• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rancang Bangun Autotracking Antena Stasiun Penerima Pada Frekuensi Kerja 2.4ghz Berdasarkan Sudut Azimuth dan Elevasi Menggunakan Mikrokontroler Arduino

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Rancang Bangun Autotracking Antena Stasiun Penerima Pada Frekuensi Kerja 2.4ghz Berdasarkan Sudut Azimuth dan Elevasi Menggunakan Mikrokontroler Arduino"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN AUTOTRACKING ANTENA STASIUN PENERIMA

PADA FREKUENSI KERJA 2.4GHZ BERDASARKAN SUDUT AZIMUTH

DAN ELEVASI MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada

Departemen Teknik Elektro Sub konsentrasi Teknik Telekomunikasi

Oleh

IBNU HAZAR NIM : 120402051

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

(2)
(3)

RANCANG BANGUN AUTOTRACKING ANTENA STASIUN PENERIMA

PADA FREKUENSI KERJA 2.4GHZ BERDASARKAN SUDUT AZIMUTH

DAN ELEVASI MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO

Oleh:

Ibnu Hazar 120402051

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Ir. Arman Sani, MT NIP: 196311281991031003

Diketahui Oleh:

Ketua Departemen Teknik Elektro FT USU

Ir. Surya Tarmizi Kasim, M.Si NIP: 195405311986011002

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

(4)

ABSTRAK

Sistem komunikasi point-to-point sangat bergantung kepada gain dan

pengarahan antena terutama jika stasiun pengirim dapat berpindah-pindah posisi.

Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem autotracking antena pada stasiun penerima

dimana antena stasiun penerima dapat secara otomatis selalu mengarah ke posisi

stasiun pengirim yang berpindah-pindah.

Pada Tugas Akhir ini dirancang sistem autotracking berdasarkan sudut

azimuth dan elevasi. Stasiun pengirim akan mengirim data lokasi dan ketinggian

kepada stasiun penerima melalui modul radio 2,4GHz, kemudian pada stasiun

penerima Arduino memroses data tersebut dan menghitung sudut azimuth dan

elevasi untuk menggerakkan dua buah motor servo agar antena stasiun penerima

dapat mengarah ke stasiun pengirim secara horizontal dan vertikal.

Pada pengujian sudut azimuth, rata-rata kesalahan sudut pengarahan sebesar

0,8° pada pengujian pertama, 1° pada pengujian kedua dan 1,8° pada pengujian

ketiga. Pada pengujian sudut elevasi, rata-rata kesalahan sudut pengarahan sebesar

0,4° pada pengujian pertama, 1,1° pada pengujian kedua dan 0,2° pada pengujian

ketiga. Sistem ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mengarahkan antena ke

segala arah (360°).

(5)

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah

memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat kiranya menyelesaikan penulisan

tugas akhir ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

kesarjanaan. Kemudian shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan

kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi penulis sekaligus

menjadi panutan bagi setiap umat muslim.

Tugas akhir ini merupakan bagian dari kurikulum yang harus diselesaikan

untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu di

Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Tugas

akhir ini penulis persembahkan kepada keluarga, khususnya kedua orang tua yaitu

Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa mendoakan, memberi semangat serta

nasehat kepada penulis. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah :

“RANCANG BANGUN AUTOTRACKING ANTENA STASIUN PENERIMA

PADA FREKUENSI KERJA 2.4GHZ BERDASARKAN SUDUT AZIMUTH

DAN ELEVASI MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO

Selama masa kuliah sampai penyelesaian tugas akhir, penulis juga banyak

mendapat dukungan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang telah

membantu kelancaran penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Arman Sani, M.T, selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang

telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan

(6)

2. Ibu Naemah Mubarokah, S.T, M.T dan Bapak Rahmad Fauzi, S.T, M.T

selaku Dosen Penguji yang telah mengevaluasi serta mengarahkan penulis

baik semasa kuliah maupun saat proses penulisan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Ir. Surya Tarmizi Kasim, M.Si selaku Ketua Departemen Teknik

Elektro FT-USU dan Bapak Rahmad Fauzi, S.T, M.T selaku Sekretaris

Departemen Teknik Elektro FT-USU yang selama ini telah memotivasi,

membimbing serta membina selama masa perkuliahan.

