Bimbingan Skripsi - Skripsi Elektro dan Tehnik Komputer

Kebingungan dalam pemilihan judul TUGAS AKHIR ?
Punya ide tapi sulit implementasinya dalam Hardware / Software,
padahal waktu yang tersedia sangat terbatas, hari WISUDA semakin dekat !

JANGAN BINGUNG dan CEMASSSS !!!

Kami sudah berpengalaman dalam Bimbingan TUGAS AKHIR / SKRIPSI untuk JURUSAN TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER.

Menyediakan Hardware / Software berbasis Microkontroller 89S51, AVR, Delphi, Database dan lain-lain. Berbagai aplikasi yang bisa dijadikan bahan TUGAS AKHIR.

TANYA ! Jangan ragu-ragu segera hubungi kami via SMS / TELPON /E-MAIL atau datang LANGSUNG biar cepat tertangani.



Hubungi Sdr :


  • JONI : 082131268475 / 085648630380 (Teknis)
  • MAKRUS : 081 332 690 848
  • Lokasi : SURABAYA - Jawa Timur, Indonesia
  • Email : skripsielektro@gmail.com



THESIS TITLE :
AT89S51 MICROCONTROLLER AS THERMO REGULATOR APPLICATION AND WATER-LEVEL INDICATOR DIGITAL ON ELECTRIC WATER HEATING WITH LCD DISPLAY



WATER PURIFICATION AUTOMATION SYSTEM USING AT89S51 MICROCONTROLLER

BABY INCUBATOR COMPUTER CONTROLLED

AT89S51 APPLICATION FOR A RAT TRAP

ETC

JUDUL SKRIPSI - THESIS TITLE

Judul-judul TUGAS AKHIR yang pernah dibimbing :

1. MIKROKONTROLER AT89S51 SEBAGAI APLIKASI THERMO REGULATOR DAN INDIKATOR LEVEL KETINGGIAN AIR SECARA DIGITAL PADA PEMANAS AIR LISTRIK DENGAN TAMPILAN LCD

2. PANEL SISTEM PENGATURAN SUPLAI DAN REGULASI SUHU AIR SECARA MANUAL OTOMATIS DAN SISTEM REMOTE DIGITAL MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89S51 SEBAGAI UNIT PEMROSES PUSAT

3. SISTEM OTOMATISASI PENAPAKAN GERAK MATAHARI PADA PANEL SURYA MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89S51

4. SISTEM OTOMATISASI PROSES PEMURNIAN AIR MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89S51

5. SISTEM DETEKSI ASAP ROKOK PADA RUANGAN DILENGKAPI DENGAN PENGHISAP (BLOWER)OTOMATIS MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89S51

6. APLIKASI MIKRO KONTROLER AT89S51 UNTUK SPEEDOMETER DIGITAL DENGAN TAMPILAN LCD DAN SUARA DILENGKAPI INDIKATOR SUHU DAN BAHAN BAKAR

7. PERANCANGAN JAM DIGITAL BAGI PENDERITA TUNA NETRA DENGAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89S51

8. MIKROKONTROLER AT89S51 SEBAGAI APLIKASI JAM DIGITAL DENGAN TAMPILAN SEVEN SEGMENT, PENGUKUR SUHU DENGAN TAMPILAN LCD, DAN VARIASI LED BERJALAN

9. PERANCANGAN TRANSFORMATOR DAYA SATU FASA CORE TYPE DENGAN BANTUAN PC

10. ALAT PENYEDOT DEBU DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR PENDETEKSI KETEBALAN DEBU DIKONRTOL OLEH MIKROKONTROLLER AT89C51

11. APLIKASI PENGGUNAAN MOTOR DC PADA KONVEYOR, LDR, SOLENOID VALVE DALAM PEMBUATAN PENCETAK AGAR - AGAR

12. SISTEM ANTRIAN MASTER SLAVE RS-485 DENGAN TAMPILAN DISPLAY DOT MATRIKS

13. APLIKASI MICROKONTROLLER 89S51 PADA PENGATURAN TIMER SISTEM LAMPU LALU LINTAS DENGAN TAMPILAN SEVEN SEGMEN

14. SISTEM KEAMANAN RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON DAN SENSOR PIR

15. INKUBATOR BAYI TERKENDALI KOMPUTER

16. KENDALI ALAT RUMAH TANGGA VIA LINE TELP MC89S51

17. KERAN OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLLER AT89S51

18. ALAT PEMASAK DAN PENGISI AGAR-AGAR OTOMATIS DIKENDALIKAN MIKROKONTROLLER.

19. IDENTIFIKASI PADA BOLA BILIARD

20. OPTIMALISASI KINERJA MESIN MOBIL PADA TANJAKAN DENGAN PENGONTROLAN AC

21. APLIKASI AT89S51 UNTUK PERANGKAP TIKUS

22. DAN L A I N - L A I N yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

-------------------------------------------------------------------------------------
Contoh ABSTRAK

