Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Rancang Bangun Detektor Monosodium Glutamate (MSG) pada Makanan Berkuah Berbasis Internet of Things (IoT) Phisca Aditya Rosyady; Yusril Rumagia; Anton Yudhana; Retnosyari Septiyani; Nurina Umy Habibah
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer TRIAC Vol 10, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/triac.v10i1.17854

Abstract

Monosodium Glutamate (MSG) merupakan senyawa yang banyak digunakan sebagai penyedap makanan agar memiliki cita rasa yang lebih gurih. Produk makanan yang mengandung MSG umumnya tidak mencantumkan dosis atau jumlah MSG yang digunakan. Permasalahan ini mengakibatkan tidak terkontrolnya konsumsi MSG di masyarakat. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan penggunaan MSG secara berlebihan yang menyebabkan kelainan sistem kerja organ tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dengan jangka waktu yang lama. Pada penelitian ini dibuat Detektor MSG dengan menggunakan Sensor Photodioda khususnya untuk makanan berkuah yang dapat dipantau dari jarak jauh berbasis Internet of Things (IoT) yang ditampilkan pada software Blynk. Pada pengujian ini larutan MSG dipanaskan dan dicampurkan dengan bahan reaksi cairan Ninhidrin untuk mengikat asam amino yang terdapat pada senyawa MSG. kemuadian diukur hasil tegangan dengan detektor secara berkala dalam waktu 30 detik. Hasil penelitian ini diketahui adanya penurunan nilai daya pancar cahaya (LUX) yang diterima Sensor Photodioda dengan rata- rata nilai penurunan untuk sampel kuah sayur bayam sebesar 1713,07 LUX, dan kuah bakso sebesar 2226,24 setiap penambahan 0,2 gram MSG.
Sistem Monitoring Konsumsi Air Rumah Tangga Berbasis Website Phisca Aditya Rosyady; Putra Agung Anugerah
Jurnal Teknologi Elektro Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Electrical Engineering, Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/jte.2023.v14i2.001

Abstract

Perkembangan teknologi membawa kita ke era yang lebih maju. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah digitalisasi. Digitalisasi merupakan suatu bentuk perubahan teknologi yang semula teknologi analog menjadi teknologi digital. Saat ini pemantauan konsumsi air rumah tangga masih menggunakan sistem analog dimana proses pemantauan dilakukan dengan menggunakan meteran air analog yang pembacaannya menggunakan jarum numerik sehingga perlu pemahaman lebih lanjut. Pada meter air analog informasi yang terkandung masih minim, informasi tersebut hanya berupa kubikasi pemakaian air, jarum untuk menghitung air per liter dan setiap sepuluh liter. Pada meter air analog tidak ada informasi detail yang menjelaskan debit dan perkiraan biaya konsumsi air. Dengan berkembangnya teknologi, kita dapat berinovasi dalam mengembangkan sistem pemantauan konsumsi air rumah tangga yang awalnya menggunakan sistem analog menjadi sistem digital. Penelitian ini merancang sistem pemantauan konsumsi air rumah tangga berbasis website. Sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3 sebagai prosesor utama, kemudian terdapat juga sensor waterflow YF-S201 untuk menghitung debit dan jumlah konsumsi air. Pembacaan dari waterflow sensor akan ditampilkan pada LCD dan webserver. Terdapat mikrokontroler ESP32 yang berfungsi untuk menerima data pembacaan sensor aliran air dari Arduino, kemudian data tersebut akan dikirim ke database pada webserver. Hasil penelitian dari sistem yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik. Pembacaan volume air memiliki nilai error rata-rata sebesar 4,61%. Transmisi data oleh ESP32 berjalan dengan baik sehingga pada web server data yang dikirimkan dapat ditampilkan oleh web server. Sistem ini dapat beroperasi seperti yang diharapkan.
Quadrotor Altitude Control using Recurrent Neural Network PID Faisal Fajri Rahani; Phisca Aditya Rosyady
Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro Vol. 5 No. 2 (2023): June
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/biste.v5i2.8455

Abstract

The quadrotor is one type of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) or unmanned flying vehicle. Quadrotor can be operated by a remote controller or autonomously. Quadrotor control is a challenging problem because it takes into account complex things such as parametric uncertainty, external disturbances, and so on. At the spatial level, three linear degrees of freedom along three axes and three degrees of freedom rotating along three axes are used for the control of a quadrotor. Conventional controls for quadrotors are widely used such as PID, state feedback, and so on. However, because the control is linear, non-linear control has begun to be developed. Some of these controls, for example, use a sliding mode control system, fuzzy methods, and controls by combining linear control with artificial intelligence. This paper will use PID control and an artificial neural network for the quadrotor direction control system. The results of this control test indicate that the combination of PID and RNN on the directional control shows a better response than conventional PID.
Microcontroller-Based Intravenous Fluid Monitoring System Design Phisca Aditya Rosyady; Nurina Umy Habibah; Ahmad Raditya Cahya Baswara; Nuni Ihsana; Dedik Sulistiawan; Widya Rahayu Dinata
Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/jaets.v5i2.3230

Abstract

Intravenous fluids are used to replace the body's fluid and electrolyte balance. This is a crucial need for a patient during treatment, so infusion replacement should not be delayed as it can be fatal to the patient. Medical personnel must always pay attention to the patient's infusion. This has always been a problem because the limited number of medical personnel and the large number of patients often make it difficult for medical personnel to carry out their duties. The development of technology increases human creativity and creates various tools to help humans be more effective, including in dealing with problems in the medical world. Based on this background, the author designed an infusion fluid monitoring system to facilitate nurses in hospitals that lack electrical support and internet networks. This research aims to make an intravenous fluid monitoring tool using a microcontroller effectively and realtime. The research method we use is research and development, while the data analysis method uses comparative quantitative analysis. This research consists of three main parts, namely system input, microcontroller as system processor, and system output as expected. This infusion fluid monitoring uses Load Cell to measure the volume of infusion fluid, RTC module to estimate the time of infusion fluid expiration, LCD as infusion fluid status information, and buzzer as an information alarm if the infusion fluid is detected to run out. The microcontroller used in this research is Arduino Uno. The results showed that infusion fluid has the same pressure as human body fluids (isotonic). Load Cell has a mass reading accuracy value of 99.88%, the accuracy of testing the conversion of intravenous fluid measurements into milliliters of 99.49%, and the number of infusion fluid droplets per minute under normal conditions is 20, with an estimated time out for 8 hours.