Prototype Penyiram Tanaman dan Lampu Otomatis Bertenaga Hybrid di Taman Outdoor

Authors

  • Triansyah Ilhamzah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
  • Indah Sulistiyowati Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

DOI:

https://doi.org/10.47134/innovative.v3i3.107

Keywords:

Taman, PTLS, PLN, LDR, Sensor Kelembaban Tanah

Abstract

Taman merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Namun, banyak taman di Indonesia yang terbengkalai dan tidak terawat karena keterbatasan kepengurusan dan kurangnya perawatan. Selain itu, penerapan energi terbarukan pada taman juga masih kurang. Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti penelitian alat "Prototype Penyiram Tanaman dan Lampu Otomatis Bertenaga Hybrid pada Taman Outdoor" yang dapat menyiram tanaman secara otomatis dan mengatur pencahayaan lampu taman. Alat ini menggunakan sensor LDR untuk menghidupkan lampu saat cahaya redup dan sensor kelembapan tanah untuk mengaktifkan pompa air penyiram ketika tanah kering. Alat ini menggunakan sumber listrik secara Hybrid dari PLTS dan PLN yang akan bekerja sesuai dengan pencahayaan yang dibaca oleh sensor LDR. Alat ini telah diuji coba dan berjalan dengan optimal. Input sensor dan output aktuator berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Dengan adanya otomatisasi pada kontrol ini, diharapkan pengelolaan taman dapat lebih baik dan mengurangi jumlah taman yang terbengkalai.

References

Alamsyah, N., Rahmani, H. F., & Yeni. (2022). Lampu Otomatis Menggunakan Sensor Cahaya Berbasis Arduino Uno dengan Alat Sensor LDR. Formosa J. Appl. Sci., 1(5), 703–712. doi:10.55927/fjas.v1i5.1444. DOI: https://doi.org/10.55927/fjas.v1i5.1444

Alsadun, N. (2023). Institution of Metal-Organic Frameworks as a Highly Sensitive and Selective Layer In-Field Integrated Soil-Moisture Capacitive Sensor. ACS Applied Materials and Interfaces, 15(4), 6202–6208. https://doi.org/10.1021/acsami.2c20141 DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c20141

Amiri, M. (2023). RF-Self-Powered Sensor for Fully Autonomous Soil Moisture Sensing. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 71(3), 1374–1387. https://doi.org/10.1109/TMTT.2022.3222222 DOI: https://doi.org/10.1109/TMTT.2022.3222222

Berlianti, R. (2020). Perancangan Alat Pengontrolan Beban Listrik Satu Phasa Jarak Jauh Menggunakan Aplikasi Blynk Berbasis Arduino Mega, 5(1).

Bogena, H. R. (2022). COSMOS-Europe: a European network of cosmic-ray neutron soil moisture sensors. Earth System Science Data, 14(3), 1125–1151. https://doi.org/10.5194/essd-14-1125-2022 DOI: https://doi.org/10.5194/essd-14-1125-2022

Chai, Y. (2023). Strategies of Parameter Optimization and Soil Moisture Sensor Deployment for Accurate Estimation of Evapotranspiration Through a Data-driven Method. Agricultural and Forest Meteorology, 331. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109354 DOI: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109354

Chang, Z. (2022). Sensor-free Soil Moisture Sensing Using LoRa Signals. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 6(2). https://doi.org/10.1145/3534608 DOI: https://doi.org/10.1145/3534608

Harahap, P., Adam, M., & Oktrialdi, B. (2022). Optimasi Kapasitas Rooftop Pv Off Grid Energi Surya Berakselerasi di Tengah Pandemi Covid-19 untuk Diimplementasikan pada Rumah Tinggal, 5(1). DOI: https://doi.org/10.24853/resistor.5.1.31-38

Louki, I. I. (2023). Calibration of Soil Moisture Sensors (ECH2O-5TE) in Hot and Saline Soils with New Empirical Equation. Agronomy, 13(1). https://doi.org/10.3390/agronomy13010051 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy13010051

Manullang, A. B. P., Saragih, Y., & Hidayat, R. (2021). Implementasi NodeMCU ESP8266 dalam Rancang Bangun Sistem Keamanan Sepeda Motor Berbasis IOT. J. Inform., 4(2).

Mulyani, E. (2019). Fungsi Edukasi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Tasikmalaya.

Pahleviannur, M. R. (2022). Penentuan Prioritas Pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pena Persada. DOI: https://doi.org/10.31237/osf.io/6ghyz

Pahleviannur, M. R., Ayuni, I. K., Widiastuti, A. S., Umaroh, R., Aisyah, H. R., Afiyah, Z., Azzahra, I., Chairani, M. S., Dhafita, N. A., & Rohmah, N. L. (2023). Kerentanan Sosial Ekonomi terhadap Bencana Banjir di Hilir DAS Citanduy Bagian Barat Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Media Komunikasi Geografi, 24(2), 189–205. DOI: https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.66370

Parihar, Y. S. (2019). Internet of Things and Nodemcu, 6(6).

