CARA MENGUKUR KOMPONEN ELEKTRONIKA KAPASITOR

Warga Belajar--sekalian dalam keterampilan PKH elektro kemarin sudah kita bahas tentang komponen-komponen dasar dalam elektronika, dan bagaimana service sederhana berdasarkan kerusakan alat-indera elektronik tersebut. Berikutnya kita akan coba lebih mendalami tentang bagaimana pengukuran komponen yang sahih menggunakan menggunakan indera Kapasitor atau CAPACITANCE METER seperti berikut adalah: 
KAPASITOR
Kompenen kapasitor atau dengan Nama lainnya merupakan kondensator. Adalah komponen yang terdiri menurut dua pelat logam yg dipisahkan menggunakan isolator. Isolator ini memperlihatkan nama dari kapasitor tadi. Ukuran kapasitor adalah Farad.
1 Farad (F) = 1.000.000 mikro Farad (F)
1 mikro Farad (F) = 1.000 nano Farad (nF)
1 nano Farad (nF) = 1.000 piko Farad (pF)
Sifat kapasitor adalah bisa menerima arus listrik serta menyimpannya dalam saat yang nisbi.
Adapun jenis – jenis kapasitor menurut isolatornya merupakan menjadi berikut :
a. Kondensator Elektrolit / ELCO (kondensator yang memiliki polaritas, kaki + dan kaki -)
b. Kondensator Keramik
c. Kondensator Mylar
d. Kondensator Mika
e. Kondensator Kertas
Penggunaan kapasitor dalam rangkaian :
• Sebagai perata arus
• Sebagai penyimpan arus listrik
Simbol Kondensator dalam Rangkaian adalah "C" dan simbol gambarnya adalah :

Cara Membaca Elco
Misalnya dibadan ELCO tertera tulisan 10uF/16v berarti ELCO tadi memiliki ukuran 10 mikro farad dan tegangan kerjanya
maksimal 16v. Jika tegangan yang diberikan lebih akbar berdasarkan tegangan kerja maka ELCO akan rusak. Sisi ELCO yang masih ada
tanda panah memperlihatkan kaki disisi tersebut merupakan kaki negatif.
Cara Membaca Kapasitor Keramik / Mika / Mylar
Misalnya di badan kapasitor tersebut tertera goresan pena 103 merupakan :
• Angka I : melambangkan angka
• Angka II : melambangkan angka
• Angka III : melambangkan jumlah nol & ukurannya dalam piko Farad.
Jadi nilai kapasitor tadi adalah 10.000 pF = 10 nF = 0,01uF.
Mengukur Elco Dengan Multitester
Sebenarnya cara yang aku sampaikan ini kurang pas buat cek elco, dan cara yang sempurna mengukur elco merupakan dengan CAPACITANCE
METER, dan dia akan memberitahuakn kapasitas yang sebenarnya yg dimiliki elco itu. Tapi cara ini pula lumayan cukup membantu,
berikut caranya :
1. Putar batas ukur dalam Ohmmeter X1 / X10 buat elco yang ukurannya besar serta X100 / X1K buat elco yang ukurannya mini .
2. Hubungkan probe ke masing-masing kaki ELCO (bolak pulang sama saja)
3. Lihat penunjukan jarum dalam papan skala.
Kesimpulan Hasil Pengukuran
• Jarum memilih nomor & kembali ke loka semula : elco baik
• Jarum menunjuk nomor & nir kembali ke tempat semula : elco bocor
• Jarum nir berkecimpung sama sekali : elco putus
• Jarum menunjuk nomor nol : elco short
Mengukur Kapasitor Non Polar Dengan Multitester
Sebenarnya cara ini jua kurang pas untuk cek kapasitor, serta cara yang sempurna mengukur elco adalah dengan CAPACITANCE METER,
dan dia akan memberitahuakn kapasitas yg sebenarnya yang dimiliki elco itu. Tapi cara ini juga tidak mengecewakan relatif membantu, berikut
caranya :
1. Putar batas ukur pada Ohmmeter X1K / X10K
2. Hubungkan probe ke masing-masing kaki kapasitor (bolak balik sama saja)
3. Lihat penunjukan jarum dalam papan skala.
Kesimpulan Hasil Pengukuran
• Jarum memilih angka lalu & ke tempat semula : kapasitor baik
• Jarum memilih nomor tdk pulang ke tempat semula : kapasitor bocor
• Jarum nir bergerak : kapasitor putus
• Jarum memilih angka nol : kapasitor short

Demikian cara mengukur komponen elektronika kapasitor, semoga bermanfaat.
Source: //ekohasan.blogspot.com/2010/03/mengenal-mengukur-komponen-elektronika.html

CARA PALING AMAN MENGGUNAKAN MULTITESTER

CARA FLEXI - Sebagai seseorang pemula pada global elektronika , niscaya hal yang pertama pada pahami merupakan pengukuran tegangan, hambatan,arus, Yang mana ketiganya menggunakan multitester yang di jadikan satu indera yang sering kita sebut AVO METER (ampere,volt,ohm).

Multimeter memiliki dua jenis, yaitu Multimeter digital serta Multimeter analag. Dimana keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Multitester /Multimeter digital (DLM, DVOM) menerangkan nilai dengan angka sedangkan Multimeter analog membuktikan nilai menggunakan jarum penunjuk.

Mengenai keunggulan berdasarkan masing-masing multitester digital mungkin lebih baik menurut segi keakuratan menandakan nilai menurut satu pengukuran. Tetapi dibeberapa kasus kadang tester analog lebih unggul menurut pada digital.

Karena dijadikan pada satu unit maka pada mengaplikasikan nir boleh dari. Harus memperhatikan rapikan cara penggunaan multitester yg benar agar nir terjadi hal yang nir diinginkan, contohnya AVO meter cepat rusak.

Yang lebih berbaya lagi adalah bagi kita sendiri jika galat mengaplikasikan dalam pengukuran tegangan . Terkadang sayapun yang seringkali menggunakan multitester, salah mode karena saat servis pikiran kurang fokus.

#1.cara menggunakan multitester analog

Sebelum memulai pengukuran, perhatikan adjuter mode yaitu:

-DCV berfungsi mengukur arus DC atau pada rangkaian merupakan hasil power Suplai yang sudah melalui dioda dan elco.

Artikel terkait: memahami catudaya regulator tv

-ACV berfungsi mengukur tegangan bolak pulang seperti jala-jala listrik pln. Apabila dalam rangkaian ,arus belum difilter oleh elco dan dioda.

-OHM meter berfungsi sebagai pengukur hambatan (ohm) jika di dalam rangkaian buat mengukur resistor, atau sambungan apakah nyambung atau tidak.

- DC MA  berfungsi mengukur arus DC pada sekala ampere.

Perlu anda ketahui bahwa Nilai yang ada di menu saklar mode mengambarkan batas ukur maksimal , sang karenanya wajib pada perhatikan secara seksama pada hal menentukan batas ukur tegangan.

#Mengukur tegangan AC Volt

Kesalahan yang paling fatal merupakan ketika kita mengukur tegangan tetapi saklar masih dalam mode OHM meter. Maka memperhatikan arah saklar sangat penting sebelum tester anda rusak.

pastikan anda teliti pada memindahkan saklar mode , jika mengukur AC maka saklar penunjuk harus menunjuk ke AC. Dan pula perhatikan voltase Yang akan diukur,misalnya anda ingin mengukur pada atas 220 V AC Maka arahkan saklar pertanda 1000V AC. Jika anda ingin mengukur tegangan lebih menurut 220 V  apabila memakai mode maksimal 220 kemungkinan tester anda akan rusak.

Untuk mendapatkan nilai yang seksama lebih baik jika anda mengukur tegangan dibawah batas maksimal mendekati. Misalnya anda ingin mengukur tegangan 100 VAC maka mode yang digunakan batas maksimal 220 VAc.

#Mengukur Arus DC

Atur saklar ke mode DC volt. Pahami berapa kira-kira voltase yg akan diukur buat memilih batas ukur pada mode aporisma. Kemudian perhatikan probe berwarna buat ditempelkan ke dalam rangkaian. Probe hitam merupakan (-) /ground dan Probe merah menunjukan (+)/ plus. Apabila pada pengaplikasikanya terbalik maka dapat mengakibatkan tester rusak lantaran arah jarum kearah kiri. Berbeda dengan pengukuran arus AC yg boleh di bolak-pulang nir ada dampak.

# mengukur hambatan (Ohm)

Dalam mode ohm bisanya tidak hanya mengukur hambatan. Terkadang digunakan untuk memilih nyambung tidaknya sebuah jalur. 

Untuk mengukur pelawan wajib mencabut dulu dari rangkaian (offer board). Karena pelawan adalah komponen tidak berpolaritas maka Probe merah dan hitam bisa pada bolak kembali nir kasus.

Dan jua menggunakan batas maksimum agar nilai yg diperoleh lebih seksama. Oleh karenanya anda harus tahu kode warna pada resistor terlebih dahulu buat menentukan saklar batas ukur. Misalnya anda ingin mengukur sebuah hambatan maka yang wajib diperhatikan adalah kode warnanya menandakan berapa lalu baru memilih batas ukur maksimum yg mendekati nilai yang ditunjukkan oleh kode warna penahan.

