Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Rancang Bangun Alat Kalibrasi Thermogun Berbasis Arduino Uno Aldinor Setiawan; Muhammad Akbar Hariyono; Ahmad Faqih Habibi; Rakhmad Rizkiansyah; Zulfa ‘Izzatun Nisa
JEMPOL : Jurnal Elektronik Mahasiswa Polanka Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : UPPM Politeknik Unggulan Kalimantan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52674/jmpl.v2i1.179

Abstract

Perangkat medis harus memenuhi standar kinerja yang ketat, termasuk akurasi, sensitivitas, dan aspek keselamatan. Untuk memastikan kualitas dan kegunaan peralatan kesehatan, pemeliharaan preventif sangat penting, mencakup servis rutin, pengujian, dan kalibrasi. Kalibrasi diperlukan untuk memverifikasi akurasi dan presisi alat ukur. Salah satu perangkat yang membutuhkan kalibrasi adalah thermogun. Tujuan pengembangan alat kalibrasi thermogun adalah agar teknisi di rumah sakit atau institusi dapat melakukan kalibrasi internal secara mandiri, memastikan pemeriksaan berkala dapat dilakukan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya analisis kuantitatif komparatif yang membandingkan dua atau lebih perlakuan atau variabel. Pengujian akurasi pengukuran menggunakan LPAFK menghasilkan hasil 99,62% pada suhu 35°C, 100% pada 37°C, dan 99,68% pada 41°C. Evaluasi kelayakan melalui kuesioner menunjukkan skor 96% untuk sampel material dan 92,5% untuk sampel media. Alat ini dibuat dari bahan dasar plastik dan menggunakan sumber daya 220V yang dikonversi menjadi 12V DC melalui adaptor sebagai input mikrokontroler. Desain alat dikembangkan menjadi lebih kecil dengan fitur tambahan pemantauan suhu dan kelembapan ruangan, sehingga lebih mudah digunakan. Ukurannya yang kecil, bobot ringan, dan integrasi thermohygrometer mendukung proses kalibrasi thermogun secara efektif di lapangan
Modifikasi Bedside Cabinet Dilengkapi Blanket Warmer Berbasis Arduino Hikmah Maya Sari; Muhammad Akbar Hariyono; Ahmad Faqih Habibi; Shaufatul Abdaniah
Akiratech Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63935/akiratech.v3i2.295

Abstract

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan bedside cabinet yang dilengkapi dengan blanket warmer berbasis mikrokontroler Arduino untuk meningkatkan kenyamanan pasien, khususnya pada kondisi pascaoperasi atau saat dirawat di ruangan ber-AC. Sistem dirancang agar dapat memanaskan selimut secara otomatis dan mempertahankan suhu pada rentang yang aman dan nyaman. Proses pengendalian suhu dilakukan oleh Arduino Uno yang terhubung dengan sensor suhu DS18B20, sedangkan informasi ditampilkan secara real-time melalui layar OLED. Ketika suhu selimut belum mencapai batas yang ditentukan, Arduino akan mengaktifkan elemen pemanas hingga suhu stabil sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi kinerja komponen serta kestabilan sistem pemanas. Validasi juga melibatkan ahli media dan ahli materi guna memastikan aspek teknis, fungsi, serta keamanan perangkat. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai dengan rancangan, menjaga kestabilan suhu, dan memberikan kemudahan bagi tenaga medis dalam penggunaannya. Dengan menggabungkan fungsi penyimpanan bedside cabinet dan fitur blanket warmer otomatis, alat ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis, efisien, serta mendukung kenyamanan pasien. Inovasi ini juga berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai perangkat medis multifungsi yang dapat menunjang peningkatan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit maupun fasilitas perawatan lainnya.
Design And Implementation Of An Embedded Temperature Control System For Laboratory-Scale Pyrolysis Applications Ahmad Robittah; Ahmad Faqih Habibi; Hafiz Al Farizi; Muhammad Akbar Hariyono; Achmadi; Aulia Rahman
⁠International Journal of Sustainable Social Culture, Science Technology, Management, and Law Humanities Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Kristen Cipta Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71131/qbvtmd78

Abstract

Accurate and stable temperature control is essential in laboratory-scale thermal processing, as it directly influences process stability, operational safety, and experimental reproducibility. However, many laboratory thermal systems still rely on manual regulation or simple heating mechanisms without adequate feedback control, resulting in temperature fluctuations and inconsistent performance. This study presents the design and implementation of an embedded temperature control system for laboratory-scale thermal processing, using pyrolysis as an application case study. The proposed system is based on a closed-loop control architecture that integrates a K-type thermocouple, a microcontroller-based control unit, and an electrical heating actuator. A hysteresis-based on–off control strategy is implemented to regulate the heating process and maintain the desired temperature setpoints. The system performance is experimentally evaluated at operating temperatures of 300 °C, 400 °C, and 500 °C under different processing durations. Experimental results demonstrate that the developed system provides stable and reliable temperature regulation across all tested conditions. The system exhibits a rapid heating response, minimal overshoot, and acceptable steady-state temperature deviations, even at elevated operating temperatures. Long-duration operation confirms the robustness and reliability of the control strategy. These results indicate that the proposed embedded temperature control system offers a practical and cost-effective solution for laboratory-scale thermal processing applications requiring stable and repeatable temperature control.