BAB II KONSEP DASAR SISTEM MONITORING TEKANAN BAN

dokumen-dokumen yang mirip
BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB II KONSEP DASAR PERANCANGAN

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian dan perancangan tugas akhir ini telah dimulai sejak bulan Juli 2009

BAB II KONSEP DASAR SISTEM PENGONTROL PARTITUR OTOMATIS

BAB III PERANCANGAN ALAT

Monitoring Catu Cadangan 110V DC PMT dengan Menggunakan Media Modem GSM. Surya Mulia Rahman

BAB III PERANCANGAN SISTEM

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

BAB II SISTEM DASAR ADJUSTABLE FUSE

BAB III PERANCANGAN DAN CARA KERJA SISTEM. Pada bab ini diterangkan tentang langkah dalam merancang cara kerja

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

BAB II DASAR TEORI. open-source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk. software arduino memiliki bahasa pemrograman C.

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

MICROCONTROLER AVR AT MEGA 8535

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB II DASAR TEORI. mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P. Arduino Uno. memiliki 14 digital pin input / output (atau biasa ditulis I/O,

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN ALAT. Gambar 3.1 Diagram Blok Pengukur Kecepatan

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB II DASAR TEORI. AVR(Alf and Vegard s Risc processor) ATMega32 merupakan 8 bit mikrokontroler berteknologi RISC (Reduce Instruction Set Computer).

PERANCANGAN ALAT PEMESANAN MAKANAN DI RESTORAN SECARA WIRELESS

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS. dapat berjalan sesuai perancangan pada bab sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan

BAB III STUDI KOMPONEN. tugas akhir ini, termasuk fungsi beserta alasan dalam pemilihan komponen. 2. Sudah memiliki Kecepatan kerja yang cepat

BAB III DESKRIPSI DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI ALAT

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Ethanol

Jurnal Ilmiah Widya Teknik Volume 15 Nomor

BAB III PERENCANAAN DAN REALISASI

BAB II DASAR TEORI 2.1. Mikrokontroler AVR ATmega32

BAB II LANDASAN TEORI

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN. Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat opensource,

TAKARIR. Akumulator Register yang digunakan untuk menyimpan semua proses aritmatika

APLIKASI SENSOR UGN3505 SEBAGAI PENDETEKSI MEDAN MAGNET

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA. serta pengujian terhadap perangkat keras (hardware), serta pada bagian sistem

Praktikum Mikrokontroler. untuk D4 Lanjut Jenjang. Disiapkan oleh: Hary Oktavianto

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISIS SISTEM. diharapkan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan analisis. Selain itu,

BAB II LANDASAN TEORI. pada itu dapat juga dijadikan sebagai bahan acuan didalam merencanakan suatu system.

BAB III RANCANG BANGUN SISTEM KARAKTERISASI LED. Rancangan sistem karakterisasi LED diperlihatkan pada blok diagram Gambar

BAB III METODOLOGI PENULISAN

BAB III PERENCANAAN DAN REALISASI SISTEM

MIKROKONTROLER Yoyo Somantri dan Egi Jul Kurnia

BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM. secara otomatis. Sistem ini dibuat untuk mempermudah user dalam memilih

3.2. Tempat Penelitian Penelitian dan pengujian alat dilakukan di lokasi permainan game PT. EMI (Elektronik Megaindo) Plaza Medan Fair.

BAB III PERANCANGAN SISTEM. perancangan mekanik alat dan modul elektronik sedangkan perancangan perangkat

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Setelah pembuatan modul maka perlu dilakukan pendataan melalui proses

BAB II LANDASAN TEORI

II. TINJAUAN PUSTAKA. Mikrokontroler ATmega8535 merupakan salah satu jenis mikrokontroler keluarga AVR

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT KERAS

BAB III PERENCANAAN SISTEM DAN PEMBUATAN ALAT

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II TEORI DASAR 2.1 Pendahuluan 2.2 Sensor Clamp Putaran Mesin

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB II LANDASAN TEORI

FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM RECEIVER DENGAN PSEUDO NOISE CODE

BAB IV ANALISIS RANGKAIAN ELEKTRONIK

BAB III PERANCANGAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK. Perangkat keras dari alat ini secara umum terdiri dari rangkaian dibagi

BAB III DESAIN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Gambar 3.1 Diagram Blok Alat

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III DESKRIPSI MASALAH

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1. Smartphone Android Sony Xperia Mini st15i

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

BAB II LANDASAN TEORI. tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN SISTEM

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

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK

Jawaban Ujian Tengah Semester EL3096 Sistem Mikroprosesor & Lab

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM. Bab ini akan membahas tentang perancangan sistem yang digunakan dari alat

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

Gambar 3.1. Diagram alir metodologi perancangan

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

BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN. Untuk mendapatkan tujuan sebuah sistem, dibutuhkan suatu

BAB III PERENCANAAN DAN REALISASI

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

BAB III PERANCANGAN ALAT DAN PROGRAM MIKROKONTROLER. program pada software Code Vision AVR dan penanaman listing program pada

BAB III PERANCANGAN Gambaran Alat

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

III. METODE PENELITIAN. Teknik Elektro Universitas Lampung dilaksanakan mulai bulan Desember 2011

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB II ROBOT PENYAPU LANTAI

Konsep Dasar Mikrokontroler

BAB III TEORI PENUNJANG. Microcontroller adalah sebuah sistem fungsional dalam sebuah chip. Di

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM

RANCANGAN SISTEM PARKIR TERPADU BERBASIS SENSOR INFRA MERAH DAN MIKROKONTROLER ATMega8535

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015,

Dalam kondisi normal receiver yang sudah aktif akan mendeteksi sinyal dari transmitter. Karena ada transmisi sinyal dari transmitter maka output dari

BABII TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Transkripsi:

BAB II KONSEP DASAR SISTEM MONITORING TEKANAN BAN Konsep dasar sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor secara nirkabel ini terdiri dari modul sensor yang terpasang pada tutup pentil ban sepeda motor dan modul penerima yang terpasang pada stang sepeda motor. Modul sensor ini bertugas untuk memonitoring tekanan ban pada sepeda motor, kemudian data tekanan ban sepeda motor dikirim ke modul penerima secara nirkabel dengan menggunakan modul RFM. Sedangkan modul penerima bertugas sebagai penerima data kemudian data diolah selanjutnya ditampilkan pada LCD untuk memberi informasi kepada pengguna. Oleh karena itu, pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran sistem, cara kerja sistem, serta komponenkomponen apa saja yang diperlukan pada sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor. Gambar 2.1. Konsep Monitoring Sistem [5]. 2.1. Gambaran Sistem Sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor secara nirkabel merupakan sebuah sistem elektronik yang dirancang untuk memonitor tekanan udara di dalam ban pada sepeda motor tanpa menggunakan kabel. Sistem ini memberikan informasi tekanan ban 4

secara real time kepada pengendara baik melalui display dan memberi peringatan kepada pengendara jika tekanan di dalam ban kurang atau melebihi batas ideal. Secara umum sistem yang dirancang terdiri dari dua bagian utama yaitu modul sensor dan modul penerima. Modul sensor sebagai transmitter untuk membaca dan mengirimkan data tekanan ban sepeda motor, sedangkan bagian modul penerima sebagai receiver untuk menerima data yang dikirimkan oleh modul sensor. Modul sensor dan modul penerima mengirim dan menerima data secara nirkabel. Gambar 2.2 menunjukkan blok diagram keseluruhan sistem yang dirancang. Modul Sensor Ban Depan Modul Sensor Ban Belakang Sensor MPX5500 Modul RFM02 Sensor MPX5500 Modul RFM02 Mikrokontroler Mikrokontroler Catu Daya Catu Daya Modul Penerima Mengirim Data Tekanan Modul RFM01 Keypad LCD Buzzer LED Mengirim Data Tekanan Mikrokontroler Catu Daya Gambar 2.2. Blok Diagram Keseluruhan Sistem Yang Dirancang. 2.2. Cara Kerja Sistem Sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor secara nirkabel ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian modul sensor dan modul penerima. Modul sensor terdiri dari komponen sensor tekanan udara, mikrokontroler, dan modul RF Transmitter. Cara kerja dari modul sensor yaitu ketika saklar ON akan mengaktifkan modul sensor yang berupa mikrokontroler, sensor tekanan udara, dan modul RF transmitter. Sensor tekanan udara akan memulai mengambil dan membaca data. Data dari sensor berupa tegangan analog kemudian data tersebut dikonversi ke data digital oleh mikrokontroler. Data tersebut akan dikirimkan ke modul penerima secara nirkabel mengunakan modul RF Transmitter. Modul 5

ini akan terus mengambil dan mengirim data secara real time. Modul sensor ini bertanggung jawab atas pengambilan data dari sensor dan mengirimkan data ke modul penerima. Modul penerima terdiri dari komponen modul RF Receiver, mikrokontroler, LCD, dan keypad. Cara kerja modul penerima ini yaitu saat saklar ON akan mengaktifkan semua komponen yang ada dalam modul ini. Pertama modul penerima akan mengeset batas ideal ban depan dan ban belakang secara default yaitu ban depan sebesar 29 Psi dan ban belakang sebesar 33 Psi. Kemudian menerima data dari modul sensor dan program akan membaca ID sensor ban depan atau ban belakang yang dikirim oleh modul RF Transmitter masing-masing sensor. Setelah itu akan diolah oleh mikrokontroler kemudian ditampilkan ke LCD secara bergantian. Program akan mengecek dan membandingkan apakah tekanan yang ada dalam ban tersebut di atas atau di bawah batas ideal, jika YA maka alarm (buzzer) akan berbunyi dan indikator LED backlight akan menyala untuk memberi peringatan kepada pengendara. Jika ada penekanan keypad program akan masuk ke program keypad. Cara kerja program penekanan keypad yaitu pertama program akan bertanya apakah ada penekanan tombol up down jika TIDAK program akan langsung kembali ke program utama. Jika YA program akan mengganti batas ideal ban kemudian akan mengecek apakah batas itu 29> Batas >35 Psi jika YA akan menampilkan text peringatan pada LCD sebagai tanda peringatan kepada pengendara karena batas di luar itu akan membahayakan pengendara dan membuat ban cepat rusak. Jika TIDAK program akan menampilkan batas ideal yang telah dipilih oleh pengendara. Kemudian program akan menyimpan batas ideal yang telah ditentukan pengendara ke dalam EEPROM, dan program akan selesai dan kembali ke program utama. 2.3. Komponen Pembentuk Sistem Untuk merancang dan merealisasikan sistem monitoring tekanan ban sepeda motor secara nirkabel, sistem ini memerlukan komponen-komponen tertentu untuk menyusun setiap modulnya baik modul sensor maupun modul penerima dan mempunyai fungsinya masing-masing sehingga membentuk suatu kesatuan antara modul sensor dengan modul penerima. 6

Komponen utama dari sistem ini adalah mikrokontroler, dimana mikrokontroler ini berfungsi sebagai sistem pengendali setiap modul sensor maupun modul penerima. Mikrokontroler yang digunakan pada sistem ini adalah mikrokontroler AVR ATMega 8. Mikrokontroler AVR ATMega8 memiliki fasilitas sebagai berikut [6]: 1. Saluran I/O sebanyak 23 buah, yaitu Port B, Port C, dan Port D 2. ADC 10 bit sebanyak 6 saluran pada kemasan PDIP dan 8 saluran pada kemasan TQFP. 3. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan perbandingan. 4. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 5. Watchdog Timer dengan osilator internal. 6. SRAM sebesar 1 Kbyte. 7. Memori Flash sebesar 8 Kbytes dengan kemampuan Read While Write. 8. Unit interupsi internal dan eksternal. 9. Port antarmuka SPI. 10. EEPROM sebesar 512 Bytes yang dapat diprogram saat operasi. 11. Antarmuka komparator analog. 12. Port USART untuk komunikasi serial. Konfigurasi pin Atmega 8 kemasan PDIP dan kemasan TQFP dapat dilihat pada Gambar 2.3. (a) (b) Gambar 2.3. (a) Atmega 8 Kemasan PDIP. (b) Atmega 8 Kemasan TQFP [6, h.2]. 7

