Dari Crt Menuju Ke Lcd Telah Terjadi

Di masa lalu, Tabung Sinar Katode (CRT), ditemukan oleh Karl Ferdinand Braun, merupakan sebuah tabung penampilan yg banyak digunakan dalam tampilan komputer, monitor video, televisi serta oskiloskop.

Televisi serta Layar Komputer mengunakan Tabung Sinar Katoda (CRT) yg besar serta berat untuk menghasilkan gambar. Masa sekarang, kita memakai ringan serta tipis liquid crystal display (LCD), yg menciptakan televisi serta komputer bab yg jauh lebih menarik serta nyaman dari kehidupan kita sehari-hari.

Pada ketika yg sama, LCD telah sangat berkembang pun. Dari yg kecil, LCD Monokrom dari masa ke masa telah tumbuh menso besar, Panel LCD Warna-Warni ini, memungkinkan kita untuk melihat semua jenis konten dengan mudah.

Tetapi apakah Anda tahu bahwa di balik penemuan ini, Beberapa perusahaan telah menyebarkan serta memunitsi sebuah lembaran tipis WV (Wide-View) meningkatkan kehidupan kita di perkantoran serta ruang keluarga di seluruh dunia.

CRT  (-Cathode Ray Tube-)

Ditemukan oleh Karl Ferdinand Braun, merupakan sebuah tabung penampilan yg banyak digunakan dalam tampilan komputer, monitor video, televisi serta oskiloskop.

CRT dikembangkan dari hasil kerja Philo Farnsworth yg digunakan dalam seluruh pesawat televisi hingga selesai kala 20, serta merupakan dasar perkembangan dari tampilan Plasma, LCD serta bentuk teknologi TV lainnya.

Cutaway rendering of a color CRT
  1. Three Electron Emitters (for red, green, and blue phosphor dots)
  2. Electron Beams
  3. Focusing Coils
  4. Deflection Coils
  5. Anode (Collector)
  6. Mask for separating beams for red, green, and blue part of displayed image
  7. Phosphor layer with red, green, and blue zones
  8. Close-up of the phosphor-coated inner side of the screen

[ Cara Kerja Cathode Ray Tube

LCD (-Liquid Cristal Display-)
Mengatasi problem terbesar

LCD telah memainkan tugas dalam Kalkulator Saku serta Jam Tangan semenjak tahun 1970-an, itu hanya di paruh kedua tahun 1990-an bahwa mereka tiba untuk digunakan dalam Layar Komputer.
Menampilkan warna canggih, banyak sekali tantangan teknis diatasi untuk meningkatkan kualitas gambar LCD serta Kecepatan Respon. Selain itu, biaya unitsi harus turun untuk menciptakan mereka cukup terjangkau.
Jenis LCD melaksanakan pekerjaan terbaik yg mencakup persyaratan teknologi serta ekonomi ialah Twisted Nematic (TN) LCD . Namun LCD TN mempunyai satu kelemahan besar:. Ketika melihat dari Sudut, Warna serta Tingkat Kecerahan gambar akan berubah. Masalah ini akan menciptakan TN LCD tidak cocok untuk digunakan dalam tampilan yg besar

LCD - Disetiap Pixel memainkan tugas transmisi serta menghalangi cahaya yg tiba dari belakang mereka ke arah penonton. Ketika LCD TN dilihat dari samping, atas, atau bawah, karakteristik molekul kristal cair menjadikan cahaya yg seharus nya diblokir bocor keluar, mengubah warna serta tingkat kecerahan gambar.

Berkat performa yg luar biasa tanpa mengubah proses unitsi LCD ketika ini, Wide-View digunakan  hampir di setiap panel TN LCD yg diunitsi di seluruh dunia. Bahkan, ketika ini  anda sesertag melihat situs pada LCD Komputer yg menggabungkan Wide-View Film.

