Fanani, Nurul Zainal
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGEMBANGAN SISTEM MEKANIKA DAN DINAMIKA PADA ROBOT EDUKASI BERBASIS IOT DAN ESP32 Rofi'i, Ahmad; Purnomo, Fendik Eko; Nari, Muhammad Irwan; Kautsar, Syamsiar; Winardi, Aditya Wahyu; Putri, Salsabila Liandra; Afianah, Nuzula; Fanani, Nurul Zainal; Alfiansyah, Faisal Luthfi; Koesacep, HAP; Nafsiyah, Haniatun; Kindi, Muhammad
Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Vol 27, No 1 Januari (2025): TRANSMISI: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro
Publisher : Departemen Teknik Elektro, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/transmisi.27.1.64-69

Abstract

Fokus penelitian adalah mengembangkan mekanika dan dinamika pada robot edukasi berbasis IoT dan ESP32. Selain juga  untuk memperkenalkan robotika sebagai media yang efektif dalam pembelajaran. Robot ini memiliki sistem penggerak diferensial dan lengan pengangkat yang mirip dengan sistem forklift. Robot ini dikontrol menggunakan mikrokontroler ESP32 dan terhubung ke aplikasi Android melalui basis data cloud Firebase. Dengan memanfaatkan platform IoT, pelatihan dapat dilakukan secara daring, yang memungkinkan siswa untuk mengendalikan robot dari jarak jauh saat robot berada di lokasi pelatihan. Robot pengangkut dirancang untuk memberikan pengalaman belajar robotika yang interaktif dan langsung, yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep dasar dalam robotika, pemrograman, dan sistem kontrol. Sistem penggerak diferensial menawarkan kemampuan manuver yang sangat baik, sementara lengan pengangkat memungkinkan robot untuk melakukan tugas-tugas seperti mengangkat dan memindahkan objek, yang menambahkan aspek fungsional pada proses pembelajaran. Hasil pengujian menunjukkan bahwa robot bekerja dengan baik di bawah kendali daring, dengan respons yang cepat dan akurat terhadap perintah dari aplikasi Android. Penggunaan Firebase memastikan komunikasi yang stabil dan waktu nyata antara robot dan aplikasi. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pelatihan robotika tetapi juga memungkinkan pengembangan keterampilan dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau. Studi ini menyimpulkan bahwa robot transporter berbasis ESP32 dengan kontrol daring melalui aplikasi Android dan basis data cloud Firebase dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif dan inovatif. Ini mendukung pengembangan keterampilan teknis dan pemahaman praktis siswa tentang robotika, menyediakan landasan yang kuat untuk studi lebih lanjut dalam teknologi dan teknik. Kinerja robot yang menjanjikan dalam pengaturan kontrol daring menyoroti potensinya sebagai sumber daya pendidikan yang berharga dalam lingkungan pembelajaran modern
Teleoperation of Mecanum Wheels Robot Actuation Integrated with MQTT as an Interactive STEM Learning Tool Rohman, Ardianto Syaifur; Genarsih, Tunjung; Dwianto, Sihmaulana; Afianah, Nuzula; Putri, Salsabila Liandra; Rofi’i, Ahmad; Purnomo, Fendik Eko; Kautsar, Syamsiar; Nari, Mochamad Irwan; Fanani, Nurul Zainal; Dwinanda, Angga
International Journal of Technology, Food and Agriculture Vol. 3 No. 1 (2026): Pebruary
Publisher : P3M Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/tefa.v3i1.6832

Abstract

This research presents the development of a teleoperation system for a mecanum wheel robot actuation integrated with the MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protocol to be used as an interactive STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) learning tool. The system employs four independently actuated mecanum wheels enabling omnidirectional mobility through coordinated wheel control. The teleoperation architecture utilizes a Raspberry Pi 3B+ connected to HiveMQ Cloud broker implementing MQTT protocol for real-time remote actuation via Flutter-based mobile interface. Each wheel actuation is controlled through L298N motor drivers operating at 300Hz PWM (Pulse Width Modulation) frequency, providing precise speed and directional control. Experimental results demonstrate system reliability with an average position deviation of 1.86 cm for forward actuation, 1.93 cm for backward, 2.64 cm for left slide, and 1.71 cm for right slide movements across 140 cm distance. The MQTT integration achieves a command execution latency of 200-400ms, suitable for educational teleoperation applications. The Flutter interface provides intuitive control with real-time visualization of wheel actuation states, enhancing user understanding of mecanum wheel kinematics. This implementation successfully demonstrates the effective use of teleoperation of a mecanum wheel robot actuation as platform for interactive STEM education, providing hands-on experience in robotics actuation, IoT protocols, control systems, and mobile application development.