Implementasi Sistem Monitoring dan Kontrol Tanaman Berbasis IOT pada Greenhouse

Authors

  • Unggul Widiyas Setiawan Progam Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang
  • Faraida Nafiri Progam Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang
  • Angga Septian MN Progam Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang
  • Hedy Adithia Baskhara Progam Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang

DOI:

https://doi.org/10.32493/epic.v9i1.59277

Keywords:

Internet of Things, Greenhouse, Sistem Monitoring dan Kontrol, Pemupukan Otomatis, Kelembapan Tanah, Sensor Lingkungan

Abstract

Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pertanian modern berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengendalian lingkungan. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem monitoring dan kontrol otomatis greenhouse berbasis IoT yang terintegrasi dengan sensor dan aktuator cerdas. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor suhu dan kelembapan udara (DHT11), suhu dan kelembapan tanah, pH tanah, intensitas cahaya (LDR), sensor hujan, dan konduktivitas tanah. Hasil validasi menunjukkan rata-rata error sebesar 2,97% (suhu udara), 3,2% (kelembapan udara), 2,5% (suhu tanah), 2,76% (kelembapan tanah), 4,4% (pH), dan 1,92% (konduktivitas tanah). Pengujian sistem dilakukan selama 14 hari dengan interval 1 jam. Hasil menunjukkan sistem mampu menjaga kelembapan tanah tetap stabil serta mengaktifkan pemupukan secara otomatis dan konsisten. Sistem juga merespons kondisi lingkungan, di mana intensitas cahaya di atas 9.999 lux dan sensor hujan di atas 2000 ADC memicu penyesuaian atap otomatis. Sistem yang dikembangkan terbukti andal dan adaptif.

References

Ditie Supiannor, A., Lestari, I. & Syamsul, B. (2021). Desain Sistem Atap Otomatis Berbasis Sensor Hujan dan Cahaya Matahari. Jurnal Teknik Elektro, 9(1), pp.25–32.

Fadhilah, N. & Hardjianto, A. (2022). Rancang Bangun Smart Greenhouse Berbasis IoT pada Tanaman Hidroponik. Jurnal Teknologi dan Rekayasa, 8(2), pp.88–95.

Gheorghe, C., Mihai, R., Elena, A. & Popa, G. (2021). ESP32 Microcontroller Features and Applications. Journal of Embedded Systems.

Hasibuan, R., Syahputra, R. & Siregar, F. (2022). Monitoring Kesuburan Tanah Berbasis Sensor dan Mikrokontroler ATmega8535. Jurnal Teknologi Pertanian Cerdas, 3(2), pp.33–40.

Herlina, D., Artiyasa, W. & Kusumah, S. (2022). Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Blynk 2.0 pada Greenhouse Hidroponik. Jurnal IoT dan Otomasi, 3(1), pp.18–27.

Mufida, N. & Abas, M. (2021). Sistem Atap Adaptif Berbasis Sensor. Prosiding Seminar Nasional Teknologi, pp.78–83.

Naufal, M. & Nurfiana, F. (2021). Pemanfaatan Teknologi Otomatis dalam Pertanian. Jurnal Pertanian Cerdas, 3(1), pp.22–30.

Parulian Sinaga, R., Siregar, H. & Sitorus, J. (2025). Smart Garden Berbasis IoT untuk Kontrol Nutrisi Tanaman Otomatis. Jurnal Teknologi Pertanian Berkelanjutan, 5(1), pp.55–63.

Pratama, R., Yuliani, D. & Fauzan, M. (2021). Penggunaan Sensor NPK pada Lahan Pertanian Hortikultura. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 19(2), pp.45–52.

Sariman, H. (2021). Teknologi Pompa DC dalam Sistem Irigasi. Jurnal Mekatronika, 6(2), pp.98–104.

Setiyawan, D., Nugroho, A. & Sari, N. (2022). Penerapan Sistem Pneumatik untuk Atap Otomatis pada Greenhouse. Jurnal Rekayasa Sistem, 8(1), pp.41–49.

Tijaniyah, L., Rochmat, M. & Fajar, N. (2022). Sistem Penyiraman dan Pemupukan Otomatis Berbasis Sensor untuk Tanaman Hidroponik. Jurnal Pertanian Modern, 4(1), pp.11–20.

Ahmed, S., & Das, R. (2022). Protection of Switching Devices Using RC Snubber Networks in Motor Drives. IEEE Transactions on Power Electronics.

Ali, M., & Kumar, R. (2022). Microstepping Driver Optimization for Industrial Stepper Motors. Journal of Mechatronics Systems.

Choudhary, V., & Singh, A. (2022). Design of Precision Stepper Motor Control for Automation Systems. MDPI Sensors.

Fauzan, M., Prasetyo, A., & Amin, R. (2023). Mechanical Position Feedback Using Limit Switches in Automation Systems.

Gunawan, B., et al. (2023). Analysis of Stepper Motor Performance in Smart Agriculture Applications. International Journal of Engineering.

Handoko, T., & Kumar, S. (2022). Time Synchronization in IoT Devices Using RTC DS3231. IEEE Internet of Things Journal.

Hariyadi, A., & Lee, C. (2023). Implementation of RS485 Communication with MAX485 Converter for Long Distance Data Transmission. Journal of Communication Engineering.

Kim, J., & Park, H. (2023). Stability Analysis of Switching Power Adapters in Embedded Systems. IEEE Transactions on Power Systems.

Putra, D., et al. (2023). Integration of ESP32 with IoT-based Environmental Monitoring Systems. International Journal of Smart Technology.

Sari, W., & Rahman, T. (2023). Calibration and Application of TDS Sensors in Smart Hydroponic Systems. Journal of Agricultural IoT.

Widodo, F., Zhang, X., & Lee, Y. (2022). Development of RS485 Modbus-Based Soil Sensors for Smart Farming. MDPI Electronics.

Published

2026-06-30

How to Cite

Setiawan, U. W., Faraida Nafiri, Angga Septian MN, & Hedy Adithia Baskhara. (2026). Implementasi Sistem Monitoring dan Kontrol Tanaman Berbasis IOT pada Greenhouse. EPIC Journal of Electrical Power Instrumentation and Control, 9(1), 463–472. https://doi.org/10.32493/epic.v9i1.59277

Issue

Section

ARTICLE