Pengembangan Alat Ukur Suhu Contact Less Thermogun Berbasis IOT Menggunakan Aplikasi BLYNK Sebagai Alat Ukur Suhu Di Era Covid-19

Nyoman Meta Rosanti, Dwi Teguh Rahardjo, Dewanto Harjunowibowo

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk : (1) Membuat Infrared thermogun contactless berbasis Internet Of Thing dengan kemampuan data logging, (2) Menjelaskan prinsip kerja dari thermogun untuk mengukur suhu tubuh, (3) Melakukan uji kelayakan thermometer berbasis IOT sebagai alat pengukur suhu secara otomatis, Metode penelitian yang digunakan adalah R&D dan model ADDIEdengan tiga tahap prosedur pengembangan yaitu (1) Analysis, (2) Design, (3) Development. Data yang  diperoleh berupa data kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif yang  diperoleh dari angket. Thermogun melewati tahap kalibrasi dan pengujian menggunakan PID sebagai acuan dan Elitech sebagai pembanding. Pada pengembangan alat ini digunakan aplikasi BLYNK sebagai aplikasi yang akan menjadi controller dan pencatatan data. Selanjutnya Thermogun, PID, dan Elitech diuji dengan menggunakan air yang bersuhu 0 oC sampai dengan 100 oC, jarak 15 cm, serta waktu 100 detik dari 10 kali pengambilan data. Hasil dari setiap alat mendapatkan hasil berupa nilai standar deviasi, standard error, ketidakpastian relatif, persentase error, tingkat akurasi, dan presisi. Untuk uji alat Elitech terhadap PID didapatkan R2= 0,9955. Kesimpulan dari penelitian pembuatan thermogun berbasis IOT menggunakan aplikasi BLYNK ini mempunyai tahapan sebagai berikut: (1) tahap persiapan dengan membuat perangkat hardware,software, dan pembuatan program, (2) tahap perancangan alat berdasarkan design yang telah dirangkai, serta pengambilan data untuk dilakukannya uji coba alat serta kalibrasi (3) tahap penyelesaian dilakukan validasi dan penilaian thermogun. Karakteristik dari thermogun ini dapat digunakan secara manual maupun otomatis lewat aplikasi. Berdasarkan hasil validasi ahli dan reviewer thermogun yang dikembangkan dinilai cukup baik.

Keywords

Thermogun, internet of thing (IOT), BLYNK, PID (proportional integral derivative controller) , kalibrasi

References

Asrizal, A., Yulkifli, Y., & Sofia, M. (2012). Penentuan karakteristik dari sistem pengontrolan kelajuan motor DC dengan sensor optocoupler berbasis mikrokontroler AT89S52. Jurnal Otomasi Kontrol Dan Instrumentasi, 4(1), 25. https://doi.org/10.5614/joki.2012.4.1.4

Burange, A. W., & Misalkar, H. D. (2015). Review of Internet of Things in development of smart cities with data management & privacy. Conference Proceeding - 2015 International Conference on Advances in Computer Engineering and Applications, ICACEA 2015, 189–195. https://doi.org/10.1109/ICACEA.2015.7164693

Chen, H. Y., Chen, A., & Chen, C. (2020). Investigation of the impact of infrared sensors on core body temperature monitoring by comparing measurement sites. Sensors (Switzerland), 20(10). https://doi.org/10.3390/s20102885

Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big data: A survey. Mobile Networks and Applications, 19(2), 171–209. https://doi.org/10.1007/s11036-013-0489-0

Devrim, I., Kara, A., Ceyhan, M., Tezer, H., Uludaǧ, A. K., Cengiz, A. B., Yiǧitkanli, I., & Seçmeer, G. (2007). Measurement accuracy of fever by tympanic and axillary thermometry. Pediatric Emergency Care, 23(1), 16–19. https://doi.org/10.1097/PEC.0b013e31802c61e6

Djemari Mardapi. (2018). Teknik penyusunan Instrumen tes dan nontes (Ari Setiawan (ed.)). Parama Publisihing.

Efendi, Y. (2018). Internet Of Things (Iot) sistem pengendalian lampu menggunakan raspberry Pi berbasis mobile. Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, 4(2), 21–27. https://doi.org/10.35329/jiik.v4i2.41

Fever, E.-R. (2009). Clinical manual of fever in children (9th ed.). Springer_Verlag.

Harjunowibowo, D., Prasetyo, R. A. B., Ahmadi, F., Rahman, T., Wirabuana, R. N., & Zeinelabdein, R. (2019). Improving thermal performance of dwelling single glass windows using secondary glazing in the UK. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 9(4), 1148–1153. https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.4.9461

Hidayati, F. N., Akhsan, H., & Syuhendri, ). (2016). Identifikasi miskonsepsi siswa kelas X pada materi elastisitas dan hukum hooke di SMA negeri 1 Indralaya. Jurnal Inovasi Dan Pembelajaran Fisika.

Iera, A., Floerkemeier, C., Mitsugi, J., & Morabito, G. (2010). The Internet of things. IEEE wireless communications, 17(6), 8–9. https://doi.org/10.1109/MWC.2010.5675772

Kristiantoro, T., Idayanti, N., Sudrajat, N., Septiani, A., Mulyadi, D., & -, D. (2016). Ketidakpastian Pengukuran pada karakteristik material magnet permanen dengan alat ukur permagraph. Jurnal Elektronika Dan Telekomunikasi, 16(1), 1. https://doi.org/10.14203/jet.v16.1-6

Laporte, M., Raeymaekers, V., van Berwaer, R., Vandeput, J., Marchand-Casas, I., Thibaut, H. J., van Looveren, D., Martens, K., Hoffmann, M., Maes, P., Pöhlmann, S., Naesens, L., & Stevaert, A. (2021). The SARS-CoV-2 and other human coronavirus spike proteins are fine-tuned towards temperature and proteases of the human airways. PLoS Pathogens, 17(4). https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009500

Mintarto, E., & Fattahilah, M. (2019). Efek Suhu Lingkungan terhadap fisiologi tubuh pada saat melakukan latihan olahraga. JSES : Journal of sport and exercise Science, 2(1), 9. https://doi.org/10.26740/jses.v2n1.p9-13

Susanto, F. A. (2020). Pengukuran suhu tubuh online sebagai pencegahan penyebaran virus flu. 13(2), 67–74.

WHO. (2020). World Health Organization. Situation Report. Situation Report – 42 [Internet]. 2020 [Updated 2020 March 02; Cited 2020 March 15].

Xu, L. Da, He, W., & Li, S. (2014). Internet of things in industries: A survey. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 10(4), 2233–2243. https://doi.org/10.1109/TII.2014.2300753

Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2014). Internet of things for smart cities. IEEE Internet of Things Journal, 1(1), 22–32. https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2306328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.