PAPAN ABSENSI DOSEN MENGGUNAKAN DOT MATRIX BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51

ABSTRAK

Mikrokontroler atau dapat disebut juga Single Chip Mikrokontroler (SCM) adalah suatu perangkat yang di dalamnya mencakup CPU yang mengkombinasikan dengan memori dan I/O yang dilakukan dalam level chip. Modul mikrokontroler merupakan suatau alat elektronika yang digunakan sebagai sarana percobaan dan pelatihan mahasiswa untuk lebih memahami secara mendalam mengenai mikrokontroler dan aplikasinya. Sistem mikrokontroler pada aplikasinya sering kali tidak berdiri sendiri melainkan dapat terhubung ke antar muka – antar muka lain seperti ADC, DAC, LCD, Keypad dan lain – lain. Pada modul ini menggunakan suatu sistem minimum yang komponen utamanya adalah mikrokontroler AT89S51, yang merupakan mikrokontroler dengan arsitektur MCS51. Mikrokontroler AT89S51 di sini disimulasikan pada tampilan LCD dan Dot Matrik sebagai output display nama dosen. Untuk menghasilkan suatu proses program yang diinginkan pada rangkaian aplikasi, maka terlebih dahulu kita membuat program seperti yang dikehendaki. Penulisan program mikrokontroler ini menggunakan bahasa pemprograman Assembler. Kemudian mikrokontroler AT89S51 (sistem minimum) akan menjalakan perintah sesuai program yang telah tersimpan pada EPROM yaitu dengan menggunakan bahasa pemprograman Assembler, sehingga modul mikrokontroler dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci : AT89S51,Dot Matrik.

-------------------------------------------------------------------------------------

PENGAMAN RUANGAN DENGAN WEB CAM DISERTAI PENYIMPAN DATA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mempengaruhi gaya hidup manusia sehingga manusia membutuhkan sesuatu yang praktis, efisien, dan dapat meringankan beban kerja yang menjadikan kehidupannya lebih baik. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik diperlukan keamanan dan kenyamanan, padahal untuk mendapatkannya diperlukan banyak waktu dan tenaga manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu alat pengamanan yang mampu mengkontrol suatu keadaan secara otomatis.
Salah satunya dengan pemanfaatan mikrokomputer dengan sistem pengamanan dengan metode penggunaannya lebih canggih dan fleksibel yaitu pengamanan ruangan dengan web cam disertai penyimpan data. Alat ini berupa peraga prinsip dari sistem pengaman ruangan yang dikontrol dengan PC, yang dapat mengatur sistem keamanan dengan web cam disertai penyimpan data. Alat ini menggerakkan web cam secara otomatis (berputar) dan akan berhenti sejenak jika sensor menangkap adanya obyek manusia. Dengan alat ini, kita diharapkan dapat memahami bahwa aplikasi pengaman ruangan tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu.
Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui penerapan mikrokomputer yang digunakan sebagai pengontrol dan penggerak motor serta mengetahui prinsip kerja aplikasi pengaman ruangan dengan web cam yang disertai penyimpan data.
Metode yang digunakan adalah observasi laboratorium meliputi perancangan dan pengujian alat serta analisa data yang diperoleh didukung teori yang relevan.
Hasil yang diperoleh bahwa alat pengaman ruangan yang dilengkapi dengan PC, PPI 8255A, web cam, sensor PIR, driver stepper, motor stepper, kunci dan alarm dengan bahasa pemrograman delphi ini mampu memonitoring keadaan (obyek) suatu ruangan dengan baik.

