cover
Contact Name
Agus Junaidi
Contact Email
agus.asj@bsi.ac.id
Phone
+6221231170
Journal Mail Official
jurnal.insantek@bsi.ac.id
Editorial Address
Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
INSANtek – Jurnal Inovasi dan Sains Teknik Elektro
ISSN : -     EISSN : 2722547X     DOI : https://doi.org/10.31294/instk
INSANtek – Jurnal Inovasi dan Sains Teknik Elektro pertama publikasi tahun 2020, dengan registrasi ISSN dari LIPI Indonesia dengan Nomor 2722-547X. INSANtek – Jurnal Inovasi dan Sains Teknik Elektro adalah jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika. Jurnal INSANtek diterbitkan dua kali setahun pada bulan Mei dan November dalam bentuk elektronik. Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah dan penelitian pada bidang : Sistem Elektronika, Instrumentasi, Telekomunikasi, Kendali, Robotika dan Teknologi Informasi
Articles 78 Documents
Perancangan Dashboard Untuk Visualisasi Data Jumlah Penumpang Transjakarta Hidayat, Miwan
INSANtek Vol. 4 No. 1 (2023): Mei 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v4i1.2222

Abstract

Transportasi umum di daerah perkotaan telah mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas kehidupan perkotaan. Kinerja ekonomi dan lingkungan kota dapat ditingkatkan dengan menghubungkan sumber daya ke tujuan secara efektif dan memfasilitasi mobilitas masal. Transjakarta salah satu layanan jasa transportasi berkualitas yang memberikan aman dan nyaman di kota Jakarta, sehingga banyak manyarakat yang menggunakan jasa transportasi ini. Masalah penelitian yaitu bagaimana merancang suatu dashboard untuk memantau jumlah pengguna Transjakarta. Tujuan penelitian ini adalah merancang dashboard untuk visualisasi data jumlah penumpang Transjakarta pada setiap bulan. Analisis kebutuhan data, perancangan data warehouse, dan visualisasi data dilakukan sebagai tahapan dalam penyelesaian masalah. Dashboard untuk memantau jumlah pengguna Transjakarta setiap bulan berhasil dirancang menggunakan software Power BI yang terdiri dari beberapa komponen visual utama yaitu komponen diagram batang bertumpuk, komponen slicer (fiter), dan komponen tabel sehingga dapat mempermudah pemantauan jumlah pengguna setiap periode dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.
Rancang Bangun Otomatisasi Lampu dan Kipas Angin Menggunakan Nodemcu8266 Berbasis Internet of Things Ardiyanto, Muhammad
INSANtek Vol. 4 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v4i2.2370

Abstract

Perkembangan teknologi terus berlanjut dengan semakin cepat. Beberapa tren dan inovasi terkini dalam perkembangan teknologi salah satunya internet of things (IoT) yang menghubungkan berbagai perangkat, sensor, dan objek fisik kejaringan internet. khususnya teknologi yang berhubungan dengan pengontrolan karena orang selalu mencari pengontrolan yang dapat mempermudah segala aktivitas. pada pengendalian lampu dan kipas angin menggunakan nodemcuesp8266 blynk IoT, relay serta jaringan internet. Digunakannya Aplikasi Blynk 2.0 karena memiliki banyak fitur dan tampilan yang memudahkan pengguna dalam pembuatannya. Penelitian dilakukan melalui Tahap Studi Pendahuluan, Tahap Desain dan Perancangan Alat, perancangan skematik, lalu perancangan elektrik, perancangan hardware, dan yg terakhir ialah perancangan software. Setelah dilakukan ujicoba terhadap alat dan sistem, menunjukan penggunaan nodemcu 8266 dengan jaringan wifi rumah dan hotspot hp sangat efektif dan tepat hanya 1 detik, pada saat pengontrolan lampu dan kipas angin dari jarak jauh maupun dekat, serta apliaksi antarmuka blynk yang mudah dan simpel yang digunakan sehingga lampu dan kipas angin dapat dikendalikan dengan mudah.
Pengumpulan Data Suhu dan Kelembapan Ruangan Menggunakan Embedded System Berbasis IoT Astari, Ni Made Ayu Juli; Ardiyasa, I Wayan; Gautama, I Made Bhaskara; Susiriyanti, Putu
INSANtek Vol. 4 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v4i2.2387

