i Universitas Kristen Maranatha
AKUISISI DATA PADA SLOT READER MENGGUNAKAN
KOMPUTER UNTUK MEMONITOR
Disusun Oleh:
Ary kashogy 0622066
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha,
Jl. Prof.Drg.Suria Sumantri, MPH no.65, Bandung, Indonesia,
email : [email protected]
ABSTRAK
Akuisisi data merupakan cara memperoleh informasi untuk diolah lebih lanjut. Contoh akuisisi data yang dilakukan di perkantoran atau perhotelan adalah dengan mengumpulkan data – data keluar atau masuk pengunjung untuk keperluan evaluasi dan monitor.
Tugas akhir ini merealisasikan sistem akuisisi data pada slot reader dengan mengunakan komputer untuk memonitor. Data pada slot reader dikirimkan ke AVR ATMEGA16(sebagai slave) untuk diolah dan dikirimkan melalui RS 232 ke konverter RS232 ke RS 485. Hasil keluaran konverter ini dibuat topologi bus berupa koneksi pararel dengan konverter RS485 ke RS232.
Bus ini juga dihubungkan ke komputer (sebagai master) melalui RS232 dari
konverter RS 485 ke RS 232, sehingga data dari bus dapat dibaca oleh komputer Hasil pengujian yang dilakukan pada tugas akhir ini menunjukkan semua data yang dikirimkan dari pengontrol mikro AVR ATMEGA 16 berhasil diterima oleh komputer dan hasil tampilannya berupa informasi ID pengontrol, ID card, status ID, masuk/keluar pintu, dan waktu saat akuisisi.
ii Universitas Kristen Maranatha
DATA ACQUISITION AT SLOT READER USING
COMPUTER FOR MONITORING
Composed by:
Ary kashogy 0622066
Electrical Engineering, Maranatha Christian University,
Jl. Prof.Drg.Suria Sumantri, MPH no.65, Bandung, Indonesia,
email : [email protected]
ABSTRACT
Data acquisition is a way to obtain information to be processed further.
Examples of data acquisition performed in an office or hotel is to collect data
enter or exit of visitors for the purposes of evaluation and monitoring.
This final project is to realize the system of data acquisition on the slot
reader using the computer of monitoring. The data on slot reader is send to AVR
ATMEGA16(as slave) to be processed and delivered through RS 232 to
converter of RS 232 to RS 485. The result of this output converter is made bus
topology in the form of parallel connection with converter of RS 485 to RS 232.
This Bus also connected to computer ( as master) passing RS 232 from converter
of RS 485 to RS 232, so that data from bus can be read by computer.
The result of the experiment in this final project is to show all data send
from microcontroller AVR ATMEGA 16 successfully received by the computer
and the appearance is the controller ID information, ID cards, state ID, entry /
exit door, and when the time of acquisition.
Keywords: acquisition, AVR ATMEGA16, converter RS 232 to RS 485, network
v Universitas Kristen Maranatha DAFTAR ISI
ABSTRAK ... i
ABSTRACT ... ii
KATA PENGANTAR ...iii
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR LAMPIRAN ... viii
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR GAMBAR... x
BAB I PENDAHULUAN ... 1
I.1 LATAR BELAKANG ... 2
I.2 PERUMUSAN MASALAH ... 2
I.3 TUJUAN ... 2
I.4 PEMBATASAN MASALAH ... 2
I.5 METODOLOGI ... 2
I.6 SPESIFIKASI ALAT ... 2
I.7 SISTEMATIKA PENULISAN ... 3
BAB II LANDASAN TEORI ... 5
II.1 RFID ... 5
II.2 SLOT READER ... 6
II.3 KEYPAD ... 8
