PERANCANGAN ALAT UKUR TDS (TOTAL DISSOLVED SOLID) AIR DENGAN SENSOR KONDUKTIVITAS SECARA REAL TIME

dokumen-dokumen yang mirip
Pengembangan Alat Ukur Total Dissolved Solid (TDS) Berbasis Mikrokontroler Dengan Beberapa Variasi Bentuk Sensor Konduktivitas

PERANCANGAN ALAT UKUR TSS (TOTAL SUSPENDED SOLID) AIR MENGGUNAKAN SENSOR SERAT OPTIK SECARA REAL TIME

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SENSOR TDS PADA PROSES PENGENDAPAN CaCO 3 DALAM AIR DENGAN METODE PELUCUTAN ELEKTRON DAN MEDAN MAGNET

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

DESKRIPSI KARAKTERISTIK

Rancang Bangun Alat Ukur Kadar Air Agregat Halus Berbasis Mikrokontroler ATmega8535 dengan Metode Kapasitif untuk Pengujian Material Dasar Beton

KARAKTERISASI SENSOR PHOTODIODA, DS18B20, DAN KONDUKTIVITAS PADA RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KEKERUHAN DAN JUMLAH ZAT PADAT TERLARUT DALAM AIR

TDS SEBAGAI INDIKATOR SOLENOID VALVE UNTUK SIMULATOR INSTRUMEN PENGOLAH AIR KETEL BERBASIS ARDUINO

RANCANG BANGUN AMMETER DC TIPE NON-DESTRUCTIVE BERBASIS MIKROKONTROLER ATmega8535 DENGAN SENSOR EFEK HALL ACS712

RANCANG BANGUN ALKOHOL METER BERBASIS AVR ATMEGA Laporan Tugas Akhir. Oleh: Nadya Sukma Dewantie J0D006019

REALISASI ALAT UKUR PH DAN TDS AIR BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16

Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem, Vol.5, No. 2, September 2017

ANALISIS PENCEMARAN LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT BERDASARKAN KANDUNGAN LOGAM, KONDUKTIVITAS, TDS DAN TSS

Rancang Bangun Sistem Pegontrolan Temperatur dan Waktu untuk Proses Heat Treatmet

BAB I PENDAHULUAN. media tanah. Sebagai ganti tanah digunakan larutan mineral yang mengandung

PENGARUH UKURAN PARTIKEL BATU APUNG TERHADAP KEMAMPUAN SERAPAN CAIRAN LIMBAH LOGAM BERAT

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada November 2011 hingga Mei Adapun tempat

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

Sistem Kontrol Temperatur Air pada Proses Pemanasan dan Pendinginan dengan Pompa sebagai Pengoptimal

RANCANG BANGUN ALAT UKUR TINGKAT KEKERUHAN ZAT CAIR BERBASIS MIKROKONTROLLER AT89S51 MENGGUNAKAN SENSOR FOTOTRANSISTOR DAN PENAMPIL LCD

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. a. Nama : pengukur TDS larutan berbasis microcontroller ATMega16. Gambar modul Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar 4.1.

RANCANG BANGUN SISTEM AKUISISI DATA TEMPERATUR BERBASIS PC DENGAN SENSOR THERMOPILE MODULE (METODE NON-CONTACT)

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2014 sampai November

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB II DASAR TEORI Sistem Destilasi Menggunakan Tenaga Surya

JURNAL Teori dan Aplikasi Fisika Vol. 04, No. 02, Juli Tahun 2016

Prototipe Pengendali Kualitas (Raden Apriliansyah) 1 PROTOTIPE PENGENDALI KUALITAS UDARA INDOOR BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 328P

RANCANG BANGUN SISTEM PENGONTROL FREKUENSI GETARAN MENGGUNAKAN SERAT OPTIK

BAB 3 PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus

RANCANG BANGUN MODUL ALAT UKUR KELEMBABAN DAN TEMPERATUR BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52 DENGAN SENSOR HSM-20G

