Main Article Content

I Komang Agus Ady Aryanto
Yohanes Priyo Atmojo

Abstract

Salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran adalah ruangan laboratorium. Ruangan laboratorium menjadi tempat melakukan praktik di mana kegiatan ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan lingkungan kerja yang nyaman. Salah satu cara untuk membuat ruangan menjadi nyaman adalah dengan memperhatikan kondisi suhu dan kelembapan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan dengan konsep internet of things. Perancangan sistem ini menggunakan perangkat keras mikrokontroler dan sensor yang dihubungkan dengan digital pin. Mikrokomputer juga digunakan sebagai server dan Broker IoT agar data sensor dapat disimpan dalam database serta setiap perangkat dapat saling berkomunikasi. Proses komunikasi perangkat menggunakan jaringan wi-fi dengan protokol MQTT. Selain itu, nilai suhu dan kelembapan juga dapat diakses oleh pengguna melalui halaman web. Berdasarkan hasil pengujian dengan black box pada aplikasi web mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Selain itu, hasil pengujian pembacaan perangkat sensor di laboratorium adalah sebagai berikut untuk posisi belakang rentang nilai suhu sekitar 27.8°C – 28.1°C dan kelembapan sekitar 44.1% - 45%, untuk posisi depan rentang nilai suhu sekitar 26.0°C – 26.1°C dan kelembapan sekitar 47.2% - 47.7%, dan untuk posisi tengah rentang nilai suhu sekitar 25.5°C – 25.9°C dan kelembapan sekitar 47.5% - 47.7%.

Article Details

How to Cite
I Komang Agus Ady Aryanto, & Yohanes Priyo Atmojo. (2023). Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembapan pada Laboratorium Berbasis Web dengan Konsep IoT. Jurnal Sistem Dan Informatika (JSI), 17(2), 113 - 120. https://doi.org/10.30864/jsi.v17i2.588
Section
Articles

References

M. Mariati, “Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi,” pp. 747–758, 2021, doi: 10.53695/SINTESA.V1I1.405.
M. F. A. Samsudin, R. Mohamad, S. I. Suliman, N. M. Anas, and H. Mohamad, “Implementation of wireless temperature and humidity monitoring on an embedded device,” in 2018 IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE), 2018, pp. 90–95. doi: 10.1109/ISCAIE.2018.8405450.
S. Mercy S., A. Sivasubramanian, B. B. Natesh, J. M. Mathana, J. Vinfrank J., and G. Lokesh, “Internet of Things based Smart window and Temperature Monitoring System,” in 2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), 2020, pp. 1046–1048. doi: 10.1109/ICACCS48705.2020.9074365.
I. K. A. A. Aryanto, I. P. Wijaya, I. N. R. Hendrawan, and K. Y. E. Aryanto, “A Prototype IoT based Technology for Body Temperature Monitoring,” in 2021 3rd International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS), 2021, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICORIS52787.2021.9649631.
I. K. A. A. Aryanto, R. R. Huizen, and K. Y. E. Aryanto, “Design of Soil Humidity Monitoring System Using the Internet of Things Concept and MQTT,” in 2020 International Conference on Smart Technology and Applications (ICoSTA), 2020, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICoSTA48221.2020.1570611115.
A. C. Bento, “An Experimental Survey with NodeMCU12e+Shield with Tft Nextion and MAX30102 Sensor,” in 2020 11th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), 2020, pp. 82–86. doi: 10.1109/IEMCON51383.2020.9284870.
G. M. Debele and X. Qian, “Automatic Room Temperature Control System Using Arduino UNO R3 and DHT11 Sensor,” in 2020 17th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP), 2020, pp. 428–432. doi: 10.1109/ICCWAMTIP51612.2020.9317307.
B. Peterson and B. Vogel, “Prototyping the Internet of Things with Web Technologies: Is It Easy?,” in 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 2018, pp. 518–522. doi: 10.1109/PERCOMW.2018.8480268.
J.-P. Voutilainen, J. Salonen, and T. Mikkonen, “On the Design of a Responsive User Interface for a Multi-device Web Service,” in 2015 2nd ACM International Conference on Mobile Software Engineering and Systems, 2015, pp. 60–63. doi: 10.1109/MobileSoft.2015.16.
S. Rezwan, W. Ahmed, M. A. Mahia, and M. R. Islam, “IoT Based Smart Inventory Management System for Kitchen Using Weight Sensors, LDR, LED, Arduino Mega and NodeMCU (ESP8266) Wi-Fi Module with Website and App,” in 2018 Fourth International Conference on Advances in Computing, Communication & Automation (ICACCA), 2018, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICACCAF.2018.8776761.
S. S. Prayogo, Y. Mukhlis, and B. K. Yakti, “The Use and Performance of MQTT and CoAP as Internet of Things Application Protocol using NodeMCU ESP8266,” in 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 2019, pp. 1–5. doi: 10.1109/ICIC47613.2019.8985850.
M. Kharade, S. Katangle, G. M. Kale, S. B. Deosarkar, and S. L. Nalbalwar, “A NodeMCU based Fire Safety and Air Quality Monitoring Device,” in 2020 International Conference for Emerging Technology (INCET), 2020, pp. 1–4. doi: 10.1109/INCET49848.2020.9153983.
R. Helbet, V. Monda, A. C. Bechet, and P. Bechet, “Low Cost System for Terrestrial Trunked Radio Signals Monitoring Based on Software Defined Radio Technology and Raspberry Pi 4,” in 2020 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE), 2020, pp. 438–441. doi: 10.1109/EPE50722.2020.9305536.
R. A. Light, “Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol,” J. Open Source Softw., vol. 2, no. 13, p. 265, 2017, doi: 10.21105/joss.00265.
Indexed and Journal List Title by: