Analisis Sistem Monitoring Suhu Dan Kelembaban Berbasis ATmega8535

Benny Oktrialdi, Partaonan Harahap, Muhammad Adam, Rahmat Fauzi Siregar

Abstract


Abstrak Kemajuan teknologi saat ini mendorong era modernisasi yang membawa manusia pada kemajuan iptek yang dapat menciptakan alat yang dapat membantu dan mempermudah kerja manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun kegiatan yang rutin, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal sistem monitoring suhu, kelembaban dan tekanan udara jenis sensor DHT11 yang digunkan sebagai sensor untuk mendeteksi temperatur dan kelembaban, sensorr BMP.085 untuk mengukur nilai atau besaran tekanan udara disekitar lingkungan yang kemudian dibaca dan diproses oleh Arduino Uno yang berbasis Mikrokontroler Atmega 328, dalam pengujiannya alat ketika sensor DHT11 bekerja maka program Lcd akan menampilkan keterangan suhu dan kelembaban, perancangan ini dibuat untuk memudahkan menstabilkan suhu pada kandang bebek. pengukuran hari pertama hasil pengukuran suhu dan kelembapan pada sensor DTH11 didapat rata-rata suhu sebesar 31? dengan kelembaban rata-rata sebesar 72 % sedangkan pada hasil pengukuran suhu dan kelembapan di hari kedua pada sensor DTH11 didapat rata-rata suhu sebesar 29? dengan kelembaban rata-rata sebesar 75 %. Hal ini menunjukan perubahan suhu dan kelembaban ada kandang bebek tersebut.

Kata kunci : Perancangan, Pengukuran, Suhu, ATmega8535, Sensor DHT11

Abstract Advances in technology are currently driving the era of modernization which brings people to advances in science and technology that can create tools that can help and facilitate human work in carrying out daily activities and routine activities, so as to produce maximum results monitoring systems for temperature, humidity and air pressure sensor type DHT11 is used as a sensor to detect temperature and humidity, BMP.085 sensor to measure the value or amount of air pressure around the environment which is then read and processed by Arduino Uno based on Atmega 328 microcontroller, in testing the tool when the DHT11 sensor works, the LCD program will display information on temperature and humidity, this design was made to make it easier to stabilize the temperature in the duck coop. the first day of measurement of the results of temperature and humidity measurements on the DTH11 sensor obtained an average temperature of 31 ? with an average humidity of 72% while the results of temperature and humidity measurements on the second day on the DTH11 sensor obtained an average temperature of 29 ? with humidity an average of 75%. This shows changes in temperature and humidity in the duck pen.

Keywords : Design, Measurement, Temperature, ATmega8535, DHT11 Sensor

Keywords


Design; Measurement; Temperature; ATmega8535; DHT11 Sensor

Full Text:

PDF

References


M. Kestabilan, E. Nasional, D. Tengah, and P. Harahap, Analisis Penghematan Energi Pada Pelanggan Lisrik 1300 Watt Dalam, vol. 2, no. 1, 2021.

Evalina, Noorly, and Abdul Azis. 2020. The Use of MQ6 and Microcontroller of ATMega 2360 as a Leaks Detection Device of Liquid Petrolum Gas (LPG). : 38993. https://doi.org/10.33258/birex.v2i3.1079.

Harahap, Partaonan, Benny Oktrialdi, and Cholish Cholish. 2018. Perancangan Conveyor Mini Untuk Pemilahan Buah Berdasarkan Ukuran Yang Dikendalikan Oleh Mikrokontroller Atmega16. Prosiding Seminar Nasional Teknoka 3(2502): 37.

K, Vandra Diza, and Mohd Syaryadhi. 2017. Monitoring Suhu Dan Kelembaban Menggunakan Mikrokontroler Atmega328 Pada Proses Dekomposisi Pupuk Kompos. Jurnal Karya Ilmiah Teknik Elektro 2(3): 9198.

Laumal, Folkes. 2018. Implementasi Mikrokontroler Atmega328 Di Bidang Pertanian Dan Industri.

M.S Mukhlis, Yamato, A.R. Machdi. 2015. Sistem Mikrokontroller ATmega328P Sebagai Pengontrol Suhu Dan Level Air. (Lcd): 110.

Faisal Irsan Pasaribu, and Suthes Yogen. 2019. Perancangan Prototype Troli Pengangkut Barang Otomatis Mengikuti Pergerakan Manusia. RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi) : Jurnal Teknik Elektro 1(2): 8292.

Rimbawati, Rimbawati, Cholish Cholish, Wira Agus Lexmana Tanjung, and Muhammad Aslam Ridho Effendy. 2021. Pengujian Air Bersih Menjadi Hidrogen Untuk Energi Alternatif Menggunakan Arduino. CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro 5(1): 65.

Sianturi, David. 2021. Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 1(3): 8291.

Teori Dasar Panel Surya, ?Teori Dasar Panel Surya,? Sol. Cells, No. JP2012164733A, Pp. 111, 2004. [2] S. Pratama, ?Bab II Landasan Teori,? J. Chem. Inf. Model., Vol. 53, No. 9, Pp. 16891699, 2019.

M. Pant, R. Thangaraj, And V. P. Singh, ?Efficiency Optimization Of Electric Motors: A Comparative Study Of Stochastic Algorithms,? World J. Model. Simul., Vol. 4,No. 2, Pp. 140148, 2008.

S. S. Sivaraju, N. Devarajan, And F. J. T. E. Ferreira, ?Performance Improvement Of Induction Motor By Using Particle Swarm Optimization,? J. Electr. Eng., Vol. 13, No. 1, Pp. 112126, 2013.

J. A. Itajiba Et Al., ?Experimental Comparison Of Preferential Vs. Common Delta Connections For The Star-Delta Starting Of Induction Motors,? Energies, Vol. 14, No. 5, 2021, Doi: 10.3390/En14051318.

P. Harahap, F. I. Pasaribu, C. A. P. Siregar, And B. Oktrialdi, ?Performance Of GridConnected Rooftop Solar PV System For Households During Covid-19 Pandemic,? J. Electr. Technol. UMY, Vol. 5, No. 1, Pp. 26 31, 2021, Doi: 10.18196/Jet.V5i1.12089.

R. P. Strong, Steven J, 1987, The Solar Electric House, A Design Manual For Home-Scale Photovoltaic Power Systems, Pennsylvania, ?Teori Radiasi Matahari,? Pp. 644.

R. Rimbawati, A. A. Hutasuhut, And M. Muharnif, ?PENINGKATAN KAPASITAS DAYA LISTRIK PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO BINTANG ASIH GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN PENERANGAN,? J. Pengabdi. Kpd. Masy., 2019, Doi: 10.24114/Jpkm.V24i4.12836.

R. A. Diantari, Erlin, And Christine Widyastuti, ?STUDI PENYIMPANAN ENERGI PADA BATERAI PLTS,? J. ENERGI KELISTRIKAN VOL. 9 NO. 2, JUNI - DESEMBER 2017, No. April, Pp. 524, 2016.

E. Zondra, P. Studi, T. Elektro, F. Teknik, And U. L. Kuning, ?ANALISIS PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK PADA MOTOR,? Vol. 1, No. 2, Pp. 18, 2017.




DOI: https://doi.org/10.30596/rele.v5i2.13086

Refbacks

  • There are currently no refbacks.