Peningkatan Kualitas Air Tanah Gambut dengan Menggunakan Metode Elektrokoagulasi Rasidah a, Boni P. Lapanporo* a, Nurhasanah a

RANCANG BANGUN ALAT UKUR TINGGI DAN BERAT BADAN BAYI BERBASIS MIKROKONTROLER ATmega8535 DENGAN SENSOR FOTOTRANSISTOR

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB I PENDAHULUAN. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PEMBUATAN ALAT UKUR KETEBALAN BAHAN SISTEM TAK SENTUH BERBASIS PERSONAL COMPUTER MENGGUNAKAN SENSOR GP2D12-IR

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB IV ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT

SISTEM MONITORING SUHUINKUBATOR DAN BERAT BADAN PADA BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DI DALAM INKUBATOR BERBASIS PERSONAL COMPUTER(PC)

PENGEMBANGAN ALAT UKUR KADAR AIR TANAH BERBASIS MIKROKONTROLER AVR

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III PERANCANGAN. Pada bab ini akan menjelaskan perancangan alat yang akan penulis buat.

III. METODE PENELITIAN. Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar dan

RANCANG BANGUN DATA AKUISISI TEMPERATUR 10 KANAL BERBASIS MIKROKONTROLLER AVR ATMEGA16

SISTEM PENDETEKSI KADAR ALKOHOL BERBASIS MIKROKONTROLLER PADA MINUMAN BERALKOHOL DENGAN TAMPILAN LCD

ALAT PENGUKUR RESISTANSI, KONDUKTIVITAS, DAN TOTAL DISSOLVED SOLIDS AIR DENGAN TEKNIK DORONG-TARIK

Rancang Bangun Sistem Kontrol Total Dissolved Solid Berbasis Mikrokontroler

BAB III METODE PENELITIAN

PENENTUAN KONDUKTIVITAS LISTRIK DAN KAJIAN KUALITAS AIR SUNGAI SIAK MENGGUNAKAN METODE JEMBATAN WHEATSTONE

BAB I PENDAHULUAN. 1 Universitas Kristen Maranatha

Rancang Bangun Alat Ukur Salinitas dan Suhu Menggunakan Mikrokontroler ATMEGA328P Berbasis Data Logger yang Terintegrasi

PRISMA FISIKA, Vol. V, No. 1 (2017), Hal ISSN:

BAB 1 PENDAHULUAN. paling populer adalah mikroprosesor. Pada prinsipnya mikroprosesor adalah pusat

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rancang Bangun Sistem Alat Ukur Kualitas Air sungai berdasarkan Parameter Daya Hantar Listrik berbasis SMS Gateway

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB III PERANCANGAN SISTEM

RANCANG BANGUN ALAT UKUR RESISTIVITAS PADA LAPISAN TIPIS MENGGUNAKAN METODE 4 PROBE BERBASIS ATMega8535 DENGAN TAMPILAN LCD KARAKTER 2 X 16

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014,

BAB III PERANCANGAN ALAT DAN PROGRAM

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro Universitas

BAB III PERANCANGAN ALAT. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana alat dapat

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Rancang Bangun Alat Ukur Getaran Mesin Sepeda Motor Menggunakan Sensor Serat Optik

III. METODE PENELITIAN. Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 1. Nama : Timbangan Bayi. 2. Jenis : Timbangan Bayi Digital. 4. Display : LCD Character 16x2. 5. Dimensi : 30cmx20cmx7cm

ALAT UJI KELAYAKAN AIR MINUM DENGAN PENGATUR OTOMATIS PADA PENGISIAN AIR MINUM ISI ULANG

DESIGN SIMULATOR FRESH WATER TANK DI PLTU DENGAN WATER LEVEL CONTROL MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER

Perancangan Alat Ukur Kadar Gula pada Produk Pangan Menggunakan Sensor Kapasitor Keping Sejajar Berbasis Mikrokontroler ATMega8535

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil dari perancangan perangkat keras sistem penyiraman tanaman secara

RANCANG BANGUN SISTEM PENGUKURAN POLUTAN GAS H 2 S PADA LOKASI MANIFESTASI GEOTHERMAL GEDUNG SONGO MENGGUNAKAN SENSOR TGS 2602 TUGAS AKHIR

BAB IV ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI ALAT

BAB III PERANCANGAN DAN SISTEM

RANCANG BANGUN ALAT UKUR KELAJUAN UDARA TIPE TERMAL TERINTEGRASI TERMOMETER UDARA BERBASIS SENSOR LM35 DAN PT100

BAB III PERENCANAAN SISTEM

SISTEM MONITORING SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT 89S51 DAN BORLAND DELPHI 7.0 TUGAS AKHIR

DESAIN DAN REALISASI OSILOSKOP LCD PIXELS DENGAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA 32 DAN ATMEGA 16

PEMBUATAN ALAT UKUR FREKUENSI DARI GENERATOR SINYAL BERBASIS ATMEGA16 TUGAS AKHIR

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dwi Harjono, 2014 Universitas Pendidikan Indonesia Repository.upi.edu Perpustakaan.upi.

METODE PENELITIAN. Desain pengembangan ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan

BAB 1 PENDAHULUAN. penting pada kemajuan teknologi dalam berbagai bidang. Teknologi instrumentasi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Adapun blok diagram modul baby incubator ditunjukkan pada Gambar 3.1.

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

III. METODE PENELITIAN. Universitas Lampung yang dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2014.

Sistem Akuisisi Data Suhu Multipoint Dengan Mikrokontroler

ANALISIS PENGARUH PEMBENGKOKAN PADA ALAT UKUR TINGKAT KEKERUHAN AIR MENGGUNAKAN SISTEM SENSOR SERAT OPTIK

BAB III. Perencanaan Alat

ALAT MONITORING SUHU MELALUI APLIKASI ANDROID MENGGUNAKAN SENSOR LM35 DAN MODUL SIM800L BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16 SKRIPSI

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

APLIKASI ATMEGA 8535 DALAM PEMBUATAN ALAT UKUR BESAR SUDUT (DERAJAT)

RANCANG BANGUN PENGUKURAN KANDUNGAN AIR PADA KAYU BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51 TUGAS AKHIR

BAB 3 PERANCANGAN ALAT DAN PROGRAM

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ISD 1420 BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51

BAB III PERANCANGAN ALAT DAN PEMBUATAN SISTEM. kadar karbon monoksida yang di deteksi oleh sensor MQ-7 kemudian arduino

ALAT UKUR KUALITAS AIR MINUM DENGAN PARAMETER PH, SUHU, TINGKAT KEKERUHAN, DAN JUMLAH PADATAN TERLARUT

Transkripsi:

