Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengembangan Pototipe Sistem Monitoring Level Air Berbasis NodeMCU Asman Ahmad; Adriani; Andi Halik Lateko; Sahabuddin Latif
Journal of Muhammadiyah’s Application Technology Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/m70fp109

Abstract

ABSTRAK: Sistem Penelitian ini menyajikan pengembangan prototipe sistem pemantauan ketinggian air berbasis NodeMCU V3 dan sensor ultrasonik yang terintegrasi dengan platform Blynk IoT untuk pemantauan secara real-time. Sistem ini dirancang untuk mengatasi ketidakefisienan sistem monitoring manual di wilayah rawan banjir dengan menyediakan data ketinggian air secara akurat dan peringatan langsung melalui aplikasi seluler. NodeMCU V3 dipilih karena desainnya yang ringkas, biaya rendah, dan konektivitas Wi-Fi yang terintegrasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memantau level air dengan akurasi tinggi (±1 cm) dan mengirimkan peringatan dalam hitungan detik ketika ambang batas terlampaui. Selain itu, sistem beroperasi secara andal selama masa uji coba dua minggu berturut-turut dengan tingkat ketersediaan (uptime) di atas 95%. Meskipun sistem ini menawarkan sejumlah keunggulan seperti biaya implementasi rendah dan kemudahan integrasi, terdapat keterbatasan berupa ketergantungan pada koneksi internet yang stabil serta kebutuhan pemeliharaan berkala. Penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang teknik lingkungan dengan menyediakan alat monitoring berbasis IoT yang skalabel dan mudah diakses. Pengembangan lanjutan dapat mencakup integrasi sensor tambahan dan fitur kendali otomatis untuk mendukung manajemen sumber daya air yang lebih adaptif.KATA KUNCIPemantauan Level Air, NodeMCU V3, Sensor Ultrasonik, Blynk, Sistem IoT. ABSTRACT: This study presents the development of a water level monitoring system prototype based on NodeMCU V3 and ultrasonic sensors, integrated with the Blynk IoT platform for real-time monitoring. Designed to address the inefficiency of manual monitoring systems in flood-prone regions, the system provides accurate, real-time water level data and immediate alerts via a mobile application. The NodeMCU V3 was selected for its compact design, low cost, and integrated Wi-Fi connectivity. The testing phase demonstrated that the system could monitor water levels with high accuracy (±1 cm) and deliver alerts within seconds when thresholds were exceeded. Furthermore, the system operated reliably over a continuous two-week trial, with a system uptime above 95%. While the system offers key benefits such as low implementation cost and ease of integration, limitations include dependency on stable internet connectivity and the need for periodic maintenance. This work contributes to the field of environmental engineering by providing a scalable and accessible IoT-based monitoring tool. Future developments may include integration with additional sensors and control features to support automated water resource management. Keywords:Water level monitoring, NodeMCU V3, ultrasonic sensor, IoT, Blynk.
RANCANG BANGUN SISTEM OTOMATIS PENENTUAN ARAH KIBLAT MENGGUNAKAN INTEGRASI PAPAN ISTIWA’AINI DAN TEKNOLOGI ARDUINO SEBAGAI PETUNJUK DERAJAT Andi Awal Janwar; Ridwang; Adriani; Nurmin D; St Khadijah
VERTEX ELEKTRO Vol. 17 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/6ae1dv92

Abstract

Arah kiblat merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan ibadah shalat bagi umat Islam. Setiap Muslim diwajibkan menghadap ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Namun, dalam praktiknya, penentuan arah kiblat secara akurat sering menjadi tantangan, terutama di wilayah yang jauh dari Makkah. Berbagai metode penentuan arah kiblat, baik manual maupun digital, telah banyak digunakan. Tujuan penelitian ini merancang dan mengembangkan alat penentu arah kiblat berbasis Arduino sebagai indikator arah untuk meningkatkan keakuratan penentuan kiblat. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan alat penentu arah kiblat ini adalah metode eksperimental. Hasil pengujian ELPCB Qiblat Tracker berbasis Arduino membuktikan bahwa alat yang dirancang mampu bekerja secara optimal dalam menentukan arah kiblat dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Pada pengujian di Universitas Muhammadiyah Makassar dan Masjid Nurul Ikhlas, perbandingan dengan data referensi dari website Ilmu Falak Unismuh menunjukkan selisih azimut yang sangat kecil, yakni hanya 0–0,04°. Hal ini menegaskan bahwa sistem berbasis Arduino yang terintegrasi dengan papan Istiwa’aini dapat mengolah data koordinat lokasi dan menghasilkan perhitungan azimut kiblat secara tepat. Dengan demikian, alat ini layak dijadikan indikator arah kiblat yang akurat, presisi, dan dapat diandalkan untuk membantu masyarakat maupun lembaga dalam memastikan arah ibadah secara ilmiah dan real-time.  
Rancang Bangun Trainer Pengendali Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa Menggunakan Variable Frequency Drive (VFD) FR-D700 Hardiansah; Rifki Asyrafi; Abdul Hafid; Adriani
VERTEX ELEKTRO Vol. 18 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ydqm1y91

