Recently Published
Antioxidant Activity of N\u002Dhexane Extract of Nutmeg Plants From South Aceh Province Image
Journal article

Antioxidant Activity of N-hexane Extract of Nutmeg Plants From South Aceh Province

Isolation of Antioxidant Compounds of Methanol Extract of Nutmeg Leaves (Myristica Fragrans Houtt) Image
Journal article

Isolation of Antioxidant Compounds of Methanol Extract of Nutmeg Leaves (Myristica Fragrans Houtt)

Analgetic Activity of Cep\u002Dcepan (Saurauia Cauliflora Dc.) Leaves Extract Image
Journal article

Analgetic Activity of Cep-cepan (Saurauia Cauliflora Dc.) Leaves Extract

Antioxidant Activity of N\u002Dhexane Extract of Nutmeg Plants From South Aceh Province Image
Antioxidant Activity of N\u002Dhexane Extract of Nutmeg Plants From South Aceh Province Image
Journal article

Antioxidant Activity of N-hexane Extract of Nutmeg Plants From South Aceh Province

Isolation of Antioxidant Compounds of Methanol Extract of Nutmeg Leaves (Myristica Fragrans Houtt) Image
Isolation of Antioxidant Compounds of Methanol Extract of Nutmeg Leaves (Myristica Fragrans Houtt) Image
Journal article

Isolation of Antioxidant Compounds of Methanol Extract of Nutmeg Leaves (Myristica Fragrans Houtt)

Analgetic Activity of Cep\u002Dcepan (Saurauia Cauliflora Dc.) Leaves Extract Image
Analgetic Activity of Cep\u002Dcepan (Saurauia Cauliflora Dc.) Leaves Extract Image
Journal article

Analgetic Activity of Cep-cepan (Saurauia Cauliflora Dc.) Leaves Extract

Most Viewed
Penerapan Kendali Cerdas Pada Sistem Tangki Air Menggunakan Logika Fuzzy Image
Journal article

Penerapan Kendali Cerdas Pada Sistem Tangki Air Menggunakan Logika Fuzzy

Implementasi kendali cerdas pada sistem tangki air menggunakan logic fuzzy disajikan pada makalah ini. Sistem tangki air yang merupakan sistem yang dikontrol adalah suatu model dari proses kontrol dengan sensor tunggal dan aktuator tunggal. Kendali logik Fuzzy sebagai kendali cerdas pada penelitian ini didisain dan diimplementasikan untuk membuat ketinggian air mengikuti Perubahan ketinggian air acuan secepat mungkin dan mempertahankan ketinggian air sedekat mungkin dengan ketinggian air acuan, dibawah variasi lingkungan. Proses disain dari kontrol logik fuzzy dilakukan menggunakan nilai error (e) dan beda error (de) ketinggian air diukur oleh sensor sedangkan keluaran kendali adalah input tegangan untuk mensupply motor pompa (u). Secara matematik, operasi fuzzy set dan aturan fuzzy diberlakukan pada input dan ouput ini untuk meminimalisasi harga error dan Perubahan error. Dari hasil eksperimen, kendali logik fuzzy mempunyai 7 set fuzzy untuk input error, 3 fuzzy set untuk Perubahan error dan 21 aturan fuzzy untuk aksi kendali. Eror “steady state” yang dihasilkan lebih kecil 37.5% dari pengendali konvensional PI/Proporsional dan Integral (sebagai pengendali pembanding). Untuk respon dari variasi ketinggian air, kendali logik fuzzy cukup cepat tetapi lebih lambat 55.5% dari pengendali PI.The implementation of intelligent controller on water tank system using fuzzy logic was discussed in this paper. Water tank system, which was controlled system in this research, was a model of process control with single sensor and single actuator (Single Input Single Output). Fuzzy logic controller as intelligent controller in this research were designed and implemented for making water level follow the reference water level change as fast as possible and keeping water level close to the reference water level under variation of environment. The design of fuzzy logic controller was conducted by using input value of error (e) and difference of error (de) water level were measured by sensor and the output of controller was input voltage to supply pump motor (u). Mathematically, fuzzy set operation and fuzzy rules were conducted to this input and ouput to minimize value of error and difference of error. From experiment results, fuzzy logic controller has 7 fuzzy set for error input, 3 fuzzy set for change of error and 21 fuzzy rules for control action. Steady state error was 37.5% smaller than PI/Proporsional and IntegraI controller (as reference controller). For respon of water level variation, fuzzy logic controller was fast enough, but 55.5% slower than PI controller.
Telaah Penentuan Arah Kiblat Dengan Perhitungan Trigonometri Bola Dan Bayang\u002Dbayang Gnomon Oleh Matahari Image
Journal article

Telaah Penentuan Arah Kiblat Dengan Perhitungan Trigonometri Bola Dan Bayang-bayang Gnomon Oleh Matahari