II.4 MIKROKONTROLER ... 9
II.4.1 MIKROKONTROLER ATMEGA16 ... 9
II.4.1.1 STRUKTUR ATMEGA16 ... 10
II.4.1.2 REGISTER DAN MEMORI ATMEGA16 ... 15
II.4.1.3 PORT INPUT/OUTPUT ATMEGA16... 16
II.5 KOMUNIKASI USART... 17
II.5.1 KOMUNIKASI SERIAL RS232 ... 18
II.5.2 KOMUNIKASI SERIAL RS485 ... 18
II.6 TOPOLOGI JARINGAN... 19
vi Universitas Kristen Maranatha
II.6.2 TOPOLOGI BINTANG ... 20
II.6.3 TOPOLOGI CINCIN ... 20
II.6.4 TOPOLOGI MESH ... 21
II.7 MICROSOFT VISUAL BASIC... 21
BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI ... 25
III.1 PERANCANGAN SISTEM AKUISISI DATA ... 25
III.1.1 DIAGRAM BLOK SISTEM AKUSISI DATA ... 25
III.2 PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM AKUISISI DATA ... 27
III.2.1 PERANCANGAN DAN REALISASI PENGONTROL MIKRO ... 28
III.2.1.1 ALGORITMA MIKROKONTROL AVR ATMEGA16 ... ... 31
III.2.1.2 ANTARMUKA MIKROKONTROL AVR ATMEGA16 ... 37
III.2.2 PERANCANGAN DAN REALISASI KONVERTER RS232 KE RS485 ... 37
III.2.3 PERANCANGAN DAN REALISASI PENGAKUISISI DATA PADA KOMPUTER ... 40
III.2.3.1 ALGORITMA PROGRAM MICROSOFT VISUAL BASIC ... 43
BAB IV DATA PENGAMATAN DAN ANALISA... 48
IV.1 PENGUJIAN VALIDASI DATA ... 48
IV.1.1 PENGUJIAN VALID DATA ... 48
IV.1.1.1 PENGUJIAN MENGGUNAKAN RFID ... 48
IV.1.1.2 PENGUJIAN MENGGUNAKAN KEYPAD ... 49
IV.1.2 PENGUJIAN INVALID DATA ... 50
IV.1.2.1 PENGUJIAN INVALID ID DAN PASSWORD... 50
IV.1.2.2 PENGUJIAN INVALID ID ... 51
IV.1.2.3 PENGUJIAN INVALID PASSWORD ... 53
IV.2 PENGUJIAN PADA MENU ... 53
vii Universitas Kristen Maranatha
IV.2.2 SET PASSWORD ... 54
IV.3 PENGUJIAN PENGIRIMAN DATA BERSAMAAN ... 56
IV.4 PENGUJIAN KONVERTER... 57
IV.5 PENGUJIAN VISUAL BASIC ... 64
IV.5.1 TAMPILAN USER INTERFACE PADA VISUAL BASIC ... 64
IV.5.2 LIHAT DATA ... 65
IV.5.3 HAPUS DATA ... 66
IV.5.4 PENYIMPANAN AKUISISI DATA ... 67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 69
V.1 KESIMPULAN ... 69
V.2 SARAN ... 69
viii Universitas Kristen Maranatha DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A
List Program Code Vision ATMEGA16 ... A-1 List Program Visual Basic ... A-11 LAMPIRAN B
Skematik Pengontrol Mikro AVR ATMEGA 16 ... B-1 Skematik Konverter RS 232 ke RS 485 dan Sebaliknya ... B-2 LAMPIRAN C
Foto Sistem Akuisisi ... C-1 Foto Pengontrol Mikro AVR ATMEGA16 ... C-2 Foto Konverter RS 232 ke RS 485 dan Sebaliknya ... C-3 LAMPIRAN D
ix Universitas Kristen Maranatha DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Fungsi Khusus Port B ATMEGA16 ... 12
Tabel 2.2 Fungsi Khusus Port C ATMEGA16 ... 12
Tabel 2.3 Fungsi Khusus Port D ATMEGA16 ... 13
Tabel 2.4 Konfigurasi Port ATMEGA16 ... 16
Tabel 3.1 Format Data Antar PORT ... 28
Tabel 3.2 Format Data dari Pengontrol ... 29
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Tegangan Pada Osiloskop dengan Jarak Kabel RS485 Sejauh 20m ... 58
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Tegangan Pada Osiloskop dengan Jarak Kabel RS485 Sejauh 20m ... 59
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Tegangan Pada Osiloskop dengan Jarak Kabel RS485 Sejauh 40m ... 60
Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Tegangan Pada Osiloskop dengan Jarak Kabel RS485 Sejauh 40m ... 61
Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Tegangan Pada Osiloskop dengan Jarak Kabel RS485 Sejauh 60m ... 62
