Contact us


PURFAJI
Mahasiswa Teknik Mesin FTI-UII-2011
HP: 082386514911
Email: purfaji@yahoo.co.id / purfaji.fti@gmail.com
Alamat:  Jl.Kaliurang Km 12.5, RT/RW 01/08, Dusun Sarnonorharjo, Desa Candikarang, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Alamat Asal:  Bengkalis-RIAU

mobil bersayap


Dari melihat flim malikat tanpa sayap dan  transformator ,jadi terupsesi pengen nulis, apakah bisa ia sebuah kendaraan khususnya  Mobil menggunakan sayap,trus dalam  pemikiran kita pasti ,mobil tersebut bias terbang di atas permukaan laut,bisa terbang di atas hutan,bisa terbang di atas bangunan bertingkat dan bisa terbang juga di atas keramaian kota.mungkin kah hal itu bisa!,menurut saya mungkit saja bisa terjadi karena dunia teknologi dewasa ini makin canggih seperti halnya sebuah helicopter kenapa dia kok bisa terbang dan lebih exstrim lagi helicopter tanpa awak yang ini semua adalah  mengadopsi antara Mechine,electrical,dan informatics atau lebih di kenal sekarang dengan sebutan mecatrónica.yang semua komponen-komponen di dalamnya terdapat:


1 Sensor dan Transduser
Sensor. Ini adalah elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikendali.Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal yang berfungsimemproses sinyal listrik menjadi sinyal yang mengandung informasi yang bisadimanfaatkan.

2. Aktuator
            berfungsi mengkonversi energi dari energy listrik ke energi mekanik. Bentuk konkrit aktuator ini    misalnya: motor listrik, tabung hidrolik, tabung pnematik, dan lain sebagainya.

3.Kontroler
            Adalah elemen yang mengabil keputusan sesuai dengan keadaan objek kendali referensi yang di terima dari sensor untuk di proses oleh kontroler selanjutnya di perintahkan perangkat lain  untuk bekerja.

4. Mekanisme mesin. Ini adalah objek kendali yang bisa berupa lengan robot, mekanisme penggerak otomotif, generator pembangkit listrik dan lain sebagainya.
Dari perangkat-perangkat mecatrónica di atas kita dapat membuat sebuah pernyataan bawasanya kita itu sebenarnya bisa membuat hal yang mungkit masih dalam dunia hayalan,namun itu adalah hal yang logis dan masuk akal,timbul sebuah pertanyaan? Kenapa bangsa barat di sana kok bisa membuat sebuah alat yang canggig-canggih seperti rudal,pesawat tanpa awak,roket penembus bulan dan yang lain masih banyak.tapi kenapa kita bangsa Indonesia tidak bisa berbuat yang serupa seperti halnya Negara-negara barat, Seperti hal kita punya sosok seorang ilmuan yang cerdas! Beliau taka sing lagi di jaman orde baru yaitu Bapak BJ Habibi, beliau adalah seorang ilmuan yang hebat yang bisa merancang pesawat,pada saat itu Indonesia sempat membuat pesawat N250 dan sempat melakukan penerbangan perdana di landasan bandara Husein Sastranegara, IPTN Bandung dan mendarat secara sempurna,pada tahun 1995 tujuh belas tahun yang lalu Indonesia melayang bersama pesawat N250.namun impian itu hanya sampai N250 karna ada dunia perpolitikan pabrik IPTN bandung tutup karena tidak ada biaya untuk beroperasi dari perintah.