Selain dipakai mengukur penahan terkadang pula digunakan buat menentukan kesehatan sebuah elco serta capacity meski tidak akurat. Hanya menjadi cara lain jga kita tidak mempunyai alat tes capacity. Hal paling mudah merupakan memilih sebuah capacity yg short. Misalnya sebuah capacity jiah di ukur memakai ohm meter analog jarum tidak akan berkiprah tetapi jika capacity diukur jarum bergerak maka , capasitor tadi short.

Berbeda jika buat mengukur elco dengan memakai ohm meter, apabila jarum tidak beranjak penuh maka elco tadi dikatakan telah mangkat . Atau bahkan tidak berkecimpung sama sekali itu adalah elco yg meninggal.

Dalam hal mengukur kapasitas elco dan capasitor menggunakan ohm meter hanyalah sebuah spekulasi. Untuk lebih tepatnya menggunakan indera ukur capasitor yang seringkali dikenal dengan kapasitas meter.

#2. Cara menggunakan multimeter digital

Sebenarnya cara menggunakan multimeter digital tidak jauh beda dengan multimeter analog. Yang membedakan hanyalah penunjukan nilai yangmana apabila analog memakai jarum menjadi penunjuk nilai, sedangkan multitester digital mengambarkan menggunakan display angka. Sehingga jika pada bandingkan akan lebih mudah memahami nilai dari sebuah pengukuran multimeter digital akan lebih baik pada pertanda nomor yg akurat dibanding multimeter analog.

Dalam pengaplikasikanya yg paling krusial dipahami supaya aman serta pengukuran akurat adalah memahami batas ukur maksimal menurut sebuah pengukuran memakai tster digital.

Pada akhirnya memakai tester paling aman merupakan ketelitian dalam memindahkan saklar mode yg paling perlu pada ingat.

Nah relatif sekian dulu topik cara paling kondusif memakai multitester /Multimeter dengan bahasa yang sederhana mudah mudahan anda bisa memahami apa yg saya tuliskan. Thx. Semoga berguna ya!

Tester digital
Multi analog

CARA MENGUKUR KAPASITOR UNTUK MENGETAHUI KONDISINYA

Bagaimana cara mengukur kapasitor buat mengetahui apakah kapasitor tadi masih bagus atau sudah rusak?
Sebenarnya buat mengetahui apakah syarat sebuah kapasitor masih mengagumkan atau sudah rusak tidaklah sulit.
Kondisi sebuah Kapasitor bisa diketahui menggunakan menggunakan indera spesifik yg diklaim menggunakan Capasitance Meter, namun jika kita nir mempunyai indera ukur tersebut, dapat juga diukur menggunakan menggunakan alat ukur multi fungsi yang disebut menggunakan Multitester atau multimeter.
Cara memakai Multitester Analog (Lengkap)
Kapasitor poly kita temui pada kehidupan sehari-hari, serta umumnya terpasang pada berbagai alat-alat listrik yg kita pakai, misalnya pompa air listrik, Kipas angin, mesin cuci, AC serta sebagainya.
Apa fungsi Kapasitor?
Kapasitor merupakan suatu komponen elektronika yg dapat berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik sesaat.
Seperti misalnya Kapasitor dalam motor pompa air, kapasitor tersebut berfungsi buat memberikan lonjakan tegangan listrik sesaat yang mengalir dalam gulungan bantu, sehingga terjadi perbedaan medan magnet antara gulungan utama dan gulungan bantu, sebagai akibatnya motor pompa tadi bisa berputar dengan sendirinya.
Baca pula: Cara Mengukur Dioda
Apakah anda pernah mengalami pompa air yang anda miliki waktu dinyalakan nir mau berputar, tetapi selesainya kita bantu putar dalam porosnya maka pompa air tersebut bisa berputar dengan normal, apa penyebabnya?
Jika anda pernah mengalami hal diatas, ini mengindikasikan bahwa kapasitor pada motor pompa air tersebut telah nir berfungsi (rusak).
Namun, buat memastikan apakah Kapasitor tersebut sahih-benar rusak atau masik rupawan, dapat diukur menggunakan memakai Multitester atau multi meter analog.
Tips menentukan Multitester yg bagus
Bagaimana cara mengukur kapasitor buat mengetahui kondisinya apakah masih indah atau telah rusak?

Cara mengukur Kapasitor

Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai bagaimana cara mengukur kapasitor dengan menggunakan Multitester analog, meski sebenarnya pengukuran kapasitor juga bisa dilakukan menggunakan multitester digital, atau menggunakan kapasitansi meter, namun lantaran indera ukur multitester umumnya lebih gampang kita dapatkan dibanding indera ukur lainnya, serta paling poly digunakan untuk mengukur kapasitor.
Cara mengukur kapasitor dengan multitester analog
  1. Siapkan alat ukur multitester
  2. Atur posisi selektor pada posisi Ohm-meter (buat mengukur nilai tahanan)
  3. Pastikan kondisi Multitester yg anda pakai masih mengagumkan dan berfungsi dengan baik
  4. Siapkan kapasitor yang akan anda ukur, serta pastikan kapasitor tadi telah nir terhubung lagi menurut kabel-kabel.
  5. Hubungkan jarum pengukur dalam masing-masing terminal kapasitor
  6. Lihat output pengukuran dalam jarum penunjuk multitester

Membaca Hasil pengukuran
  • Jika jarum penunjuk multitester beranjak menurut kiri ke kanan serta beberapa waktu lalu jarum penunjuk pulang lagi ke posisi semula, ini menandakan bahwa kapasitor tersebut masih rupawan.
  • Jika jarum penunjuk multitester beranjak menurut kiri ke kanan namun nir pulang ke posisi semula, ini menandakan bahwa kapasitor tersebut sudah nir rupawan (rusak).
  • Jika jarum penunjuk multitester tidak berkecimpung sama sekali, coba pindahkan posisi jarum pengukur dari positif ke negatif atau sebaliknya.
  • Jika posisi sudah dibalik namun jarum pengukur permanen jua nir bergerak, ini mengindikasikan bahwa kapasitor memang sudah rusak
  • Namun apabila sesudah posisi jarum pengukur dibalik serta jarum penunjuk multitester beranjak menurut kiri ke kanan serta beberapa ketika lalu jarum penunjuk balik lagi ke posisi semula ini mengindikasikan bahwa kapasitor tadi masih rupawan.

Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengukur kapasitor untuk mengetahui kondisinya apakah masih bagus atau sudah rusak, diharapkan kita bisa memperbaiki sendiri apabila alat-alat listrik pada rumah kita ada yg rusak.
Jika alat-alat listrik yang anda gunakan pada tempat tinggal , seperti Kipas angin, Pompa air listrik, nir bisa berputar meski telah dinyalakan, dan bila dibantu putar sesaat, bisa berputar secara normal pulang ini berarti terdapat masalah dalam kapasitornya, dengan mengganti kapasitor menggunakan yang mengagumkan maka indera listrik kipas angin atau pompa air tadi akan berfungsi normal pulang.
Semoga berguna!
CARA FLEXI

CARA MUDAH MENGUKUR DIODA UNTUK MENGETAHUI KONDISINYA

Cara Mengukur Dioda buat mengetahui kondisinya, apakah masih rupawan atau sudah rusak
Dioda adalah keliru satu komponen Elektronik yang paling acapkali dipakai dalam berbagai alat elektronika, dan seiring penggunaannya tentunya Dioda jua dapat mengalami kerusakan.
Dioda yang sudah rusak memang terkadang dapat dipandang eksklusif dari fisiknya, misalnya terlihat gosong, Retak, Pecak, putus serta sebagainya, namun tak sporadis kerusakan Dioda tidak terlihat secara fisik (Visual), maka perlu dilakukan pengukuran buat mengetahui kondisi sebuah Dioda, apakah masih mengagumkan atau telah rusak.
Bagaimana cara mengetahui kondisi sebuah Dioda, apakah masih cantik atau telah rusak dan tidak sanggup dipakai lagi?
Baca jua: Cara mengukur Kapasitor
Selain Dioda masih ada banyak sekali jenis Komponen Elektronika yg juga tak jarang kita temukan pada berbagai rangkaian elektro, Komponen Elektronik tadi misalnya Resistor, ELCO, Kapasitor, Transistor, dan sebagainya.
Baca jua: Mengenal 6 Jenis Komponen dasar Elektronika
Selain itu, Dioda juga mempunyai aneka macam jenis, antara lain:
  • Dioda biasa (Penyearah)
  • Dioda Zener
  • Dioda Bridge
  • LED (Light Emitting Diode)
  • Dioda Tunnel
  • Dioda Varactor
  • dan jenis Dioda lainnya

Diantara aneka macam Jenis Dioda diatas, Dioda penyearah adalah yg paling poly dipakai, serta misalnya namanya Dioda ini dipakai buat mengganti Listrik AC (Bolak-Balik), sebagai listrik searah (DC) atau Menyearahkan.
Dioda penyearah poly kita jumpai dalam banyak sekali rangkaian Elektronika, seperti Adaptor AC-DC, Power Supply, Charger, dan lainnya, selain itu Dioda penyearah pula digunakan dalam setiap Pembangkit Listrik atau Generator set (Genset).
Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa seiring menggunakan penggunaannya, Dioda tentunya dapat mengalami kerusakan, dan kita bisa mengetahui syarat sebuah Dioda dengan cara mengukurnya menggunakan menggunakan indera ukur Ohm-meter, Multimeter, Multitester Analog juga Digital.
Baca jua: Cara menggunakan Multitester Analog
Berikut ini, Cara mengukur Dioda dengan memakai Multitester, untuk mengetahui kondisi dioda apakah masih mengagumkan atau telah rusak.