Pada Saat itu, Satu-satunya yg layak secara komersial ialah Thin-Film-Transistor (-TFT-) LCD memakai struktur Active-Matrix ialah LCD TN. Sejak struktur Active-Matrix  memungkinkan pengendalian setiap Pixel melalui Transistor Khusus mengubah Tegangan On atau Off.

Menawarkan Kualitas Gambar serta Responsif  Unggul pada Struktur Passive-Matrix.
Selain itu, alasannya setiap pixel sanggup diaktifkan atau dinonaktifkan, struktur matriks aktif bekerja dengan baik dalam menampilkan sinyal digital.


Pertengahan 1990-an teknologi gres dikembangkan biasanya In-Plane Switching (-IPS-) serta Vertical Alignment (VA) -yg sanggup mengatasi kelemahan serta diterapkan untuk Monitor Komputer Besar.

IPS (In-plane switching) ialah teknologi tampilan untuk liquid crystal display (LCD). Ini didesain untuk memecahkan keterbatasan utama dari Efek Meserta Nematic (TN) LCD. Keterbatasan ini termasuk ketergantungan sudut pansertag yg besar lengan berkuasa serta reunitsi warna berkualitas rendah.

Salah satu pendekatan dipatenkan pada tahun 1974 ialah memakai Elektroda-Digital antar satu Substrat Kaca hanya untuk menghasilkan meserta listrik intinya sejajar dengan substrat kaca.

[ Cara Kerja Liquid Cristal Display


Surface Mounted Components

Hampir semua perangkat keras elektronik yg diunitsi Massal, Saat ini diunitsi memakai "Surface-Mount-Technology" (-SMT-). Terkait dengan perangkat, SMDs memperlihatkan banyak kegunaan ketimbang pendahulunya. Dalam hal Manufakturabilitas serta Kinerja.


Tidak hingga tahun 1980-an muncul teknologi ini, SMT banyak dipakai secara luas. Saat SMT mulai digunakan, perubahan dari komponen konvensional ke SMDs berlangsung sangat cepat mengingat kegunaan besar yg sanggup didapat.













RESISTOR & CAPASITOR

Memiliki banyak sekali ukuran kemasan.
Ini mempunyai sebutan yg meliputi: 1812, 1206, 0805, 0603, 0402, serta 0201.
Angka-angka mengacu pada dimensi ratusan dalam inci.
Dengan kata lain 1206 ukuran 12 ratusan oleh 6 ratusan per inci.

Ukuran yg lebih besar ibarat 1812 serta 1206 yaitu beberapa yg pertama yg digunakan. Mereka tidak dipakai secara luas kini sebanyak komponen yg lebih kecil umumnya diperlukan. Juga penggunaan dalam aplikasi di mana tingkat daya yg lebih besar.
Koneksi ke papan sirkuit cetak dilakukan melalui tempat metallised di kedua ujung paket.

TRANSISTOR & DIODE

Komponen-komponen ini sering terkandung dalam paket plastik kecil.
Koneksi dilakukan via lead yg berasal dari paket serta ditekuk sehingga menyentuh papan.
Tiga lead selalu dipakai untuk paket ini. Dengan cara ini gampang untuk mengidentifikasi,



INTEGRATED CIRCUIT

Ada banyak sekali paket yg dipakai untuk sirkuit terpadu. Paket dipakai tergantung pada tingkat Interkonektivitas yg diperlukan. Banyak chip ibarat chip kecerdikan sederhana mungkin hanya memerlukan 14 atau 16 pin,

Sesertagkan lainnya ibarat prosesor VLSI serta chip terkait sanggup membutuhkan hingga 200 atau lebih. Mengingat variasi persyaratan pada sejumlah paket.


Untuk chip yg lebih kecil, paket seperti
SOIC (Small Outline Integrated Circuit) sanggup digunakan.
Efektif versi SMT dari DIL (Dual In Line) paket dipakai untuk 74 chip seri logika.