 Untuk itu kita sebagi pemuda penerus bangsa hendaknya mulai dari masih duduk di bangku kuliah ini mari kita gugah semagat kita untuk bisa berinovasi yang lebih untuk negeri yang tercinta ini,inovasi-inovasi itu dapat kita ciptakan bukan hanya pesawat terbang ,helicopter,pesawat tempur tapi adalah sebuah kendaraan motor yang bisa terbang ini adalah sebuah impian sanya untuk bisa mewujudkannya di suatu saat nanti.BANGUNLAH DARI MIMPI MU………DAN BUKTIKAN!
BY:purfaji
Arikel ini dapat juga di lihat di blog pribadi saya: http://purfajiulilalbab.blogspot.com

Sumber:
strategi-militer.blogspot.com

mekatronika

Mekatronika adalah sebuah kata baru yang lahir di Jepang pada awal tahun 1970-an yang merupakan gabungan antara 2 kata yaitu mekanika dan elektronika. Sekarang dapat dilihat di sekeliling kita, barang-barang mekatronika seperti robot, mesin bubut NC, kamera dijital, printer,mesin cuci dan lain sebagainya.
Persamaan prinsip dari barang-barang mekatronik ini adalah bahwa objek yang dikendalikan adalah gerakan mesin. Jika dibandingkan dengan gerakan mesin konvensional maka gerakan mesin tersebut lebih bersifat fleksibel dan lebih memiliki kecerdasan. Hal ini dimungkinkan karena memanfaatkan kemajuan bidang micro-electronics. Yang berarti, dengan bantuan peralatan micro-electronics mesin dapat bergerak dengan lebih cerdas. Jika seseorang memberikan sebuah perintah, lalu semua dapat dipasrahkan ke mesin yang dapat bergerak secara otomatis. Ini sangat membantu menciptakan mesin atau alat yang praktis dan mudah digunakan. Sehingga sumber daya pada manusia seperti waktu dan otak dapat dipakai untuk pekerjaan yang lain untuk lebih menciptakan nilai tambah.
Defenisi Mekatronika
Menurut IEEE (IEEE Mechatronics Transaction, 1996), definisi mekatronika adalah sebagai berikut: Mechatronics is the synergistic integration of mechanical engineering with electronics and intelligent computer control in the design and manufacturing of industrial products and processes. Definisi ini dilengkapi dengan ilustrasi perkembangan mekatronika dalam bentuk diagram.Seperti terlihat pada gambar di bawah ini:
Gambar: Difinisi dan keterkaitan ilmu di mekatronika
Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa bidang ilmu yang menyumbangkan peranannya dalam perkembangan ilmu mekatronika, adalah:
a. Sistem Mekanika
b. Sistem Elektronika
c. Sistem Kontrol, dan
d. Sistem Komputer
Penggabungan beberapa bidang di atas, menghasilkan beberapa ilmu baru, yaitu: Elektro-mekanika yang merupakan penggabungan ilmu mekanika dan elektronika, Kontrol Elektronika yang memadukan ilmu elektronika dengan sistem kontrol, Sistem Kontrol Digital yang mempertemukan ilmu sistem kontrol dengan sistem komputer dan Mekanika CAD (Computer Aided Design) yang merupakan perpaduan ilmu mekanika dengan sistem komputer. Kemudian, integrasi keseluruhan ilmu tersebutlah yang menjadi akar dari perkembangan bidang mekatronika.
Sistem mekatronika
Sistem mekatronika terdiri dari beberap bagian sebagaimana digambarkan dalam blok diagram Sistem Mekatronik di Gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, sistem mekatronika terdiri dari: Aktuator, Sensor, Pengkondisian Signal dan Antarmuka, Pengendalian serta Display.
Pertama adalah blok Aktuator. Aktuarot merupakan unsur penggerak sistem mekanik dari keseluruhan sistem. Sistem ini terdiri dari motor-motor, solenoida, dan komponen-komponen penggerak lainnya, baik yang digerakkan oleh elektronik, hidrolik atau pneumatik.
Gambar: Blok Diagram Sistem Mekatronika
Manfaat Sistem Mekatronika