x Universitas Kristen Maranatha DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Rangkaian Dasar RFID Reader dan RFID Tag ... 5
Gambar 2.2 Diagram Blok IC pada RFID Tag ... 6
Gambar 2.3 ID card dan Slot reader ... 7
Gambar 2.4 Pembacaan Pita Kaset menggunakan Tape Head ... 7
Gambar 2.5 Hubungan Baris dan Kolom pada Keypad 16 Buah Tombol ... 8
Gambar 2.6 Chip ATMEGA16 ... 10
Gambar 2.7 Konfigurasi Pin ATMEGA16 ... 11
Gambar 2.8 Blok Diagram ATMEGA16 ... 14
Gambar 2.9 Register ATMEGA16 ... 15
Gambar 2.10 Pemetaan Memori ATMEGA16 ... 15
Gambar 2.11 Kemasan Data Seri Asinkrom ... 17
Gambar 2.12 Level Tegangan pada Komunikasi Serial RS232 ... 18
Gambar 2.13 Level Tegangan TTL ... 18
Gambar 2.14 Level Tegangan High pada Komunikasi Serial RS485 ... 19
Gambar 2.15 Level Tegangan low pada Komunikasi Serial RS485 ... 19
Gambar 2.16 Topologi Bus ... 20
Gambar 2.17 Topologi Bintang ... 20
Gambar 2.18 Topologi Cincin ... 20
Gambar 2.19 Topologi Mesh Network ... 21
Gambar 2.20 Tampilan New Project ... 21
Gambar 2.21 Tampilan Dasar MS Visual Basic 6.0 ... 22
Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Akuisisi Data ... 25
Gambar 3.2 Skematik Pengontrol Mikro AVR ATMEGA16 ... 30
Gambar 3.3 Algoritma untuk Modul AVR Penerima Scan Data dari RFID ... 32
Gambar 3.4 Algoritma Tampilan Awal Modul AVR1x(x=1,2,3) ... 33
xi Universitas Kristen Maranatha
Gambar 3.6 Algoritma Pilihan Menu ... 35
Gambar 3.7 Algoritma Ubah Password ... 35
Gambar 3.8 Rangkaian Skematik Interface RS232 ... 37
Gambar 3.9 Rangkaian Skematik Konverter RS232 ke RS 485 dan Sebaliknya ... 38
Gambar 3.10 Tampilan User Interface pada Visual Basic ... 40
Gambar 3.11 Contoh Isi File idrom.ABC ... 42
Gambar 3.12 Contoh Isi File id.ABC ... 43
Gambar 3.13 Algoritma Pengiriman ID Device dan Penerimaan Data ... 44
Gambar 3.14 Algoritma Tampilan dan Penyimpanan Data ... 45
Gambar 3.15 Algorima Buka File di Komputer ... 46
Gambar 3.16 Algorima Kelompokan Data dari Pengontrol ... 46
Gambar 3.17 Algorima Tampilkan Informasi Tambahan ... 46
Gambar 3.18 Algorima Simpan File di Komputer ... 47
Gambar 4.1 Pengujian Menggunakan RFID ... 49
Gambar 4.2 Pengujian Menggunakan Keypad ... 49
Gambar 4.3 Pengujian Invalid ID dan Password ... 50
Gambar 4.4 Tampilan User Interface saat Invalid ID dan Password ... 51
Gambar 4.5 Pengujian Invalid ID ... 52
Gambar 4.6 Tampilan User Interface saat Invalid ID ... 52
Gambar 4.7 Hasil Tampilan Invalid Password ... 53
Gambar 4.8 Penekanan Tombol A(ENTER) Untuk Pilihan Buka Pintu ... 54
Gambar 4.9 Hasil Tampilan User Interface Setelah Penekanan Tombol ENTER ... 54
Gambar 4.10 Pilihan Set Password ... 55
Gambar 4.11 Permintaan Kembali Masukan Password ... 55
Gambar 4.12 Pengiriman Data Bersamaan ke Komputer ... 56
Gambar 4.13 Hasil Tampilan User Interface saat Pengiriman Data Bersamaan ... 57
Gambar 4.14 Hasil Tampilan User Interface Sebelum Ada Pengiriman Data ... 64
Gambar 4.15 Hasil Tampilan User Interface Setelah Ada Pengiriman Data ... 65
xii Universitas Kristen Maranatha
LAMPIRAN A
PROGRAM PADA PENGONTROL MIKRO AVR
A-1
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.3 Standard Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP
InfoTech s.r.l.