Cara mengukur Dioda


Persiapkan Alat ukur Multitester
Persiapkan indera ukur yg bisa mengukur nilai tahanan (Ohm meter), seperti misalnya Multitester Analog, dan pengukuran ini akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan Multitester analog.
Putar selektor yang ada dalam Multitester dalam posisi pengukuran Ohm (Ω), dengan skala pengukuran 1kΩ atau 100Ω.
Baca jua: Tips memilih Mutitester yang bagus
Pastikan indera ukur dalam kondisi mengagumkan, dengan mencobanya terlebih dahulu, menggunakan cara menghubungkan kedua ujung pengukur (Probe) Merah serta Hitam.
Multi tester yang rupawan adalah:
  • Saat kedua ujung probe belum terhubung, maka jarum pengukuran berada tepat disebelah kiri, skala pengukuran ohm tidak terhingga.
  • Kemudian waktu Kedua ujung Probe dihubungkan, maka jarum akan berkecimpung ke sebelah kanan, tepat pada posisi 0 Ohm.
  • Jika terlihat nir sesuai, maka lakukan pengaturan (Kalibrasi) dengan memutar settingan Zero Position Adjuster, serta settingan Zero Ohm Adjuster.

Persiapkan Dioda yang akan diukur
Untuk melakukan pengukuran Dioda dengan sahih, maka pastikan ke 2 kaki Dioda dilepas terlebih dahulu menurut tempatnya sebelum dilakukan pengukuran.
KNAP: Katoda Negatif, Anoda Positif
Dioda mempunyai dua Terminal atau Kaki, yaitu Kaki Anoda (Positif) dan Kaki Katoda (Negatif).
Kaki atau Terminal Katoda umumnya diberi tanda garis (Gelang), sedangkan Kaki atau Terminal Anoda tidak diberi indikasi (Polos).
Pengukuran Dioda menggunakan Multitester
  • Persiapkan Alat ukur Multitester yg sudah dikalibrasi.
  • Persiapkan Dioda yang sudah dilepas menurut tempatnya.
  • Putar selektor yang Multitester pada posisi pengukuran Ohm (Ω), menggunakan skala pengukuran 1kΩ atau 100Ω.
  • Hubungkan Jarum ukur (Probe) berwarna Merah pada kaki dioda bertanda garis (Gelang) atau kaki Katoda.
  • Hubungkan Jarum ukur (Probe) berwarna Hitam dalam kaki dioda yg lainnya, atau kaki Anoda.
Lihat Hasil pengukuran pada Multitester:
  • Jika Jarum pengukuran dalam Multitester Tidak bergerak atau permanen pada posisi sebelah kiri, berarti Dioda telah Rusak.
  • Jika jarum pengukuran dalam Multitester menurut posisi sebelah kiri Bergerak ke arah kanan, perlu dilakukan pengukuran selanjutnya menggunakan posisi terminal dibalik.

Pengukuran menggunakan terminal DIODA dibalik
  • Hubungkan Jarum ukur (Probe) berwarna Hitam pada kaki dioda bertanda garis (Gelang) atau kaki Katoda.
  • Hubungkan Jarum ukur (Probe) berwarna Merah dalam kaki dioda yg lainnya, atau kaki Anoda.
Lihat Hasil pengukuran pada Multitester:
  • Jika Jarum pengukuran dalam Multitester dari posisi sebelah kiri Bergerak ke arah kanan, berarti Dioda telah rusak atau jebol.
  • Jika Jarum pengukuran dalam Multitester Tidak bergerak atau permanen dalam posisi sebelah kiri, berarti Dioda masih bagus.

Semoga bermanfaat!
CARA FLEXI

CARA MUDAH MENGUKUR DIODA UNTUK MENGETAHUI KONDISINYA

Cara Mengukur Dioda buat mengetahui kondisinya, apakah masih indah atau telah rusak
Dioda adalah keliru satu komponen Elektronik yg paling tak jarang digunakan dalam banyak sekali indera elektronika, serta seiring penggunaannya tentunya Dioda jua bisa mengalami kerusakan.
Dioda yang telah rusak memang terkadang bisa dilihat langsung menurut fisiknya, seperti terlihat gosong, Retak, Pecak, putus serta sebagainya, tetapi tak sporadis kerusakan Dioda tidak terlihat secara fisik (Visual), maka perlu dilakukan pengukuran buat mengetahui syarat sebuah Dioda, apakah masih rupawan atau sudah rusak.
Bagaimana cara mengetahui kondisi sebuah Dioda, apakah masih mengagumkan atau telah rusak serta tidak bisa digunakan lagi?
Baca pula: Cara mengukur Kapasitor
Selain Dioda terdapat berbagai jenis Komponen Elektronika yang jua acapkali kita temukan dalam berbagai rangkaian elektronik, Komponen Elektronik tersebut misalnya Resistor, ELCO, Kapasitor, Transistor, dan sebagainya.
Baca pula: Mengenal 6 Jenis Komponen dasar Elektronika
Selain itu, Dioda juga memiliki banyak sekali jenis, diantaranya:
  • Dioda biasa (Penyearah)
  • Dioda Zener
  • Dioda Bridge
  • LED (Light Emitting Diode)
  • Dioda Tunnel
  • Dioda Varactor
  • dan jenis Dioda lainnya

Diantara aneka macam Jenis Dioda diatas, Dioda penyearah adalah yg paling poly dipakai, dan seperti namanya Dioda ini dipakai buat mengganti Listrik AC (Bolak-Balik), menjadi listrik searah (DC) atau Menyearahkan.
Dioda penyearah poly kita jumpai pada berbagai rangkaian Elektronika, seperti Adaptor AC-DC, Power Supply, Charger, dan lainnya, selain itu Dioda penyearah pula dipakai dalam setiap Pembangkit Listrik atau Generator set (Genset).
Seperti yg kita jelaskan sebelumnya, bahwa seiring dengan penggunaannya, Dioda tentunya dapat mengalami kerusakan, dan kita dapat mengetahui kondisi sebuah Dioda menggunakan cara mengukurnya dengan menggunakan alat ukur Ohm-meter, Multimeter, Multitester Analog maupun Digital.
Baca pula: Cara menggunakan Multitester Analog
Berikut ini, Cara mengukur Dioda menggunakan menggunakan Multitester, buat mengetahui syarat dioda apakah masih mengagumkan atau telah rusak.

Cara mengukur Dioda


Persiapkan Alat ukur Multitester
Persiapkan indera ukur yg bisa mengukur nilai tahanan (Ohm meter), seperti contohnya Multitester Analog, serta pengukuran ini akan lebih gampang dilakukan menggunakan memakai Multitester analog.
Putar selektor yang ada dalam Multitester dalam posisi pengukuran Ohm (Ω), dengan skala pengukuran 1kΩ atau 100Ω.
Baca pula: Tips memilih Mutitester yang bagus
Pastikan indera ukur pada syarat indah, dengan mencobanya terlebih dahulu, menggunakan cara menghubungkan kedua ujung pengukur (Probe) Merah dan Hitam.
Multi tester yg bagus adalah:
  • Saat kedua ujung probe belum terhubung, maka jarum pengukuran berada sempurna disebelah kiri, skala pengukuran ohm tak terhingga.
  • Kemudian saat Kedua ujung Probe dihubungkan, maka jarum akan berkecimpung ke sebelah kanan, tepat pada posisi 0 Ohm.
  • Jika terlihat nir sinkron, maka lakukan pengaturan (Kalibrasi) menggunakan memutar settingan Zero Position Adjuster, dan settingan Zero Ohm Adjuster.

Persiapkan Dioda yg akan diukur
Untuk melakukan pengukuran Dioda dengan sahih, maka pastikan kedua kaki Dioda dilepas terlebih dahulu dari tempatnya sebelum dilakukan pengukuran.
KNAP: Katoda Negatif, Anoda Positif
Dioda mempunyai dua Terminal atau Kaki, yaitu Kaki Anoda (Positif) serta Kaki Katoda (Negatif).
Kaki atau Terminal Katoda umumnya diberi indikasi garis (Gelang), sedangkan Kaki atau Terminal Anoda nir diberi indikasi (Polos).
Pengukuran Dioda menggunakan Multitester
  • Persiapkan Alat ukur Multitester yg sudah dikalibrasi.
  • Persiapkan Dioda yang sudah dilepas menurut tempatnya.
  • Putar selektor yg Multitester pada posisi pengukuran Ohm (Ω), dengan skala pengukuran 1kΩ atau 100Ω.
  • Hubungkan Jarum ukur (Probe) berwarna Merah dalam kaki dioda bertanda garis (Gelang) atau kaki Katoda.
  • Hubungkan Jarum ukur (Probe) berwarna Hitam dalam kaki dioda yg lainnya, atau kaki Anoda.
Lihat Hasil pengukuran dalam Multitester:
  • Jika Jarum pengukuran dalam Multitester Tidak bergerak atau permanen pada posisi sebelah kiri, berarti Dioda telah Rusak.
  • Jika jarum pengukuran dalam Multitester berdasarkan posisi sebelah kiri Bergerak ke arah kanan, perlu dilakukan pengukuran selanjutnya dengan posisi terminal dibalik.

