Bambang Siswojo
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

SISTEM PENGENDALI SUHU DAN PH AIR OTOMATIS GUNA PEMBESARAN BUDIDAYA KURA-KURA RES BERBASIS ARDUINO UNO Mochamad Ilham Fauzi; Bambang Siswojo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Keberhasilan budidaya kura-kura res ditentukan oleh keberhasilan dalam pengelolaan air, baik dari segi kuantitas maupun kualitas air, terlebih pada budidaya kura-kura intensif seperti kura-kura res. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kura-kura res sangat menyukai kondisi kualitas air yang jernih dengan suhu pada kisaran 25°C-27C dan untuk bayi kura-kura res kisaran 24°C -26°C, dan kandungan pH berkisar antara 7-8. Sehingga tidak mengganggu proses pertumbuhan dan dapat digunakan di berbagai waktu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Arduino Uno digunakan sebagai alat pengendali. Penelitian ini menggunakan kontroler PID untuk suhu serta ON-OFF pada pH. Suhu dan pH diatur sebesar 25 – 27 ºC dan 7-8 , Perancangan kontroler PID pada suhu menggunakan metode Ziegler-Nichols, didapatkan nilai parameter yang sesuai untuk sistem dengan nilai Kp= 8,53, Ki=0,0947 , Kd= 95,9625.Kata kunci: Suhu, pH , PID, ON-OFF, .ABSTRACTThe success of cultivating turtle res is determined by the success in water management, both in terms of quantity and quality of water, especially in intensive turtle cultivation such as turtle res. Based on the results of research conducted, it is known that res turtles are very fond of clear water quality conditions with temperatures in the range of 25 ° C-27C and for turtles res in the range of 24 ° C -26 ° C, and the pH content ranges between 7 -8. So that it does not interfere with the growth process and can be used at various times to get maximum results. Arduino Uno is used as a controller. This study uses a PID controller for temperature and ON-OFF at pH. Temperature and pH are set at 25-27ºC and 7-8. The design of the PID controller at temperature uses the Ziegler-Nichols method, the parameter values are suitable for the system with the value of Kp = 8.53, Ki = 0.0947, Kd = 95, 9625.Keywords: Temperature, pH, PID, ON-OFF.
SISTEM PENYETEMAN NADA DAWAI GITAR OTOMATIS DENGAN MOTOR SERVO CONTINUOUS MENGGUNAKAN KONTROLER PID BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 Hanip Adzhar; n/a Purwanto; Bambang Siswojo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (804.643 KB)

Abstract

Gitar merupakan alat musik berdawai yangmembutuhkan penyeteman pada setiap dawainya agarsesuai dengan titik nada. Setiap dawai memiliki titiknada yang diwakili oleh frekuensi yang berbedabergantung pada variasi tuning yang diinginkan.Namun, pada umumnya penyeteman pada dawai gitarmenggunakan cara manual dengan memutar knopdawai dengan tangan yang memutuhkan pengetahuandan pengalaman. Maka dibuatlah suatu solusi untukmembuat alat yang dapat menggantikan peran daritangan manusia. Yakni dengan menggunakan motorservo yang dapat menggerak sampai mencapai tuningyang telah ditentukan sebelumnya, dengan pickupmagnetik sebagai penangkap sinyal yang kemudiansinyal dikuatkan oleh pre-amplifier. Sinyal dari preamplifieryang kemudian diproses oleh Arduino Mega2560 untuk menampilkan frekuensi suara. Frekuensisuara yang terbaca kemudian digunakan sebagaimasukan pada kontroler. Kontroler yang digunakanadalah kontroler PID. Keluaran kontroler berupa arahputaran servo yang memutar knop dawai gitar. Darihasil perancangan dan pengujian alat yang telahdilakukan, didapatkan paremeter PID dengan metodehand tuning yang paling baik yaitu Kp = 1 , Ki = 0,5dan Kd = 0,1.Kata kunci- penyeteman gitar, frekuensi suara, PID,pre-amplifier,Arduino Mega 2560, servo