Abstract

Ruangan kerja perlu dibuat nyaman untuk meningkatkan produktivitas staf. Salah satu aspek kenyamanan adalah suhu ruangan. Suhu ruangan yang terjaga yaitu tidak terlalu gerah dan tidak terlalu dingin dapat meningkatkan kenyamanan penghuninya sehingga staf menjadi lebih produktif. Alat yang digunakan untuk mengatur suhu ruangan, salah satunya adalah Air Conditioner (AC). Namun, suhu yang diatur pada AC tidak sama dengan suhu aktual di ruangan tersebut. Suhu pada ruangan dipengaruhi oleh tenaga AC, luas ruangan, jumlah penghuni, dan suhu di luar ruangan. Pengaturan suhu AC yang tepat menjadi permasalahan karena ruangan bisa saja masih panas atau terlalu dingin. Untuk mengatasi hal ini, pada umumnya dilakukan trial and error sehingga suhu AC diganti berulang kali hingga tercapainya suhu ruangan yang diinginkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, menentukan suhu AC yang tepat dapat dilakukan dengan membangun sistem prediksi yang menerapkan machine learning. Namun, sebelum sistem prediksi dapat diterapkan, dibutuhkan data untuk proses training. Penelitian ini dilakukan untuk membuat alat yang dapat mengumpulkan data tersebut secara otomatis dan konsisten. Alat yang dibuat adalah alat dengan sistem tertanam (embedded system) berbasis Internet of Things (IoT). Alat yang dibuat berhasil mengumpulkan data sebanyak 4580 secara konsisten setiap lima menit.
Penerapan Metode AHP Dalam Pemilihan Supplier di PT. Qian Hu Joe Aquatic Indonesia Zendrato, Ruth Veronika; Pangastuti, Nova; Hidayat, Miwan Kurniawan
INSANtek Vol. 4 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v4i2.2399

Abstract

PT. Qian Hu Joe Aquatic Indonesia merupakan perusahaan ekspor impor dimana ikan hias air tawar menjadi komoditi utamanya. Hingga saat ini perusaaan memiliki pasar ekspor di beberapa negara dari 4 benua. Untuk memenuhi permintaan konsumen perusahaan bekerja sama dengan banyak supplier ikan hias dari berbagai daerah di Indonesia. Meskipun memiliki banyak supplier, perusahaan masih mengalami permasalahan dalam memenuhi permintaan konsumen. Ketidaksesuaian ikan hias dari supplier terhadap standar perusahaan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan permintaan pasar. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja supplier dan menyeleksi dari banyaknya supplier manakah yang paling sesuai dengan standar perusahaan dan layak menjadi supplier prioritas perusahaan. Setelah melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner, data kemudian diolah dengan metode Analytical Hierarchy process (AHP). Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan kriteria yang paling diperhatikan perusahaan dalam pemilihan supplier secara berurutan yaitu: kualitas, harga, pengiriman, layanan dan terakhir hubungan supplier. Adapun supplier  yang dapat dijadikan sebagai prioritas oleh perusahaan secara berurutan yaitu: supplier Catur dengan bobot 0,363, supplier Laksana Aquarium dengan bobot 0,316, supplier  Jumali dengan bobot 0,315, supplier Rodi dengan bobot 0,301, dan prioritas kelima adalah supplier Argo dengan bobot 0,240
A Error Counting Transmisi Serat Optik Submarine Segmentasi Bangka-Batam PT. Mora Telematika Indonesia, Tbk. Dewanto, Guntur Wahyu; Sudaradjat, Djadjat; Prasetyo, Trisna Fajar
INSANtek Vol. 4 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v4i2.2400