// Alphanumeric LCD Module functions #asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC #endasm long int idku,pwku,pwku1,pwku2;
eeprom unsigned long int idrom[10],pwrom[10];
unsigned int i,j,secur,set;
// Standard Input/Output functions #include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void) {
// Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTA=0xFF;
DDRA=0x0F;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T
State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=T State5=0 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
A-1
DDRD=0xA0;
// Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00; TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization // INT0: Off
// INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On // USART Transmitter: On // USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
// Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by
Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00;
// LCD module initialization lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
A-2
lcd_putsf("INPUT CARD:");
delay_ms(500);
A-3
A-5
A-6
if(PINA.4==0)return('*');
if(PINA.5==0)return('0'); if(PINA.6==0)return('#'); if(PINA.7==0)return('D'); //========================
A-7
PROGRAM SCAN RFID PENGONTROL MIKRO ATMEGA16
/*************************************** **************
This program was produced by the CodeWizardAVR V1.25.3 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
// Alphanumeric LCD Module functions #asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
// Declare your global variables here
void main(void) {
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization // Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In
Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00; DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1
State2=1 State1=1 State0=1 PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0x00;
DDRC=0x00; // Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00;
A-8
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge // Timer 1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00; OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization // INT0: Off
// INT1: Off // INT2: Off
MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On // USART Mode: Asynchronous // USART Baud rate: 9600
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts #asm("sei")
while (1) {
A-9
scan:
PORTB=0xFF; for(j=0;j<14;j++) {scanf("%c",&rf[j]); }
for(j=0;j<6;j++) {lcd_clear(); PORTB=0xFA; delay_ms(300);
if(rf[j]==48)
{ PORTB=0xF0; delay_ms(300);} if(rf[j]==49)
{ PORTB=0xF1; delay_ms(300); }
if(rf[j]==50)
{ PORTB=0xF2; delay_ms(300);}
if(rf[j]==51)
{PORTB=0xF3; delay_ms(300); }
if(rf[j]==52)
{PORTB=0xF4; delay_ms(300); }
if(rf[j]==53)
{PORTB=0xF5;delay_ms(300); } if(rf[j]==54)
{PORTB=0xF6; delay_ms(300); } if(rf[j]==55)
{ PORTB=0xF7; delay_ms(300); }
if(rf[j]==56)
{ PORTB=0xF8; delay_ms(300); } if(rf[j]==57)
{ PORTB=0xF9;delay_ms(300); }
A-10 ‘PROGRAM VISUAL BASIC
Sub proses(nomesin)
Open "d:\idrom.ABC" For Input As #1
ada = 0 If Len(hasil1) > 0 Then
A-11
Call proses("13")
End If End If
MSComm1.Output = "12" hasil1 = MSComm1.Input
LAMPIRAN B
B-1
B-1 Skematik Pengontrol Mikro AVR ATMEGA 16
Modul AVR
Modul AVR 1X(X=1,2,3) Ke RS 232
RFID
1 2 3 A
4 5 6
8 B
7 9 C
* 0 # D
B-2
B-2 Skematik Konverter RS 232 ke RS 485 dan Sebaliknya
Dari RS 232 Pengontrol mikro
Ke RS 232 komputer Supply
LAMPIRAN C
C-1
C-2
C-3
C-4
LAMPIRAN D
1 Universitas Kristen Maranatha
BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, pembatasan masalah, metodologi, spesifikasi alat, dan sistematika penulisan
I. LATAR BELAKANG
Sistem akuisisi data dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan dan menyiapkan data, hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki Contoh akuisisi data yang dilakukan di perkantoran atau perhotelan adalah dengan mengumpulkan data – data keluar atau masuk pengunjung untuk keperluan evaluasi dan monitor. Perkembangan dunia elektronika kini sudah modern, salah satu contohnya adalah penggunaan kunci pintu rumah dengan magnetic card yang mempunyai kode-data tersendiri, dengan mengakuisisi data pada magnetic card yang terbaca oleh slot reader maka data tersebut digunakan untuk memonitor.
Komunikasi slot reader dengan komputer yang umum dipakai menggunakan komunikasi serial RS 232, komunikasi ini memiliki kekurangan yaitu hanya bisa transfer data dalam jarak pendek sedangkan terkadang letak
slot reader dengan komputer untuk memonitor cukup jauh sehingga dibutuhkan
konverter yang mempunyai kemampuan komunikasi jarak jauh. Konverter RS 232 ke RS 485 ini mengubah standar antarmuka komunikasi serial RS 232 ke standar antarmuka komunikasi serial RS 485 yang dapat transfer data sampai sejauh 1220 meter, selain itu hasil keluaran RS 485 dapat digunakan sebagai
multi drop(sistem yang berhubungan secara one to many /sebagai data bus yang
dihubungkan secara paralel).
Bab I Pendahuluan 2
Universitas Kristen Maranatha
yang nantinya dapat dikembangkan untuk akuisisi data pada pintu – pintu kamar kost atau kamar hotel.