PENGENDALIAN GERAK SUDUT (PITCH) PROPELLER PADA KESETIMBANGAN BICOPTER MENGGUNAKAN KONTROLLER LOGIKA FUZZY Febi Syahputra; Bambang Siswojo; n/a Rahmadwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut akan kecepatan, keamanan, dan ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan manusia. Saat ini UAV (Unmaned Aerial Vehicle) yang sering digunakan untuk membantu manusia dan salah satunya UAV dapat membantu pekerjaan seperti mengintai suatu kamp – kamp musuh yang berbahaya dalam dunia militer dan masih banyak kegunaan yang lainnya. Salah contoh UAV adalah bicopter, bicopter merupakan pesawat tanpa awak dan bicopter hanya memiliki dua buah baling – baling sebagai alat penggeraknya. Guna memudahkan penulis dalam penelitian dan pengukuran, penulis akan membuat sebuah alat uji yang berupa lengan mekanik yang sisi – sisinya terdapat beban dan baling – baling (propeller). Pada perancangannya alat uji ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pada kesetimbangan alat uji yang antara lain berat pada alat uji, gaya dorong alat uji, dan panjang pada lengan uji. Alat uji ini mempunyai desain satu lengan dengan sebuah baling – baling (propeller) dengan aktuator motor dan sisi lainnya memiliki sebuah beban yang dapat berubah – ubah. Dan sistem ini dirancang untuk mengendalikan sebuah sudut baling – baling (pitch propeller) untuk mengendalikan lengan agar mencapai pada kondisi yang setimbang dengan menggunakan metode Kontroller Logika Fuzzy. Proses perancangan Kontroller Logika Fuzzy pada penelitian kali ini dengan menggunakan 5 MF (Membership Function) dengan metode inferensi Max – Min  dan dengan metode Defuzzifikasi Weighted Average dengan setpoint 0º yang menghasilkan suatu respon pada sistem dengan nilai error steady state sebesari 0,8 % , dan secara keseluruhan sistem menunjukan bahwa Kontroler Logika Fuzzy mampu mengendalikan sudut (pitch) pada baling – baling dengan baik.Kata kunci: Bicopter; Kontroler Logika Fuzzy; Pitch Propeller; Kesetimbangan Alat Uji
DESAIN SISTEM KONTROL SUHU EXTRUDER PADA PRINTER 3D MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC CONTROLLER BERBASIS ARDUINO UNO Muhammad Ghazaly Silveraldi Firdaus; Bambang Siswojo; Muhammad Aziz Muslim
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Extruder merupakan bagian dari Printer 3D yang terbuat dari almunium dan beberapa campuran logam yangberfungsi untuk melakukan proses Extrusion saat proses pencetakan pada Printer 3D. Extrusion sendirimerupakan proses pelelehan material atau biasa disebut Filament pembentuk hasil cetakan yaitu Prototype padaPrinter 3D. Extruder dapat bekerja pada suhu kamar sampai 330°C, namun sering sering terjadi gangguan padaproses Extrusion itu sendiri yang disebabkan oleh kemacetan Extruder dalam memanaskan filament dan responkestabilan suhu pada Printer 3D yang lambat dan kurang responsif sehingga perlu adanya sistem kontrol yangberfungsi untuk mengatur kerja Extruder agar efektif dan efisien. Pada perancangan ini sistem kontrol yangdigunakan adalah Kontrol logika fuzzy dengan menggunakan metode sistem inferensi fuzzy Mamdani. Aktuatoryang digunakan berupa electric heater yang digunakan sebagai pemanas dan diletakan disamping Extruder.Sensor yang digunakan berupa resistor suhu yaitu Negative Temperature Coefficient (NTC). Dari hasil penelitian,sistem yang dirancang berhasil memenuhi spesifikasi kontrol yang telah ditentukan sehingga, pengendalian inidiharapkan mampu membuat proses prototyping dapat berjalan efektif dan efisienKata Kunci: extruder, Fuzzy Mamdani,ABSTRACTExtruder is a part of a 3D Printer made of an almunium and some of alloy that use for Extrusion on Printer3D’s prototyping process. Extrusion is a process of melting the materials of 3D Printer or commonly knownas fillament that shaping the result of printing process which is known as prototype. Extruder is capableworking at room temperature (25°C) up to 330°C however when extrusion process is on going, usually thereis some distrubance that caused by printer 3D itself like Extruder jammed while heating the fillament anddelayed and unresponsive temperature stability response on 3D printer. Therefore, there must be controlledsystem in order to carry out the functions. On this study, control system that are used is fuzzy logic controllerusing Mamdani fuzzy inference method. The actuator used consist of an electric heater that is used as aheater and placed beside extruder. The sensor that are used is Negative Temperature Coefficient thatbasically is a temperature resistance. From the results of the study, the system designed can reach the targetfrom the set point that has been determined. Need, making this is expected to be able to make the extruder inthe prototyping process can run well