Selain itu ada versi yg lebih kecil termasuk
TSOP (Thin Paket Outline Kecil)
SSOP (Shrink Paket Small Outline).

PENGGUNAAN

SMT dipakai hampir secara langsung untuk pembuatan papan sirkuit elektronik hari ini.
-  Dimensi Lebih kecil
-  Tingkat Kinerja makin bagus
-  Pemasangan Mudah
Dengan "Automated Pick and Place Machine",
Menghilangkan Intervensi Manual dalam Proses Perakitan.

Meskipun banyak konektor serta beberapa komponen lainnya masih membutuhkan derma penempatan, PCB yg dikembangkan akan berkurang ke minimum absolut, bahkan hingga sebatas mengubah desain untuk memakai komponen yg sanggup ditempatkan secara otomatis.

Selain ini, vendor komponen telah menyebarkan beberapa permukaan khusus me-mount versi komponen yg memungkinkan hampir lengkap perakitan otomatis.




Automatic Voltage Regulator (-Avr-)

Diagram dibawah mengatakan desain penstabil tegangan sangat sangat sederhana yg bisa mempertahankan daya output besar sekitar 1 hingga 10KVA.


Penerapan Solid State Relay (-SSR-)
Membuat tingkat keluaran nyaman untuk mengkonfigurasi serta sangat sempurna - berkat SSR terbaru yg biasanya dibangun untuk mengaktifkan kekuatan yg besar sebagai reaksi terhadap masukan tegangan DC yg lebih kecil.

Sirkuit yg disarankan dari 1 KVA hingga 10 KVA rangkaian penstabil tegangan otomatis dasar sederhana untuk mengenali.


Semua Opamps diatur dalam mode tegangan pembanding biasa.
Preset P1 untuk P7 sanggup dimodifikasi sesuai poin tersandung yg dibutuhkan, yg bisa sesuai dengan output SSR switching serta alternatif tap trafo berturut-turut.

TAP Hijau sentral ialah Output Tegangan Biasa,
TAP Rendah terus menghasilkan tegangan yg lebih tinggi
Sesertagkan TAP atas ditetapkan untuk Tegangan Rendah.

Jenis TAP dipilih oleh SSR cocok sebagai reaksi terhadap tegangan AC yg berbeda-beda, sehingga memodifikasi tegangan output ke peralatan bersahabat ke tingkat biasa.

Daftar Komponen :
-   R1 to R9 = 1K, 1/4 watt
-   P1 to P7 = 10K preset
-   C1 = 1000uF/25V
-   VR1 = 1K Preset
-   Opamps = IC 324
-   Transformer = Input 230volts or 120volts,
     Taps – Incrementing / Decrementing voltage levels (TAPs) as per individual Specs.
-   SSR = 10KVA/230volts = output, 5 to 32 volts DC = Input

JZC-22F SSR DATASHEET.pdf
LM324-Datasheet.pdf




Sumber :  http://makingcircuits.com/

Pengenalan Jaringan Dan Komunikasi Data

Memperkenalkan Konsep Dasar Komunikasi Data serta memperlihatkan bagaimana telah berkembang dari sistem berbasis kertas ke Jaringan Komputer Modern.  Ini dimulai dengan menjelaskan mengapa penting untuk mempelajari komunikasi data serta bagaimana Penemuan Telepon, Komputer, serta Internet telah mengubah cara kita berkomunikasi.


Jenis Dasar serta Komponen Jaringan Komunikasi Data yg dibahas.
Pentingnya model jaringan menurut Lapisan serta Pentingnya Standar Jaringan.
Ada citra dari tiga TREN KUNCI dalam masa depan jaringan.

Apa koneksi Internet yg harus kita gunakan?
Modem Kabel atau DSL (-Digital Subscriber Line-) ?
Modem kabel yg seharusnya enam kali lebih cepat dari DSL, menyediakan berkecepatan data 10Mbps untuk 1-5 Mbps DSL ini.

