SISTEM PEMANTAU KETINGGIAN AIR SUNGAI DENGAN TAMPILAN PADA SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER SEBAGAI PERINGATAN DINI TERHADAP BANJIR

dokumen-dokumen yang mirip
ISBN:

BAB III PERANCANGAN SISTEM

RANCANGAN SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI BENCANA BANJIR

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Permasalahan

BAB III PERANCANGAN SISTEM. untuk efisiensi energi listrik pada kehidupan sehari-hari. Perangkat input untuk

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB I PENDAHULUAN. sungai, salah satu faktor cuaca yang mempengaruhi debit sungai adalah hujan.

III. METODE PENELITIAN. Penelitian dan perancangan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB III METODE PENELITIAN. Tujuan dari pengembangan tugas akhir ini adalah pengaturan temperature handphone

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Perangkat Keras (Hardware)

Alat Pengolah Kecambah Kacang Hijau Berbasis Mikrokontroler Diterapkan Pada Petani Di Desa Singosari Malang

DT-51 Application Note

BAB III PERANCANGAN DAN PEMODELAN

BAB IV ANALISIS DAN PENGUJIAN. Berikut ini adalah diagram blok rangkaian secara keseluruhan dari sistem alat ukur curah hujan yang dirancang.

BAB III PERANCANGAN. 3.1 Diagram blok sistem

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

PENGEMBANGAN TIMBANGAN BUAH DIGITAL BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

BAB I PENDAHULUAN. real time atau pada saat itu juga. Didorong dari kebutuhan-kebutuhan realtime

Sistem Keamanan Pintu Gerbang Berbasis AT89C51 Teroptimasi Basisdata Melalui Antarmuka Port Serial

BAB III PERENCANAAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM

BAB 1 PENDAHULUAN. volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang

PERANCANGAN SISTEM PEMBAYARAN BIAYA PARKIR SECARA OTOMATIS MENGGUNAKAN RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)

I. PENDAHULUAN. Perkembangan alat ukur yang semakin canggih sangat membantu dunia industri

Rancangan Dan Pembuatan Storage Logic Analyzer

BAB I PENDAHULUAN. surakarta. Banjir dapat terjadi akibat volume air yang berada di sungai

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. besar berupa gambar dengan tujuan agar sebuah sistem dapat lebih mudah

DAFTAR ISI BAB II. TINJAUAN PUSTAKA... 5

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB 1 PENDAHULUAN. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan

BAB III PERANCANGAN SISTEM

PERANCANGAN DAN MONITORING MODEL PINTU AIR OTOMATIS PADA ALIRAN SUNGAI BERBASIS MIKROKONTROLER

Bidang Information Technology and Communication 336 PERANCANGAN DAN REALISASI AUTOMATIC TIME SWITCH BERBASIS REAL TIME CLOCK DS1307 UNTUK SAKLAR LAMPU

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISIS. pengukuran bahan bakar minyak pada tangki SPBU ini terbagi dalam dua

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

TERMOMETER BADAN DIGITAL OUTPUT SUARA BERBASIS MIKROKONTROLLER AVR ATMEGA8535

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Web SCADA untuk Mengendalikan Miniatur Pintu Air

BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM. patok, serta pemasangan sensor ultrasonik HC-SR04 yang akan ditempatkan pada

EDWIN JS SITUMORANG NIM : NATAL SILABAN NIM :

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

III. METODE PENELITIAN. : Laboratorium Teknik Kendali Jurusan Teknik Elektro. Universitas Lampung

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

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

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA. komponen-komponen sistem yang telah dirancang baik pada sistem (input)

Gambar 3.1 Diagram Blok Alat

III. METODE PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

= t t... (1) HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. pengendali yang dapat diandalkan semakin meningkat yang kemudian. menghasilkan perkembangan baru dalam perancangannya.