4. Orang tua tercinta, Nasib dan Hanum Chaelany yang telah memberikan

segalanya hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

5. Kakak-kakak dan abang-abang tercinta, Jessie Melany, Gindi Nuansa,

Hisyam Pahlevi, Budi Leksono dan Novita Sari yang telah memberikan

motivasi hingga Tugas Akhir dapat diselesaikan.

6. Seluruh Dosen Teknik Elektro tercinta yang menjadi inspirasi dan sudah

penulis anggap sebagai sahabat sekaligus orang tua sendiri.

7. Seluruh Pegawai di Departemen Teknik Elektro FT-USU.

8. Keluarga besar Laboratorium Sistem Komunikasi Radio : Bapak Ir. Arman

Sani, M.T selaku kepala laboratorium, Bang Alim selaku pegawai

laboratorium, asisten-asisten senior (Bang Kharisma Muhammad, Bang

Robby Maulana, Bang Ryandika Afdilah, dan Bang Irsyad Khairi Tanjung)

dan teman-teman asisten tercinta (Rini Mulia Sari, M. Ihsan Batubara dan

Wahyu Nugraha).

9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Teknik Elektro : Junaidy Teguh Siregar

selaku ketua IMTE, Guntur Gusmao Lintang selaku bendahara IMTE, Dody

(7)

Sudarmin, Gansyar, Ihsan, Andika Yogy, Syahrul, Oyen), dan Fauzan arifa

selaku penjaga ruang sekretariat IMTE.

10. Keluarga besar tim Roket Teknik Elektro : Bang Kharisma, Bang Hamdan,

Irwan, Oyen, Iqbal, Ihsan, Arif dan adik-adik penerus.

11. Sahabat-sahabat Laboratorium Sistem Pengaturan dan Komputer : Bang

Frans, Bang Mian, Bang Tri Hardi, Fadhlan Ariska, Stif Agrath, Habib

Zakaria, Irwan Soleh Siregar, Esra Siagian, Hanafi, Randy, Fachriansyah,

dan Wirahadi.

12. Teman-teman wanita Teknik Elektro : Muadzzah Rahmat, Agida Putranti

Narulitasari, Leily Handayani, Elyani Surbakti, Rini Mulia Sari, Fauziah

Nur Siregar, Desi Sarah, Novayanti dan Ira Melati.

13. Terima kasih kepada Wana yang telah memotivasi penulis hingga dapat

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

14. Terima kasih kepada Irwan Soleh Siregar yang telah membantu dalam

penyelesaian Tugas Akhir ini.

15. Sahabat-sahabat sub jurusan telekomunikasi : Faisal Arif, Andika Yogy,

Zulham, Yudha, Ridho, Syahrul, Roso, Hendra, Arif Derok, Arif Milando,

Antan, Bembeng, Ipunk, Koresy, Jonner, Melky, Arif Widianto, Mangihut,

Marco, Stepanus, Johanes, Binsar Bambang, dan Fernando.

16. Senior-seniorku yang baik hatinya : Bang Budi Prasetyo, Bang Teguh

Triantoro, Bang Arif Azhari, Bang Reza Alkautsar, Bang Rhobby Maulana,

Bang Hamdan Hamid, dan Bang Tri Hardi.

17. Teman-teman angkatan 2012 tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan satu

(8)

18. Seluruh Abang-abang dan Adik-adikku di UKM Robotik Sikonek (dari

periode awal hingga periode sekarang) yang sangat penulis cintai dan

banggakan.

19. Seluruh angkatan di Departemen Teknik Elektro (2010, 2011, 2013, 2014,

2015 dan 2016).

20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama

menjalani masa perkuliahan di Departemen Teknik Elektro FT-USU.