Pengukuran dengan terminal DIODA dibalik
  • Hubungkan Jarum ukur (Probe) berwarna Hitam dalam kaki dioda bertanda garis (Gelang) atau kaki Katoda.
  • Hubungkan Jarum ukur (Probe) berwarna Merah dalam kaki dioda yg lainnya, atau kaki Anoda.
Lihat Hasil pengukuran dalam Multitester:
  • Jika Jarum pengukuran dalam Multitester menurut posisi sebelah kiri Bergerak ke arah kanan, berarti Dioda sudah rusak atau jebol.
  • Jika Jarum pengukuran dalam Multitester Tidak bergerak atau permanen dalam posisi sebelah kiri, berarti Dioda masih cantik.

Semoga berguna!
CARA FLEXI

TUTORIAL MEMPERBAIKI SPEAKER AKTIF YANG RUSAK MATI TOTAL BERDENGUNG BERISIK

Tutorial Memperbaiki Speaker Aktif Yang Rusak Mati Total, Berdengung Berisik. Cara gampang menangani dan memperbaiki power amplifier speaker aktif rusak meninggal total, berdengung, nada pecah atau serak dan keluar nada berisik (kemresek). Speaker atau salon aktif yang mengfungsikan urutan amplifier menggunakan proses OCL (Output Capasitor Less) atau penguat yang tidak mengfungsikan capasitor dalam outputnya dan membawa karakteristik mengfungsikan sepasang atau lebih transistor pada penguat akhir. Proses ocl punya keunggulan tanggapan frekuensi yang lebih baik dibanding menggunakan proses yg mengfungsikan capasitor, tapi kekurangan proses ini sekiranya berlangsung kerusakan, tegangan vcc power supply bisa mengalir pribadi ke speaker, layaknya pada amplifier speaker aktif terkecuali berlangsung rusaknya galat satunya bisa menggeluarkan suara denggung yang keras sekiranya dibiarkan terlalu lama dapat membuat rusaknya yg lebih gawat apalagi bisa menghanguskan trafo, akan tetapi dalam speaker aktif yang ber merek layaknya polytron nir dapat berlangsung hal demikian gara-gara dalam urutan amplifier udah ditambah dengan sensor dan protektor. Beda menggunakan speaker aktif home made yg mengejar ekonomis, sehingga harga terjangkau amplifier ala kadarnya dan tanpa ditambah protektor, khususnya kelas nir mahal meriah komponen yg dipakai-pun cuman suara tanpa mengukur tenaga beban, alhasil transistor final cepat panas dan rusak, sekiranya speaker aktif mengalami rusaknya layaknya :

Kerusakan speaker aktif tewas total, ditandai menggunakan lampu indikator power tidak menyala, yang mesti di cek serta ditelusuri :
Steker serta kabel listrik mampu saja menurut rusaknya putus akibat tembaga kabel berkarat atau gara-gara fauna pengerat
Saklar power on off berkarat atau leleh dampak panas gara-gara kontak tidak relatif bagus
Transformer (trafo) putus

Kerusakan speaker aktif berdengung terbagi menjadi 2,
1. Berdengung keras akan tetapi masih mampu terdengar nada disaat di beri input musik dari player :
Kerusakan tersedia pada elko filter power supply, elko kemarau atau bisa termasuk kaki elko terlepas gara-gara solderan retak.
Speaker aktif yang mengfungsikan kit amplifier stereo berlangsung rusaknya dalam bagian L atau R, misal bagian L rusak bisa merubah kinerja amplifier R atau kebalikannya.
Jika speaker aktif berdengung disaat diberi input (tanpa input normal), rusaknya menurut kabel ground RCA input terlepas (putus) atau kabel rca itu sendiri dari player ke input speaker aktif
berdengung bawaan, tersedia sebagian produk speaker aktif yg sesungguhnya berdengung menurut sananya, penyebab dengung tersebut dalam biasanya gara-gara penempatan trafo terlalu dekat dengan kit amplifier serta berlangsung isolasi, buat mengatasinya relatif dengan memindahkan trafo dan jauhi dari kit amplifier, nada berdengung tadi bisa termasuk dari grounding atau kualitas pengkabelan tidak cukup cantik.
2. Berdengung keras dan tidak keluar nada meski udah diberi input, rusaknya layaknya ini terlalu fatal jangan terlalu lama selagi menyalakanya gara-gara rusaknya dapat jadi gawat serta menyebar ke komponen lainya (seperti dalam rusaknya serta pemugaran regulator astelo dan regulator tv cina), termasuk sanggup menciptakan trafo putus. Beberapa langkah perbaikan :
Mengukur tegangan supply vcc + dengan ground dan vcc - menggunakan ground mesti tersedia dan seimbang
Mencari rusaknya menggunakan lihat keadaan komponen dari hangus
Melepas dan menguji komponen perbagian menurut transistor final, transistor driver serta komponen pendukung lainya.
Mengganti komponen yang rusak
Menguji kit amplifier sehabis dikerjakan penggantian komponen yang rusak.

Memperbaiki urutan amplifier sesungguhnya terlalu mudah bagi yang tahu proses kerja amplifier dan tahu beberapa langkah yg benar dalam memperbaiki amplifier, akan tetapi buat yang baru studi dan baru terjun di global elektronika berakibat momok terkecuali dihadapkan dalam urutan ini, bagaimana nir tiap-tiap mengubah komponen yg rusak serta disaat pada coba komponen pengganti rusak lagi. Layaknya dalam penjelasan diatas rusaknya sanggup bertambah parah, ini disebabkan pada urutan amplifier komponen saling terhubung eksklusif layaknya transistor final dan driver, sekiranya transitor final rusak sanggup saja besar transistor driver termasuk rusak, begitu termasuk kebalikannya transistor driver rusak sanggup membuat transistor final rusak dan komponen pendukung lainya. Akan tetapi terkecuali udah tahu cara yang benar maka ihwal tadi nir dapat terjadi. Kekeliruan yang sering dikerjakan dalam memperbaiki perangkat amplifier merupakan nir cukup teliti pada melacak asal penyebab rusaknya galat dalam uji coba, akibatnya korban komponen pengganti. Buat itu tersebut solusi bagaimana cara yg sahih :
Setelah kit amplifier dikerjakan penggantian komponen jangan terburu-buru buat coba menggunakan mengfungsikan speaker
Sebaiknya pada menguji coba urutan amplifier, transistor final (Q7,Q8) dilepas khususnya dahulu
Tanpa transistor final coba urutan diberi tegangan serta ukur hasil dengan mengfungsikan multimeter, urutan amplifier udah bekerja menggunakan baik sekiranya hasil amplifier terkecuali diukur mengfungsikan multimeter pada posisi DC Volt nir terukur atau keluar tegangan DC hiperbola (0,25mV), sekiranya masih mengeluarkan tegangan DC hiperbola atau mirip dengan tegangan supply artinya masih terdapat komponen yang rusak (perlu diteliti lagi), tidak cuman outuput nir mengeluarkan DC yang berlebihan amplifier udah bekerja normal ditandai dengan terkecuali input diberi indikasi audio atau sentuhan jari hasil mengeluarkan tegangan AC serta berdenyut cocok besaran indikasi input. Untuk lebih meyakinkan dalam bagian ini urutan amplifier udah mampu diberi beban atau dihubungkan ke speaker meski tanpa transistor final, dalam pengujian jangan terlalu lama menyalakanya atau secukupnya saja dan menggunakan volume yang kecil. Sekiranya menurut output ukur udah cocok pada mana hasil tidak mengeluarkan dc berlebih serta mampu mengeluarkan tegangan ac berdenyut umumnya amplifier udah bekerja normal dan tanpa transistor final amplifier udah bisa mengeluarkan nada disaat dihubungkan dengan speaker (pengujian urutan menggunakan speaker tanpa transistor final bisa dikerjakan sekiranya urutan layaknya dalam gambar, mengfungsikan RE driver 2 butir, pelawan R12,R13). Sehabis proses pengujian tanpa transistor final terselesaikan serta berhasil bagian sehabis itu merupakan pemasangan transistor final, serta uji coba lagi layaknya proses awal, ukur tegangan DC dan AC sebelum dihubungkan ke speaker.   

Kerusakan speaker aktif nada serak (pecah) speaker aktif nada serak (pecah) berlangsung dampak kinerja amplifier abnormal di mana masih ada sebagian komponen tidak bekerja, penyebabnya :
  • Kerusakan pada keliru satu transistor final (Q7 atau Q8)
  • salah satu RE transistor final putus (R14 atau R15)
  • atau mampu termasuk rusaknya menurut speaker, spul udah mengesek magnet.

Kerusakan speaker aktif berisik (kemresek) termasuk terbagi 2 :
1. Keluar nada berisik selagi potensio diputar, Potensio udah rusak sebagai akibatnya mengeluarkan suara berisik selagi diputar sanggup termasuk berdasarkan komponen kendor
2. Keluar nada berisik meski pada keadaan diam terdapat komponen yg kendor akibat getaran kaki atau pin komponen berkarat (aus) akibat lembab.