Solusi penentuan sudut arah Kiblat dapat diperoleh melalui informasi koordinat geografis posisi pengamat, posisi Ka'bah dan memanfaatkan rumus segitiga bola (trigonometri bola) yang menghubungan antara parameter yang diketahui dan sudut arah Kiblat yang ingin diketahui. Solusi harga nominal arah Kiblat dengan cara ini bergantung pada informasi dan cara penentuan koordinat geografis. Penentuan posisi beberapa titik di sekitar Masjid ditentukan dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) GPS-map 60CSx. Kemudian informasi sudut arah Kiblat itu dipergunakan sebagai masukan dalam penentuan arah Kiblat dengan bayang – bayang Gnomon oleh Matahari. Alat yang dipergunakan adalah Mizwala, Gnomon dan bidang dial. Pertama ditentukan arah azimuth bayang – bayang Gnomon pada tanggal dan jam pengamatan di lokasi pengamat, dengan demikian dapat ditentukan arah Utara – Selatan sebenarnya (bukan Utara – Selatan magnit Bumi), setelah itu arah Kiblat ditentukan dengan referensi/acuan arah Utara – Selatan yang telah ditentukan sebelumnya. Cara berikutnya adalah penentuan arah dan tinggi bayang – bayang Gnomon di lokasi pengamat saat Matahari berada di atas Ka'bah. Telaah awal perbandingan hasil penentuan dengan dua cara ini untuk lokasi di sekitar masjid Sabilushalihin, Buah Batu, Bandung tidak terdapat perbedaan nominal yang berarti, jadi kedua metode tersebut mempunyai presisi yang kurang lebih setara. Solution of finding kiblah direction can be obtained from the geographical data and the geographical position of Ka'bah with spherical triangle's formula which connect the three parameters, spherical angle of kiblah direction from an observer and the geographic position of the observer and the geographic position of Ka'bah in Makkah. The result of calculation will depend on the precision of input data, how the data obtained through measurement. Here we measured geographic position several points around the mosque using GPS (Global Positioning System) GPS-map 60CSx and we used geographic data of Ka'bah. The result of calculating kiblah direction then will be used as comparison information of the kiblah direction obtained through the shadow of the sun using Gnomon and dial plane. We used Mizwala for searching or obtaining the kiblah direction using Gnomon and dial plane. First we determine the azimuth direction of shadow of Gnomon at the date and time (the azimuth data of the shadow is calculated at the date and the time of observation) when we make observation in the location of observer, then the true north – south direction can be derived by turning the value of azimuth in the dial plane in the same with azimuth of the shadow. Then the calculated kiblah direction and the true direction can be used to determine the kiblah direction. The other methods is to determine the shadow of kiblah direction when the sun at the zenith of the Ka'bah. We compare the two methods in the area of Sabilushalihin mosque, Buah Batu, Bandung and we conclude that the two methods have comparable precisions in determining the kiblah direction.
Suggested For You
Sintesis Nanopartikel Nickel Ferrite (NiFe2O4) Dengan Metode Kopresipitasi Dan Karakterisasi Sifat Kemagnetannya (Halaman 20 S.d. 25) Image
Journal article

Sintesis Nanopartikel Nickel Ferrite (NiFe2O4) Dengan Metode Kopresipitasi Dan Karakterisasi Sifat Kemagnetannya (Halaman 20 S.d. 25)

Nanopartikel Nikel Ferit (NiFe2O4) telah disintesis dengan metode kopresipitasi dengan memvariasi konsentrasi NaOH dan suhu sintesis. Struktur kristal, ukuran partikel, dan morfologi dari sampel dianalisa menggunakan X-ray diffraction (XRD) dan transmission electron microscopy (TEM). Ukuran butir pada konsentrasi NaOH 3, 5, dan 10 M masing-masing adalah 5,7; 4,3; dan 4,2 nm, sedangkan pada suhu 60, 80, dan 150°C berturut-turut adalah 4,2; 4,9; dan 5,5 nm. Analisa fourier transform infrared (FTIR) menunjukkan dua puncak serapan pada rentang ~400-600 cm-1 yang terkait dengan site oktahedral dan tetrahedral pada struktur NiFe2O4. Sifat magnetik NiFe2O4 hasil analisa vibrating sample magnetometer (VSM) menunjukkan bahwa sampel berperilaku ferromagnetik dengan nilai koersivitasnya pada rentang 42-47 Oe. Sampel dengan variasi konsentrasi NaOH, koersivitasnya cenderung menurun dengan menurunnya ukuran partikel. Sementara sampel dengan variasi suhu, semakin kecil ukuran partikel, koersivitasnya cenderung meningkat. Pada 15 kOe, nilai magnetisasi terbesar (6,17 emu/g) diperoleh pada sampel dengan rasio fasa α-Fe2O3 paling rendah.
Sistem Monitor Tekanan Darah Arteri Pada Lengan Dengan Metode NMR (Dalam Bentuk Model) (Halaman 9 S.d. 12) Image
Journal article

Sistem Monitor Tekanan Darah Arteri Pada Lengan Dengan Metode NMR (Dalam Bentuk Model) (Halaman 9 S.d. 12)

Uji Sifat Optik Film Tipis Ba0.55Sr0.45TiO3 Di Atas Substrat Corning Glass 7059 (Halaman 45 S.d. 48) Image
Journal article

Uji Sifat Optik Film Tipis Ba0.55Sr0.45TiO3 Di Atas Substrat Corning Glass 7059 (Halaman 45 S.d. 48)

Sistem Monitor Tekanan Darah Arteri Pada Lengan Dengan Metode NMR (Dalam Bentuk Model) (Halaman 9 S.d. 12) Image
Sistem Monitor Tekanan Darah Arteri Pada Lengan Dengan Metode NMR (Dalam Bentuk Model) (Halaman 9 S.d. 12) Image
Journal article

Sistem Monitor Tekanan Darah Arteri Pada Lengan Dengan Metode NMR (Dalam Bentuk Model) (Halaman 9 S.d. 12)

Uji Sifat Optik Film Tipis Ba0.55Sr0.45TiO3 Di Atas Substrat Corning Glass 7059 (Halaman 45 S.d. 48) Image
Uji Sifat Optik Film Tipis Ba0.55Sr0.45TiO3 Di Atas Substrat Corning Glass 7059 (Halaman 45 S.d. 48) Image
Journal article

Uji Sifat Optik Film Tipis Ba0.55Sr0.45TiO3 Di Atas Substrat Corning Glass 7059 (Halaman 45 S.d. 48)

Read more articles