Salah satu perusahaan kabel memakai kura-kura untuk mewakili DSL dalam iklan.
Makara yg lebih cepat?

kita akan memperlihatkan petunjuk.
Yang memenangkan balapan di dongeng, kura-kura atau kelinci?

Kita akan mengerti yg lebih cepat serta mengapa, serta mengapa menentukan perusahaan yg sempurna sebagai penyedia layanan Internet Service Profider (-ISP-) mungkin lebih penting daripada menentukan teknologi yg tepat.


Menurut  CEO (Chief Executive Officer) dari Cisco Systems, Inc., Perusahaan Teknologi Jaringan terkemuka di dunia. Selama beberapa tahun terakhir, telah menso terang bahwa dunia telah berubah selamanya. kita kini berada di Revolusi Industri Informasi Kedua, Yang Pertama merevolusi cara orang bekerja dengan mesin memperkenalkan serta bentuk organisasi baru.


Revolusi Industri Keduaa, Merevolusi cara orang bekerja melalui Jaringan serta Komunikasi Data. Nilai jaringan komunikasi data berberkecepatan tinggi membawa orang bantu-membantu dengan cara yg belum pernah mungkin.

Pada tahun 1800, butuh beberapa ahad untuk pesan untuk mencapai Amerika Utara dengan kapal dari Inggris. Oleh 1900-an, itu sanggup ditularkan dalam waktu satu jam. Hari ini, sanggup ditransmisikan dalam detik.

Dengan Kecepatan Internet berarti orang sanggup berkomunikasi serta mengakses informasi di mana saja di dunia terlepas dari lokasi fisik mereka. Bahkan. Masalah hari ini yaitu bahwa kita tidak sanggup menangani jumlah informasi yg diterima ..

Jaringan serta Komunikasi Data  merupakan kawasan pelajaran yg benar Global, baik alasannya yaitu Teknologi memungkinkan Komunikasi secara Global serta alasannya yaitu Teknologi gres serta Aplikasi sering muncul dari banyak sekali negara serta menyebar dengan cepat di seluruh dunia.

World Wide Web,
Misalnya, lahir di laboratorium penelitian Swiss, telah ditetap tahun pertama terutama oleh universitas-universitas Eropa, serta meledak ke dalam budaya terkenal utama alasannya yaitu dari pembangunan di laboratorium penelitian Amerika.


Salah satu persoalan dalam mempelajari fenomena global terletak dalam menjelaskan isu-isu politik serta peraturan yg berbeda yg telah berevolusi serta dikala ini ada di banyak sekali cuilan dunia. Daripada mencoba untuk menjelaskan jalan yg berbeda diambil oleh negara-negara yg berbeda, telah menentukan kesederhanaan sebagai gantinya.

Bagaimanapun, berhati-hati untuk mendiskusikan informasi Teknologi atau Bisnis dimana ada perbedaan mendasar antara Amerika Utara serta seluruh dunia. Misalnya, Integrated Services Digital Network (-ISDN-)

Salah satu tantangan dalam mempelajari Komunikasi Data serta Jaringan bahwa ada banyak perspektif yg sanggup digunakan. Dengan menyidik Konsep Dasar Komunikasi Data serta Jaringan.

Konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana data dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan, serta mewakili mendasar "TEORI" wacana bagaimana jaringan beroperasi.

Perspektif Kedua,
Dari sudut pansertag Teknologi yg dipakai dikala ini-bagaimana teori ini dipraktekkan di unit tertentu.  Dari perspektif ini, kita meneliti bagaimana teknologi yg berbeda bekerja, serta kapan harus memakai jenis teknologi.

Perspektif ketiga,
Memeriksa pengelolaan teknologi, termasuk keamanan, desain jaringan jaringan, serta mengelola jaringan pada hari-hari serta secara jangka panjang.
Banyak orang lebih suka melewatkan Konsep Dasar, serta melompat pribadi ke dalam Teknologi jaringan. Pemahaman Teknologi dikala ini mungkin merupakan aspek yg paling praktis.