PENGENDALIAN KECEPATAN PUTARAN BLENDER BUAH DENGAN PID CONTROLLER BERBASIS ATMEGA 328P Okta Hermawan; M. Aziz Muslim; Bambang Siswojo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 4, No 7 (2016)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralatan elektronik seperti Vacuum Cleaner, Hand Tools, Mesin Jahit, Peralatan dengan putarantinggi, Mixer menggunakan motor universal sebagai pengeraknya. Motor universal yang digunakan tersebutpada umumnya dikendalikan secara open loop dengan beberapa metode seperti: Metode Resistansi, MetodeTapping-Field, Metode Sentrifugal, Metode SCR atau TRIAC. Kelemahan utama dari semua metode itu dalampenerapannya terhadap motor universal yang digunakan pada peralatan elektronik adalah masih bersifat openloop.Sehingga kecepatan dan torsi dari peralatan elektronik tersebut tidak bisa dipantau dan ditinjaukeakuratanya.Berdasarkan pemasalahan yang dikemukan maka penelitian ini mencoba menerapkan kontrol PIDuntuk menagatur kecepatan motor dengan metode pengaturan supply tegangan mengunakan switching TRIAC.Parameter PID yang digunakan dicari menggunakan metode Ziegler-Nichols pertama. Berdasarkan pengujianyang telah dilakukan maka didapatkan kp=3.2571, ki=0.14, kd=0.035.Kontroler menggunakan ardunio nano sebagai pengolah data dan menghasilkan sinyal kontrol berupasudut penyalaan untuk Driver TRIAC sehingga dihasilkan tegangan AC variabel. Kecepatan motor diaturdengan mengatur tegangan kerjanya. Feedback kecepatan motor diberikan hall efek sensor. Catu daya yangdigunakan berasal dari listrik PLN 220 V.Hasil pengujian diketahui response sistem menjadi lebih cepat 0.3 s untuk settling time, 0.05 s untuktime delay dan rise time, 0.4 s untuk peak time. Namun memliki overshoot 3% lebih besar dibandingkansebelum menggunakan PID meski error stedy state setelah menggunakan PID hanya 2.24%.Kata kunci: PID, Motor universal, response, TRIAC
DESAIN SISTEM KONTROL SUHU HOT BED MENGGUNAKAN KONTROLER PID PADA PRINTER 3D BERBASIS ARDUINO UNO Kukuh Priambodo; Bambang Siswojo; n/a Rahmadwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 6 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Printer 3D merupakan sebuah alat yang dapat mencetak hasil desain prototype menjadi sangat cepat dan relatif  mudah. Di dalam alat printer 3D terdapat komponen yang di sebut Hot Bed. Fungsi hot bed itu sendiri yaitu sebagai tempat alas cetak selama proses mencetak berlangsung. Umumnya bahan hot bed adalah dari kaca, aluminium, dan bahan lain yang tahan panas untuk mempertahankan objek yang di cetak tetap melekat pada permukaan. Dalam penelitian ini akan di lakukan pengontrolan temperatur hot bed sesuai dengan set-point antara suhu kamar (24°C) sampai (120°C)  agar hot bed memiliki temperature yang stabil. Sistem kontrol yang digunakan pada alat ini adalah ProportionalIntegral-Derivative (PID) dengan mikrokontroler Arduino. Kemudian ada NTC (Negatife Temperatue Coefficient) sebagai sensor suhunya, electric heater sebagai pemanasnya, dan metode Ziegler-Nichols 1 sebagai metode penalaan parameter-parameternya. Hasil penalaan parameter kontroler PID menggunakan metode Ziegler-Nichols 1 didapatkan nilai Kp sebesar 2,37, Ki sebesar 0,02 dan Kd sebesar 274,92.Hasil implementasi kontroler PID yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai spesifikasi desain yang diinginkan . Kata Kunci: Printer 3D, Hot Bed, Kontroler PID, Metode