BAB IV PENGUJIAN DAN SIMULASI PENGENDALIAN SUHU RUANG PENETAS TELUR

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

Identifikasi Menggunakan RFID

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

SISTEM KONTROL PENGOPERASIAN AC (AIR CONDITIONING) JARAK JAUH DENGAN SMS (SHORT MESAGGE SERVICE) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 TUGAS AKHIR

BAB III PERANCANGAN SISTEM

APLIKASI TEKNOLOGI GSM/GPRS PADA SISTEM DETEKSI KEBAKARAN BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA 8535 ABSTRAK

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT PEMANTAU KEADAAN RUANGAN JARAK JAUH BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52 MENGGUNAKAN SMARTPHONE

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. dan software. Berikut adalah spesifikasi-spesifikasi yang terdapat di dalam sistem :

Rancang Bangun Counter Product Logger Menggunakan Sensor Infrared Berbasis Internet

DT-I/O. Application Note AN211. Komunikasi data saat ini terus dikembangkan dan diimplementasikan di dalam setiap bidang, seperti proses

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PENGAMATAN. lunak (software) aplikasi Android dan perangkat keras (hardware) meliputi

BAB III PERANCANGAN ALAT

SISTEM INFORMASI REAL TIME PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK

BAB IV HASIL PENGUKURAN DAN PENGUJIAN ALAT SISTEM PENGONTROL BEBAN DAYA LISTRIK

BAB III METODE PENELITIAN. Pada pengerjaan tugas akhir ini metode penelitian yang dilakukan yaitu. dengan penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

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

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM

BAB III METODE PENELITIAN. Pada penelitian ini dilakukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERENCANAAN DAN REALISASI SISTEM

Sistem Otomatisasi dan Monitoring Miniatur Greenhouse Berbasis Web Server dan Notifikasi SMS dengan Arduino ABSTRAK

RANCANG BANGUN ALAT UKUR TINGGI BADAN DENGAN DISPLAY OLED DAN BERSUARA BERBASIS ARDUINO UNO

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM. ruangan yang menggunakan led matrix dan sensor PING))). Led matrix berfungsi

BAB III PERANCANGAN ALAT

PERANCANGAN ALAT PENGONTROL BEBAN LISTRIK BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52 DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI SMS

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN PEMBUATAN ALAT. hardware dan perancangan software. Pada perancangan hardware ini meliputi

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

KARYA ILMIAH KWH METER DIGITAL DENGAN FITUR PEMBATAS ENERGI LISTRIK

BAB III METODE PENELITIAN

Sistem menerima sms dari handphone ke Modul GSM Wavecome. Dari Modul GSM Wavecome ke Sistem Minimum ATMega32 Parameter yang diukur adalah kode

BAB I PENDAHULUAN. tindak kejahatan. Penelusuran jejak harus mampu mencatat secara kronologis

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1 Sensor MLX 90614[5]

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PENGAMATAN. dari sistem secara keseluruhan yang telah selesai dibuat untuk mengetahui

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

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

Transkripsi:

SISTEM PEMANTAU KETINGGIAN AIR SUNGAI DENGAN TAMPILAN PADA SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER SEBAGAI PERINGATAN DINI TERHADAP BANJIR Eko Waluyo Jati 1, Muhammad Arrofiq 2 2 Program Diploma Teknik Elektro, Sekolah Vokasi UGM Jalan Yacaranda Sekip Unit IV Yogyakarta Email: 1 weje.newbies@gmail.com 2 rofiq@ugm.ac.id Abstrak Ketinggian permukaan air sungai merupakan keadaan yang harus diperhatikan terlebih lagi pada musim hujan. Jika badan sungai tidak mampu menampung, air akan menggenangi daratan dan kondisi ini disebut dengan banjir. Dampak dari banjir dapat dikurangi dengan memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan mudah adalah situs jejaring sosial Twitter. Informasi ketinggian air diperoleh dari sebuah sistem berbasis mikrokontroler yang dilengkapi dengan sensor ketinggian air dan penampil. Sebuah pemancar dan penerima ultrasonik seri SRF04 dipergunakan sebagai sensor ketinggian air dan sebuah LCD dipergunakan untuk menampilkan ketinggian air. Informasi ketinggian air selain ditampilkan pada LCD juga dikirimkan ke komputer menggunakan komunikasi serial. Program yang dikembangkan pada komputer akan menerima informasi ketinggian air dari sistem dan kemudian akan mengirimkan ketinggian air ke Twitter secara berkala. Sistem yang dikembangkan telah berhasil mengukur ketinggian air yang dilakukan dengan cara mengukur jarak antara sensor dengan air sampai dengan 3 meter serta mengupdate informasi pada Twiter. Kata kunci: Banjir, Twitter, Sensor Ultrasonik, Mikrokontroler Pendahuluan Banjir merupakan kondisi dimana daratan terendam dengan air (Pirba, 2013). Banjir dapat terjadi akibat volume air yang berada di sungai melebihi badan sungai. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh banjir, tidak hanya kerugian secara material, banjir juga dapat menimbulkan korban jiwa. Dampak dari banjir dapat dikurangi jika masyarakat lebih siap dalam menghadapi adanya banjir tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan informasi mengenai peringatan dini terhadap banjir secara cepat ke masyarakat. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi adalah internet terutama pada situs jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook. Berdasarkan Semiocast, lembaga riset media sosial di Prancis, Indonesia menempati urutan ke lima [Semiocast, 2012]. Saat ini banyak pengguna internet lebih suka mengakses situs jejaring sosial daripada situs - situs yang lain. Hal ini karena selain dapat digunakan sebagai media bersosialisasi, situs jejaring sosial juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi - informasi terbaru secara cepat dan murah. Twitter merupakan sebuah situs jejaring sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi pesan secara singkat, padat dan real time dalam kalimat kurang dari 140 karakter kepada pembacanya di seluruh dunia [Twitter, 2012]. Pengguna Twitter dapat menyebarkan informasi pesan singkat melalui beberapa cara, bisa melalui situs Twitter sendiri, melalui SMS, atau melalui aplikasi Twitter lainnya.. Kelebihan Twitter dibanding dengan layanan berbasis SMS adalah jika layanan pesan berbasiskan SMS hanya mampu mengirimkan informasi kepada pengguna yang dikenal, maka Twitter bisa digunakan sebagai sarana penyebar informasi kepada semua orang baik yang dikenal maupun tidak. Pemanfaatan Twitter sebagai penyebar informasi kelembaban tanah dalam pot telah dilakukan sebelumnya (Pamungkas, 2012) Sistem yang Dikembangkan Sistem yang dikembangkan terdiri atas perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat Keras yang telah dikembangkan memiliki susunan seperti ditunjukkan oleh Gambar 1. Sistem berbasis mikrokontroler yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik dan penampil LCD. Sistem juga dilengkapi dengan port komunikasi serial jenis RS-232. Mikrokontroler yang dipergunakan dipilih jenis yang mudah didapatkan di pasaran E - 79

yaitu jenis ATMega16. Mikrokontroler jenis ini memiliki fitur-fitur yang lebih dari cukup untuk mendukung keperluan ini. Gambar 1 Susunan perangkat keras yang dikembangkan Pada Gambar 1, mikrokontroler ATMega16 digunakan untuk mengendalikan kerja sensor, mengukur isyarat dari sensor, mengolah informasi yang diperoleh dari sensor untuk dijadikan data digital, menampilkan informasi dan mengirimkan informasi ke komputer melalui komunikasi serial. Sebuah pemancar dan penerima ultrasonik seri SRF04 digunakan sebagai sensor pengukur jarak sebuah obyek dalam hal ini air. Penggunaan sensor jenis ini sangat sederhana dan mudah dihubungkan dengan mikrokontroler melalui sebuah pin input dan pin output. Sebagai penampil informasi kepada operator, sebuah LCD dipergunakan untuk keperluan tersebut. Informasi ketinggian air dikirimkan ke komputer melalui komunikasi serial RS-232. Sebuah IC pengubah level dari TTL ke RS-232 dipergunakan untuk menyesuaikan aras tegangan. Gambar 2 menyajikan skema rangkaian yang dikembangkan. Gambar 2 Skema rangkaian yang dikembangkan Perangkat lunak yang dikembangkan pada penelitian ini terdiri atas 2 (dua) program, yaitu program yang dikembangkan untuk sistem mikrokontroler dan program yang dikembangkan pada komputer. Program yang dikembangkan untuk sistem mikrokontroler memiliki 4 (empat) tugas pokok, yaitu mengendalikan dan membaca sensor ultrasonik, mengubah informasi dari sensor menjadi jarak, menampilkan informasi ke LCD dan mengirimkan informasi jarak kepada komputer melalui port serial. Program yang dikembangkan pada komputer juga memiliki 4 (empat) tugas pokok, yaitu membaca data dari port serial, mengolah data, mengatur pewaktu pemutakhiran dan pengiriman informasi ke Twitter. Diagram alir program yang dikembangkan pada sistem mikrokontroler dan komputer ditunjukkan oleh Gambar 3. Jarak antara sensor ultrasonik dengan air kemudian diolah untuk ditampilkan dan didefinisikan menjadi status yang dikelompokkan seperti pada Tabel 1. E - 80

