RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL ALAT PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS BERBASIS IoT YANG MENGGUNAKAN APP BLYNK
Isi Artikel Utama
Abstrak
Alat penyiram tanaman otomatis berbasis IoT ini diharapkan bisa dikembangkan dan membantu dalam mengatasi permasalahan dalam penyiraman tanaman. Penyiram tanaman otomatis menggunakan Sensor Soil, Water Pump, NODEMCU ESP8266, App BLYNK, Sensor RTC, Arduino Uno. Input data dari Sensor Soil dihubungkan pada NODEMCU ESP8266 dan akan dikirim data secara online dan akan dimonitoring pada App BLYNK, Water Pump dikontrol oleh Sensor RTC pada waktu yang telah ditentukan dan dikontrol manual melalui App BLYNK, NODEMCU ESP8266 sebagai microcontroller yang akan mengirim data dan menerima data dari App BLYNK secara online, App BLYNK yang sebagai platfrom IoT yang akan menerima data input/output dari NODEMCU ESP8266, Sensor RTC memberi input data berupa waktu pada microcontroller Arduino Uno untuk mengontrol Water Pump, microcontroller Arduino Uno yang berfungsi untuk menerima data dari Sensor RTC dan mengontrol Water Pump secara otomatis dengan waktu yang sudah ditentukan.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
##plugins.generic.usageStats.noStats##
Rincian Artikel
##submission.howToCite##
Rumalutur, S. (2024). RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL ALAT PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS BERBASIS IoT YANG MENGGUNAKAN APP BLYNK. Electro Luceat, 10(1), 1-10. https://doi.org/10.32531/jelekn.v10i1.797
Bagian
Artikel
##submission.license.cc.by-sa4.footer##

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
[1] Effendi, N., Ramadhani, W., & Farida, F. (2022). Perancangan Sistem Penyiraman
Tanaman Otomatis Menggunakan Sensor Kelembapan Tanah Berbasis IoT. Jurnal
CoSciTech (Computer Science and Information Technology), 3(2), 91–98.
[2] Nabil Azzaky, & Anang Widiantoro. (2021). Alat Penyiram Tanaman Otomatis
Berbasis Arduino menggunakan Internet Of Things (IOT). J-Eltrik, 2(2), 86–91.
[3] Riaz, U., Amin, A. A., & Tayyeb, M. (2022). Design of Active Fault-Tolerant Control
System for Air-Fuel Ratio Control of Internal Combustion Engines Using Fuzzy Logic
Controller. Science Progress, 105(2), 1–29.
[4] Parsian, S., Amani, M., Moghimi, A., Ghorbanian, A., & Mahdavi, S. (2021). Flood
Hazard Mapping Using Fuzzy Logic, Analytical Hierarchy Process, and Multi-Source
Geospatial Datasets. Remote Sensing, 13(23), 1–22.
[5] Shafique, K., Khawaja, B. A., Sabir, F., Qazi, S., & Mustaqim, M. (2020). Internet of
Things (IoT) for Next-Generation Smart Systems: A Review of Current Challenges,
Future Trends and Prospects for Emerging 5G-IoT Scenarios. IEEE Access. Institute
of Electrical and Electronics Engineers Inc, 8, 23022-23040.
Tanaman Otomatis Menggunakan Sensor Kelembapan Tanah Berbasis IoT. Jurnal
CoSciTech (Computer Science and Information Technology), 3(2), 91–98.
[2] Nabil Azzaky, & Anang Widiantoro. (2021). Alat Penyiram Tanaman Otomatis
Berbasis Arduino menggunakan Internet Of Things (IOT). J-Eltrik, 2(2), 86–91.
[3] Riaz, U., Amin, A. A., & Tayyeb, M. (2022). Design of Active Fault-Tolerant Control
System for Air-Fuel Ratio Control of Internal Combustion Engines Using Fuzzy Logic
Controller. Science Progress, 105(2), 1–29.
[4] Parsian, S., Amani, M., Moghimi, A., Ghorbanian, A., & Mahdavi, S. (2021). Flood
Hazard Mapping Using Fuzzy Logic, Analytical Hierarchy Process, and Multi-Source
Geospatial Datasets. Remote Sensing, 13(23), 1–22.
[5] Shafique, K., Khawaja, B. A., Sabir, F., Qazi, S., & Mustaqim, M. (2020). Internet of
Things (IoT) for Next-Generation Smart Systems: A Review of Current Challenges,
Future Trends and Prospects for Emerging 5G-IoT Scenarios. IEEE Access. Institute
of Electrical and Electronics Engineers Inc, 8, 23022-23040.