scholarly journals SISTEM KONTROL SUHU DAN PENDETEKSI GERAKAN PADA RUANGAN LABORATORIUM BERBASIS ARDUINO UNO R3 DENGAN MODUL REAL TIME CLOCK (RTC) DAN PASSIVE INFRARED RECEIVER (PIR) (STUDI KASUS : LABORATORIUM POLITEKNIK SAINS & TEKNOLOGI WIRATAMA MALUKU UTARA)

Author(s):  
Julkifli Muksin ◽  
Munawir A. Hi Musa ◽  
Arisandy Ambarita ◽  
Adelina Ibrahim ◽  
Sitna Hajar Hadad

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah merancang Sistem kontrol suhu dan pendeteksi gerakan dalam ruangan laboratorium berbasis arduino uno R3 dengan modul Real Time Clock (RTC) dan Passive Infrared Receiver (PIR). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah SDLC dan alat bantu perancangan menggunakan Flowchart, fritzing. Sistem pengontrolan suhu dan Pendeteksi Gerakan dalam ruangan yang dirancang mengunakan komponen utama terdiri dari mikrokontroler, sensor suhu (DHT22), sensor gerak (PIR), modul RTC, LCD, relay, dan kipas. Pengujian sesor PIR dengan jarak 1-5 meter dengan waktu yang digunakan dari 0-90 detik sensor masi mendeteksi adanya pergerakan, dengan adanya pergerakan yang terdeteksi oleh sensor PIR maka Relay aktif kipas berputar, kemudian LCD sebagai indikator menampilkan kipas ON dan ada pergerakan keterangan ruangan sedang ada orang. pengujian sensor PIR  terhadap kepekaan sudut sekeliling ruangan, pengujian dimulai dari nilai sudut 0°-45° 1-4 meter PIR masih mendeteksi adanya Pergerakan. Selain itu pengujian sensor DHT22 dengan suhu normal 28°C, Sistem ini dapat membantu pihak kampus dalam mengontrol suhu dan mendeteksi gerakan dalam ruangan secara otomatisKata kunci: Pengontrolan, Suhu, Gerakan, Arduino UnoAbstract: The purpose of this research is to design a temperature control system and motion detection in a laboratory room based on Arduino Uno R3 with Real-Time Clock (RTC) and Passive Infrared Receiver (PIR) modules. In this study, the method used is SDLC and design tools using flowcharts, fritzing. Indoor temperature control and motion detection systems are designed using the primary components consisting of a microcontroller, temperature sensor (DHT22), a motion sensor (PIR), RTC module, LCD, relay, and fan. Testing the PIR sensor with a distance of 1-5 meters with the time used from 0-90 seconds, the sensor still detects movement. With the motion detected by the PIR sensor, the active relay fan rotates. The LCD as an indicator displays the fan ON. There is the movement of room information. There are people. Testing the PIR sensor on the corner's sensitivity around the room, the test starts from an angle value of 0 ° -45 ° 1-4 meters. PIR still detects movement. In addition to testing the DHT22 sensor with an average temperature of 28 ° C, this system can automatically help the campus control temperature and automatically detect indoor movement.Keywords: Control, Temperature, Movement, Arduino Uno

2013 ◽  
Vol 432 ◽  
pp. 447-452
Author(s):  
Rong Li ◽  
Zhe Ming Duan ◽  
Wei Zhou ◽  
Bing Chao Dong

Temperature control is the key problem in the design and manufacture of electric blankets. In order to solve current technological failure to real-time control of the temperature of electric blanket, this paper applies technical means of DS18B20 temperature acquisition and relay control temperature heating, together with key circuit, display circuit as well as other auxiliary circuit, and the system achieved electric blanket working temperature real-time intelligent control. Relay output controlled the temperature closed loop control by single-chip microcomputer, and a new type of intelligent temperature control technology of electric blanket is developed, real-time temperature control is enhanced, which improved the security and energy conservation of electric blanket.


2014 ◽  
Vol 998-999 ◽  
pp. 682-685
Author(s):  
Xin Ya Shi ◽  
Jun Huang ◽  
Xiao Jin Guo

The cable monitoring system of agricultural greenhouse has the problems of high power consume, high cost and the difficulty of wiring. In this paper a way to construct wireless sensor network (WSN) of star is introduced, and presents a Greenhouse Temperature Control System with SimpliciTI. The hardware modules use the ultra-low power MCU MSP430 and RF chip CC2500 as the core except for the upper computer. We firstly explain concepts and the architecture of our system and then introduce some important hardware design and the key software design in detail. Tests showed that the system can effectively control temperature, and be flexible installed in agriculture greenhouses.