Abstract

PT. Mora Telematika Indonesia, TBK merupakan perusahaan penyedia jaringan internet, salah satu jaringan backbone nya adalah B3JS yang menghubungkan Jakarta-Singapura dengan media kabel optik. Latar belakang penelitian adalah adanya kinerja yang buruk pada segmentasi Bangka-Batam sehingga menimbulkan kesalahan sistem yang menyebabkan koneksi jaringan terputus. Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu hipotesa sehingga dapat dilakukan tindakan untuk memecahkan masalah. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian dengan menganalisa lapisan electrical dengan hasil perhitungan rata-rata nilai OSNR 16.88 dB dari nilai minimumnya 14.22 dB, FEC BER 3.15x10-2 dan Q (dB) Factor 6.96 dB dari nilai minimum 5.29 dB sehingga diperoleh margin dengan rata-rata 1.67 dB. Dari hasil analisa tersebut muncul hipotesa bahwa kualitas kabel serat optik menurun, analisa dilanjutkan pada lapisan optikal dengan melakukan OTDR yaitu menghitung nilai maksimal kerugian pada serat optik pada jarak 20Km, 40Km dan jarak terjauh dari sisi Batam. Dari hasil pengukuran, pada core 7 di jarak 19Km terdapat tekukan serat optik sehingga terjadi kerugian daya sinyal dengan rata-rata kerugian 0.355 dB dari nilai maksimum kerugian 0.20 dB (ITU-T G.654,2020). Sebagai pembuktian hipotesa dilakukan perbaikan dengan metode jumper pada serat optic dan didapat hasil kenaikan rata-rata OSNR sebesar 4.2%, FEC BER 0.01%, Q dB dan margin 2.21%. Sebagai pengujian hipotesa dilakukan RFC2544 test dan diperoleh hasil latency 3.11ms, Jitter 0.33us, Throughput 100% dan Frame Loss 0%, nilai hasil uji kinerja jaringan tersebut masuk ke dalam parameter Internet Engineering Task Force (IETF) maka hipotesa kualitas serat optik yang kurang baik terbukti dan teruji
Perancangan Aplikasi SIP-PTK Sekolah Dasar Negeri Guntur 01 Menggunakan Model Fountain Sutawinata, Agung M; Sastra, Ricki
INSANtek Vol. 4 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v4i2.2421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pendataan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) untuk SDN Guntur 01 menggunakan metode pengembangan software Model Fountain. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data PTK di SDN Guntur 01. Pada tahap analisis, dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna dan pemetaan proses bisnis terkait pengelolaan data PTK. Selanjutnya, dilakukan perancangan sistem dan antarmuka berdasarkan hasil analisis tersebut. Metode pengembangan software Model Fountain digunakan sebagai panduan dalam melakukan tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian aplikasi. Implementasi aplikasi menggunakan pendekatan pemrograman terstruktur dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Fitur-fitur utama aplikasi mencakup manajemen data PTK, seperti input data kepegawian, data pribadi, riwayat pendidikan, dan data kontak. Melalui penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan metode pengembangan software Model Fountain dan pendekatan pemrograman terstruktur efektif dalam merancang dan mengembangkan aplikasi SIP-PTK SDN Guntur 01. Aplikasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data PTK di SDN Guntur 01
Implementasi IOT Dalam Sistem Monitoring Kualitas Air Menggunakan Platform Blynk Dan Googlesheet Ananda Putra, Hafish; Rosano, Andi
INSANtek Vol. 5 No. 1 (2024): Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v5i1.3209

Abstract

Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 sebanyak 10.683 desa di Indonesia mengalami pencemaran air. Diperlukan pemantauan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran air dan juga memastikan sumber air memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Bertujuan untuk menjaga sumber air di masyarakat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena beresiko terjadinya krisis air bersih akibat banyaknya sumber air yang tercemar. Perancangan alat sistem monitoring kualitas air berbasis IoT dengan mikrokontroler ESP32 berdasarkan parameter tingkat kekeruhan, tingkat padatan yang terlarut dan tingkat keasaman atau basa dari air. Mekanisme sistem monitoring ialah dengan pengambilan data oleh sensor yang kemudian diproses oleh mikrokontroler dan dikirimkan ke server untuk ditampilkan secara online dan terekam riwayat pemantauan yang diakses dari smartphone. Hasil percobaan sensor dan komunikasi data yang dilakukan, menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana dan mampu melakukan pendeteksian secara akurat. Alat monitoring kualitas air mampu mendeteksi dengan tingkat error dibawah 10%. Data berhasil diintegrasikan terhadap platform Blynk dan Google spreadsheet dengan update data setiap 30 detik. Pada pengembangan selanjutnya Semakin banyak parameter yang dipantau maka tingkat keamanan dari sumber air semakin baik. Untuk meningkatkan performa pemantauan sumber air dilakukan dengan membuat beberapa titik pemantauan dalam jarak tertentu sehingga dapat dilacak area sungai yang terindikasi mengalami perubahan kondisi secara signifikan.
Prototype Sistem Monitoring Banjir Berbasis Thingspeak Menggunakan Sensor HC-SR04 Dan Node MCU Esp-8266 Hendrian, Yayan; Ferdiansyah Ramadhan, Gilang; Adi Nugroho, Prayoga
INSANtek Vol. 5 No. 1 (2024): Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v5i1.3301

