Perancangan Kipas Angin Multifitur Menggunakan Sensor Ultrasonik

Yosep Sunandar, Tiara Wulan Aulia, Muhammad Nujjia Widodo, Rahmat Rizal

Abstract


Suhu udara rata-rata di Indonesia semakin meningkat sering dengan perubahan iklim yang terjadi. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak nyaman dalam beraktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kipas angin agar dapat digunakan dengan dua fitur, yaitu manual dan otomatis berbasis sensor ultrasonik dan arduino. Penelitian ini merupakan jenis research and development model ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). Tahap analyze dilakukan dengan menganalisis isu melalui studi literatur dan studi lapangan, tahap design dilakukan dengan membuat skema rangkaian dan sketsa alat. Tahap develop dilakukan dengan membuat kipas angin multifitur, tahap implement dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap alat yang telah dibuat. Tahap evaluate dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap alat berdasarkan hasil pengujian. Pengujian alat dilakukan dengan menguji tingkat akurasi keterbacaan sensor ultrasonik, putaran kipas dan efektivitas fitur. Hasil pengujian sensor menunjukkan bahwa sensor ultrasonik berfungsi dengan baik dengan tingkat kesalahan pembacaan jarak yaitu 2,70%. Jarak jangkauan maksimal yang dapat membuat kipas angin berputar adalah sejauh 450 cm.  Hasil uji efektivitas alat menunjukkan bahwa kecepatan putaran baling-baling kipas pada fitur manual lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan pada fitur otomatis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kipas angin multifitur dapat berfungsi dengan baik dan layak digunakan.


Keywords


Arduino; Sensor Ultrasonik; Kipas Angin.

Full Text:

PDF

References


BMKG, “Ekstrem Perubahan Iklim,” Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2022. https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim

A. Meiviena, D. R. Sulistiowati, and M. H. Soejachmoen, Bumi Makin Panas Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2004.

H. Sanjaya, J. Triyanto, R. Andri, F. Yani, P. P. Sanjaya, and N. K. Daulay, “Kipas Angin Otomatis Menggunakan Sensor Suhu DHT11,” 2021, pp. 187–191. [Online]. Available: https://seminar-id.com/semnas-sainteks2019.html

D. Nusyirwan, T. F. N. Akbar, and P. P. P. Perdana, “Purwarupa Kipas Angin Otomatis dengan Sensor LM35 sebagai Penghematan Listrik di SDN 002 Tanjungpinang Timur,” J. Informatics Vocat. Educ., vol. 4, no. 1, pp. 27–40, Feb. 2021, doi: 10.20961/joive.v4i1.48712.

D. M. Meinanda and A. Sujjada, “Kipas Angin Otomatis Berbasis Arduino,” 2022.

M. Banzi and M. Shiloh, Getting Started with Arduino 4th Edition. United States of America: Make Comunity, LLC, 2002.

M. A. Prasetya and R. Aulia, “Prototype Penerangan Lampu Taman Otomatis Menggunakan Arduino Uno,” J. Comput. Eng. Syst. Sci., vol. 5, no. 1, 2021, doi: 10.24114/cess.v5i1.15889.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2012.

H. Rayanto and Sugianti, Penelitian dan Pengembangan Model ADDIE dan R2D2: Teori dan Praktek. Pasuruan: Academic & Research Institute Publisher, 2020.

R. Rizal, D. Rusdiana, W. Setiawan, and P. Siahaan, “Learning Management System Supported Smartphone (Lms3): Online Learning Application in Physics for School Course To Enhance Digital Literacy of Pre-Service Physics Teachers,” J. Technol. Sci. Educ., vol. 12, no. 1, pp. 191–203, 2022, doi: 10.3926/JOTSE.1049.

M. Sari and Asmendari, “Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” Nat. Sci. J. Penelit. Bid. IPA dan Pendidik. IPA, vol. 6, no. 1, pp. 41–53, 2020.

R. Rizal, D. Rusdiana, W. Setiawan, and P. Siahaan, “Development of a problem-based learning management system-supported smartphone (PBLMS3) application using the ADDIE model to improve digital literacy,” Int. J. Learn. Teach. Educ. Res., vol. 20, no. 11, pp. 115–131, 2021, doi: 10.26803/ijlter.20.11.7.