Akhirnya, penulis mengharapkan tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan

Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Medan, September 2016

Penulis

(9)

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR TABEL ... x

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Penulisan ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan Penulisan ... 2

1.4 Batasan Masalah ... 2

1.5 Metodologi Penulisan ... 3

1.6 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II LANDASAN TEORI ... 6

2.1 Antena ... 6

2.1.1 Parameter Karakteristik Antena ... 6

2.1.1.1 Direktivitas ... 7

2.1.1.2 Gain ... 7

2.1.1.3 Pola Radiasi ... 8

2.1.1.4 Beamwidth ... 9

2.1.1.5 Bandwidth ... 10

2.1.1.6 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) ... 11

2.1.2 Antena Omnidireksional ... 12

2.1.3 Antena Unidireksional ... 12

2.2 Azimuth dan Elevasi ... 13

2.2.1 GPS (Global Positioning System) ... 15

2.2.2 Teorema Euclidean Distance ... 17

2.3 Dasar Teori Sistem Kontrol ... 18

2.4 Arduino ... 19

2.5 Tracking Antena ... 22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 23

(10)

3.3 Komponen Penyusun Sistem ... 26

3.3.1 Arduino Nano 3.x. ... 27

3.3.2 Modul Radio nRF24L01 ... 28

3.3.3 Antena Rubber Duck 2,4GHz ... 30

3.3.4 Antena Biquad-Yagi 2,4GHz ... 30

3.3.5 Modul GPS Ublox NEO-6 ... 31

3.3.6 Sensor BMP180 ... 31

3.3.7 Digital Kompas Gy-271 ... 32

3.3.8 Motor Servo Tower Pro MG995... 33

3.3.9 LCD 20x4 ... 34

3.3.10 I2C LCD Converter ... 35

3.3.11 Kompas Analog ... 36

3.3.12 Baterai Turnigy 3S 2200A ... 36

3.4 Perancangan Perangkat Elektronika ... 37

3.5 Perancangan Sistem Aktuator ... 41

3.5 Perancangan Program Sistem Autotracking ... 43

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA ... 46

4.1 Implementasi Rancang Bangun ... 46

4.2 Pengujian dan Analisis Sistem secara Keseluruhan ... 49

4.2.1 Pengujian Autotracking Sudut Azimuth ... 50

4.2.2 Pengujian Autotracking Sudut Elevasi ... 62

BAB V PENUTUP ... 75

5.1 Kesimpulan ... 75

5.2 Saran ... 75 DAFTAR PUSTAKA

(11)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Antena sebagai pengirim dan penerima ... 6

Gambar 2.2 Sistem koordinat untuk menganalisis antena ... 9

Gambar 2.3 Beamwidth antena ... 10

Gambar 2.4 Bandwidth antena ... 10

Gambar 2.5 Pola radiasi antena omnidireksional ... 12

Gambar 2.6 Pola radiasi antena unidireksional ... 13

Gambar 2.7 Posisi sudut azimuth dan elevasi ... 14

Gambar 2.8 Segitiga Pythagoras ... 14

Gambar 2.9 Sistem koordinat latitude dan longitude ... 16

Gambar 2.10 Perhitungan jarak dengan persamaan euclidean ... 17

Gambar 2.11 Blok diagram sistem kendali open loop... 19

Gambar 2.12 Blok diagram sistem kendali close loop ... 19

Gambar 2.13 Jenis-jenis Arduino ... 20

Gambar 2.14 Tampilan Arduino IDE ... 21

Gambar 3.1 Diagram alir tahapan penelitian ... 23

Gambar 3.2 Model rancangan sistem ... 25

Gambar 3.3 Arduino Nano ... 28

Gambar 3.4 (a) Modul nRF24L01 dan (b) regulator 5V to 3,3V ... 29

Gambar 3.5 Antena rubber duck 2,4GHz ... 30

Gambar 3.6 Antena Biquad-Yagi 2,4GHz... 30

Gambar 3.7 Modul GPS Ublox NEO-6M ... 31

Gambar 3.8 Sensor BMP180 ... 32

Gambar 3.9 Digital Kompas Gy-271 ... 33

Gambar 3.10 Motor Servo Tower Pro MG995... 34

Gambar 3.11 LCD 20x4 ... 35

Gambar 3.12 I2C LCD Converter ... 36

Gambar 3.13 Kompas Analog Novus CD-45/3A ... 36

Gambar 3.14 Baterai Turnigy 3S 2200A ... 37

Gambar 3.15 Rangkaian Skematik Stasiun Pengirm ... 38

Gambar 3.16 Rangkaian Skematik Stasiun Penerima ... 40

(12)