Kata kunci : pengaman ruangan, mikrokomputer, web cam

-------------------------------------------------------------------------------------

ALAT PEMOTONG GABUS BERBASIS KOMPUTER

ABSTRAKSI

Kekurangan memotong gabus secara manual menimbulkan gagasan baru yang mengubah ke dalam bentuk yang lebih maju dengan menggunakan alat pemotong gabus berbasis komputer. Harapan yang akan dicapai adalah menciptakan program kerja yang lebih cepat, efisien, dan terarah dengan hasil akhir yang memuaskan. Alat ini menggabungkan antara komponen terangkai dengan program komputer yang sudah tertata sesuai dengan perintah.

-------------------------------------------------------------------------------------

APLIKASI MIKROKONTROLER AT89S51 SEBAGAI VOLTMETER DIGITAL DAN PENGATURAN TEGANGAN DENGAN TAMPILAN SEVEN SEGMENT DAN PENULIS PESAN DENGAN TAMPILAN LCD

ABSTRAK

Aplikasi Mikrokontroller AT89S51 sebagai Voltmeter Digital dan Pengaturan Tegangan dengan Tampilan Seven Segment dan Penulisan Pesan dengan Tampilan LCD terdiri dari delapan bagian yaitu Mikrokontroler AT89S51, Modul ADC, Modul Keypad, Modul Push Button switch, Modul Seven Segment, Modul LCD, Modul DAC serta Personal Computer. Mikrokontroler AT89S51 adalah bagian utama sebagai pengendali modul. Bagian ini merupakan rangkaian terpadu (Integrated Circuit/ IC) Mikrokontroler AT89S51. Modul ADC (Analog to Digital Converter) merupakan modul masukan yang digunakan untuk mengubah kondisi luar yang berupa sinyal analog menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh sistem. Modul Keypad adalah modul masukan yang bekerja berdasarkan acuan kombinasi baris dan kolom yang dalam penekanannya diubah menjadi besaran frekuensi tertentu oleh generator DTMF (Dual Tone Multiplier Frequency). Modul Push Button Switch adalah modul masukan yang berupa tombol tekan yang menghasilkan kondisi biner 0 dan 1. Modul Seven Segment merupakan modul keluaran yang berupa tampilan 7 segmen, yang mampu menampilkan sebuah karakter keluaran. Modul LCD (Liquid Crystal Display) adalah modul keluaran yang mampu menampilkan karakter keluaran, baik berupa huruf maupun angka. Modul DAC (Digital to Analog Converter) adalah modul keluaran yang digunakan untuk mengubah sinyal digital yang telah diproses oleh sistem menjadi sinyal analog yang dimanfaatkan untuk mengubah kondisi luar tertentu. PC (Personal Computer) merupakan perangkat yang digunakan untuk membuat, mengkompilasi dan memasukkan instruksi pada Mikrokontroler. Setelah instruksi tersebut dimasukkan ke dalam mikrokontroler AT89S51 maka instruksi tersebut digunakan untuk memilih masukan dan keluaran yang kita inginkan, termasuk memilih port yang digunakan pada Mikrokontroler dan cara kerjanya secara keseluruhan. Kemudian modul dapat dihubungkan dengan konektor-konektor yang telah disediakan, sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kata kunci : AT89S51, Modul, Personal Computer.

Power supply failure alarm


Most of the power supply failure indicator circuits need a separate power supply for themselves. But the alarm circuit presented here needs no additional supply source. It employs an electrolytic capacitor to store adequate charge, to feed power to the alarm circuit which sounds an alarm for a reasonable duration when the supply fails.
This circuit can be used as an alarm for power supplies in the range of 5V to 15V.
To calibrate the circuit, first connect the power supply (5 to 15V) then vary the potentiometer VR1 until the buzzer goes from on to off.
Whenever the supply fails, resistor R2 pulls the base of transistor low and saturates it, turning the buzzer ON.
If there are any problems please contact

Negative Supply from single positive Supply

 
Opamps are very useful. But one of their major drawbacks is the requirement of a dual supply. This seriously limits their applications in fields where a dual supply is not affordable or not practicable.
This circuit solves the problem to a certain extent. It provides a negative voltage from a single positive supply. This negative voltage together with the positive supply can be used to power the opamps and other circuits requiring a dual supply.
The circuits operation can be explained as follows:
The 555 IC is operating as an astable multivibrator with a frequency of about 1kHz. A square wave is obtained at the pin 3 of the IC . When the output is positive, the 22uF capacitor charges through the diode D1. When the output at pin 3 is ground, the 22uF discharges through the diode D2 and charges the 100uF capacitor is charged. The output is taken across the 100uF capacitor as shown in the figure.
A disadvantage of this circuit is its poor voltage regulation and current limit. The max. current that can be drawn from this circuit is about 40mA. If you draw more current, the regulation will be lost.
Also the output negative voltage will be a little less than the positive supply due to the diode drops. For example if the voltage is +9V then the output voltage will be about 7.5 V.