Namun, Teknologi Jaringan berubah, serta pemahaman wacana Konsep Dasar memungkinkan untuk lebih memahami teknologi baru, meskipun belum dipelajari secara langsung.
























Multivibrator

Multivibrator berasal dari istilah yg dipakai oleh William Eccles serta F.W. Jorserta pada tahun 1919 untuk sirkuit tabung hampa yg dibuatnya.  Sirkuit elektronik yg dipakai untuk majemuk sistem dua keadaan ibarat Osilator, Pewaktu, serta Register. Bercirikan dua Peranti Penguat (Transistor, Tabung Hampa, Op-Amp, dll) yg dikopel-silang oleh jaringan Resistor serta Kondensator.
























Multivibrator Mendapatkan namanya sebab aba-aba kelebihan nya kaya akan harmonik.
Berosilasi antara  "HIGH" serta "LOW" untuk menghasilkan output yg berkesinambungan.

Active HIGH Jika perubahan negara terso dari "RENDAH" ke "TINGGI" di sisi kenaikan denyut nadi jam atau selama Clock Width nya.
Active LOW Jika perubahan negara terso dari "TINGGI" ke "RENDAH" di pulsa jam itu jatuh tepi.
Duty Cycle - Rasio Clock Width untuk periode jam.
Clock Width - Waktu di mana nilai sinyal clock sama dengan budi "1", atau TINGGI.
Clock Period - Waktu antara Transisi yg berurutan dalam arah yg sama,
yakni antara dua naik atau dua tepi jatuh.
Clock Frequency - Kebalikan dari Clock Period, Frekuensi = 1 / Clock Period


ASTABLE
Bentuk paling umum, yg menghasilkan gelombang persegi.
Umumnya mempunyai siklus bahkan 50%, bahwa 50% dari waktu siklus output yaitu "TINGGI" serta sisanya 50% dari waktu siklus output yaitu "OFF". Dengan kata lain, siklus untuk pulsa waktu astabil yaitu 1:1.


MONOSTABLE
Merupakan salah satu pengembangan oscliator tipe Relaksasi dengan pemicu (trigerred).
Memiliki satu kondisi stabil sehingga sering pun disebut sebagai One-Shot Multibrator 
Saat osilator terpicu untuk berubah ke suatu kondisi pengoperasian, maka pada waktu singkat akan kembali ke titik awal pengoperasian.

Konstanta waktu dari rangkaian sirkuit RC memilih periode waktu perubahan keadaan.

Rangkaian mempunyai dua kondisi yaitu kondisi Stabil serta kondisi Tak-Stabil.
Rangkaian akan Rileks pada kondisi Stabil ketika tidak ada pulsa.

Kondisi Tak-Stabil diawali dengan pulsa pemicu pada masukan.

Setelah selang waktu 0,7 R2C1, rangkaian multivibrator kembali ke kondisi Stabil.

Rangkaian Monostable Multivibrator tidak mengalami perubahan hingga ada pulsa pemicu yg tiba pada jalur Input Oscilator.

Pada ketika pertama kali sumber tegangan DC diberikan ke Rangkaian diatas. Awal tidak ada pulsa masukan pemicu, Q2 mendapatkan bias maju dari rangkaian pembagi tegangan R2, D1 serta R5. Harga R2 dipilih supaya Q2 mencapai Titik Jenuh. Resistor R1 serta R3 masing-masing menciptakan kolektor Q1 serta Q2 menerima Bias Mundur.

Dengan basis Q2 menerima Bias Maju, maka transistor menso Jenuh dengan cepat. Tegangan kolektor Q2 Drop kenilai sangat rendah serta terhubung ke basis Q1 melalui R4. Namun VB tidak cukup besar untuk menciptakan Q1 berKonduksi. Karenanya rangkaian akan tetap berada pada kondisi ini selama daya masih diberikan, sehingga rangkaian berada pada kondisi STABIL hingga ada sinyal picu (Triger) yg diberikan ke jalur input rangkaian.