II. PERUMUSAN MASALAH
1). Bagaimana menerapkan akuisisi data dengan RS 485?
2). Bagaimana menggunakan komunikasi multi drop pada RS 485? 3). Bagaimana membedakan ID tiap slot reader pada komputer?
III. TUJUAN TUGAS AKHIR
Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang suatu sistem pada komputer untuk akuisisi data dari banyak slot reader dengan menggunakan komunikasi serial RS 485.
IV. PEMBATASAN MASALAH
Pembatasan masalah pada Tugas Akhir ini meliputi:
1. Perangkat slot reader diimplementasikan menggunakan mikrokontroler AVR ATMega16 .
2. Pembatasan untuk akuisisi data menggunakan 3 buah slot reader.
3. Komputer yang digunakan untuk memonitor data mempunyai jalur komunikasi online dengan slot reader.
4. Semua slot reader(sebagai slave) harus diberikan ID agar data yang dikirimkan dapat dibedakan oleh komputer(sebagai master).
5. Informasi yang diakuisisi adalah ID pengontrol,ID card, status ID, masuk/keluar pintu, dan waktu saat akuisisi (pewaktu komputer).
V. METODOLOGI
Metodologi yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah menggunakan metodologi eksperimental.
VI. SPESIFIKASI ALAT
Bab I Pendahuluan 3
Universitas Kristen Maranatha
1. Slot reader
- Slot pembaca card
- Saluran komunikasi serial RS 232 2. Mikokontroler AVR ATMega 16
- Saluran I/O sebanyak 32 buah
- Port USART untuk komunikasi serial
- Keypad yang mempunyai 16 tombol
3. Konverter
- Saluran komunikasi serial RS 232 ke RS 485 dan sebaliknya 4. Komputer dengan koneksi serial RS 232
VII. SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan laporan Tugas Akhir terdiri dari lima bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, pembatasan masalah, metodologi, spesifikasi alat, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini dibahas teori-teori yang akan digunakan untuk merancang dan merealisasikan sistem akuisisi data, yang meliputi pembahasan mikrokontroler ATMEGA16, arsitektur ATMEGA16, komunikasi serial, topologi dalam komunikasi, dan penggunaan Microsoft Visual Basic secara umum.
BAB III PERANCANGAN dan REALISASI
Bab I Pendahuluan 4
Universitas Kristen Maranatha
BAB IV HASIL dan ANALISA
Pada bab ini akan dibahas pengujian data yang diolah dan dikirim dari pengontrol mikrokontroler ATMEGA16 , komputer bertugas menerima data dari pengontrol kemudian menampilkan dan menyimpan data pada file yang ditunjukkan.
BAB V KESIMPULAN dan SARAN
69 Universitas Kristen Maranatha
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan analisis dari masalah yang dihadapi serta saran bagi pihak yang terkait berkenaan dengan pembuatan “Akuisisi Data Pada Slot Reader Menggunakan
Komputer Untuk Memonitor“.
V.1 KESIMPULAN
1. Rangkaian yang dirancang dan direalisasikan dapat mengakuisisi data dengan baik.
2. Komunikasi serial RS 485 diimplementasikan pada sistem akusisi data dari banyak pengontrol mikro yang dihubungkan dengan Slot Reader. 3. Pengaturan jalannya komunikasi oleh komputer (sebagai master) pada
banyak pengontrol mikro (sebagai slave) untuk menghindari collision data.
V.2 SARAN
1. Akuisisi Data Pada Slot Reader Menggunakan Komputer Untuk Memonitor dapat dikembangkan untuk akuisisi data pada pintu – pintu kamar kost atau kamar hotel.
2. Password yang ada di EEPROM pengontrol mikro dapat diubah melalui
Universitas Kristen Maranatha
70
DAFTAR PUSTAKA
1. Budiharto, Widodo., Perancangan Sistem dan Aplikasi Mikrokontroler, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005
2. Mesran,S.Kom,Belajar Microsoft Visual Basic 6.0, Penerbit Mitra Wacana Media
3. Yonatan, H., Buku Panduan : Pelatihan Networking and cable
comunication, 2008.
4. Wardhana, Lingga., Belajar Sendiri Mikrokontroler AVR Seri
ATMega8535 Simulasi, Hardware dan Aplikasi, Penerbit Andi,
Yogyakarta, 2006 5. http://www.atmel.com
6. http://www.circuitproject.com 7. http://www.intersoft.com