Jurnal Sainstek Vol. VII No. :, Juni 20 ISSN: 2085809 PERANCANGAN ALAT UKUR TDS (TOTAL DISSOLVED SOLID) AIR DENGAN SENSOR KONDUKTIVITAS SECARA REAL TIME Ronaldi Zamora, Harmadi 2 dan Wildian 2 Program Pascasarjana FMIPA Universitas Andalas 2 Departemen Fisika, FMIPA Universitas Andalas, Padang 256 ronaldizamoras2@yahoo.com; 2 harmadi@fmipa.unand.ac.id ABSTRACT An experiment was done to design of conductivity sensor for real time measurement of TDS (Total Dissolved Solid) in water. The instrument system incluedes hardware and software systems. The hardware system consist conductivity sensor, microcontroller arduino uno, and a PC. While the software system covers the procces and making on display measurement result based on LabVIEW. TDS information is displayed in the form of digital, analog and graph in real time. Another advantage of this measurement system is that the TDS data can be stored in file format xlxs. The measurement data is done by comparing the system is designed with a standard measuring instrument that is TDS EZDO E 7200. The data obtained through measurement errors were analyzed using the theory and methods of the graph. Based on the analysis conducted found the output voltage of the conductivity sensor rises with the increase in water with a sensitivity of 0,924 mv/ppm. The instrument of TDS measurement data has an accuracy rate of 97.7 % Keyword: microcontroller, water, TDS, LabVIEW PENDAHULUAN Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Kebutuhan tubuh terhadap air umumnya dipenuhi melalui asupan air minum dan makanan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi, bergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Dewasa ini banyak masyarakat di daerah perkotaan yang menggunakan air minum dalam kemasan plastik yang biasa disebut gallon. Syarat baku mutu air minum sebagaimana yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan (kepmenkes,200), yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air minum yang terkontaminasi dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti antara lain kanker, gangguan pada bayi yang dilahirkan, kerusakan jaringan saraf pusat dan penyakit jantung (Sawyer, 994). Salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi manusia adalah kandungan TDS (total dissolved solid) dalam air. TDS adalah jumlah zat padat terlarut baik berupa ionion organik, senyawa, maupun koloid didalam air (WHO, 200). Konsentrasi TDS yang terionisasi dalam suatu zat cair mempengaruhi konduktivitas listrik zat cair tersebut. Makin tinggi konsentrasi TDS yang terionisasi dalam air, makin besar konduktivitas listrik larutan tersebut. Sementara konsentrasi TDS juga dipengaruhi oleh temperatur (Bevilacqua, 998). Konsentrasi TDS dalam air minum melebihi batas ambang yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada ginjal. Menurut WHO (World Health Organization), air minum yang layak dikonsumsi memiliki kadar TDS < 00 ppm (parts per million). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 200 menyatakan standar TDS maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg/liter atau 500 ppm.

Jurnal Sainstek Vol. VII No. :, Juni 20 ISSN: 2085809 Dalam mengembangkan alat ukur untuk kebutuhan khusus diperlukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap hasil yang dikeluarkan dari alat ukur yang dikembangkan. Sistem alat ukur seperti ini biasa disebut dengan sistem akuisisi data. Sistem Akuisisi data dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data, hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki (Howard, 200). Sistem akuisisi data dapat mengkonversi besaran fisis data source ke bentuk sinyal digital dan diolah oleh suatu PC serta menampilkan grafik besaran fisis terhadap waktu melalui layar monitor. Pengolahan data dan pengontrolan yang dilakukan oleh PC memungkinkan penginterpretasian data dapat dengan mudah dilakukan. Selain itu data pengukuran dapat disimpan sehingga dapat dipanggil kembali jika diinginkan pada saat mendatang. Pada penelitian ini dirancang suatu perangkat sistem akuisi data TDS (Total Dissolved Solid) air minum yang dihubungkan dengan sensor konduktivitas dan sensor LM5. Prinsip kerja sensor konduktivitas didasarkan pada pengaliran arus kedalam zat cair dengan menggunakan dua probe yang terbuat dari stainless dengan jarak cm yang berfungsi untuk mendapatkan nilai konduktansi suatu larutan. Besarnya nilai konduktansi bergantung kepada ion organik, suhu dan konsentrasi ion (Mahid, 986). Semakin besar nilai konduktivitas mengindikasikan semakin banyak mineral yang terkandung dalam air. Hubungan antara TDS dan konduktivitas dinyatakan dalam persamaan (Efendi, 200) TDS (ppm) = EC (µs/cm pada 25 o C) x 0,64 ) dengan TDS adalah jumlah zat terlarut dengan satuan (ppm), dan EC adalah konduktivitas listrik diukur pada 25 o C dengan satuan (µs/cm) METODE PENELITIAN Sistem pengukuran TDS air minum ini dilakukan berdasarkan kemampuan kation dan anion untuk menghantarkan arus listrik, semakin besar nilai konduktansi maka semakin besar kemampuan kation dan anion dalam menghantarkan arus listrik. Secara umum blok diagram sistem secara keseluruhan dapat diperhatikan pada Gambar. Zat cair Yang diukur TDSnya Sensor konduktivitas listrik Sensor Mikrokontroler ATmega28 PC (Personal Computer) Temperatur Gambar Blok diagram sistem keseluruhan Alat ukur TDS dalam air menggunakan sistem sensor konduktivitas dengan dua probe yang terbuat dari stainless. Sebagai sumber tegangan untuk sensor konduktivitas yaitu catudaya 2V. Secara umum desain perangkat keras sistem pengukuran TDS air minum dapat dilihat pada Gambar 2. Dari Gambar 2 menunjukkan desain secara umum terdiri dari atas tiga bagian, yaitu sensor konduktivitas dan sensor temperatur, mikrokontroler sebagai pengkondisi sinyal dan penampil (PC). Dalam sensor konduktivitas, pengaliran arus listrik searah ke dalam zat cair, sangat rentan terjadi elektrolisis dan perubahan kepolaran ionion. Untuk menjaga supaya tidak terjadi elektrolisis digunakan sumber tegangan