Abstract

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang hampir rutin dihadapi masyarakat Indonesia setiap tahun terutama di musin penghujan. Debit air yang banyak dan turun hujan terus-menerus dapat mengakibatkan permukaan air sungai di pintu air Katulampa atau di Manggarai menjadi naik dan dapat mengakibatkan banjir di daerah hilir ketika dibuka. Hal tersebut harus diwaspadai dan dimonitoring secara terus-menerus guna menghindari kerugian material dan korban nyawa melayang. Berbagai peristiwa banjir bandang sering kita dengar dan lihat melalui media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat yang dapat meminimalisir kerugian yang timbul melalui sistem monitoring yang real time dan notifikasi 24 jam. Alat yang dirancang penulis berusaha mengimplementasikan internet of things pada alat monitoring banjir dengan memanfaatkan sensor HC-SR04 sebagai sensor jarak dan dipadukan dengan Node MCU ESP-8266 sebagai chip mikrokontroller dan thinkspeak sebagai alat bantu monitoring dalam bentuk visual grafik. Diharapkan dengan adanya alat ini, maka ketinggian air yang ada di setiap bendungan dapat dimonitoring setiap saat tanpa harus ke lokasi cukup melalui website thingspeak. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa alat dapat bekerja membaca ketinggian air oleh sensor HC-SR04 dan ditampilkan di LCD dan Thinkspeak
Penerapan Smart Sensor Tegangan B25 Dan Sensor Arus Wcs1800 Pada Kursi Roda Cerdas Desmira, Desmira; Aziz Nur Mubarok, Muhammad; Juniwan, Juniwan
INSANtek Vol. 5 No. 1 (2024): Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v5i1.3305

Abstract

Pentingnya keselamatan dan efisiensi penggunaan energi yang stabil didalam menggunakan kursi roda untuk meningkatkan kelamatan pengguna dalam menggunakan kursi roda. Dengan penerapan sensor tegangan B25 dan sensor aeus Wcs1800 yang stabil maka output energi yang dikeluarkan akan stabil sehingga ketika digunakan kursi tersebut akan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian bertujuan untuk memahami pola konsumsi daya kursi roda cerdas dan memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi yang lebih efisien. Metode penelitian meliputi obsevasi,wawancara dan literatur perpustakaan dan beberapa jurnal yang dijadikan reverensi utama didalam penelitian dimana penelitian ini mencakup monitoring daya, pengujian data error persen, serta pengujian dengan beban dan tanpa beban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart sensor tegangan dan arus dapat digunakan dengan efektif untuk memantau konsumsi daya. Analisis data error persen menunjukkan tingkat kesalahan yang rendah, mendukung kelayakan penggunaan kedua sensor. Pengujian dengan beban dan tanpa beban mengungkapkan perbedaan kecepatan kursi roda, sementara pengujian PWM menyoroti pengaruh daya pada putaran dan konsumsi baterai, kursi roda pintar telah banyak digunakan dibidang kursi roda dalam beberapa tahun terakhir. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola konsumsi daya kursi roda pintar dan berkontribusi pada pengembangan teknologi yang lebih efisien. Penelitian ini menyajikan analisis penggunaan sensor tegangan dan arus dapat digunkan secara efektif untuk memantau konsumsi daya. data seberapa error atau kesalahan yang menunjukan tingkat kesalahan yang rendah, mendukung kelayakan penggunaan kedua sensor. hasil makalah ini memberikan wawasan berharga untuk desain, pengembangan, dan penggunaan teknologi yang lebih efektif . Kesimpulannya, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kursi roda cerdas yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Data Logger Suhu dan Kelembaban Relatif Udara dengan Timestamp berbasis Network Time Protocol (NTP) Erdani, Yuliadi; Ramdani, Muhammad
INSANtek Vol. 5 No. 1 (2024): Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/insantek.v5i1.3348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi sistem pencatat data suhu dan kelembaban relatif yang dilengkapi dengan timestamp menggunakan protokol waktu jaringan (Network Time Protocol/NTP). Sistem yang dikembangkan memungkinkan pengukuran suhu dan kelembaban relatif secara berkala dengan akurasi tinggi dan penyimpanan data berdasarkan waktu pengambilan data tersebut. Sensor suhu dan kelembaban relatif yang dipilih diintegrasikan dengan mikrokontroler yang terhubung ke jaringan lokal. Penggunaan NTP memastikan sinkronisasi waktu yang akurat dengan server waktu global, yang utamanya untuk memastikan keakuratan timestamp pada setiap data yang direkam. Pengujian sistem dilakukan untuk memvalidasi konsistensi hasil timestamp dan pencatat data pada pengukuran suhu dan kelembaban relatif.