Beberapa manfaat penerapan mekatronik adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan fleksibilitas
Manfaat terbesar yang dapat diperoleh dari penerapan mekatronik adalah meningkatkan fleksibilitas mesin dengan menambahkan fungsi-fungsi baru yang mayoritas merupakan kontribusi mikro-prosesor. Sebagai contoh, lengan robot industri dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dengan merubah program peranti lunak di mikro-prosesornya seperti halnya lengan manusia. Ini yang menjadi faktor utama dimungkinkannya proses produksi produk yang beraneka ragam tipenya dengan jumlah yang sedikit-sedikit.
2. Meningkatkan kehandalan
Pada mesin-mesin konvensional (manual) muncul berbagai masalah yang diakibatkan oleh berbagai jenis gesekan pada mekanisme yang digunakan seperti: keusangan, masalah sentuhan, getaran dan kebisingan. Pada penggunaan mesin-mesin tersebut diperlukan sarana dan operator yang jumlahnya banyak untuk mencegah timbulnya masalah-masalah tersebut. Dengan menerapkan switch semikonduktor misalnya, maka masalah-masalah akibat sentuhan tersebut dapat diminimalkan sehingga meningkatkan kehandalan. Selain itu, dengan menggunakan komponen-komponen elektronika untuk mengendalikan gerakan, maka komponen-komponen mesin pengendali gerak bisa dikurangi sehingga meningkatkan kehandalan.
3. Meningkatkan presisi dan kecepatan
Pada mesin-mesin konvensional (manual) yang sebagian besar menggunakan komponen-komponen mesin sebagai pengendali gerak, tingkat presisi dan kecepatan telah mencapai garis saturasi yang sulit untuk diangkat lagi. Dengan menerapkan kendali dijital dan teknologi elektronika, maka tingkat persisi mesin dan kecepatan gerak mesin dapat diangkat lebih tinggi lagi sampai batas tertentu. Batas ini misalnya adalah rigiditas mesin yang menghalangi kecepatan lebih tinggi karena munculnya getaran. Hal ini melahirkan tantangan baru yaitu menciptakan sistem mesin yang memiliki rigiditas lebih tinggi.
Pengaplikasian Bidang Mekatronika
Sangat banyak pengaplikasian di bidang mektaronika dewasa ini,seperti hal sebagai berikut:
1. Otomotif
2. Aerospace
3. Medikal
4. Xerografi
5. Sistem Pertahanan
6. Produk-produk Konsumen
7. Manufaktur
8. Pemprosesan Material
Beberapa contoh dari aplikasi mekatronika adalah sebagai berikut:
1.Otomotif
Sebagai contoh sistem mekatronik pada kendaraan bermotor adalah sistem rem ABS ( Anti-lock Breaking system) atau sistem pengereman yang menghindari terkuncinya roda sehingga mobil tetap dapat dikendalikan dalam pengereman mendadak, ESP ( Elektronik Stability Programm), ABC ( Active Body Control) dan Motor-Managemen-System.
Gambar: Mekatronika pada sistem otomotif
2.Teknologi Penerbangan
Dalam teknologi penerbangan modern digunakan Comfort-In-Turbulence System sehingga dapat meningkatkan kenyamanan penumpang walau ketika terjadi turbulensi. Gust Load Alleviation serta banyak contoh lainnya.
Gambar: Blok Diagram Confor In Turbulance System pada Pesawat
3. Teknik Produksi
Contoh dalam teknik produksi adalah penggunaan sensor pada robot. Sistem kendali umpan balik pada elektromotor berkecepatan rotasi tinggi dengan ‘pemegang as’ tenaga magnet.
4. Alat-alat Perkantoran
Seperti pemutar CD, Harddisk serta mesin pencetak berkecepatan tinggi, atau alat-alat elektronika yang biasa kita gunakan sehari-hari aplikasi mekatronika akan sangat sering kita jumpai.
Gambar: Hardis, Peralatan Mekatronika yang terdapat di dalam Komputer Pribadi

Gambar: printer,Peralatan Perkantoran yang menggunakan Prinsip Mekatronika
5. Sistem pertahanan
Gambar: Pesawat tempur tanpa awak

Resources