Untuk memulai suatu perubahan, pulsa pemicu harus diberikan pada jalur input rangkaian monostable multivibrator. C2 serta R5 pada rangkaian masukan membentuk jaringan Deferensiator.

Tepi kenaikan (-Leading Edge-) dari Pulsa Pemicu menimbulkan tersonya anutan arus yg besar melalui R5. Setelah C2 mulai termuati Arus lewat R5 mulai menurun.

Saat Pulsa Pemicu itu hingga pada tepi penurunan (-Trailing Edge-), Tegangan C2 jatuh ke Nol. Dengan tidak asertaya sumber tegangan yg dikenakan pada C2 , Kapasitor akan terkosongkan melalui R5.

Karena pulsa dengan Polaritas berkebalikan terso pada tepi penurunan Pulsa Input. Pulsa Input kemudian berubah ke Positif serta Pulsa Negatif tajam (Negative Spike) muncul pada R5.

D1 hanya berkonduksi selama  terso negative spike serta diumpankan pada basis Q2. Ini memulai tersonya perubahan pada multivibrator. Gambar berikut merupakan diagram waktu antar pulsa pemicu serta keluaran yg dihasilkan Monostable Multivibrator.

Saat Basis Q2 pada rangkaian multivibrator monostable mendapatkan Negative Spike, ini akan membawa Transistor ke arah Cutoff. Dan akan menimbulkan Tegangan Kolektor Q2 naik dengan cepat ke nilai +VCC serta menciptakan Basis Q1 menso Positif.

Saat Q1 berkonduksi, sehingga resistansi sambungan kolektor-basis menso sangat rendah. Arus pengisian mengalir melewati Q1, C1 serta R2. Kaki R2 kepingan bawah menso Negatif tanggapan pengisian C1 serta menimbulkan Basis Q2 Negatif. Q2 tetap berada pada keadaan Cutoff. Proses ini akan tetap berlangsung hingga C1 terisi.

Arus pengisian lewat R2 kemudian akan menurun serta kepingan atas R2 menso Positif. Q2 secepatnya menjdi berkonduksi serta membawa Q1 Cutoff. Rangkaian kembali berubah pada kondisi STABIL serta akan terus dipertahankan hingga ada Pulsa Masukan Pemicu berikutnya.


BISTABLE
Jenis multivibrator yg mempunyai output dengan Dua Keadaan Stabil.
Pulsa Triger pada input rangkaian akan menimbulkan rangkaian diasumsikan pada salah satu kondisi Stabil. Pulsa kedua akan menimbulkan tersonya pergeseran ke kondisi Stabil lainnya.

Multivibrator Bistabil ini hanya akan berubah keadaan jikalau diberi pulsa triger sebagai input. Sering disebut sebagai Flip-Flop.

Output rangkaian akan lompat ke satu kondisi (Flip) ketika dipicu serta bergeser kembali ke kondisi lain (Flop) jikalau dipicu dengan pulsa triger berikutnya.

Rangkaian kemudian menso Stabil pada suatu kondisi serta tidak akan berubah atau Toggle hingga ada perintah dengan diberi Pulsa Triger.

Pada ketika pertama kali catu daya diberikan pada Rangkaian, maka Multivibrator diasumsikan berada pada suatu kondisi stabil. Salah satu transistor pada rangkaian akan berkonduksi lebih cepat ketimbang yg lain.

Apabila diasumsikan Q1 pada Rangkaian berkonduksi lebih dahulu ketimbang Q2. Tegangan kolektor Q1 akan turun dengan cepat. Sambungan pribadi antara Kolektor serta Basis menimbulkan penurunan tegangan pada Q1 serta turunnya arus IB serta IC. VC dari Q2 pada Rangkaian akan naik ke harga +VCC .