Color Sensor



Colour sensor is an interesting project for hobbyists. The cir- cuit can sense eight colours, i.e. blue, green and red (primary colours); magenta, yellow and cyan (secondary colours); and black and white. The circuit is based on the fundamentals of optics and digital electronics. The object whose colour is required to be detected should be placed in front of the system. The light rays reflected from the object will fall on the three convex lenses which are fixed in front of the three LDRs. The convex lenses are used to converge light rays. This helps to increase the sensitivity of LDRs. Blue, green and red glass plates (filters) are fixed in front of LDR1, LDR2 and LDR3 respectively. When reflected light rays from the object fall on the gadget, the coloured filter glass plates determine which of the LDRs would get triggered. The circuit makes use of only AND gates and NOT gates.

When a primary coloured light ray falls on the system, the glass plate corresponding to that primary colour will allow that specific light to pass through. But the other two glass plates will not allow any light to pass through. Thus only one LDR will get triggered and the gate output corresponding to that LDR will become logic 1 to indicate which colour it is. Similarly, when a secondary coloured light ray falls on the system, the two primary glass plates corres- ponding to the mixed colour will allow that light to pass through while the remaining one will not allow any light ray to pass through it. As a result two of the LDRs get triggered and the gate output corresponding to these will become logic 1 and indicate which colour it is.
When all the LDRs get triggered or remain untriggered, you will observe white and black light indications respectively. Following points may be carefully noted :

1. Potmeters VR1, VR2 and VR3 may be used to adjust the sensitivity of the LDRs.
2. Common ends of the LDRs should be connected to positive supply.
3. Use good quality light filters.

The LDR is mounded in a tube, behind a lens, and aimed at the object. The coloured glass filter should be fixed in front of the LDR as shown in the figure. Make three of that kind and fix them in a suitable case. Adjustments are critical and the gadget performance would depend upon its proper fabrication and use of correct filters as well as light conditions

SEX TRONICA

 If you are a fan of electronics, which is an exciting world that slowly gaining ground in my interest, I would like to try to build this circuit.


What is the point?, Good question, a rule of thumb used to blush and innocent damsels to laugh outright. : P

Magnetic Gun


Picured in Figure 1 is a miniature magnetic gun. When optimally tuned, it will propel a small slug about 1.5 metres high, or 2.5 metres horizontally.
IC1 is a 555 timer in astable mode, sending approx. 10 ms pulses to decade counter IC2. IC2 is continually reset through R3, until pin 15 is taken low through the "Fire" button. IC2 then sequences through outputs Q1 to Q7, to feed power transistors TR1 to TR4, which fire electromagnets L1 to L4 in rapid sequence.
Transformer T1 secondary is 18 volts 1 amp A.C. When rectified and smoothed, this provides 25.2 V D.C for electromagnets L1 to L4. Resistor R4 drops 12 V to obtain a supply voltage low enough for IC1 and IC2.
The electromagnets are wound on a 25 cm long, 3 mm dia. copper tube (available at hobby shops). Two "stops" may be cut from tin for each electromagnet, and 500 turns of approx. 30 swg. enamelled copper wire wound between them. The electromagnets should be wound on a base of reversed sellotape, so that one may slide them on the copper tube. The slug (or "bullet") is a 3 cm long piece of 2 mm dia. galvanized wire, which should slide loosely inside the copper tube.
Most crucial to the effectiveness of the gun are the setting of VR1 and the positions of electromagnets L1 to L4 on the copper tube (the values and measurements shown are merely a guide). Firstly, with L2 to L4 disconnected, VR1 should be tuned and L1 positioned for optimum effectiveness (place a wire inside the tube to feel how far the slug jumps with L1). Then L2 (now connected) should be positioned for optimum effectiveness (the slug will now exit the tube). Repeat with L3 and L4.
Electromagnets L2 to L4 were each found to substantially increase the range of the gun. In a forthcoming edition of EPE, the author will describe how readers may land a small projectile on Mars.

author: Rev. Thomas Scarborough.
e-mail:
web site: http://www.electronics-lab.com

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls