BAB IV PENGUJIAN & ANALISA

dokumen-dokumen yang mirip
BAB IV PERANCANGAN DAN PENGUJIAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA. sistem. Oleh karena itu, diperlukan pengujian komponen-komponen utama seperti

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA RANGKAIAN

4.2 Persiapan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA RANGKAIAN

BAB 3 PERANCANGAN ALAT

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

BAB III PERANCANGAN ALAT

Bab IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA

PRAKTIKUM MATA KULIAH MIKROPROSESSOR DAN BAHA ASSEMBLY INPUT/OUTPUT PADA ARDUINO

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB 4 HASIL UJI DAN ANALISA

MOUSETRAP BERBASIS ARDUINO UNO DENGAN SENSOR PIR

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB IV UJICOBA DAN ANALISA SISTEM

BAB IV ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB IV PENGUJIAN ALAT

BAB III PERANCANGAN DAN SISTEM

PENGATURAN KECEPATAN MOTOR DC MENGGUNAKAN PWM PADA PROTOTYPE ROBOT PEMBAWA BARANG KENDALI OTOMATIS

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA RANGKAIAN

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB III METODOLOGI PENULISAN

BAB 3 PERANCANGAN ALAT DAN PROGRAM

BAB III PERENCANAAN SISTEM

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS. pengukuran sensor yang sudah diolah oleh arduino dan dibandingkan dengan

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

Komunikasi Serial. Menggunakan Arduino Uno MinSys

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM. menggunakan sensor gas MQ-2 yang ditampilkan pada LCD 16x2 diperlukan

Light Dependent Resistor LDR Menggunakan Arduino Uno Minsys

Output LED. Menggunakan Arduino Uno MinSys

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB IV PENGUJIAN SISTEM

BAB III PEMBUATAN ALAT Tujuan Pembuatan Tujuan dari pembuatan alat ini yaitu untuk mewujudkan gagasan dan

RANGKAIAN OTOMATISASI RUANGAN BERBASISKAN MIKROKONTROLER ATMEGA8535

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

1 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III PERANCANGAN ALAT

Analog to Digital Convertion Menggunakan Arduino Uno Minsys

BAB III PERANCANGAN ALAT

UPI YPTK Jurnal KomTekInfo Vol. 4, No. 2, Desember 2017, Hal ISSN : Copyright 2017 by LPPM UPI YPTK Padang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB IV HASIL PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III METODE PENELITIAN. secara otomatis dengan menggunakan sensor PIR dan sensor LDR serta membuat

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

Display LCD. Menggunakan Arduino Uno MinSys

BAB IV HASIL PERANCANGAN DAN PENGUJIAN ALAT

BAB IV PENGUJIAN DAN PENGUKURAN ALAT

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PENGAMATAN

BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

Membuat kontrol display seven segment Membuat program Counter baik Up Counter maupun Down Counter dengan media tampilan 7-Segment.

TAKARIR. perangkat yang digunakan untuk mengkondisikan udara. kumpulan fungsi-fungsi dalam pemrograman untuk mendukung proses pemrograman

BAB III ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN PROGRAM

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB IV HASIL, PENGUJIAN DAN ANALISIS. Pengujian diperlukan untuk melihat dan menilai kualitas dari sistem. Hal ini

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

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

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Perumusan masalah 1.3 Tujuan

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil pengujian minimum sistem ditunjukkan pada tabel 4.1.

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

BAB IV ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT

Jurnal Coding Sistem Komputer Untan Volume 05, No.2 (2017), hal ISSN : X

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SIMULASI SISTEM PEGENDALI LAMPU JARAK JAUH DAN DEKAT PADA KENDARAAN SECARA OTOMATIS

Transkripsi:

58 BAB IV PENGUJIAN & ANALISA 4.1 Tujuan Setelah perancangan sistem tahap selanjutnya adalah pengujian, pengujian dilakukan apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan perencanan. pengujian peralatan dilakukan secara terpisah dan dalam sistem yang terintegrasi. Dari pengujian akan didapatkan data-data dan bukti-bukti bahwa sistem yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan data-data dan buktibukti tersebut akan dapat diambil analisa terhadap proses kerja yang nantinya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah dibuat dalam tugas akhir ini. 4.2 Pengujian Papan Arduino Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah modul arduino dapat bekerja dengan baik, Pengujian dilakukan dengan menghidupkan LED pada pin-pin Arduino yang digunakan. 58

59 Gambar 4.1 Pengujian papan Arduino Duemilanove Berdasarkan pengujian diatas disimpulkan bahwa Arduino Duemilanove dapat berfungsi dengan baik.

60 4.3 Pengujian Program Arduino Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara Aplikasi Program Arduino IDE (Integrated Development Environment) yang akan di upload ke Arduino Duemilanove sudah benar. Pengujian ini dilakukan dengan cara Verify/Compile program yang telah dibuat maka akan terlihat seperti pada gambar 4.2. Gambar 4.2 Pengujian Program Arduino

61 Berdasarkan pengujian diatas disimpulkan program dapat berjalan dengan baik tidak ada pesan error saat di compile, dan muncul pesan Done compiling. 4.4 Pengujian Photodioda Pengujian photodioda dilakukan dengan menyambungkannya dengan sebuah LED secara seri, kemudian diberikan catudaya sebesar 5V.Saat photodioda terkena cahaya, LED menyala dan saat photodioda tidak terkena cahaya, LED padam. Berdasarkan pengujian diatas disimpulkan Photodioda bekerja dengan baik. 4.5 Pengujian sensor LM35 Sensor suhu LM35 diuji dengan cara memberikan catudaya 5V memberika pendinginan secara tidak langsung, sedangkan, tegangan keluaran langsung diamati dengan voltmeter. Dari Pengujian didapatkan data sebagai berikut. Tabel 4.1 Hasil Pengujian sensor LM35 Suhu Tegangan keluaran 35 C 0,35V 30 0,30V 25 0,25V

62 20 0,20V Dari Pengujian diketahui tegangan keluaran sensor naik sebesar 50mV untuk setiap 5derajat C atau 10mV/C, maka sensor telah bekerja dengan baik. 4.6 Pengujian Visual Basic 6.0 Fungsi dari program Visual Basic 6.0 ini adalah untuk menampilkan pengukuran yang didapat dari lm35 dan deteksi cahaya LED yang didapat photodioda yang telah dikonversi oleh Arduino Duemilanove. Untuk menampilkan pengukuran Arduino dalam Visual Basic yang perlu diperhatikan adalah pengguanan port (COM ), port (COM) berapa yang digunakan oleh Arduino Duemilanove dan Visual Basic 6.0 haruslah sama. Pada tugas ini yang digunakan adalah port COM 3. Bila port (COM) yang digunakan Berbeda antara portcom pada Arduino Duemilanove dan PortCOM pada program Visual Basiv 6.0 maka program pada visual basic tidak bisa berjalan dan muncul pesan error. Seperti pada Gambar 4.3

63 Gambar 4.3 kesalahan Port Jika port(com) yang digunakan sama antara Arduino Duemilanove dan Visual Basic 6.0, maka pada saat Visual Basic dijalankan akan muncul seperti pada gambar 4.4.

64 Gambar 4.4 Visual Basic 6.0 sebelum di start Gambar 4.5 Visual Basic setelah di start

65 Dari pengujian ini diketahui port(com) sama (COM3), visual basic 6.0 berjalan saat di start. 4.7 Pengujian Kondisi AC dan Lampu Indikator ON/OFF Program utama pada sistem ini adalah mendeteksi keadaan indoor AC, Apakah AC dalam keadaan ON/OFF oleh photodioda dan perubahan suhu pada evaporator oleh LM35 dan disimulasikan dengan tampilan pada komputer dengan program visual Basic 6.0 disertai dengan tanda kondisi ac berupa perubahan warna pada frame kondisi AC. Pada frame kondisi AC telah disetting batas referensi suhu yang dikeluarkan Indoor dengan ketentuan Sbb: 1. Suhu <19 AC dalam kondisi Dingin indikator berwarna kuning 2. Suhu <23 AC dalam kondisi Kurang dingin indikator berwarna biru. 3. Suhu >23 AC dalam kondisi Tidak dingin indikator berwarna merah. Jadi ketika sensor suhu (LM35) mengukur suhu yang dikeluarkan Indoor terjadi peningkatan suhu >19 maka secara otomatis program akan menampilkan warna yang biru yang menandakan AC kurang dingin, jika suhu yang dikeluarkan >23 maka secara otomatis program akan menampilkan warna merah yang menandakan AC tidak dingin. Pada saat pengujian lampu indikator ON/OFF, ketika Photodioda terkena cahaya lampu LED indikator ON, Visual Basic 6.0 dapat berfungsi dengan

66 menampilkan warna kuning dan pada saat Photodioda tidak terkena cahaya lampu LED (pada saat AC OFF) Visual Basic dapat berfungsi dengan menampilkan warna merah. Gambar 4.6 Kondisi AC tidak dingin

67 Gambar 4.7 Kondisi AC kurang dingin Gambar 4.8 Kondisi AC dingin Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan alat bekerja dengan baik dan dapat membedakan tingkat kondisi AC yang ditandai dengan perubahan warna indikator Kondisi AC.