Rasanya nir cukup lengkap terkecuali tulisan nir tersedia gambar serta tidak cocok judul blog, bagi yang nir sudi ribet maka cocok judul "Cara gampang servis elektronik" tadi ini merupakan cara paling cepat, gampang dan tanpa mesti tes komponen pada menangani amplifier rusak berdengung dan pecah. 100% persen berhasil sekiranya nir berlangsung kekeliruan pada pemasangan komponen. Jurus ini diperuntukan bagi yang tidak begitu tahu ihwal elektronika dan yg ada kasus pada melacak asal penyebab kerusakan, atau termasuk yang nir sudi ambil pengaruh rusaknya komponen pengganti. Metode ini sesungguhnya seperti saja dengan membarui nyaris 50% komponen yang tersedia dalam urutan akan tetapi pada ambil dalam bagian penguatan akhir serta bagian berarti sekaligus yg tak jarang berlangsung kerusakan, keutungan menerapkan metode ini adalah mempercepat proses pemugaran, irit selagi serta porto. Kenapa sanggup dibilang ekonomis selagi dan porto? Hemat waktu, tanpa melacak satu per satu komponen yg rusak relatif membiarkan dan membarui komponen hemat biaya , terkecuali nir tersedia kekeliruan pemasangan merupakan hanya sekali membarui komponen udah berhasil menangani kerusakan, bandingkan terkecuali memperbaiki tapi nir memahami asal penyebab kerusakan, berapa poly komponen transistor driver serta final yang dikorbankan. Jadi pribadi dalam eksekusi, lihat gambar baik-baik serta pindah komponen yg dilingkari merah. 



Keterangan :
  • D3,4,5 : ganti dioda apabila memakai jenis zener 1N4148, jenis silikon 1N4002 serta seri lainya tidak perlu, tetapi lebih baik diganti.
  • Q7   : Transistor final (NPN), umumnya  TIP3055, TIP41, TIP31
  • Q8   : Transistor final (PNP), umumnya  TIP2955, TIP42, TIP32
  • Q5   : Transistor driver (NPN), TIP31, BD139, 2N5551 dan lain-lain 
  • Q6   : Transistor driver (PNP), TIP32, BD140, 2N5401 dan lain-lain
  • Q4   : Transistor Vas (NPN), BD139, 2N5551, C1815 serta lain-lain
  • R12,13 : RE driver, memakai 330 ohm atau 300 ohm
  • R14,15 : RE final, menggunakan 0,47 ohm atau 0,5 ohm dua watt  atau lima watt
  • R10,11 : pembatas arus serta tegangan hambatan 100 ohm

Saran : agar amplifier speaker aktif lebih kuat dan tahan lama ganti transistor final dengan daya yg lebih akbar, misal aslinya menggunakan TIP41+42 ganti menggunakan transistor jenis ST TIP3055-TIP2955 yang kualitas bagus. Terima kasih telah membaca artikel kami yg berjudul 

CARA MENGGUNAKAN MULTITESTER MODEL ANALOG

Hallo sobat, masih suka belajar bukan...?, karena sekarang aku akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara memakai Avo Meter dengan benar.

Pada dasarnya suatu indera sangatlah pada butuhkan pada pengerjaan elektro serta keliru satunya adalah Avo Meter atau multitester, disamping memudahkan pada pengerjaan juga dapat di pastikan lebih akurat.

banyak sekali ragam bentuk menurut Avo Meter ini, namun dalam dasarnya Avo Meter  sendiri di bagi menjadi 2 bagian yaitu Analog serta Digital. Tapi sobat, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai cara membaca Avo Meter Analog.


Berikut adalah salah satu gambar Multitester Analog :
Di dalam Avo Meter sendiri pada bagi menjadi beberapa fungsi yaitu :

1. Ohm Meter yg berfungsi sebagai pengukur hambatan resistor. Adapun fungsi lain berdasarkan ohm meter merupakan sebagai mengetahui syarat kelayakan suatu komponen.
2. Ampere Meter yang berfungsi sebagai pengukur arus tetapi pada skala yg relatif kecil.
3. DC Volt yang berfungsi sebagai pengukur tegangan DC dari sebuah sirkuit elektro.
4. AC Volt yang berfungsi buat mengetahui tegangan AC dalam sebuah sirkuit elektronika. 

Cara membaca Ohm Meter :
Pertama kita pindah range dalam fungsi ohm meter kemudian tempelkan ke 2 ujungtaspin Avo ke tiap ujung komponen yang di inginkan, menggunakan catatan ke 2 ujung kabel dalam avo tidak bloeh sambung lantaran hal ini bisa mengakibatkan tidak terdeteksinya komponen itu sendiri.
Untuk fungsi AC Volt, DC Volt dan Ampere Meter cara membacanya hampir sama, perbedaanya terdapat dalam apa yang akan kita ukur yaitu tegangan arus listrik.

Dari cara pembacaan pada atas masih banyak fungsi Avo Meter yang lain, tentunya Avo Meter yg berbeda tipe serta model.  

Sekian dulu trik dan tips menurut aku mengenai Cara Menggunakan Multitester Model Analog, semoga berguna buat kalian seluruh.

Selamat mencoba.

CARA MEMPERBAIKI BETULIN POMPA AIR YANG TIDAK NAIK AIRNYA

KEbutuhan air bersih masyarakat pada indonesia sebagian besar masih asal air sumur, baik itu sumur gali mau pun sumur bor atau istilah kerennya sumur pantek, mulai dari sumur dangkal sampai sumur yang memiliki kedalaman puluhan meter menurut permukaan tanah, untuk menyedot air yg berada di dasar sumur tentunya dibutuhkan pompa air yg sesuai dengan kedalaman sumur tadi. Acapkali kali permasalahan yang terjadi dalam mesin pompa air merupakan daya sedotan dan semburan yg lemah sebagai akibatnya airnya sulit sekali naik, atau tak jarang kali anda harus memancing terlebih dahulu dan menunggu cukup usang sampai air di dalam sumur sanggup mengalir ke bak mandi anda. Jika anda mengalami konflik demikian, nir ada salahnya anda menyimak artikel ini sampai tuntas, setidaknya sehabis ini anda mempunyai pengetahuan tentang cara kerja mesin pompa air serta mengetahui penyelesaiannya bila pompa air pada rumah anda mengalami ganguan teknis.
Memang benar pada jaman moderen ini, telah poly pakar atau teknisi yang bisa memperbaiki pompa air anda waktu terjadi perkara, tetapi bila pada keadaan darurat misalnya di ketika malam hari misalnya dan famili anda membutuhan air higienis buat mandi, tentu saja anda harus mencoba mengatasi perkara tersebut, meningat pompa air itu setiap hari pada gunakan, niscaya suatu saat akan terjadi kerusakan, dan 80% kerusakan tersebut hanyalah di karenaka hal sepele, misalnya bocornya sambungan pipa, atau rusaknya klep serta paking karet sebagai akibatnya daya hisap mesin pompa anda sebagai lemah, jika demikian masalahnya tentunya anda sanggup tangani sendiri tanpa harus menunggu teknisi tiba di esok hari. Sang sebab itu yuk kita pelajari Cara Memperbaiki ( Betulin ) Mesin Pompa Air Yang Airnya Tidak Bisa Naik.
Sebelum anda menyimak lebih lanjut tentang bagaimana Cara Memperbaiki ( Betulin ) Pompa Air Yang Tidak Naik Airnya, ayo kita saksikan galat satu video tutorial yang akan membuka wawasan anda bahwa memperbaiki dan merawat mesin pompa air anda pada tempat tinggal merupakan hal yang tidak sulit, selamat menyimak !

Merek pompa air yg umumnya di pakai masyarakan di indonesia adalah merek Sanyo, Panasonic serta Shimizu, selain itu pula terdapat merek - merek lainnya yang jua cukup populer pada indonesia contohnya merek Grundfos, wasser, DAB, Hitachi -  Sebelum anda memperbaiki dan mengatasi perkara kerusakan mesin pompa air tadi, anda mampu mengetahui terlebih dahulu spesifikasi lengkap mengenai informasi type mesin pompa air anda mulai menurut kapasitas, daya hisap sampai daya semprotnya, bahkan bila anda memerlukan sperpartnya penggantinya anda bisa cari di sini spesikasinya beserta asumsi harganya - lebih lengkapnya silahkan anda klik pada -->  SINI
Atau Bisa Anda Cek pada --->  SINI

Beginilah Cara Memperbaiki Pompa Air Sendiri Di Rumah Anda

Jika Pompa air anda yg tidak mau menyala atau menyala akan tetapi nir mau nyedot airnya, cobalah Lakukan inspeksi terhadap bagian pengkabelan listrik yang terdapat pada pompa, banyak sekali kasus yang terjadi pada mana kabel telah rusak tetapi tidak diganti sehingga mengakibatkan pompa air tidak menyala karena listrik nir sampai dalam mesin pompa. Untuk mengecek listrik pada kabel apakah sampai atau tidaknya ke mesin bisa menggunakan alat yang bernama multimeter. Jika nir masih ada genre listrik, maka anda mesti mengubah kabel tersebut dengan kabel yang baru. Ada jua kerusakan yg terjadi pada mana mesin pompa menyala tetapi hanya mendengung saja, kerusakan tadi bisa terjadi lantaran kumparan yg putus. Bisa juga terjadi lantaran kapasitor yang absah rusak. Apabila kerusakan yg terjadi pada kumparan, maka anda mesti memperbaikinya ke teknisi, tetapi bila kerusakannya karena kapasitor yg telah rusak, maka anda dapat menggantinya sendiri. Ganti menggunakan kapasitor yg baru dan mempunyai nilai yang sama.
Lalu Bagaimana bila Pompa air menyala tetapi air nir mengeluarkan air ?
Hal pertama yg dapat anda lakukan yaitu dengan membuka tempat pemancingan air pada pompa tersebut. Perhatikan dan lihat, apakah di dalamnya berisi air atau tidak. Apabila di pada pemancingan air tersebut masih terdapatkan air menggunakan kapasitas yg penuh, maka dipastikan bahwa kerusakan terdapat pada pompa air.

