya dalam kerjanya. Cahaya yang dapat dideteksi oleh fotodioda ini mulai dari cahaya infra merah, cahaya tampak, ultra ungu sampai dengan sinar-X. Aplikasi fotodioda mulai dari penghitung kendaraan di jalan umum secara otomatis, pengukur cahaya pada kamera serta beberapa peralatan di bidang medis.

Alat yang mirip dengan fotodioda adalah fototransistor (Phototransistor). fototransistor ini pada dasarnya adalah jenis transistor bipolar yang menggunakan kontak (junction) base-collector untuk menerima cahaya. Komponen ini mempunyai sensitivitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan Fotodioda. Hal ini disebabkan karena elektron yang ditimbulkan oleh foton cahaya pada junction ini di-injeksikan di bagian Base dan diperkuat di bagian Kolektornya. Namun demikian, waktu respons dari fototransistor secara umum akan lebih lambat dari pada fotodioda.
Prinsip kerja dari fotodioda jika sebuah sambungan-pn dibias maju dan diberikan cahaya padanya maka pertambahan arus sangat kecil sedangkan jika sambungan pn dibias mundur arus akan bertambah cukup besar. Cahaya yang dikenakan pada fotodioda akan mengakibatkan terjadinya pergeseran foton yang akan menghasilkan pasangan electron-hole dikedua sisi dari sambungan. Ketika elektron-elektron yang dihasilkan itu masuk ke pita konduksi maka elektron-elektron itu akan mengalir ke arah positif sumber tegangan sedangkan hole yang dihasilkan mengalir ke arah negatif sumber tegangan sehingga arus akan mengalir di dalam rangkaian. Besarnya pasangan elektron ataupun hole yang dihasilkan tergantung dari besarnya intensitas cahaya yang dikenakan pada fotodioda.


Resistor & Potensiometer



Resistor adalah komponen elektronik dua saluran yang didesain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan diantara kedua salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya, berdasarkan hukum Ohm:
\begin{align}V&=IR\\
I&=\frac{V}{R}\end{align}
Resistor digunakan sebagai bagian dari jejaring elektronik dan sirkuit elektronik, dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam kompon dan film, bahkan kawat resistansi (kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel-kromium).
Karakteristik utama dari resistor adalah resistansinya dan daya listrik yang dapat diboroskan. Karakteristik lain termasuk koefisien suhu, desah listrik, dan induktansi.
Resistor dapat diintegrasikan kedalam sirkuit hibrida dan papan sirkuit cetak, bahkan sirkuit terpadu. Ukuran dan letak kaki bergantung pada desain sirkuit, resistor harus cukup besar secara fisik agar tidak menjadi terlalu panas saat memboroskan daya.

Resistor
3 Resistors.jpg
Tiga buah resistor komposisi karbon
Simbol Resistor symbol Europe.svg (IEE, IEC, EU)
Resistor symbol America.svg (US, JP)
Tipe Komponen pasif
Kemasan Dua kaki
Fungsi Menahan arus listrik

Konstruksi

Resistor komposisi karbon terdiri dari sebuah unsur resistif berbentuk tabung dengan kawat atau tutup logam pada kedua ujungnya. Badan resistor dilindungi dengan cat atau plastik. Resistor komposisi karbon lawas mempunyai badan yang tidak terisolasi, kawat penghubung dililitkan disekitar ujung unsur resistif dan kemudian disolder. Resistor yang sudah jadi dicat dengan kode warna dari harganya.
Unsur resistif dibuat dari campuran serbuk karbon dan bahan isolator (biasanya keramik). Resin digunakan untuk melekatkan campuran. Resistansinya ditentukan oleh perbandingan dari serbuk karbon dengan bahan isolator. Resistor komposisi karbon sering digunakan sebelum tahun 1970-an, tetapi sekarang tidak terlalu populer karena resistor jenis lain mempunyai karakteristik yang lebih baik, seperti toleransi, kemandirian terhadap tegangan (resistor komposisi karbon berubah resistansinya jika dikenai tegangan lebih), dan kemandirian terhadap tekanan/regangan. Selain itu, jika resistor menjadi lembab, bahang dari solder dapat mengakibatkan perubahan resistansi yang tak dapat dikembalikan.
Walaupun begitu, resistor ini sangat reliabel jika tidak pernah diberikan tegangan lebih ataupun panas lebih.
Resistor ini masih diproduksi, tetapi relatif cukup mahal. Resistansinya berkisar antara beberapa miliohm hingga 22 MOhm.