2012 ◽  
Vol 529 ◽  
pp. 450-453
Author(s):  
Na Li ◽  
Huan Yin Guo ◽  
Hai Fang Mu

This thesis has designed a temperature control system which takes Micro controller Unit AT89S51 as the core. Temperature signal received from sensor DS18B20 is analysed by AT89S51. It adjusts temperature using relay heating wire and fan. 1602LCD display the current temperature value and buzzer could give an alarm. The system can detect and regulate temperature in real time. It contributes to production efficiency.


2019 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 62-71
Author(s):  
Nia Sulfiani R ◽  
Nini Firmawati

Telah dirancang sistem penyemprot tanaman otomatis berdasarkan waktu dengan Real Time Clock (RTC) dan sensor ultrasonik serta notifikasi via SMS. Sistem ini berfungsi untuk menyiram tanaman secara otomatis berdasarkan waktu yang telah diatur pada program dan sistem akan memberikan informasi kepada pengguna saat air dalam wadah habis. Sistem terdiri dari RTC DS3231 sebagai penghitung waktu, satu buah relai sebagi saklar, pompa air mini untuk menyemprot tanaman, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi ketinggian air, GSM SIM 800L untuk mengirim SMS sebagai peringatan kepada pengguna dan LCD untuk menampilkan jarak dan waktu. Sistem ini bekerja berdasarkan waktu sedemikian rupa sehingga pompa air hidup pada saat pukul 08.00 WIB dan pukul 17.00 WIB. Pada waktu yang sama ketinggian air dalam wadah dideteksi sensor ultrasonik, jika jarak air dengan sensor 25 cm maka peringatan kepada pengguna berupa SMS “air hampir habis” dikirim oleh GSM. Berdasarkan hasil uji sistem jarak GSM yang digunakan dengan lokasi penerima SMS tidak berpengaruh, rata- rata waktu yang didapatkan untuk lima variasi jarak pengiriman yaitu 7,876 s, 8,646 s, 8,824 s, dan 8,676 s. Sistem penyiram tanaman otomatis ini dikontrol dengan modul Arduino Uno.Kata kunci: Arduino Uno, GSM SIM 800L, RTC DS3231, Sistem penyemprot otomatis, Ultrasonik HC-SR04.


Journal ICTEE ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Risky Setiawan

Memelihara ikan merupakan salah satu hobi dan juga dapat menjadi peluang bisnis bagi mereka yang gemar memelihara ikan hias ataupun ikan konsumsi (Elfani, 2013). Namun bagi mereka yang hanya mengisi kekosongan waktu dengan memelihara ikan tentu tidak sepenuhnya waktu diberikan untuk merawat ikan yang telah dipelihara tersebut, pemberian makan pada ikan pun tidak teratur karena sering berpergian meninggalkan ikan peliharaan ataupun malas karena bau dari pakan ikan yang tidak sedap, maka dibuatlah alat pemberi makan ikan secara otomatis.Alat pemberi pakan ikan otomatis ini berguna untuk penjadwalan pakan ikan dimana pakan ikan dijadwalkan atau diatur oleh modul yaitu RTC (real time clock), RTC akan menjadwal 3 kali sehari yaitu pada jam 09.00, 13.00, dan 17.00 WIB. Alat ini mempunyai tempat penampung pakan, penampung sebagai tempat  pakan ikan ini diberi sensor jarak. Cara kerja pada sistem ini adalah ketika program di RTC telah aktif maka dikirim ke mikrokontroler kemudian mengintruksikan pada motor servo untuk membuka katub penutup bagian bawah wadah pakan Jika pakan ikan pada wadah hampir habis maka sensor HC-SR04 akan mendeteksi dan buzzer aktif.  Kata kunci : Arduino Uno, Pakan Ikan Otomatis, Moduke  RTC DS3231.


2013 ◽  
Vol 20 (3) ◽  
pp. 471-476 ◽  
Author(s):  
Dawoon Han ◽  
You-Cheol Jang ◽  
Sung-Nam Oh ◽  
Rohit Chand ◽  
Ki-Tae Lim ◽  
...  

2014 ◽  
Vol 2014 ◽  
pp. 1-8 ◽  
Author(s):  
Shuzhi Gao ◽  
Liangliang Luan

According to the nonlinear and parameters time-varying characteristics of stripper temperature control system, the PVC stripping process Generalized Predictive Control based on implicit algorithm is proposed. Firstly, supporting vector machine is adopted to dynamically modelize for the stripper temperature; Secondly, combining with real-time model linearized of nonlinear model, a predictive model is linearized for real-time online correction. Then, the implicit algorithm is used for optimal control law. Finally, the simulation results show that the algorithm has excellent validity and robustness of temperature control of the stripper.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document