Jika Mesin pompa air bisa dihidupkan akan namun nir berputar dan hanya mengeluarkan bunyi berdengung yang umumnya diakibatkan oleh kerusakan motor running kapasitornya, sebagai akibatnya yg terjadi merupakan mesin tidak bisa start. Kapasitor sendiri adalah alat yang sanggup menyimpan muatan listrik ataupun tenaga dalam medan listrik.
Pompa air pun memakai kapasitor sebagai penyimpanan energinya. Kapasitor pompa air berguna buat Starting pertama sewaktu pompa air dinyalakan. Sesudah pompa air menyala maka dengan sendirinya aliran listrik ke kapasitor akan terputus.
Penampakan listrik berdasarkan kapasitor yang rusak biasanya permukaan berdasarkan kapasitor menggelembung, bodi kapasitor pecah ataupun retak. Namun terkadang ada juga kapasitor yang sudah rusak akan tetapi nir terdapat ciri-karakteristik kerusakan fisik.
Bagaimana cara mengecek kapasitor yg masih berfungsi atau nir ? Hal tadi bisa diketahui menggunakan cara yang sederhana yaitu menggunakan mencolokkan kedua kabel kapasitor ke stop kontak listrik rumah anda.  Kemudian cabut serta tempelkan ke 2 ujung kabel tadi, jika menyebabkan percikan api berarti menunjukkan bahwa kapasitor masih pada kondisi baik, karena masih bisa menyimpan arus listrik. Apabila tidak menyebabkan percikan api berarti menampakan bahwa kapasitor sudah rusak serta mesti diganti.

Bagaimana cara mengubah kapasitor pada mesin pompa air ?
Langkah pertama yaitu buka Box pengaman kapasitor yg terdapat pada bodi mesin pompa air. Buka kapasitor menggunakan cara melepas kabelnya serta segeralah pergi ke toko pompa air serta bawa kapasitor yang sudah rusak serta belilah kapasitor yg baru yang homogen menggunakan kapasitor yang rusak tersebut. Jangan lupa juga buat mencatat merek mesin pompa air yang anda gunakan, hal ini bertujuan buat memudahkan staf toko pada mencari kapasitor penggantinya bila kapasitor yg homogen tidak tersedia.
Pasanglah balik kapasitor pada mesin serta jangan lupa buat menutup sambungan kabelnya dengan memakai selotip hitam ataupun dengan menggunakan karet pengaman buat menyambung kabel, hal ini bertujuan supaya nir terjadinya korsleting listrik apabila terkena air. Ada sanggup membeli selotip atau karet pengaman buat menyambung kabel pada toko yg menjual alat-alat listrik.

Jangan Lupa Pasanglah balik Box pengaman kapasitornya dengan sahih supaya air tidak mampu masuk melalui celah yg terbuka.

Cara mengubah SEAL atau Klep Pompa air yg Bocor dan tidak mau menghisap air


Bagian kepalapada pompa air itu merupakan bagian menurut pompa air yang berfungsi untukmenghisap serta menendang air. Intinya pada bagian ketua pompa air ini sebuahair mengalir.

Dan yg harus sobatketahui, bahwa, penyebab sebuah pompa air tidak mau menghisap air adalah padabagian tadi (kepala pompa air).

Didalam sebuah kepalapompa air masih ada komponen-komponen penting, yang membuat sebuah pompa airdapat menghisap air. Ada Impeller buat memutar air, terdapat sebuah karet untukmencegah kebocoran, serta ada jua yang namanya sebuah SEAL yang berfungsi untukmencegah kebocoran pada bagian poros, meskipun poros berputar memutarkanimpeller, tetapi air tidak akan masuk atau keluar karena terdapat sebuah sealyang mencegah air masuk serta keluar


Cara Kerja SEAL Pompa Air

Sebagaimanadijelaskan diatas, Poros dapat berputar lantaran ada bagian yg longgar. Namunpada bagian kepala pompa air tidak boleh ada kebocoran sedikitpun. Oleh karenaitu terlahirlah SEAL yang bisa menciptakan sebuah poros dapat berputar tanpa harusmengalami kebocoran

SEAL terdapat duabagian, bagian yang menempel pada Poros, dan bagian yang menempel dalam body.kedua bagian tadi  terpisah namunsaling menempel. Meskipun bagian seal yg ada pada poros ikut berputar, namunkedua seal tadi permanen terhubung menghindari terdapat air keluar masuk.

Terbuah daribahan keramik, dilapisi oleh karet sehingga pleksible. Seal bagian porosbiasanya ditahan sang sebuah Spi. Tetapi, terdapat jua yang eksklusif ditahan olehImpeller bisanya pada pompa air tipe Jet pump

Sebelum lebihlanjut, ane akan coba jelaskan terlebih dahulu, beberapa penyebab pompa airtidak mau menghisap air.


Penyebab pompaair tidak mau menghisap air disebabkan sang 3 faktor
  • Terjadinyakebocoran bagian pipa penghisap serta sebuah pompa air
  • Putaran motorlistrik yg melemah (kurang mengangkat)
  • Air menyurutsehingga jarak air serta sebuah pompa melebihi jeda maksimum

Pada umumnya, penyebabpompa air datang-datang tidak mau menghisap air merupakan terjadinya kebocoran padawilayah saringan air hingga pada pompa air.
Bila pipapenghisap yg anda gunakan dilengkapi menggunakan otomatis yang membuat air tidakkembali pada dasar asal air, anda dapat meniup pipa tadi dengan bertenaga.jika pipa nir bocor maka tiupan anda akan terasa tertahan

Selanjutnya periksabagian pompa air


Cek putaranmotor, putaran motor yang baik ditandai dengan putaran yg masih cepat dan bodymotor pompa tidak cepat panas pula

Bila putaran masihbaik selanjutnya periksa bagian ketua dalam pompa air

Bawa pompa air ketempat yg nyaman buat perbaikan

Masukan air padabagian ketua pompa air, sanggup lewat bagian hasil pompa atau bagian khususuntuk memancing air disamping bagian output air

Simpan telapaktangan (jangan hingga ada kebocoran dalam telapak tangan tadi) pada bagianinput air pompa, kemudian hidupkan pompa air

Ingat !!!


Sebelumnya Hati - Hati !, danperiksa body pompa air lantaran dikhawatirkan terjadi kebocoran arus listrik,pemeriksaan dapat memakai tespen atau avometer


Bila dirasa aman, silahkan lanjutkan Langkah - Langkah Berikut ini :


Pompa air yangbaik akan menarik bagian telapak tangan anda kedalam menggunakan keras, serta bila anda hendak menarik lengan sobat kearah belakang (melepaskan hisapan) pompaair yang baik akan permanen ikut bergeser menggunakan lengan anda

Bila memang terjadikebocoran pada bagian kepala pompa air itu, maka nir akan terdapat tarikan atauhisapan hanya sedikit

Periksa bagianbelakang kepala pompa, apa terdapat air yg keluar?

Bila yah,kemungkinan akbar bagian seal yg rusak, kerusakan dalam seal dapat dilihatnanti terdapat bagian yg retak dalam seal atau seal yang sadah longgar.


Berikut ini Caranya mengubah SEAL Pompa Air

Siapkan alat dan bahan ini :

kunci pas 10-12-13

trecker

obeng min

tang spi

seal

1. Jangan sampaiada arus listrik yg masing mengalir dalam pompa air, sisihkan menurut sumber listrik

2. Buka bagian tutupdepan impeller
Untuk membukabagian tutup depan sebuah pompa air sumur dangkal, pada biasanya bisamenggunakan kunci 10, buat semi jet dan jet pump, umumnya memakai kunci12-13
3. Buka bagianimpeller menggunakan menggunakan trecker, jika nir ada bisa memakai obeng min.beberapa merk pompa air sumur dangkal pada biasanya mampu dibuka menggunakan menarikimpeller tadi keluar.