M. Muhlas and L. Marwani, “Development of E-learning Smart Apps Creator (SAC) Learning Media for Selling Employees on Paid TV,” Akad. J. Teknol. Pendidik., vol. 9, no. 2, pp. 129–134, 2020, doi: https://doi.org/10.34005/akademika.v9i02.819.

A. Hanafie and R. Rusmaini Usman, “Perancangan Sistem Pengontrolan Kipas Angin Berbasis Mikrokontroller,” J. Ilmu Tek., vol. 14, 2019.

D. R. Hulu, A. Pradana, D. I. Sinuhaji, and M. Turnip, “Perancangan Sistem Alat Pengendalian Kipas Angin Menggunakan PIR dan Arduino Berbasis Android,” J. Manaj. Inform. Komputerisasi Akunt., vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2019, doi: 10.34012/jutikomp.v2i2.666.

I. Purnamasari and M. Rezasatria, “Rancang Bangun Pengendali Kipas Angin Berbasis Mikrokontroller Atmega 16 Melalui Aplikasi Android,” vol. 10, no. 1, pp. 147–160, 2019.

P. Asmaleni, D. Hamdani, and I. Sakti, “Pengembangan sistem kontrol kipas angin dan lampu otomatis berbasis saklar suara menggunakan arduino uno,” vol. 3, no. 1, pp. 59–66, 2020.

A. Rusdi, S. Yanti, M. D. Yulianto, and Djamaludin, “Aplikasi Sistem Alat On / Off Pada Kipas Angin Dengan Arduino Uno dan GSM Modul / SIM900A dengan Metode Rapid Aplication Development,” vol. 1, pp. 20–23, 2020.

A. E. Widodo and A. Widayanto, “Kontrol kipas angin menggunakan aplikasi blynk berbasis arduino nano,” vol. 1, no. 2, pp. 79–84, 2021.

F.- Puspasari, I.- Fahrurrozi, T. P. Satya, G.- Setyawan, M. R. Al Fauzan, and E. M. D. Admoko, “Sensor Ultrasonik HCSR04 Berbasis Arduino Due Untuk Sistem Monitoring Ketinggian,” J. Fis. dan Apl., vol. 15, no. 2, p. 36, 2019, doi: 10.12962/j24604682.v15i2.4393.

P. S. F. Yudha and R. A. Sani, “Implementasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 Sebagai Sensor Parkir Mobil Berbasis Arduino,” J. Einstein, pp. 19–26, 2017.

O. Setiawan, D. Syauqy, and W. Kurniawan, “Implementasi Teknik Enkoding Digital Pembacaan Sensor Ultrasonik Untuk Memetakan Keputusan Aksi Robot Quadruped,” vol. 2, no. 12, pp. 6087–6092, 2018, [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

R. T. Yunardi, Winarno, and Pujiyanto, “Analisa Kinerja Sensor Inframerah dan Ultrasonik untuk Sistem Pengukuran Jarak pada Mobile Robot Inspection,” Sist. Kendali-Tenaga-Elektronika-Telekomunikasi-Komputer, vol. 6, no. 1, pp. 33–41, 2017.

D. Y. Kusuma, N. B. Permatasari, R. Pebriani, and I. Hudati, “Sensor Ultrasonik Waterproof A02yyuw Berbasis Arduino Uno Pada Sistem Pengukuran Jarak,” vol. 2, no. 2, pp. 14–19, 2021.

J. Arifin, L. N. Zaulita, and Hermawansyah, “Perancangan Murottal Otomatis MenggunakanMikrokontroler Arduino Mega 2560,” J. Media Infotama, vol. 12, no. 1, pp. 89–98, 2016.




DOI: https://doi.org/10.18196/mt.v4i1.15398

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Medika Teknika : Jurnal Teknik Elektromedik Indonesia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Medika Teknika : Jurnal Teknik Elektromedik Indonesia is indexed by :


Our Office

Editorial of Medika Teknika UMY, Building D, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Telp : (0274) 387656, Ext : 455
Fax : (0274) 387646
WA : +62 813-2871-3795 (Wisnu Kartika)
Email : mt@umy.ac.id

website : http://journal.umy.ac.id/index.php/mt

Creative Commons License
Medika Teknika : Jurnal Teknik Elektromedik Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.