Gambar 3. Diagram alir program yang dikembangkan Tabel 1. Pengelompokan status ketinggir air Ketinggian air (cm) Kategori Status 0 20 Kering 20 100 Normal 100 150 Siaga 150 200 Awas 200-300 Banjir Koneksi program ke jejaring sosial Twitter dimulai dengan memasukkan kode kode akun Twitter yang digunakan yaitu kode Consumer, Consumer Secret, Oauthtoken, Oauthtokensecret yang didapat dari Twitter Developers. Kemudian kode tersebut akan di verifikasi oleh Twitter, dan jika benar maka program akan terhubung ke akun Twitter. Agar dapat berkomunikasi antara program dengan port serial diperlukan sinkronisasi konfigurasi port serial yaitu, kecepatan (baudrate), parity, stop, dan data bit.. Konfigurasi yang digunakan pada penelitian ini memiliki baudrate 9600 bps, parity = 0, stop bit = 1, dan data bit = 8. Otomatisasi pemutrakhiran data dapat dijalankan dengan memanfaatkan fasilitas timer yang disediakan oleh bahasa pemrograman. Periode pemutakhiran data dapat ditentukan dengan mengatur pada setting timer. Program akan terus memutakhirkan data ke Twitter secara berkala. Gambar 4 menunjukkan tampilan yang dikembangkan yang dirancang untuk menampilkan program dalam satu form untuk mempermudah dalam pengoperasian program. Pada tampilan program tersebut dilengkapi tool yang akan diperlukan untuk membantu mengoperasikan sistem. Tabel 2 menjelaskan fungsi tombol-tombol yang terdapat pada pada program. Gambar 4 Tampilan program E - 81

