Design of Boost Converter Integrated with Graphical User Interface
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
This article discusses the design of a Boost type of DC-DC converter with a monitoring GUI. The increase in the output voltage of the converter is done by adjusting the pulse width (PWM). Change the size of the PWM is done by using a switching component in the form of MOSFETs, as well as the use of a gate drive that serves as a signal and security reinforcement between the control circuit and its main circuit. The input voltage of the converter is designed at 12VDC, with an output voltage of 12VDC-24VDC. In this study the GUI was successfully added to display several variables such as voltage (Volt), current (Ampere), as well as graphs of the input and output voltage of the boost converter. GUI monitoring of the converter can be viewed via a PC using Visual Studio 2012 software.
Artikel ini membahas tentang perancangan sebuah rangkaian konverter DC-DC tipe Boost (penaik tegangan) dengan GUI monitoring. Kenaikan tegangan keluaran dari konverter dilakukan dengan mengatur lebar pulsa (PWM). Pengubahan besar kecilnya PWM dilakukan dengan meggunakan komponen switching berupa MOSFET, serta penggunaan gate drive yang berfungsi sebagai penguatan sinyal dan pengaman antara rangkaian kontrol dan rangkaian utamanya. Tegangan masukan dari konverter dirancang sebesar 12VDC, dengan tegangan keluaran 12VDC-24VDC. Dalam penelitian ini GUI berhasil ditambahkan untuk menampilkan beberapa variabel seperti tegangan (Volt), arus (Ampere), serta grafik tegangan masukan dan keluaran dari konverter boost. GUI monitoring dari konverter dapat dilihat melalui PC menggunakan software Visual Studio 2012.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
References
[2] Harselina, Dwi., “Perancangan Boost Konverter”, Universitas Negeri Padang, Padang, 2018.
[3] Rashid. (2001). Power Electronics Handbook. Canada:Academic Press.
[4] Matalata, H., & Johar, L. W. (2018). Analisa Buck Converter Dan Boost Converter Pada Perubahan Duty Cycle Pwm Dengan Membandingkan Frekuensi PWM 1, 7 Khz DAN 3, 3 Khz. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 18(1), 42-50
[5] Mazta, M. A., Samosir, A. S., & Haris, A. (2016). Rancang Bangun Interleaved Boost Converter Berbasis Arduino. Electrician, 10(1), 27-35
[6] Padillah, F., SYAHRIAL, S., & SAODAH, S. (2014). Perancangan dan Realisasi Konverter DC-DC Tipe Boost Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8535. REKA ELKOMIKA, 2(1)
[7] Khairunnisa, Edi yohanes, Jazuli Fadil. (2018). Perancangan Boost Konverter Untuk Meningkatkan Performa Turbin Angin Sumbu Vertikal. Jurnal Ilmiah Politeknik Negeri Banjarmasin.
[8] Juarsah, M. A., Facta, M., & Nugroho, A. (2015). PERANCANGAN DC CHOPPER TIPE BUCK-BOOST CONVERTER PENGUATAN UMPAN BALIK IC TL 494. TRANSIENT, 4(3), 597-603.
[9] Jamlay, M., & Faizal, W. M. (2014). Dual Feedback Control Dc-dc Boost Converter Menggunakan Pi Controller. INOVTEK POLBENG, 4(2), 91-97.
[10] Rosas-Caro, J. C., Ramirez, J. M., Peng, F. Z., & Valderrabano, A. (2010). A DC–DC multilevel boost converter. IET Power Electronics, 3(1), 129-137
[11] Yusiana, V. (2018). Perancangan Boost Konverter Sebagai Penguat Umpan Balik Charger Control Baterai Pada Panel Surya. Jurnal Civronlit Unbari, 3(2), 98-103.
[12] Alma'a, R. P., & Handaga, I. B. (2017). Power Amplifier Kelas D Self Oscillating Dengan Power Mosfet Irfp4227, Irfp250n Dan Irfp460 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
[13] Hidayat, Fitrah., & Krismadinata, K. (2019). Rancang Bangun VVVF Inverter 3 Fasa untuk Operasi Motor Induksi 3 Fasa dengan Antarmuka Komputer. INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi, 19(2), 47-56.
[14] Pramudyo, A. S. (2016). Rancang Bangun Graphical User Interface Untuk Pergerakan Motor Servo menggunakan Microsoft Visual Basic 2010 Express. Setrum: Sistem Kendali-Tenaga- Elektronika- Telekomunikasi- Komputer,2(2),94-101.
[15] Subashni, S., & Satheesh Kumar, N. (2013). Software Testing Using Visual Studio 2012. Packt Publication