• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sistem Pengukuran Kadar Aseton Dengan Nafas Berbasis Arduino Nano Dengan Tampilan Android

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Sistem Pengukuran Kadar Aseton Dengan Nafas Berbasis Arduino Nano Dengan Tampilan Android"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

SISTEM PENGUKURAN KADAR ASETON DENGAN NAFAS

BERBASIS ARDUINO NANO DENGAN TAMPILAN

ANDROID

TUGAS AKHIR

SITI MALINDA PINEM

132408031

PROGRAM STUDI D-3 FISIKA

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

(2)

SISTEM PENGUKURAN KADAR ASETON DENGAN NAFAS

BERBASIS ARDUINO NANO DENGAN TAMPILAN

ANDROID

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Ahli Madya

SITI MALINDA PINEM

132408031

PROGRAM STUDI D-3 FISIKA

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

(3)

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini

dengan judul Sistem Pengukuran Kadar Aseton dengan Nafas Berbasis Arduino

Nano Dengan Tampilan Android. Dan tidak lupa juga shalawat dan salam kepada

Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dan motivator sepanjang masa

sehingga penulis tetap semangat dan sabar dalam penyelesaian Laporan Tugas

Akhir. Semoga kita mendapatkan syafa‟at beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal a‟lamin.

Ucapan Terima kasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang telah

membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini kepada:

1. Bapak Dr.Kerista Sebayang, MS selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Dr. Susilawati, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Fisika Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Tulus Ikhsan Nasution, S.Si.,M.Sc selaku pembimbing saya yang

telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian Laporan

Tugas Akhir ini.

4. Seluruh Staf Pengajar / Pegawai program studi Fakultas MIPA Universitas

Sumatera Utara.

5. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang Telah memberikan Bantuan berupa

dukungan moril dan material yang sangat membantu dalam menyelesaikan

Laporan Tugas Akhir ini.

6. Senior Kami Fathurrahman dan Balian yang telah memberikan bantuan berupa

ilmu dan motivasi dalam meneyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

7. Terima kasih juga kepada teman-teman dikuliah FIN‟13, abang dan adik-adik

seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Instrumentasi atas bantuan, doa dan

dukungannya

Semoga Allah Yang Maha Kuasa akan membalas semua kebaikannya.Akhir

kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya

(4)

SISTEM PENGUKURAN KADAR ASETON DENGAN NAFAS BERBASIS ARDUINO NANO DENGAN TAMPILAN ANDROID

ABSTRAK

Alat pengukuran konsentrasi gas aseton dengan nafas menggunakan sensor MQ-138 berbasis Arduino Nano telah berhasil dirancang. Pengukuran dilakukan dengan mengekspos sensor MQ-138 dengan gas aseton dengan konsentrasi 20µL, 40µL, 60µL, 80µL, 100µL, 120µL, 140µL, 160µL, 180µL dan 200µL dan nafas manusia dengan cara meniupkan nafasnya lewat ujung alat yang berbentuk seperti pipa selam tujuh detik. Maka udara yang ditiup dan gas aseton kemudian masuk kealam satu ruang uji nafas atau “testing chamber”. Selanjutnya udara dan gas aseton yang masuk ke dalam ruang uji nafas itu akan dipompa agar tekanan udara yang bercampur dengan gas aseton dapat ditangkap oleh sensor MQ-138 yang peka terhadap gas organik yang mengandung kadar aseton tinggi. Hasil pengukuran menunjukkan semakin tinggi kadar aseton maka semakin tinggi tegangan keluaran sensor. Didapati juga pengeksposan selama 3 kali pengulangan menunjukkan waktu pendeteksian optimal sensor pada 1 menit untuk semua kadar gas aseton. Selama pengukuran, sensor menunjukkan pendeteksian yang stabil, waktu respon yang cepat dan kemampuan pengukurannya tinggi. Dengan demikian sensor MQ-138 ini sangat effektif digunakan untuk mendeteksi gas aseton dalam konsentrasi rendah.

Kata Kunci : Kadar Gas Aseton, Sensor MQ-138, Arduino Nano

(5)

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.LatarBelakangMasalah ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 2