Film karbon

Selapis film karbon diendapkan pada selapis substrat isolator, dan potongan memilin dibuat untuk membentuk jalur resistif panjang dan sempit. Dengan mengubah lebar potongan jalur, ditambah dengan resistivitas karbon (antara 9 hingga 40 µΩ-cm) dapat memberikan resistansi yang lebar. Resistor film karbon memberikan rating daya antara 1/6 W hingga 5 W pada 70 °C. Resistansi tersedia antara 1 ohm hingga 10 MOhm. Resistor film karbon dapat bekerja pada suhu diantara -55 °C hingga 155 °C. Ini mempunyai tegangan kerja maksimum 200 hingga 600 volt.

Film logam

Unsur resistif utama dari resistor foil adalah sebuah foil logam paduan khusus setebal beberapa mikrometer.
Resistor foil merupakan resistor dengan presisi dan stabilitas terbaik. Salah satu parameter penting yang mempengaruhi stabilitas adalah koefisien temperatur dari resistansi (TCR). TCR dari resistor foil sangat rendah. Resistor foil ultra presisi mempunyai TCR sebesar 0.14ppm/°C, toleransi ±0.005%, stabilitas jangka panjang 25ppm/tahun, 50ppm/3 tahun, stabilitas beban 0.03%/2000 jam, EMF kalor 0.1μvolt/°C, desah -42dB, koefisien tegangan 0.1ppm/V, induktansi 0.08μH, kapasitansi 0.5pF.

Penandaan resistor

Resistor aksial biasanya menggunakan pola pita warna untuk menunjukkan resistansi. Resistor pasang-permukaan ditandas secara numerik jika cukup besar untuk dapat ditandai, biasanya resistor ukuran kecil yang sekarang digunakan terlalu kecil untuk dapat ditandai. Kemasan biasanya cokelat muda, cokelat, biru, atau hijau, walaupun begitu warna lain juga mungkin, seperti merah tua atau abu-abu.
Resistor awal abad ke-20 biasanya tidak diisolasi, dan dicelupkan ke cat untuk menutupi seluruh badan untuk pengkodean warna. Warna kedua diberikan pada salah satu ujung, dan sebuah titik (atau pita) warna di tengah memberikan digit ketiga. Aturannya adalah "badan, ujung, titik" memberikan urutan dua digit resistansi dan pengali desimal. Toleransi dasarnya adalah ±20%. Resistor dengan toleransi yang lebih rapat menggunakan warna perak (±10%) atau emas (±5%) pada ujung lainnya.

Identifikasi empat pita

Identifikasi empat pita adalah skema kode warna yang paling sering digunakan. Ini terdiri dari empat pita warna yang dicetak mengelilingi badan resistor. Dua pita pertama merupakan informasi dua digit harga resistansi, pita ketiga merupakan pengali (jumlah nol yang ditambahkan setelah dua digit resistansi) dan pita keempat merupakan toleransi harga resistansi. Kadang-kadang pita kelima menunjukkan koefisien suhu, tetapi ini harus dibedakan dengan sistem lima warna sejati yang menggunakan tiga digit resistansi.
Sebagai contoh, hijau-biru-kuning-merah adalah 56 x 104Ω = 560 kΩ ± 2%. Deskripsi yang lebih mudah adalah: pita pertama, hijau, mempunyai harga 5 dan pita kedua, biru, mempunyai harga 6, dan keduanya dihitung sebagai 56. Pita ketiga,kuning, mempunyai harga 104, yang menambahkan empat nol di belakang 56, sedangkan pita keempat, merah, merupakan kode untuk toleransi ± 2%, memberikan nilai 560.000Ω pada keakuratan ± 2%.