Ziegler-Nichols 1. ABSTRACT 3D printer is a tool that can print prototype designs to be very fast and relatively easy. Inside the 3D printer is a component called the Hot Bed. The function of the hot bed itself is as a place to print during the printing process. Generally the hot bed material is made of glass, aluminum, and other materials that are heat-resistant to keep the printed object attached to the surface. In this research, the hot bed temperature will be controlled according to the set point between room temperature (24 ° C) to (120 ° C) so that the hot bed has a stable temperature. The control system used in this tool is ProportionalIntegral-Derivative (PID) with Arduino microcontroller. Then there is the NTC (Negativee Temperatue Coefficient) as the temperature sensor, the electric heater as the heater, and the Ziegler-Nichols 1 method as the parameter tuning method. The results of tuning the PID controller parameters using the Ziegler-Nichols 1 method obtained Kp values ​​of 2,37, Ki of 0.02 and Kd of 274,92 The results of the implementation of the PID controller that have been done indicate that the system is able to work according to the desired design specifications. Keywords: 3D Printer, Hot Bed, PID Controller, Ziegler-Nichols Method.
SISTEM PENGATURAN KECEPATAN MOTOR PADA ROBOT LINE FOLLOWER BERBEBAN MENGGUNAKAN KONTROLER PID Eka Bayu Prinandika; n/a Rahmadwati; Bambang Siswojo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.019 KB)

Abstract

Laporan ini membahas tentang sistem pengaturan kesetabilan kecepatan motor pada robot line follower berbeban. Kontroler yang dugunakan dalam laporan ini adalah Kontroler Proporsional Integral Differential (PID) berbasis mikrokontroler ATmega8 dan ATmega16. PID adalah kontroler yang merupakan gabungan dari kontroler proposional, kontroler integral dan kontroler differensial. Gabungan dari ketiga kontroler ini diharapkan agar mendapat keluaran sistem yang stabil karena bisa saling menutupi kekurangan. Keuntungan dari kontroler PID adalah merupakan sebuah sistem yang sederhana sehingga lebih cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Diharapkan dengan menggunakan kontroler PID kesetabilan kecepatan motor terjaga pada nilai yang diinginkan, dan reaksi sistem yang didapatkan cepat. Sehingga hasilnya dapat dijadikan referensi atau kontribusi ilmiah untuk membangun sebuah robot yang berguna bagi kehidupan manusia.Kata Kunci : Rotary encoder, mikrokontroler ATmega8, Motor DC, PID.
PENGATURAN INTENSITAS CAHAYA DALAM RUANGAN KERJA UNTUK MEMPERTINGGI AKTIVITAS DALAM BEKERJA DAN MENGURANGI CEDERA PADA MATA MENGGUNAKAN KONTROLER PID BERBASIS ARDUINO Diams Agung Al Ayobi; Bambang Siswojo; n/a Retnowati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan  intensitas cahaya merupakan solusi dalam  upaya mencegah cedera pada mata dalam ruangan kerja. Dalam penelitian ini akan memberikan  solusi untuk membatasi cahaya yang masuk ke dalam plant. Sensor LDR(Light Dependent Resistor) berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk pada plant setelah di feedback oleh PWM dengan kontroler PID. Kontroler PID banyak digunakan di dunia industri dikarenakan memiliki keunggulan respon cepat, overshoot dan error kecil. Proses perancangan kontroler PID menggunakan metode pertama Ziegler Nichols dan didapatkan parameter PID yaitu Kp=4.83, Ki=67.08 dan Kd=0.087. Pengendalian dirancang agar intensitas cahaya pada plant sesuai dengan setpoint yaitu 250 lux. Hasil pengujian terhadap keseluruhan sistem diperoleh error steady state sebesar 1.26 %. Percoban saat plant diberikan gangguan sensor terhalang kertas putih membutuhkan recovery time 0.55 detik, sedangkan saat diberi gangguan cahaya tambahan(senter) membutuhkan recovery time selama 0.41 detik .Setelah mengalami gangguan kontroler PID mampu kembali menuju setpoint. Kata Kunci: Pengaturan intensitas cahaya, sensor LDR, Arduino Mega 2560, Kontroler PID, Dimmer, Ruangan kerja.