Tegangan ke arah Positif ini tersambung kembali ke basis Q1 melalui R3. Ini menimbulkan Q1 semakin berkonduksi serta sebaliknya mengurangi konduksi Q2. Proses ini berlangsung terus hingga Q1 jenuh serta Q2 Cutoff. Rangkaian akan tetap pada kondisi stabil ini.

Untuk memulai perubahan kondisi pada output  diperlukan pulsa triger.
PulsaNegatif yg diberikan pada basis Q1 akan menciptakan Q1 menso utoff.
Pulsa faktual yg diberikan pada basis Q2 menimbulkan transistor ini berkonduksi.

Apabila diasumsikan Pulsa Negatif diberikan pada basis Q1. Pada ketika kondisi ini, IB serta IC dari Q1 akan drop dengan cepat. VC dari Q1 naik ke harga +VCC . Tegangan ke arah faktual ini tersambung kembali ke basis Q2. IB serta IC dari Q2 akan naik dengan cepat.

Ini menimbulkan turunnya VC dari Q2. Sambungan pribadi VC melalui R3 menyebankan turunnya IB serta IC dari Q1. Proses ini berlangsung terus hingga Q1 Cutoff serta Q2 jenuh. Rangkaian  akan tetap pada kondisi ini hingga ada Pulsa Triger untuk berubah.


Multivibrator Circuit.pdf
PHY2028-11 Multivibrator - Practical.pdf
Transistor 2N3397 TO-92 Datasheet
CD4047BC Monostable_Astable Multivibrator Datasheet
HEF4047B Monostable_Astable Multivibrator Datasheet







Boeing-737 Aircraft System

Aircraft System pada pesawat merupakan sistim yg kompleks. Boeing-737 Sebagai contoh.
Dalam tahap desain serta dalam proses operasi untuk memasti kan kelaikan lanjutan dari pesawat. Saat  awal desain telah di perhitungkan secara teliti sistim per sistin serta pengoperasian serta pemeliharaan (Oleh Penerbang serta Teknisi).


Ini terbagi-bagi menso sistim serta sub-sistem sederhana yg melaksanakan fungsinya masing-masing. menurut  ATA CHAProdusenER Mempermudah dalam Pengoperation serta Perawatan pesawat.
  ➽  Aircraft General
  ➽  Airframe Systems
  ➽  Structure
  ➽  Power Plant

Selain itu semua ini harus memenuhi
  ➽  Stantard Keselamatan Penerbangan. yg merujuk ke
  ➽  Air Operator Certificate (-AOC-) di bawah
  ➽  Civil Aviation Safety Regulation (-CASR-) 121.
  ➽  Civil Aviation Safety Regulation (-CASR-) 135.


























FLIGHT CONTROL - SYSTEM

Sistem Kontrol Pesawat konvensional sayap tetap terdiri dari Kontrol Permukaan Pesawat, Kontrol Kokpit masing, menghubungkan keterkaitannya, serta prosedur operasi yg diharapkan untuk mengontrol arah sebuah pesawat di penerbangan.

Sarana yg pilot mengendalikan arah serta perilaku pesawat dalam penerbangan. Kontrol Mesin Pesawat pun dianggap sebagai kontrol penerbangan sebab mereka mengubah Kecepatan.


Sarana yg pilot mengendalikan arah serta perilaku pesawat dalam penerbangan. Kontrol Mesin Pesawat pun dianggap sebagai kontrol penerbangan sebab mereka mengubah Kecepatan. Sistem kontrol penerbangan dibagi lagi menso apa yg disebut kontrol penerbangan sebagai primer (-Primary-) serta sekunder (-Secondary-)

Kontrol penerbangan PRIMARY yg diharapkan untuk mengontrol kondusif sebuah pesawat selama penerbangan serta terdiri dari Ailerons, Elevator,Rudder (Stabilator) serta kemudi.