Gambar 3.18 Diagram alir stasiun pengirim ... 43

Gambar 3.19 Diagram alir sudut azimuth ... 44

Gambar 3.20 Diagram alir sudut elevasi ... 45

Gambar 4.1 (a) Konstruksi stasiun pengirim, dan (b) konstruksi stasiun penerima pada sistem ... 46

Gambar 4.2 Rangkaian Shield dan komponen penyusun stasiun pengirim ... 48

Gambar 4.3 Rangkaian Shield dan komponen penyusun stasiun penerima ... 48

Gambar 4.4 Proses kalibrasi digital kompas terhadap posisi timur ... 50

Gambar 4.5 Posisi stasiun penerima (RX) dan stasiun pengirim (TX) pada pengujian autotracking sudut azimuth ... 51

Gambar 4.6 Proses pengujian autotracking sudut azimuth di lapangan ... 52

Gambar 4.7 Gambaran posisi sudut azimuth pada pengujian 1 ... 53

Gambar 4.8 Grafik hasil pengujian autotracking sudut azimuth pertama ... 55

Gambar 4.9 Gambaran posisi sudut azimuth pada pengujian 2 ... 56

Gambar 4.10 Grafik hasil pengujian autotracking sudut azimuth kedua ... 58

Gambar 4.11 Gambaran posisi sudut elevasi pada pengujian 3 ... 59

Gambar 4.12 Grafik hasil pengujian autotracking sudut azimuth ketiga ... 61

Gambar 4.13 Posisi stasiun penerima (RX) dan stasiun pengirim (TX) pada pengujian autotracking sudut elevasi ... 62

Gambar 4.14 Proses pengujian autotracking sudut elevasi di lapangan ... 63

Gambar 4.15 Gambaran posisi sudut elevasi pada pengujian 1 ... 64

Gambar 4.16 Grafik hasil pengujian autotracking sudut elevasi pertama ... 67

Gambar 4.17 Gambaran posisi sudut elevasi pada pengujian 2 ... 68

Gambar 4.18 Grafik hasil pengujian autotracking sudut elevasi kedua ... 70

Gambar 4.19 Gambaran posisi sudut elevasi pada pengujian 3 ... 71

(13)

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil pengujian autotracking sudut azimuth pertama ... 54

Tabel 4.2 Hasil pengujian autotracking sudut azimuth kedua ... 57

Tabel 4.3 Hasil pengujian autotracking sudut azimuth ketiga ... 60

Tabel 4.4 Hasil pengujian autotracking sudut elevasi pertama ... 66

Tabel 4.5 Hasil pengujian autotracking sudut elevasi kedua ... 69

Referensi

Dokumen terkait

dengan mengambil tempat di Aula Gedung A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean Soekarno Hatta, di Daerah Pergudangan Bandara Udara Soekarno Hatta,

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sepuluh, dimulai pukul 10.15 WIB bertempat di Portal LPSE Kementrian Keuangan Selaku Panitia Pengadaan.

Larsen-Freeman (2003: 2) states that language is a means of interaction between and among people. One of the international languages is English. For Indonesian students,

While new transport demands are emerging and existing transport needs are growing, the China Railways Corporation (CRC) network is already one of the most densely used in

Dari hasil analisa univariabel diketahui bahwa sebagian besar paritas ibu hamil di RSUD Wonosari tahun 2014 adalah dalam kategori paritas tidak berisiko

berasal dari 3 sumber, yaitu Flexible Credit Line, yang disediakan oleh IMF; fasilitas swap arrangement di Chiang Mai Multilateral Initiatives; serta

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk : 1) Menganalisis besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan; 2)

budaya hindu yang berasalah dari daratan Asia hingga melahirkan beradaban baru yang ditandai dengan peran agama Hindu di dalamnya. • Hasil kebudayaannya bisa mencakup dari dua