1.3. Tujuan Penulisan ... 3

1.4. Batasan Masalah ... 3

1.5. Sistematika Penulisan ... 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Arduino Nano ... 5

2.1.1 Konfigurasi Pin Arduino Nano ...6

2.1.2 Spesifikasi Arduino Nano ... .. 9

2.1.3 Sumber Daya Arduino Nano ... 9

2.2. Bluetooth ... . 10

2.3. Sensor MQ-138 ...11

2.3.1 Karakter Sensor MQ-138 ... .. 11

2.3.2 Aplikasi Sensor MQ-138 ... 12

2.3.3 Rangkaian Tes Dasar Sensor MQ-138 ...12

2.3.4 Karakteristik Sensitivitas MQ-138 ... 14

2.3.5 Pengaruh Suhu dan Kelembaban ... 14

2.3.6 Stuktur Konfigurasi MQ-138 ... 15

2.4. LCD (Liquid Crystal Display) ... 15

2.5. Bahasa Pemrograman Arduino Berbasis Bahasa C ...18

2.6. Aseton ... 21

BAB III. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 3.1.Diagram Blok Sistem …... 22

3.1.1 Fungsi-Fungsi Diagram Blok ... 22

3.2. Rangkaian Arduino Nano ... 23

3.3. Rangkaian Sensor Aseton ... 24

3.4. Rangkaian Bluetooth HC05 ... 25

3.5. Rangkaian Power Supply ... 25

3.6. Rangkaian LCD ... 26

3.7. Flowchart Sistem ... 27

(6)

BAB IV. PENGUJIAN SISTEM

4.1.Pengujian Rangkaian Arduino Nano ... 28

4.2. Pengujian Rangkaian LCD ... 29

4.3. Pengujian Sensor Aseton ... 30

4.4. Pengujian Bluetooth HC-05 ... 34

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan ... 39

5.2.Saran ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 40

LAMPIRAN

(7)

DAFTAR TABEL

Halaman.

Tabel 2.1 Konfigurasi Pin Arduino nano ... 8

Tabel 2.2 Data Teknis Sensor MQ-138 ... 13

Tabel 2.3 Tabel Konfigurasi LCD ... 17

Tabel 4.1 Pengujian Konsentrasi Gas Aseton dengan Nafas... 34

Tabel 4.2 Perhitungan standar deviasi dan rata ratadari tiap konsentrasi dengan pengulangan sebanyak 3x ... 38

(8)

DAFTAR GAMBAR

Halaman.

Gambar 2.1. Bagian Depan Arduino Nano ... 5

Gambar 2.2. Bagian Belakang Arduino Nano ... 6

Gambar 2.3. Konfigurasi Pin Layout Arduino Nano ... 8

Gambar2.4.Bluetooth HC05 ... 10

Gambar2.5.Konfigurasi Sensor MQ-138 ... 12

Gambar 2.6.Rangkaian Dasar Sensor MQ-138 ... 12

Gambar 2.7.Karakteristik Sensitivitas MQ-138 ... 14

Gambar 2.8.Pengaruh Suhu dan kelembaban ... 14

Gambar 2.9.Stuktur dan Konfigurasi Sensor Gas MQ-138 ... 15

Gambar 2.10.LCD 2 x 16 ... 16

Gambar 3.1.Diagram Blok Sistem ... 22

Gambar 3.2.RangkaianArduino Nano ... 23

Gambar 3.3.RangkaianSensor Aseton ... 24

Gambar 3.4.RangkaianBluetooth HC-05 ... 25

Gambar 3.5.RangkaianPower Supply ... 25

Gambar3.6.Rangkaian LCD 16 x 2 ... 26

Gambar 3.7.Flowchart Sistem ... 27

Gambar 4.1. Pengujian LCD ... 30

Gambar 4.2. Tampilan LCD ketika Pengujian Sensor MQ-138 ... 31

Gambar 4.3 Menghubungkan Bluetooth Android dan Alat ... 32

Gambar 4.4 Permintaan Penyanding Bluetooth ... 32

Gambar 4.5 Select A Device To Device ... 33

Gambar 4.6. Tampilan di Android ketika Pengujian Sensor MQ-138 ... 33

Gambar 4.7. Grafik linieritas sensitivitas sensor dengan nafas pada variasi beberapa konsentrasi aseton. ... 36

Gambar 4.8. Grafik linieritas sensitivitas sensor dengan nafas pada variasi beberapa konsentrasi aseton. ... 38

Referensi

Dokumen terkait

Hal ini sesuai dengan teori dari Rahmawati dan Norazizah pada tahun 2011 bahwa pada pengguna kontrasepsi suntik 3 bulan (DMPA) memiliki kadar trigliserida ambang

[r]

Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2015 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengumumkan bahwa pelelangan untuk paket tersebut

UNIVERSITAS GADJAH MADA Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Tetp.. MUTIARA

berada di dalam lingkungan yang memiliki status sanitasi. cukup dengan presentase 90% dan 3 balita berada

PENEMPATAN OPTIMAL KAPASITOR BANK PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV RAYON BANGKINANG UNTUK MENGURANGI PENURUNAN.. TEGANGAN MENGGUNAKAN ETAP 7.5.0

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa masa kerja/pengalaman kerja,