Untuk pompa semijet serta jet pump mampu dibuka dengan membuka mur yg mengunci impeller denganmenggunakan kunci 12

4. Buka bagian spidengan memekarkan spi tersebut

5. Pisahkan bagiankepala pompa menggunakan bagian motor agar mudah melepaskan bagian pada seal

6. Siapkan seal yangbaru


7. Masukan sealbagian dalam terlebih dahulu sampai rapat serta tidak terdapat celah
8. Bersihkan bagianseal hingga tidak ada sedikitpun pasir atau kerikil lain yang menempel
9. Masukan kembalibagian ketua pompa air
10. Berihkan bagianseal poros sama misalnya dalam seal dalam
11. Masukan sealbersama menggunakan per serta ringnya
12. Tekan seal sampaimentok serta masukan sepi pulang menjadi pengunci seal
13. Test denganmemasukan air pada bagian tersebut
14. Putar poros, apamasih ada yg bocor? Bisa ditinjau dibagian belakang kepala pompa air

Jika tidak,masukan impeller pada posisis yg sangat pas

15. Perikasa bagiankaret epilog depan pompa air, barang kali sudah rusak, bisa diganti
16. Masukan kembalitutup dan karet serta kunci sampai rapat
17. Putar bagiankipas belakang pompa, apabila ada sendakan, sanggup mepukul bagian epilog pompadepan memakai palu perlahan-huma, hingga nir terdapat sendakan lagi
18. Test dengan menggunkantelapak tangan pulang. Tidak memahami caranya?  Caranya sama seperti cara diatas.
--> SELANJUTNYA
  • Pompa air yangbaik akan menghisap tangan sobat

Masalah lain pompa air tidak sanggup menghisap 

Jika semua tindakan pada atas telah dilakukan dengan sahih tanpa menemui perkara yang berfokus namun permanen saja pompa nir sanggup menghisap air, maka langkah final yang wajib dilakukan merupakan mengangkat semua rangkaian pipa hisap menurut pada sumur.
Lepaskan seluruh sambungan pipa satu persatu dan mengusut dalam setiap bagian buat memastikan tidak terdapat pipa yg pecah, retak atau bocor sekecil apapun. Apabila terdapat kebocoran pada bagian pipa hisap, khususnya yang berada di atas bagian atas air, maka akan membuat mesin pompa kehilangan kevakuman sebagai akibatnya daya hisap akan melemah bahkan nir terdapat sama sekali (kosong).
Selanjutnya rangkai balik pipa hisap, dan sekali lagi anda wajib memastikan bahwa tusen klep yang berada pada bagian ujung bawah masih bisa bekerja menggunakan baik. Pemasangan pipa hisap yg benar supaya memperhatikan dan mengetahui berapa kedalaman level air untuk memberikan jeda paling kondusif antara posisi tusen klep terhadap dasar sumur dan terhadap bagian atas air sebagai akibatnya akan menjaga posisi kapasitas air yang tersedia serta menghindari kejadian pompa kekurangan air (masuk angin).
Semua rangkaian pipa wajib tersambung menggunakan sahih dan sambil dimasukkan kedalam lubang sumur, lakukan pengisian air pada pipa hisap hingga penuh sebelum anda menghubungkannya menggunakan mesin pompa,  tunggu beberapa ketika buat memastikan nir terdapat kebocoran pada bagian bawah dengan melihat bahwa posisi air pada dalam pipa nir menyusut atau menurun.

Apakah Karena Kesalahan Pemasangan Pipa Hisap ?

Kesalahan dalam metode pemasangan pipa hisap adalah faktor penyebab pompa air nir bisa menghisap yang paling seringkali terjadi. Biasanya untuk konsumen yang memasang tanpa menggunakan jasa pakar atau tukang pompa kurang mempunyai pengalaman dalam hal ini.
Mereka hanya mencoba melakukan pemasangan dengan tujuan bisa menempatkan unit mesin pompa serapi mungkin tanpa mempertimbangkan efektifitas dan prosedur teknis yang sahih.
Gambar yg kiri sepintas hanya tidak sinkron dalam rangkaian pipa hisapnya dimana pipa hisap terpasang menggunakan posisi melebihi ketinggian unit mesin pompa. Lantaran sebaik apapun sambungan pipa yang dirangkai misalnya ini tetap mempunyai resiko masuk angin dalam bagian pipa yang berada pada atas mesin sehingga daya hisap pompa menjadi lemah. Karena sejauh apapun unit pompa dari lubang sumur tetapi apabila pipa hisap tetap berada dibawah mesin, maka secara teknis tidak akan mengurangi daya hisap pompa lantaran semua ruangan pipa nir beresiko terjadi masuk angin.
Biasanya bila mesin pompa air masih pada syarat normal, dan rangkaian pipa hisap sudah tersambung menggunakan benar, kemudian spesifikasi pompa pula sudah sinkron dengan mekanisme teknis buat kedalaman hisap yang di ijinkan, maka seharusnya pompa air anda akan langsung bekerja dan bisa menghisap air menggunakan baik waktu pada nyalakan.

Bagaimana merawat pompa air supaya awet dan tahan lama ?

Steker

Umumnya dalam sebuah steker yg menghubungkan listrik menuju pompa air akan dibebani poly stop hubungan. Hindarilah norma tadi. Mengapa ? Sebab hal tadi akan mengakibatkan panas yang berlebih dalam steker. Usahakanlah satu steker hanya ditancapkan satu stop hubungan saja, yaitu stop kontak pompa air. Apabila berlebih, maka akan menyebabkan panas yg bisa memicu kerusakan pada mesin pompa air anda.

Pengoperasian

Jangan abaikan mesin pompa air Anda kemarau. Pastikanlah selalu basah, hindarilah penggunaan pompa air pada keadaan tanpa air ataupun kemarau. Apabila hal tersebut terus dilakukan maka sanggup merusak motor pompa air.

Biarkan Terbuka

Terkadang pemilik pompa air tak jarang menutupi mesin pompa menggunakan sesuatu, contohnya dengan kain juga menutupinya menggunakan kayu atau triplek dan sebagainya. Hindarilah cara tadi, sebab mampu mengakibatkan risiko kebakaran. Jika beban pompa air berlebih ataupun barah tersulut dari steker yg kelebihan muatan stop hubungan, maka bisa membakar pembungkus ataupun selimut pompa air.

Perlindungan

Jangan menempatkan mesin pompa air di area terbuka yg bersentuhan dengan sinar matahari langsung atau percikan hujan. Akan namun jangan pula ditutupi ataupun dibungkus. Letakkanlah pompa air pada loka yang teduh. Apabila pompa air bersentuhan dengan sinar matahari langsung atau percikan hujan, maka sanggup mengurangi umur pompa serta unsur kejutan listrik.

Filter

Terkadang nir semua sumur higienis. Tentunya pasti terdapat sumur yg seringkali mudah terisi kotoran juga pasir. Pada pipa yang dipasang dalam pompa air alangkah lebih baiknya diberikan sebuah filter atau penyaring. Fungsinya tentu buat menyaring segala macam kotoran sebelum masuk ke pompa air. Apabila kotoran atau pasir terhisap oleh pompa, maka akan mengakibatkan kerusakan mesin pompa air

Demikianlah berapa cara memperbaiki pompai air. Semoga cara tersebut dapat berguna buat anda yg tengah mengalami masalah terhadap pompa air rusak. Apabila pompa sudah tidak mengalami kerusakan, alangkah baiknya buat selalu menjaga serta merawatnya agar pompa air selalu pada keadaan yg mengagumkan. Lakukanlah pemeriksaan serta pembersihan minimal Enam bulan sekali.