Purwanti, S. (2022). Memaksimalkan Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik. DOI: https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v5i1.114

Prasetya, M. A., & Aulia, R. (2020). Prototype Penerangan Lampu Taman Otomatis Menggunakan Arduino Uno. CESS J. Comput. Eng. Syst. Sci., 5(1), 109. doi:10.24114/cess.v5i1.15889. DOI: https://doi.org/10.24114/cess.v5i1.15889

Prasetyo, M. A., & Wardana, H. K. (2021). Rancang Bangun Monitoring Solar Tracking System Menggunakan Arduino dan Nodemcu Esp 8266 Berbasis IoT. Resist. Elektron. Kendali Telekomun. Tenaga List. Komput., 4(2), 163-168. doi:10.24853/resistor.4.2.163-168. DOI: https://doi.org/10.24853/resistor.4.2.163-168

Putri, A. R. (2019). Perancangan Alat Penyiram Tanaman Otomatis pada Miniatur Greenhouse Berbasis IOT.

Pramanik, M. (2022). Automation of soil moisture sensor-based basin irrigation system. Smart Agricultural Technology, 2. https://doi.org/10.1016/j.atech.2021.100032 DOI: https://doi.org/10.1016/j.atech.2021.100032

Shakya, A. K. (2023). Integrated modelling of soil moisture by evaluating backscattering models Dubois, Oh and IoT sensor development for field moisture estimation. Modeling Earth Systems and Environment, 9(3), 3381–3402. https://doi.org/10.1007/s40808-023-01693-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s40808-023-01693-7

Singh, A. (2023). Deep learning and data fusion to estimate surface soil moisture from multi-sensor satellite images. Scientific Reports, 13(1). https://doi.org/10.1038/s41598-023-28939-9 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-28939-9

Singh, A. (2023). Strategies to Measure Soil Moisture Using Traditional Methods, Automated Sensors, Remote Sensing, and Machine Learning Techniques: Review, Bibliometric Analysis, Applications, Research Findings, and Future Directions. IEEE Access, 11, 13605–13635. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3243635 DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3243635

Sirait, R. (2020). Sistem Kontrol Kelembaban Tanah Pada Tanaman Tomat Menggunakan PID. Techno.Com, 19(3), 262–273. doi:10.33633/tc.v19i3.3668. DOI: https://doi.org/10.33633/tc.v19i3.3668

Sulistiyowati, I., Jamaaluddin, J., & Anshory, I. (2022). Hybrid Energy Storage Performance Evaluation of Integrated Photovoltaic-Fuel Cell Systems, 6(1). DOI: https://doi.org/10.18196/jet.v6i1.14841

Sutikno, T., Purnama, H. S., Pamungkas, A., Fadlil, A., Alsofyani, I. M., & Jopri, M. H. (2021). Internet of things-based photovoltaics parameter monitoring system using NodeMCU ESP8266. Int. J. Electr. Comput. Eng. IJECE, 11(6), 5578. doi:10.11591/ijece.v11i6.pp5578-5587. DOI: https://doi.org/10.11591/ijece.v11i6.pp5578-5587

Universitas Hamzanwadi, I. Gunawan, T. Akbar, Giyandhi Ilham, M., & Universitas Hamzanwadi. (2020). Prototipe Penerapan Internet Of Things (Iot) Pada Monitoring Level Air Tandon Menggunakan Nodemcu Esp8266 Dan Blynk. Infotek J. Inform. Dan Teknol., 3(1), 1–7. doi:10.29408/jit.v3i1.1789. DOI: https://doi.org/10.29408/jit.v3i1.1789

Wilson, T. B. (2023). A field evaluation of the SoilVUE10 soil moisture sensor. Vadose Zone Journal, 22(2). https://doi.org/10.1002/vzj2.20241 DOI: https://doi.org/10.1002/vzj2.20241

Yulisman, Y., & Fakhri, A. (2022). Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Hybrid Tenaga Surya dan PLN. J. Electr. Power Control Autom. JEPCA, 5(1), 29. doi:10.33087/jepca.v5i1.68. DOI: https://doi.org/10.33087/jepca.v5i1.68

Downloads

Published

2024-02-21

How to Cite

Ilhamzah, T. ., & Sulistiyowati, I. (2024). Prototype Penyiram Tanaman dan Lampu Otomatis Bertenaga Hybrid di Taman Outdoor . Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(3), 11. https://doi.org/10.47134/innovative.v3i3.107

Issue

Section

Articles