Warna Pita pertama Pita kedua Pita ketiga
(pengali)
Pita keempat
(toleransi)
Pita kelima
(koefisien suhu)
Hitam 0 0 × 100

Cokelat 1 1 ×101 ± 1% (F) 100 ppm
Merah 2 2 × 102 ± 2% (G) 50 ppm
Oranye 3 3 × 103
15 ppm
Kuning 4 4 × 104
25 ppm
Hijau 5 5 × 105 ± 0.5% (D)
Biru 6 6 × 106 ± 0.25% (C)
Ungu 7 7 × 107 ± 0.1% (B)
Abu-abu 8 8 × 108 ± 0.05% (A)
Putih 9 9 × 109

Emas

× 10-1 ± 5% (J)
Perak

× 10-2 ± 10% (K)
Kosong


± 20% (M)






Identifikasi lima pita

Identifikasi lima pita digunakan pada resistor presisi (toleransi 1%, 0.5%, 0.25%, 0.1%), untuk memberikan harga resistansi ketiga. Tiga pita pertama menunjukkan harga resistansi, pita keempat adalah pengali, dan yang kelima adalah toleransi. Resistor lima pita dengan pita keempat berwarna emas atau perak kadang-kadang diabaikan, biasanya pada resistor lawas atau penggunaan khusus. Pita keempat adalah toleransi dan yang kelima adalah koefisien suhu.

Resistor pasang-permukaan


Gambar ini menunjukan empat resistor pasang permukaan (komponen pada kiri atas adalah kondensator) termasuk dua resistor nol ohm. Resistor nol ohm sering digunakan daripada lompatan kawat sehingga dapat dipasang dengan mesin pemasang resistor.
Resistor pasang-permukaan dicetak dengan harga numerik dengan kode yang mirip dengan kondensator kecil. Resistor toleransi standar ditandai dengan kode tiga digit, dua pertama menunjukkan dua angka pertama resistansi dan angka ketiga menunjukkan pengali (jumlah nol). Contoh:
"334" = 33 × 10.000 ohm = 330 KOhm
"222" = 22 × 100 ohm = 2,2 KOhm
"473" = 47 × 1,000 ohm = 47 KOhm
"105" = 10 × 100,000 ohm = 1 MOhm
Resistansi kurang dari 100 ohm ditulis: 100, 220, 470. Contoh:
"100" = 10 × 1 ohm = 10 ohm
"220" = 22 × 1 ohm = 22 ohm
Kadang-kadang harga-harga tersebut ditulis "10" atau "22" untuk mencegah kebingungan.
Resistansi kurang dari 10 ohm menggunakan 'R' untuk menunjukkan letak titik desimal. Contoh:
"4R7" = 4.7 ohm
"0R22" = 0.22 ohm
"0R01" = 0.01 ohm
Resistor presisi ditandai dengan kode empat digit. Dimana tiga digit pertama menunjukkan harga resistansi dan digit keempat adalah pengali. Contoh:
"1001" = 100 × 10 ohm = 1 kohm
"4992" = 499 × 100 ohm = 49,9 kohm
"1000" = 100 × 1 ohm = 100 ohm
"000" dan "0000" kadang-kadang muncul bebagai harga untuk resistor nol ohm
Resistor pasang-permukaan saat ini biasanya terlalu kecil untuk ditandai.

Penandaan tipe industri

Format:
XX YYYZ
  • X: kode tipe
  • Y: nilai resistansi
  • Z: toleransi
Rating Daya pada 70 °C
Kode Tipe Rating Daya (Watt) Teknik MIL-R-11 Teknik MIL-R-39008
BB RC05 RCR05
CB ¼ RC07 RCR07
EB ½ RC20 RCR20
GB 1 RC32 RCR32
HB 2 RC42 RCR42
GM 3 - -
HM 4 - -
Kode Toleransi
Toleransi Teknik Industri Teknik MIL
±5% 5 J
±20% 2 M
±10% 1 K
±2% - G
±1% - F
±0.5% - D
±0.25% - C
±0.1% - B
Rentang suhu operasional membedakan komponen kelas komersil, kelas industri dan kelas militer.
  • Kelas komersil: 0 °C hingga 70 °C
  • Kelas industri: −40 °C hingga 85 °C (seringkali −25 °C hingga 85 °C)
  • Kelas militer: −55 °C hingga 125 °C (seringkali -65 °C hingga 275 °C)
  • Kelas standar: -5 °C hingga 60 °C
 Potensiometer