Jika Pompa Air Anda Akhirnya Tidak Dapat Di perbaiki lagi, Maka Berikut ini Tips Bagaimana Memilih Pompa Air Yang sinkron dengan Kebutuhan Rumah anda !
Banyak sekali jenis pompa air tempat tinggal tangga yg beredar pada pasar, untuk dapat menentukan pompa air yang tepat sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang krusial anda memiliki warta yang seksama sebelum membeli. Tanpa liputan tersebut bukan anda saja yang gundah, toko penjual pompa pun akan bingung memilihkan pompa yg tepat buat anda. Pada artikel ini kami akan mengungkapkan informasi apa saja yg diperlukan, serta menurut berita tadi pompa jenis apa saja yg bisa anda pakai.
Informasi yang paling penting buat anda ketahui merupakan jenis sumber air, apakah berasal menurut sumur bor, sumur gali, penampungan air? Setelah itu anda perlu mengetahui berapa kedalaman bagian atas air asal air terutama dalam saat demam isu kering. Informasi tentang kedalaman permukaan air sering keliru, karena berdasarkan pengalaman kami yg acapkali diberikan oleh konsumen merupakan kedalaman sumur. Kedalaman sumur tentunya tidak sama menggunakan kedalaman bagian atas air. Yang niscaya kedalaman sumur wajib lebih dalam dari kedalaman bagian atas air. Kedalaman permukaan air merupakan jeda berdasarkan bagian atas air hingga ke pompa air secara vertical. Untuk mengetahui kedalaman bagian atas air, umumnya anda tinggal bertanya kepada tukang bor-nya. Biasanya mereka memiliki pengalaman buat mengetahui berapa kedalaman permukaan air di tempat anda. Bila asal air yang akan anda gunakan merupakan sumber air yg lama , anda dapat mengukur sendiri ketinggian air menggunakan memasukkan paku yg diikat menggunakan benang. Anda wajib mengulur serta menarik tali tersebut, hingga pada ketinggian eksklusif paku tersebut basah.
Pada keterangan spesifikasi pompa air, anda bisa membandingkan kedalaman permukaan air menggunakan warta daya hisap. Tetapi anda nir bisa 100% berpatokan menggunakan berita daya hisap, lantaran umumnya standard yang dipakai sang pembuat pompa air adalah kedalaman bagian atas air maksimal yng di mana air bisa terhisap. Maksimal belum tentu optimal, lantaran pada daya hisap maksimal , mampu jadi anda hanya menerima air sejumlah 1 liter, dalam saat 1 jam. Kami kira ini sangat tidak efisien. Oleh karena itu, di sini kami akan berusaha mengungkapkan permukaan air yg optimal atau maksimal yg layak dipakai buat masing-masing jenis pompa air. Dengan demikian anda memiliki citra pompa jenis apa yg tepat.
Bila kedalaman bagian atas air kurang berdasarkan 7 meter, maka anda relatif memakai pompa sumur dangkal. Jenis pompa air sumur dangkal di sini dapat berjenis manual atau otomatis, dengan daya listrik 125 watt atau 200 watt. Pada pompa air sumur dangkal daya listrik yg lebih besar bukan berarti daya hisap semakin dalam, karena pada jenis pompa ini daya hisap optimal hanya hingga sekitar 7 meter. Dengan daya 200 watt, kapasitas air, dalam arti volume air yg dimuntahkan oleh pompa per jam, lebih besar daripada yg 125 watt. Pada keterangan spesifikasi pompa air, homogen-homogen penghasil mencantumkan daya hisap 9 meter, namun apabila kedalaman permukaan air sumber air anda antara 7 hingga 9 meter, kami nir menyarankan anda memakai pompa jenis ini. Perkecualian buat pompa sumur dangkal brand Shimizu tipe PS-226 Bit serta PS-230 Bit, menurut pengalaman kami, pompa shimizu tipe ini mampu menghisap secara optimal hingga kedalaman 8 meter. Beberapa tukang pompa, jua bisa menyarankan anda buat menggantung pompa air pada dalam sumur (bila sumur berjenis sumur gali), buat mengejar kedalaman bagian atas air, sehingga anda dapat berhemat tanpa wajib membeli pompa air tipe yg lebih tinggi dan tentunya lebih mahal. Namun anda harus mencermati, apakah kedalaman bagian atas air sumur tadi pada musim hujan serta kering tidak selaras jauh? Karena jangan sampai dalam ekspresi dominan hujan, ketinggian permukaan air dapat merendam pompa air anda, yang akhirnya malah merusak pompa air anda.
Bila kedalaman permukaan sumber air anda berkisar antara 7 sampai 9 meter, kami menyarankan anda untuk menggunakan pompa air sumur dangkal tipe semi jet pump. Informasi spesifikasi daya hisap menurut penghasil umumnya mencantumkan 11 meter. Tetapi pompa semi jet pump lebih optimal untuk dipakai pada ketinggian permukaan air hingga 9 meter. Ini berlaku buat pompa semi jet pump berdaya listrik 100 watt atau 250 watt. Seperti pompa air sumur dangkal, daya listrik yang lebih besar bukan berarti daya hisap yg lebih dalam, namun daya hisap yang lebih akbar memiliki daya dorong yang lebih besar serta kapasitas air yang lebih akbar juga. Pompa semi jet pump jarang sekali digantung di dalam sumur, lantaran umumnya terlalu berat, sehingga sangat riskan buat jatuh.
Bila kedalaman bagian atas sumber air anda lebih menurut 9 meter, maka anda usahakan memakai pompa air berjenis jet pump. Dengan memakai pompa air jenis ini, maka sumur minimal harus mempunyai diameter 4″, supaya ventury jet dapat masuk ke pada sumur. Berbeda menggunakan pompa sumur dangkal dan semi jet pump, pada pompa jenis ini, watt yg lebih besar mempunyai daya hisap yang lebih dalam juga. Namun tetap saja keterangan spesifikasi pompa dari produsen tidak dapat sebagai patokan anda pada memilih pompa dengan berdaya listrik yang sempurna.
Untuk kedalaman bagian atas air sampai 12 meter, anda dapat menggunakan pompa jet pump berdaya listrik 125 Watt atau 150 Watt. Pompa jet pump berdaya listrik kecil ini, waktu ini termasuk yang sulit ditemukan di pasaran dan hanya diproduksi sang dua brand, yaitu merk Panasonic (GN-125H, 125 Watt) dan Shimuzu (PC150 BIT, 150 Watt). Pada berita spesfikasi produk dari produsen pompa jenis ini umumnya dianggap mempunyai daya hisap sampai 15 meter. Untuk kedalaman permukaan air lebih dari 12 meter terdapat patokan baku yg umumnya sudah diketahui sang toko atau tukang pompa, yaitu : 15 meter merupakan kedalaman maksimal yang optimal buat pompa jet pump 250 Watt atau 300 Watt, 18 meter buat yg berdaya 375 Watt, serta 20 meter buat yang berdaya 500 Watt. Lebih dari patokan tersebut umumnya kapasitas air yg keluar dari pompa air sudah nir optimal untuk penggunaan tempat tinggal tangga yg sederhana sekali pun. Jangan terkecoh dengan fakta spesifikasi daya hisap menurut pembuat, yang biasanya mencantumkan 30 meter buat pompa jet pump berdaya 250 Watt atau 300 Watt, 40 meter buat berdaya 375 Watt, dan 50 meter untuk berdaya 500 Watt.
Standard atau patokan di atas bisa dikatakan sama buat seluruh brand, sehingga pompa air berdaya sama namun berharga lebih mahal, tidak berarti mempunyai daya hisap yg lebih baik. Perbedaan harga dalam masing-masing brand, lebih dalam kualitas berdasarkan lilitan motor, yang mempengaruhi panjang pendek umur pompa, kualitas bahan body, komponen motor serta elektronika dan juga layanan purna jualnya.
Bila kedalaman bagian atas air anda telah melebih 20 meter, anda telah sangat disarankan buat memakai pompa air berjenis submersible. Untuk jenis-jenis pompa submersible yang sesuai berdasarkan bagian atas airnya, akan kami jelaskan pada lain ketika.
Informasi lainnya adalah hingga ketinggian berapa, air akan disalurkan. Daya dorong jua dipengaruhi sang berapa kedalaman hisapnya. Makin pendek daya hisap, makin jauh daya dorongnya. Bila memakai pompa jet pump atau semi jet menggunakan daya hisap optimal sinkron menggunakan baku di atas, usahakan anda memakai penampungan air yang dekat dengan pompa. Sehingga anda perlu menggunakan dua pompa, satu pompa buat menghisap dari sumur, satu pompa lagi buat menghisap dari penampungan ke penampungan pada atas atau untuk eksklusif pada pakai. Kecuali anda memakai pompa tersebut hanya buat keperluan satu lantai menggunakan 1 hingga 2 titik air saja.
Informasi lain yg perlu diketahui merupakan berapa kapasitas daya listrik rumah anda, lantaran daya listrik pompa pada ketika start selalu 2 kali daya listrik normalnya. Sebagai model, pompa air sumur dangkal berdaya listrik 125 watt, dalam ketika start memerlukan daya listrik 250 watt. Bila rumah anda hanya memiliki daya listrik 450 watt, anda nir bisa menggunakan pompa jet pump atau pompa semi jet pump berdaya 250 Watt ke atas. Bila rumah anda berdaya 900 watt, anda bisa menggunakan jet pump sampai 375 Watt, namun mungkin perlu dipertimbangkan buat menaikkan daya listrik anda 1300 watt, karena jika digabung menggunakan perangkat listrik serta elektro lainnya mampu jadi kurang. Yang perlu diperhatikan jika anda memilih menggunakan pompa jet pump berdaya 500 watt. Lantaran spesifik buat tipe ini daya listrik yang diharapkan pada saat start merupakan 3 kali daya normal, sehingga menjadi 1500 watt. Oleh karenanya buat bisa menggunakan pompa ini, kapasitas daya listrik di rumah anda minimal sudah berdaya 2200 watt. Ada beberapa brand yg pompanya tetap hidup walaupun daya listrik anda 1300 watt, namun umumnya daya hisapnya menjadi jauh berkurang, sebagai akibatnya kami permanen menyarankan anda mempunyai kapasitas daya listrik 2200 watt.
Informasi terakhir yg anda butuhkan tentunya merupakan budget anda. Lantaran ini menghipnotis merk apa yang akan beli. Perlu kami tekankan sekali lagi standard daya hisap pada atas, dapat dikatakan sama buat semua merk, baik itu brand kelas termurah misalnya Pompe, Airlux, serta lain-lain , brand menengah misalnya Shimizu, Wasser, Panasonic, DAB, DABAQUA, Multipro, dan lain-lain, bahkan brand kelas atas seperti Grundfos, Pentax, Pedrolo, Sanyo, Hitachi. Sehingga menentukan merk yang sesuai tergantung menurut budget dan pula preferensi merk yg anda miliki - Informasi Harga modern Pompa Air silahkan anda Klik pada --> SINI
Atau Bisa Anda Cek pada --->  SINI

Informasi Seputar Pompa Air Lebih Lengkap sanggup anda --->

Artikel ini dirangkum Dari Berbagai Sumber serta pengalaman kami


      Sebelum Anda Menutup Halaman Ini ada baiknya anda membuatkan kasih dengan  membagikan Informasi bermanfaat ini kepada sahabat - sahabat yang lain menggunakan cara menekan Tombol Share Di bawah Postingan ini, agar semakin banyak orang yg di berkati lewat liputan yang anda bagikan. --> SELANJUTNYA