Untuk mengetahui tekanan udara di dalam ban dibutuhkan sebuah sensor tekanan yang mampu mengukur tekanan pada ban dari 0 40 psi. Maka pada skripsi ini dipilih sebuah sensor tekanan MPX5500. Sensor ini bekerja jika ada tekanan udara, tranduser tersebut akan mengeluarkan beda potensial di antara kedua kutubnya. Beda potensial tersebut dikuatkan dengan dua penguat sehingga menghasilkan tegangan analog yang sudah cukup besar. Dengan adanya untai pengkondisian sinyal, sensor ini dapat terhubung langsung ke pin input ADC (Analog to Digital Converter) yang terdapat pada mikrokontroler. MPX5500 series mempunyai kemampuan untuk tekanan 0 500 kpa atau 0 72,5 psi, dan menghasilkan output tegangan analog 0,2 4,7 Vdc [7]. Gambar 2.4 adalah blok diagram dari sensor tekanan MPX5500 series. Gambar 2.3. Blok Diagram MPX5500 Series [7, h.3]. Selain itu, juga diperlukan sebuah modul RFM untuk mengirimkan dan menerima data secara nirkabel. Modul yang di pakai yaitu modul RFM02 sebagai transmitter dan modul RFM01 sebagai receiver dengan kemasan SMD. Modul ini bekerja pada frekuensi ISM (Industrial, Scientific and Medical) dengan frekuensi 433 MHz. Pengiriman dan penerimaan data menggunakan metode FSK (Frequency Shift Keying). Jantung utama pada modul RFM ini adalah sebuah IC (Integrated Circuit) RF02 untuk modul RFM02 dan RF01 untuk modul RFM01 yang dilengkapi beberapa komponen eksternal berupa sebuah kristal dan beberapa kapasitor. Bagian bagian yang diperlukan oleh sebuah transmitter RF dan modulator FSK sudah ditanamkan ke dalam IC RF02. Bagian - bagian tersebut meliputi: modulator, tapis data (baseband filter), serta synthesizer PLL (Phase Locked Loop). Sedangkan bagian bagian yang diperlukan oleh sebuah receiver RF dan demodulator FSK sudah ditanamkan ke dalam IC RF01. Bagian - bagian tersebut 8

meliputi: demodulator, tapis data (baseband filter), LNA (Low Noise Amplifier), serta synthesizer PLL (Phase Locked Loop). Pengaturan bagian bagian tersebut dan keperluan modul RFM yang lain dilakukan menggunakan mikrokontroler melalui antarmuka serial. Catu daya yang dapat dipakai untuk pengoperasian modul RFM berkisar antara 2,2 V 5,4 V. Arus listrik maksimal yang dibutuhkan terjadi pada saat RFM digunakan sebagai pemancar dan penerima dengan daya maksimum, yaitu sebesar 21 ma pada modul RFM02, sedangkan 11 ma pada modul RFM01. Ketika modul RFM berada pada mode standby, arus listrik yang dibutuhkan maksimal bernilai 1 μa [8] [9]. Untuk sarana interaksi pengguna dengan sistem yang dirancang maka pada modul penerima diperlukan sebuah antarmuka. Pada bagian ini pengguna dapat melihat informasi atau mengganti batas ideal tekanan ban. komponen utama pada bagian antarmuka terdiri dari: keypad, LCD karakter 16x2, dan buzzer. Keypad digunakan sebagai sarana pengguna untuk mengganti batas ideal tekanan ban pada sepeda motor. Keypad dibuat dengan 4 buah tombol yang disusun secara matrix, sehingga didapatkan 5 pin yang akan dihubungkan dengan mikrokontroler, yaitu satu pin baris dan empat pin kolom. LCD karakter 16x2 berfungsi sebagai penampil informasi yang terjadi pada modul sensor kepada pengguna, sedangkan Buzzer digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm). Tetapi pada skripsi ini buzzer berfungsi sebagai tanda peringatan jika tekanan di bawah atau di atas batas ideal. Selain perangkat keras, sistem juga dipengaruhi oleh perangkat lunaknya. Dengan perancangan yang baik dan penggunaan perangkat keras yang sesuai serta perancangan perangkat lunak yang tepat, maka akan menghasilkan suatu sistem yang sempurna. Perangkat lunak pada pembentukan sistem ini merupakan program yang ditanamkan pada mikrokontroler untuk mengendalikan sistem secara keseluruhan baik dari baca sensor, mengolah data, pengiriman data, penerimaan data, dan sampai bagian antarmuka. Dengan demikian maka akan lebih mudah pengguna untuk memonitoring tekanan ban pada sepeda motor yang mereka gunakan tanpa harus mengukur ban setiap hari. Berikut ini adalah komponen komponen yang dibutuhkan untuk merancang suatu sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor secara nirkabel, antara lain: 1. Mikrokontroler. 2. Sensor Tekanan. 3. Modul RFM. 9

4. LCD karakter. 5. Keypad. 6. Buzzer. 7. Catu daya. 8. Perangkat lunak modul sensor. 9. Perangkat lunak modul penerima. 10