Abstract

Pengaturan kecepatan motor induksi tiga fasa pada dasarnya dapat dilakukan  dengan mengubah jumlah kutub motor atau mengubah frekuensi suplai motor. Pengaturan kecepatan dengan mengubah jumlah kutub sangat sulit karena dilakukan dengan mengubah kontruksi fisik motor tapi dengan megubah frekuensi suplai motor akan jauh lebih mudah dan tidak terbatas tampa harus merubah konstruksi fisik motor. Variable Frequency Drive (VFD) atau sering disebut inverter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan putaran sebuah motor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada trainer ini inverter yang digunakan Mitsubishi Electric seri FR-D700 – 1,5 kW. Untuk mengoprasikan Variable Frekuency Drive (VFD) harus melakukan setting parameter terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan frekuensi yang bervariasi sehingga kecepatan putaran motor berubah-ubah sesuai dengan frekuensi yang diterimah. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan frekuensi berbeda-beda dalam range 5–50 Hz. Parameter pengujian berupa pengukuran tegangan, pengukuran arus, dan keceptan putar rotor. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pemasangan VFD pada motor memiliki kemanpuan untuk mengatur kecepatan dengan baik.
RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN KEBUN SAYUR BERBASIS IOT DENGAN ARDUINO DAN PANEL SURYA TALIF; Ridwang; Adriani; St Khadijah
VERTEX ELEKTRO Vol. 18 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jg1xv345

Abstract

Pertanian memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Ini adalah sektor penting untuk ketahanan pangan nasional, khususnya untuk pertanian skala kecil seperti kebun sayur. Sistem keamanan berbasis Internet of Things (IoT) untuk kebun sayur telah berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk mengantisipasi gangguan dan pencurian di area pertanian. Inti dari sistem ini adalah Arduino Nano yang terintegrasi dengan sensor gerak berbasis PIR dan modul kamera ESP32-CAM untuk pemantauan terus menerus. Jika potensi ancaman teridentifikasi, pengeras suara akan berbunyi secara otomatis, dan peringatan serta gambar akan dikirimkan secara bersamaan kepada pemilik melalui aplikasi Telegram menggunakan koneksi Wi-Fi. Sumber daya listrik independen disediakan oleh panel surya 10 watt yang terhubung ke pengontrol pengisian daya untuk mengisi baterai 12V. Pengujian menunjukkan sistem ini memiliki akurasi deteksi 90% dengan jangkauan efektif 7 meter. Dalam hal keamanan energi, panel surya menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi seluruh konsumsi daya sistem, dengan waktu pengisian baterai dari 50% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 4 jam di bawah sinar matahari penuh. Solusi yang dihasilkan adalah inovasi keamanan yang praktis, efisien, dan berkelanjutan yang dapat diterapkan pada usaha pertanian skala kecil. Kata kunci , Keamanan1, Kebun Sayur 2, IoT 3, Arduino 4, Panel Surya 5.
KOTAK AMAL PINTAR PENGHITUNG UANG OTOMATIS BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS) Rian Hidayat; Randi Jayakusuma; Ridwang; Adriani; Lisa Fitriani Ishak
VERTEX ELEKTRO Vol. 18 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/n6ee4z67

Abstract

Perkembangan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) telah membuka peluang baru dalam pengelolaan dana amal di masjid, salah satunya melalui inovasi kotak amal pintar. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun prototipe kotak amal pintar penghitung uang otomatis berbasis IoT yang mampu mendeteksi nominal uang kertas secara real-time dan mengirimkan data ke aplikasi Telegram. Sistem memanfaatkan sensor warna TCS3200 untuk membaca nilai RGB pada uang kertas, Arduino Nano sebagai pengendali utama untuk pemrosesan data, LCD OLED untuk menampilkan informasi, dan NodeMCU ESP32 sebagai modul komunikasi Wi-Fi. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen, meliputi perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, kalibrasi sensor, serta pengujian akurasi deteksi nominal. Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi 100% untuk pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000, dan Rp100.000; 80% untuk pecahan Rp20.000; sedangkan pecahan Rp1.000 tidak dapat terdeteksi dengan baik sehingga dikeluarkan dari sistem. Integrasi dengan Telegram memungkinkan pengurus masjid memantau pemasukan sedekah secara transparan dan efisien tanpa membuka kotak amal secara fisik. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan perhitungan manual, meningkatkan keamanan, dan mendukung modernisasi pengelolaan dana amal di masjid.