RANCANG BANGUN ALAT PENYELEKSI CABAI BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER(PLC) CP1L Edo Dwi Respati; Bambang Siswojo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Penelitian skripsi ini tentang prototipe alat penyortir cabai yang berbasis PLC Omron Tipe CP1L. Sistem memerlukan beberapa sensor agar dapat bekerja yaitu, sensor ultrasonik HC-SR04 yang digunakan untuk mengukur panjang cabai, dan sensor warna TCS-3200 untuk memilah cabai berdasarkan warnanya agar dapat meningkatkan produktifitas industri cabai skala usaha kecil dan menengah. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa alat dapat menyortir panjang cabai dengan waktu +/- 0,3 detik, dan warna cabai dengan waktu +/- 1 detik. Tingkat keberhasilan alat adalah sebesar 83,33%.Terdapat 7 buah cabai yang tidak terbaca dari total 42 buah cabai oleh sensor warna saat percobaan.Hal ini disebabkan oleh gangguan cahaya dari luar yang menyebabkancabai memiliki nilai RGB yang kurang jelas dan tidak dapat dideteksi warnanya oleh sensor. Namun secara keseluruhan alat penyortir cabai dapat bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaan awal pembuatan alat. Kata Kunci:PLC, cabai merah, cabai hijau, penyortir cabai, sensor warna TCS3200, sensor ultrasonik HC-SR04.   ABSTRACT This thesis research about prototype of chili sorter based on Omron Type CPLC PLC’s. The system requires several sensors to work i.e., ultrasonic sensors HC-SR04 used to measure the length of chilli, and color sensor TCS-3200 to sort the chili by color in order to increase the productivity of small and medium scale chili industry. The results of the test show that the tool can sort the length of chili with time +/- 0.3 seconds, and the color of chili with time +/- 1 second. The success rate of the tool is 83.33%. There are 7 unreadable chilis from a total of 42 chilis by color sensors during the experiment. This is due to outside light disturbance which causes the block to have a less clear RGB value and can not be detected by the color sensors. But overall the chili sorter can work well according to the initial planning of the tool making. Keywords:”PLC, red chili, green chili, chilli sorter, TCS3200 color sensor, ultrasonic sensor HC-SR04.”