Jurnal Sainstek Vol. VII No. :, Juni 20 ISSN: 2085809 AC konstan pada probe agar pada larutan dapat terjadi aliran arus dan mengkonversi nilai konduktansi menjadi tegangan. Sumber tegangan yang digunakan pada sinyal processing adalah 2 V. Sementara sensor temperatur LM5 yang berfungsi untuk mengubah besaran temperatur menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Besaran tegangan yang dihasilkan oleh sinyal processing diubah menjadi nilai digital melalui mikrokontroler arduino dan mengkonversinya menjadi satuan ppm serta menampilkannya pada PC (Personal Computer) D D N 400 2V 220V AC in 782 out 2 C D2 000 uf C D4 220 uf Labview C2 000 uf 2 792 in out C4 220 uf 2V LM5 2 R7 V 6.8 kohm 00 56 kohm kohm D NA7A 6 R R 2 D2 NA7A TL074 7 kohm TL074 R5 V 5 UB 5 IC A V in 00 4 R2 4 kohm kohm kohm C2 C R nf nf kohm Probe Probe R6 R80 kohm N448 D C4 VAC out R0 9 0 kohm TL074 UC 7 N448 R9 R2 0 D20 kohm 20 kohm 4 VDD R 20 kohm TL074 4 UD 2 4 Vcc RST AREFF GND GND A0 A A2 A A4 A5 V 5V Vin Power Analog Input Arduino UNO Digital Input D D2 D D0 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D D2 TX D D0 RX Gambar 2 Desain Perangkat Keras Sistem Pengukuran TDS dalam Air HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil pengukuran yang telah didapatkan dalam pengukuran TDS dalam air menggunakan sensor konduktivitas ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar. Dari Gambar terlihat bahwa tegangan keluaran sensor konduktivitas seiring dengan peningkatan nilai TDS air yang diukur dengan TDS EZDO 7200 berdasarkan Persamaan seperti terlihat pada Tabel. Dari Gambar terlihat bahwa tegangan keluaran sensor semakin naik seiring peningkatan nilai TDS air yang diukur dengan TDS EZDO 7200. Kenaikan tegangan keluaran sensor berhubungan secara linier dengan TDS air. Melalui pendekatan garis lurus diperoleh persamaan y = 0,924x 88,79, dimana angka 0,924 menyatakan sensitivitas sensor. Besarnya sensitivitas sensor adalah 0,924 mv/ppm, artinya setiap kenaikan nilai TDS ppm sampel maka tegangan keluaran sensor akan naik sebesar 0,924 mv. Tanda positif berarti tegangan keluaran naik dengan peningkatan nilai TDS. Angka 88,79 merupakan tegangan keluaran (dalam V) pada saat nilai TDS mendekati nol. Dari hasil analisis data pada Tabel 2 dapat dijelaskan tingkat ketelitian dari pengukuran. Kesalahan relatif dari sistem pengukuran TDS air berkisar antara 0, % sampai 7,80 %. Ketelitian pengukuran dibandingkan dengan TDS EZDO E7200 memiliki perbedaan nilai TDS maksimal kurang dari ppm Secara keseluruhan desain alat yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.