Kontrol penerbangan SECONDARY dimaksudkan untuk meningkatkan karakteristik performa pesawat atau untuk meringankan beban kontrol yg berlebihan, serta terdiri dari sirip sayap menyerupai Slat, Flaps serta Spoiler penerbangan serta Trim sistem.

[  Aircraft Control Devices And System
[  Basic Aircraft Control System

POWER PLANT

Banyak variasi dari mesin pesawat awal telah dipakai semenjak Wright Bersaudara melaksanakan penerbangan bertenaga pertama mereka pada tahun 1903. Metode yg dipakai telah didesain untuk mengurangi berat, Effisiensi materi bakar, Kesederhanaan Operasi serta Kehandalan.

Menggunakan Mesin CFM56 - CFM International. Mengalami perubahan besar, yaitu penggantian mesin dari JT8D ke CFM International . Namun, mesin ini terlalu besar ketimbang dengan JT8D, sehingga harus dipasang didepan sayap.


Mesin pesawat menyerupai Turbojet, Turboshafts serta Turbofan memerlukan Pneumatik awal, dengan penggunaan udara dari unit daya suplemen (-APU-) atau Ground Power Unit (-GPU-)

[  JET ENGINE, How it works ?
[  BOEING 737 ENG_APU_FUEL

LANDING GEAR - SYSTEM

Landing gear ialah Under-Carriage pesawat terbang merupakan penopang utama pesawat pada waktu parkir, taxi (bergerak di darat), Lepas Landas atau pada waktu Mendarat.

Landing Gear terdiri dari 3 roda, dua roda utama serta roda ketiga yg sanggup berada di depan atau di belakang pesawat.

Landing Gear yg menggunakan roda di belakang disebut Conventional Wheel. Jika roda ketiga bertempat di hidung pesawat, ini disebut Nose-Wheel, serta rancangannya disebut Tricycle Gear.

Nosewheel atau Tail-Wheel yg sanggup dikemudikan menciptakan pesawat sanggup dikendalikan pada waktu beroperasi di darat.

Setelah pesawat Lepas Landas pada ketinggian tertentu Undercarriage ditarik serta disimpan didalam selama penerbangan untuk mengurangi Hambatan Udara atau DRAG.

[ Aircraft Landing Gear System


ELECTRICAL - SYSTEM

Fungsi utama dari sistem listrik pesawat udara ialah untuk menghasilkan, meyesuaikan serta menpengirimankan daya listrik seluruh pesawat.
Sistem tenaga listrik pesawat udara yg dipakai untuk mengoperasikan
  ➽  Instrumen
  ➽  Sistem Penting menyerupai (Anti-Icing dll)
  ➽  Layanan Penumpang

Daya ialah kekuatan bahwa penting pesawat sanggup melanjutkan operasi yg aman. Daya listrik ialah kekuatan yg dipakai untuk penerangan kabin, pengoperasian sistem hiburan serta persiapan makanan.

Sumber Daya yg berbeda pada pesawat untuk daya sistem Listrik Pesawat.
  ➽  Ground Power Unit ( Saat didarat )
  ➽  Battery serta StandBy Power
  ➽  Unit daya suplemen (-APU-)
  ➽  Mesin Generator
Otput Generator atau APU biasanya 115-120V / 400Hz AC, 28V DC atau 14V DC.






Aircraft Systems lainnya :
  ➽  Avionic System
  ➽  Navigation System
  ➽  Communication System
  ➽  Pressurization System
  ➽  Auxiliary Power Unit
  ➽  Oxygen System
  ➽  Ice Protection (-Anti icing and Deicing-)
  ➽  Cooling System
  ➽  Instrumentation and Recording
  ➽  Fire protection System
  ➽  Safety System
























[  Aircraft Control Devices And System
[  BOEING 737 Characteristic
[  BOEING 737 ENG_APU_FUEL