Potensiometer adalah resistor tiga terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan dapat disetel. Jika hanya dua terminal yang digunakan (salah satu terminal tetap dan terminal geser), potensiometer berperan sebagai resistor variabel atau Rheostat. Potensiometer biasanya digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. Potensiometer yang dioperasikan oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai transduser, misalnya sebagai sensor joystick.
Potensiometer
Potentiometer.jpg
Potensiometer satu putaran yang umum
Simbol Potentiometer symbol Europe.svg (EU)
Potentiometer symbol.svg(US)
Tipe Komponen pasif
Kategori Komponen resistif

Potensiometer linier & Logaritmik

Potensiometer linier mempunyap unsur resistif dengan penampang konstan, menghasilkan peranti dengan resistansi antara penyapu dengan salah satu terminal proporsional dengan jarak antara keduanya.. Potensiometer linier digunakan jika relasi proporsional diinginkan antara putaran sumbu dengan rasio pembagian dari potensiometer, misalnya pengendali yang digunakan untuk menyetel titik pusat layarPotensiometer logaritmik
Potensiometer logaritmik mempunyai unsur resistif yang semakin menyempit atau dibuat dari bahan yang memiliki resistivitas bervariasi. Ini memberikan peranti yang resistansinya merupakan fungsi logaritmik terhadap sudut poros potensiometer.
Sebagian besar potensiometer log (terutama yang murah) sebenarnya tidak benar-benar logaritmik, tetapi menggunakan dua jalur resistif linier untuk meniru hukum logaritma. Potensiometer log juga dapat dibuat dengan menggunakan potensiometer linier dan resistor eksternal. Potensiometer yang benar-benar logaritmik relatif sangat mahal.
Potensiometer logaritmik sering digunakan pada peranti audio, terutama sebagai pengendali volume.

Potensiometer jarang digunakan untuk mengendalikan daya tinggi (lebih dari 1 Watt) secara langsung. Potensiometer digunakan untuk menyetel taraf isyarat analog (misalnya pengendali suara pada peranti audio), dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. Sebagai contoh, sebuah peredup lampu menggunakan potensiometer untuk menendalikan pensakelaran sebuah TRIAC, jadi secara tidak langsung mengendalikan kecerahan lampu.
Potensiometer yang digunakan sebagai pengendali volume kadang-kadang dilengkapi dengan sakelar yang terintegrasi, sehingga potensiometer membuka sakelar saat penyapu berada pada posisi terendah.

Pengetrim pasang PCB atau "trimpot", ditujukan untuk pengaturan yang jarang dilakukan

Rheostat

Cara paling umum untuk mengubah-ubah resistansi dalam sebuah sirkuit adalah dengan menggunakan resistor variabel atau rheostat. Sebuah rheostat adalah resistor variabel dua terminal dan seringkali didesain untuk menangani arus dan tegangan yang tinggi. Biasanya rheostat dibuat dari kawat resistif yang dililitkan untuk membentuk koil toroid dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid, menyentuh koil dari satu lilitan ke lilitan selanjutnya.
Potensiometer tiga terminal dapat digunakan sebagai resistor variabel dua terminal dengan tidak menggunakan terminal ketiga. Seringkali terminal ketiga yang tidak digunakan disambungkan dengan terminal penyapu untuk mengurangi fluktuasi resistansi yang disebabkan oleh kotoran.


Potensiometer lilitan kawat daya tinggi. Potensiometer jenis apapun dapat digunakan juga sebagai rheostat