Tabel 2 Fungsi tombol tombol pada program Tombol Connect Twitter Disconnect Twitter Connect Serial Port Disconnect Serial Port Set Auto Update Stop Update Manual Update Fungsi Menghubungkan program ke twitter Memutuskan hubungan program dengan twitter Menghubungkan program ke port serial Memutuskan hubungan program dengan port serial Mengatur waktu update otomatis Memulai otomatis update Menghentikan otomatis update Update status secara manual Data dan Pembahasan Pengujian yang dilakukan dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengujian pada sistem berbasis mikrokontroler pengukur jarak air dan program pada komputer. Pengujian hasil sistem berbasis mikrokontroler berupa pengujian sistem untuk mengukur jarak antara sensor dengan air. Untuk menguji kinerja sistem yang dikembangkan, dilakukan pengujian jarak antara sensor dengan air mulai dari 10 cm sampai dengan 300 cm dengan dengan tahapan 10 cm. Tabel 3 menyajikan hasil pengujian sistem. Berdasarkan data pengujian pada Tabel 3, diperoleh kesalahan (error) rata-rata maksimal sebesar 0,94%. : Tabel 3 Pengukuran jarak sensor dengan air Jarak Air (cm) Pengujian Level Air Rata-rata (cm) Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 10 10.16 10.16 11.76 10.16 11.76 10.8 20 21.38 19.78 21.38 21.38 19.78 20.74 30 31 29.4 31 32.6 31 31 50 51.84 50.24 51.84 51.84 50.24 51.2 40 40.62 40.62 42.22 40.62 39.02 40.62 60 61.47 59.86 61.47 61.47 59.86 60.83 70 71.09 69.48 71.09 69.49 71.09 70.45 80 79.1 80.71 82.31 79.1 80.71 80.39 90 90.33 91.93 90.33 90.33 88.72 90.33 100 101.55 99.95 101.55 99.95 99.95 100.59 110 111.17 109.57 111.17 109.57 109.57 110.21 120 120.79 119.19 120.79 120.79 119.19 120.15 130 128.81 130.41 130.41 132.02 130.41 130.41 140 140.03 141.64 140.03 140.03 141.64 140.67 150 149.66 151.26 151.26 149.66 151.26 150.62 160 160.88 159.28 160.88 159.28 160.88 160.24 170 170.5 168.9 170.5 172.1 170.5 170.5 180 180.12 180.12 178.52 180.12 181.72 180.12 190 189.74 191.34 189.74 188.14 189.74 189.74 200 199.36 200.97 199.36 200.97 199.36 200 210 210.59 210.59 208.98 208.98 210.59 209.95 220 220.21 218.6 218.6 220.21 218.6 219.24 230 228.22 229.83 228.22 228.22 229.83 228.86 240 237.84 239.45 237.84 237.84 239.45 238.48 250 250.67 249.07 247.47 249.07 247.47 248.75 260 260.29 258.69 258.69 260.29 258.69 259.33 270 269.91 268.31 269.91 269.91 268.31 269.27 280 279.53 277.93 279.53 279.53 277.93 278.89 290 289.16 289.16 289.16 287.55 289.16 288.84 300 298.78 300.38 300.38 298.78 300.38 299.74 E - 82

Pengujian yang kedua adalah pengujian pada sisi komputer. Pengujian dilakuan untuk proses pengiriman otomatis pemutakhiran data ke Twitter yang dilakukan beberapa periode. Periode pemutahiran data adalah 10 detik, 10 menit dan setiap 1 jam. Dari hasil percobaan, setaip kalimat / tweet yang dikirimkan ke Twitter semuanya dapat terkirim. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian periode pemutakhiran data ke Twitter. Gambar 5 menyajikan tampilan Twitter untuk setiap pemutakiran data 10 menit. Tabel 4 Pengujian otomatis pemutakhiran data Detik Ke- 10 20 30 40 50 Status Tweet Menit Ke- 10 20 30 40 50 Status Tweet Jam Ke- 1 2 3 4 5 Status Tweet Gambar 5. Tampilan Twitter untuk pemutakhiran data setiap 10 menit Sistem pengukuran jarak antara sensor dengan air telah diuji di sungai Winongo Yogyakarta. Gambar 6 menujukkan pengujian sistem dalam mengukur jarak antara sensor dengan air yang dilakukan. Kesimpulan Dari seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa selain untuk mendeteksi benda padat sensor ultrasonik seri SRF04 juga dapat digunakan untuk mendeteksi air sungai. Yang kedua, jangkauan efektif dari sensor ultrasonik yang digunakan dengan air adalah antara 10 cm sampai 300 cm dan berdasarkan perhitungan kesalahan yang terjadi pada pengukuran air didapatkan nilai kesalahan sampai dengan 0.94 %. E - 83

Gambar 6. Pengujian jarak sensor dengan air di sungai Winongo Daftar Pustaka Pamungkas, Harly Yoga, Eru Puspita dan Taufiqurrahman, Alat Monitoring Kelembaban Tanah dalam Pot berbasis Mikrokontroler Atmega168 dengan Tampilan Output pada Situs Jejaring Sosial Twitter untuk Pembudidaya dan Penjual Tanaman Hias Athurium, diakses pada tanggal 25 November 2012,. PIRBA, Pusat Informasi Riset Bencana Alamat, Kementerian Riset dan Teknologi, http://pirba.ristek.go.id/index.php/module/disaster/id/2, diakses pada tanggal 25 November 2013. Semiocast, 2012, http://semiocast.com/publications/2012_07_30_twitter_reaches_half_a_billion_accounts_140m_in_the_us, diakses pada tanggal 15 April 2013. E - 84