Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Rancang Bangun Sistem Monitoring Posisi dan Kondisi Jatuh Manusia Lanjut Usia (Manula) Berbasis Internet of Things (IoT) Aji Darmawan; Rifqi Fuadi Hasani
Spektral Vol. 1 No. 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Politeknik Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32722/spektral.v1i1.3436

Abstract

Sistem monitoring posisi dan kondisi jatuh manula berbasis Internet of Things (IoT) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan informasi hasil pemantauan berupa lokasi akurat dan waktu dimana manula berada dan kondisi  manula  apabila terjatuh. Berdasarkan hasil pengujian performansi dari jaringan internet menggunakan aplikasiwireshark didapatkan nilai terbaik dari operator telkomsel yaitu packet loss sebesar 0%, nilai delay sebesar 49  ms , nilaithroughput yaitu 9500.716 bytes/s. Kemudian, hasil pengujian alat dengan menggunakan jaringan terpilih yaitu telkomsel rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan data posisi manula ke telegram pemonitor yaitu sebesar 5 detik, sedangkan untuk mentransmisikan data kondisi jatuh manula diperlukan waktu 3,3 detik. Selanjutnya pada pengujian alat monitoring posisi manula menggunakan metode bayes alat memiliki persentase akurasi sebesar 90%. Sedangkan pada alat monitoring kondisi jatuh manula dapat berfungsi dengan baik untuk memantau kondisi manula pada percepatan 5 m/s2 dengan akurasi ketepatan mencapai 100%. Kata kunci : Internet of Things, Kondisi jatuh, Manula, Metode Bayes, Telegram.
Rancang Bangun Alat Pendeteksi Uap Vaping dan Asap Rokok Berbasis Internet of Things Terintegerasi Aplikasi Android Rifqi Fuadi Hasani; Benny Nixon; Alifa Humairah; Augita Yasmin
Spektral Vol. 4 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Politeknik Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32722/spektral.v4i1.5629

Abstract

Smoking is one of causes disease which especially on respiratory tract because the cigarette were content that is not good for body. Passive smoker is really made a loss for smoke/vapor that they inhaled. So therefore, smoke detector was created by using connection of WiFi that connected to ESP32 which sending data of detection  from MQ-2 sensor (detect content’s smoke of tobacco cigarette) and Adafruit sensor (detect content’s vapor of e-cigarette) to firebase that integrated by android software. This would faciliated for hotel firm because the hardware not only detect smoke of cigarette, but also vapor of vape will detected so guest that disobey the rules who using except cigarette will be fined which will be monitored by hotel’s employee remotely via android software. System of this hardware specifically only for once detected which if it detected, then green LED changed to yellow (e-cigarette) if the amount shows ≥ 25 ppm and/or red (tobacco cigarette) ) if the amount shows ≥ 0.05 ppm which followed by sound of buzzer and DC fan that will dispensed smoke/vapor out of room. Neutral room which was tested for 10 minutes produced a maximum of 0.03 ppm amount of detected smoke and 24 ppm amount of detected vapor. In the MQ-2 sensor experiment with a level of 1 burst it produces 0.42 ppm and delay of 2 seconds for the sensor to detect, in a room with a volume of 1050 m3 it returns clean with a delay of 11 seconds with amount of 0.04 ppm. In the Adafruit sensor experiment with a concentration of 1 burst it produces 33 ppm, a delay of 2 seconds for the sensor to detect, in a room with a volume of 1050 m3 it returns clean with a delay of 8 seconds with amount of 24 ppm.
Prototype GPS Tracker Pada Bus Politeknik Negeri Jakarta Menggunakan GSM SIM808 Berbasis IoT Regitta Octavia Siswono; Harits Lukmanul Hakim; Shita Fitria Nurjihan; Rifqi Fuadi Hasani
Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika dan Informatika) Vol 12, No 4 (2024): Vol. 12, No 4, Desember 2024
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/voteteknika.v12i4.128915

Abstract

Bus Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menempuh rute yang cukup panjang dari lapangan PNJ menuju halte bus Universitas Indonesia (UI). Oleh karena itu, sulit untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan bus untuk kembali ke PNJ. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem GPS tracker menggunakan modul SIM808 dan aplikasi Android untuk memudahkan mahasiswa dan pegawai Politeknik Negeri Jakarta dapat mengetahui lokasi bus. Antenna GPS pada modul SIM808 akan ditempatkan pada bagian atas bus sehingga dapat terdeteksi oleh satelit GPS. Antenna GPS akan menerima data dari satelit dan mengirimkan data tersebut ke ESP32. ESP32 mengambil data lokasi seperti lintang, bujur, dan koordinat kecepatan. Selain itu, ESP32 akan mengirim data dari satelit ke thingspeak menggunakan modul GSM yang disertakan dalam SIM808 dengan kartu SIM IoT Telkomsel dan posisi bus dapat dilihat di aplikasi Android. Jika antena GPS sedang menerima sinyal dari satelit maka lampu LED hijau akan menyala, sebaliknya jika antena GPS tidak menerima sinyal dari satelit maka lampu LED merah akan menyala. Layar LCD akan menampilkan lokasi halte bus yang sedang dilintasi. Modul DFPlayer menyediakan informasi lokasi terkait nama halte melalui pengeras suara. Delay perpindahan waktu lokasi bus sebesar ±15-30 detik.Kata kunci : GPS Tracker, GSM, Internet of Things, SIM808The Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) bus takes a long route from the PNJ field to the University of Indonesia (UI) bus stop. Therefore, estimating the time it takes for the bus to return to PNJ isn't easy. This research aims to create a GPS tracker system using a SIM808 module and an Android application to make it easier for students and employees of Politeknik Negeri Jakarta to know the location of the bus. The GPS antenna on the SIM808 module will be placed on top of the bus so that GPS satellites can detect it. The GPS antenna will receive data from the satellite and send the data to the ESP32. The ESP32 retrieves location data such as latitude, longitude, and speed coordinates. In addition, the ESP32 will send data from the satellite to Thingspeak using the GSM module included in SIM808 with a Telkomsel IoT SIM card and the position of the bus can be seen on the Android application. If the GPS antenna is receiving a signal from the satellite, the green LED light will light up, otherwise if the GPS antenna does not receive a signal from the satellite, the red LED light will light up. The LCD screen will display the location of the bus stop being traveled. The DFPlayer module provides location information related to the bus stop name through loudspeakers. The delay in changing the bus location is ±15-30 seconds.Keywords: GPS Tracker, GSM, Internet of Things(IoT), SIM808