DESAIN SISTEM KONTROL SUHU MENGGUNAKAN KONTROLER PID PADA LARUTAN SAOS CABAI BERBASIS ARDUINO UNO Prihadya Surya Ramdhani; Bambang Siswojo; n/a Rahmadwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Blanching merupakan suatu cara atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100°C selama beberapa menit, dengan menggunakan air panas atau uap. Proses blanching sendiri termasuk ke dalam proses termal dan umumnya membutuhkan suhu berkisar 75 – 95°C selama 10 menit. Tujuan utama dari blanching ialah membuat mikroba yang terdapat dalam bahan pangan mati. Dalam penelitian ini akan di lakukan proses blanching pada larutan saos cabai dan juga pengontrolan temperatur larutan saos cabai sesuai dengan set-point antara suhu (0°C) sampai (100°C)  agar mikroba pada larutan saos cabai akan berkurang dan memiliki temperatur yang diinginkan. Sistem kontrol yang digunakan pada alat ini adalah Proportional Integral-Derivative (PID) dengan mikrokontroler Arduino dengan memakai PT100 sebagai sensor suhunya, gas LPG sebagai pemanasnya, dan metode Ziegler-Nichols 1 sebagai metode penalaan parameter-parameternya. Hasil penalaan parameter kontroler PID menggunakan metode Ziegler-Nichols 1 didapatkan nilai Kp sebesar , Ki sebesar dan Kd sebesar 61,19Hasil implementasi kontroler PID yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai spesifikasi desain yang diinginkan . Kata Kunci: Blanching, Kontroler PID, Metode Ziegler-Nichols 1.   ABSTRACT   Blanching is a method or treatment of pasteurization type heating carried out at temperatures less than 100 ° C for several minutes, using hot water or steam. The blanching process itself is included in the thermal process and generally requires temperatures ranging from 75 - 95 ° C for 10 minutes. The main purpose of blanching is to make microbes found in dead foodstuffs. In this research an evaporation process will be carried out on the chili sauce solution and also the temperature control of the chili sauce solution in accordance with the set-point between temperature (0 ° C) to (100 ° C) so that the chili sauce solution can reduce the water content and have the desired temperature . The control system used in this tool is Proportional Integral-Derivative (PID) with an Arduino microcontroller by using PT100 as a temperature sensor, LPG gas as a heater, and the Ziegler-Nichols 1 method as a parameter tuning method. The results of tuning the PID controller parameters using the Ziegler-Nichols 1 method obtained Kp values ​​of 4.22, Ki of 0.07 and Kd of 61.19 The results of the implementation of the PID controller that have been done indicate that the system is able to work according to the desired design specifications. Keywords: Blanching, PID Controller, Ziegler-Nichols Method.
Co-Authors Aditya Ilmawan Putra Ahmad Iman Fathulloh Andrew Kristantyo Arief Rahman Hidayat Ariski Fadillah Azizul Hakim Azwan Mahadin Kusuma Bagus Leksono Wibowo Calvin Doro Giovanni Cornelius Johar S. Dandy Muhammad Dany Octodoputra Deaz Achmedo Giovanni S. Debraldi Resandono Deiean Prawira Nugraha Diams Agung Al Ayobi Dimas Okta Ardiansyah Diyan Agung W. Edo Dwi Respati Eka Bayu Prinandika Enov Asi Uliando Siahaan Erick Hidayat Erni Yudaningtyas Falah Heksananda Febi Syahputra Felik Janetky Panuturi Situmeang Ferditya Krisnanda Fikri Abdillah Giofanny Wihapratama Goegoes Dwi Nusantoro Hakiki Bagus Putro W. Handriawan Junianto Hanip Adzhar Hernawan Kristianto Hilmi Aziz Iqbal Alfawwazi Hakim Jabal Thareq Samudra Kukuh Priambodo Laksana Widya Peryoga Luthfan Prayoga M. Aziz Muslim Mochamad Ilham Fauzi Mochammad Arie Nugroho Mochammad Mukson Nunahar Moh. Ababiel Ramdhani Mohamad Kharist Alim Muchammad Najiulloh A. R. Muhamamd Dimas Ali Cahya Muhammad Arif Arsyad Muhammad Aziz Muslim Muhammad Ghazaly Silveraldi Firdaus Muhammad Miftahur Rokhmat Muhammad Sholahudin Nur Anwar Muhammad Taufiq Al-Ramadhan Mustaghfirin Haris Prayogo n/a Purwanto n/a Retnowati n/a Zaini Nur Yusuf Bahtiar Okta Hermawan Prihadya Surya Ramdhani Rahmadwati, n/a Reza Adin Firmansyah Reza Hermansyah Ramdhani Rievqy Alghoffary Rizqi Agung Nugroho Rovika Rizkiyan Ardanny Rusli, Mochammad Sabar Novenri Damanik Sektiyadi Bagus Hariyanto Taufiq Nor Ahmad Tery Nando Wisnu Wardana Tri Wahyu Oktaviana Putri Ulya Hafizha Asiswantara Ventario Amanda Wicaksana Rismawardi Wiyogo Darmawan Zzyo Chandra