Tegangan (mv) Jurnal Sainstek Vol. VII No. :, Juni 20 ISSN: 2085809 250 200 0 00 50 0 y = 0.924x 88.79 R² = 0.9988 0 20 40 60 80 00 20 40 60 TDS (ppm) Gambar Hubungan antara TDS dan tegangan keluaran Tabel Data Ketelitian Pengukuran Sampel Pengukuran berulang terhadap sensor TDS ukur TDS konduktivitas dibuat Kesalahan (ppm) (ppm) Relatif (%) X X 2 X I 8 8,2 7,8 8,70 8,28,50 II 65 65,00 65,6 65,6 65,57 0,87 III 7 68,60 66,65 66,65 67,0 7,80 IV 78 74,76 7,80 76,40 74,99,86 V 2,0,6,6,4 0, VI 40 8,8 8,8 8,8 8,8 0,85 RataRata 2,8 Gambar 4 Rangkaian Keseluruhan Alat Ukur TSS Air Nilai sensitivitas yang didapatkan akan dimasukkan kedalam program LabView sebagai fungsi transfer. Pada program LabView juga didesain tampilan secara real time untuk mengetahui perubahan nilai TDS berdasarkan waktu pengamatan. Pengamatan dalam jangka

Jurnal Sainstek Vol. VII No. :, Juni 20 ISSN: 2085809 waktu 80 detik, nilai ratarata TDS dari 20 data tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selain itu hasil pengukuran bisa disimpan dalam MS. Excell pada PC. Tampilan program LabView pada PC dapat dilihat pada Gambar 5. Gambar 5 Tampilan Program LabView untuk Pengukuran TDS Air KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan data hasil dan analisis terhadap besaran yang terdapat dalam sistem pengukuran TDS air menggunakan sensor konduktivitas dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya sensitivitas sensor konduktivitas adalah 0,924 mv/ppm, artinya setiap kenaikan nilai TDS ppm sampel maka tegangan keluaran sensor akan naik sebesar 0,924 mv. Persentase kesalahan dari sistem pengukuran TDS air berkisar antara 0, % sampai 7,80 %. Ketelitian pengukuran dibandingkan dengan TDS EZDO E7200 memiliki perbedaan nilai TDS maksimal kurang dari ppm. Saran Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut yaitu perlu diteliti lebih dalam lagi beberapa jenis probe berdasarkan jenis material elektroda misalnya platina, geometri dan desain sehingga didapatkan data yang lebih presisi. DAFTAR KEPUSTAKAAN A.C. Bevilacqua, 998. The standard fo Resistivity Measurements of Ultrapure Water. Semiconductor Pure Water and Chemicals Conference, Massachusetts. Effendi, H, 200, Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta: Kanisius. Howard, A., 200, Data Acquisition Techniques Using PC s. San Diego: Academic Press. Kementerian Kesehatan, 200, UndangUndang Nomor 492 Tahun 200 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Jakarta. Mahida, U.N. 986. Pencemaran dan Pemanfaatan Limbah Industri. Jakarta: Rajawali Press. Sawyer, C. N., 994. Chemistry For Environmental Engeneering, Fourth Edition. Singapore: McGrawHill Inc. WHO, 200. Total dissolved solids in Drinkingwater. Geneva Switzerland: World Health Organization.