Pengembangan Sistem Kendali Otomatis dalam Pemanfaatan dan Penyimpanan Hasil Putaran Motor
Keywords:
Arduino Uno, Sistem Kendali Otomatis, Manajemen EnergiAbstract
Di tengah kehidupan modern, banyak alat dan perangkat yang sedang digunakan masyarakat saat ini sering menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. Teknologi saat ini lebih banyak berkaitan dengan listrik, sehingga sumber daya fosil yang lebih banyak digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan dalam tingkatan konsumsinya, dan mendorong masyarakat untuk beralih terhadap sumber daya lain yang tersedia. Pada laporan ini akan menguraikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Sistem Komputer Universitas Pamulang di SMKN 1 Ciruas, dengan subjek yang berfokus pada pengembangan sistem kendali otomatis untuk pemanfaatan dan penyimpanan energi dari hasil perputaran pada motor. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan dari perputaran motor bertujuan pada pengambilan sumber energi yang dihasilkan dan juga menyimpannya dengan menggunakan perangkat mikrokontroller Arduino Uno sebagai pusat kendali manajemen energi dan perangkat yang telah terpasang pada mikrokontroller (seperti sensor tegangan, relay, resistor, dll) untuk memanfaatkan dan menyimpan energi yang dihasilkan oleh motor. Kegiatan ini melibatkan simulasi perangkat, pengenalan prototipe, serta evaluasi terhadap implementasi sistem. Hasil kegiatan akan ditujukan dalam peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep keterampilan praktis yang relevan dengan dunia industri. Hasil pemahaman siswa terhadap sistem kendali ini sangat penting dipahami lebih dalam. Pada masa kini, lebih banyak perangkat atau mesin yang memakai sistem kendali otomatis yang telah diimplementasikan secara luas dalam kehidupan sehari-hari.
References
[1] I. G. B. Mahendra, J. J. Rapar, and V. Memah, Pembangkit Listrik Tenaga Air. Surakarta, Indonesia:
Tahta Media Group, 2024, ISBN 978-623-147-366-0.
[2] F. Farhan, “Sistem switching energi listrik turbin angin dan PLN berbasis Arduino,” J. Skanika, vol.
1, no. 2, pp. 635–641, 2018. [Online]. Available:
https://jom.fti.budiluhur.ac.id/index.php/SKANIKA/article/download/269/180
[3] T. T. V. Pangow and A. J. E. Wakkary, “Modifikasi motor listrik kipas angin menjadi generator
magnet permanen pada pembangkit listrik pikohidro,” J. Masina Nipake, vol. 3, no. 2, pp. 68–73,
2023. [Online]. Available: https://p3m.polimdo.ac.id/jurnal/index.php/MASINANIPAKE/article/view/104
[4] M. I. Mowaviq, A. Junaidi, and S. Purwanto, “Lantai pemanen energi listrik menggunakan
piezoelektrik,” Energi & Kelistrikan, vol. 10, no. 2, pp. 112–118, 2019, doi:
10.33322/energi.v10i2.219.
[5] N. A. Shavaroisa, D. Lutfiah, and F. Labuda, “Pengembangan prototype untuk meningkatkan
kreativitas mahasiswa pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk,” Indonesian
Journal of Industrial Engineering and Management, vol. 1, no. 1, pp. 21–29, 2024. [Online].
Available: https://ijm.stt.web.id/index.php/IJM/article/view/3
[6] E. A. Prastyo, “Arduino Uno R3,” Arduino Indonesia, Aug. 22, 2018. [Online]. Available:
https://www.arduinoindonesia.id/2018/08/arduino-uno-r3.html
[7] Muharman, I. Roza, and B. S. Kusuma, “Rancang bangun irigasi otomatis berbasis Arduino ATmega
328P menggunakan pembangkit listrik tenaga angin,” Pros. Semin. Nas. Tek. UISU, pp. 41–45, 2022.
[Online]. Available: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/5629
[8] Jumrianto, Wahyudi, and A. Syakur, “Kalibrasi sensor tegangan dan sensor arus dengan menerapkan
rumus regresi linear menggunakan software Bascom AVR,” J. Syst. Inf. Technol. Electron. Eng.,
vol. 1, no. 1, pp. 1–14, 2021, doi: 10.31331/jsitee.v1i1.1718.
[9] M. J. Rizaldi, E. Radwitya, and J. Risman, “Kontrol lampu dengan menggunakan modul NodeMCU
ESP8266 V.3 berbasis Telegram Bot,” Injection: Indonesian Journal of Vocational Mechanical
Engineering, vol. 2, no. 2, pp. 90–98, 2022, doi: 10.58466/injection.v2i2.1486.
[10] A. M. Fasya, “Pengukur arus, tegangan, dan kecepatan generator berbasis Arduino Uno pada
prototype pembangkit listrik tenaga pikohidro,” D3 thesis, Fakultas Teknik, Universitas Negeri
Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 2019. [Online]. Available: https://eprints.uny.ac.id/62925/
[11] M. S. Sungkar, G. D. Ramady, A. G. Mahardika, H. Fadriani, and A. H. Mutaqin, “Rancang bangun
prototipe pembangkit listrik tenaga pikohidro berbasis kontrol Arduino Uno,” Power Elektronik:
Jurnal Orang Elektro, vol. 10, no. 2, pp. 91–96, 2021. [Online]. Available:
https://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/powerelektro/article/view/2692
[12] M. Harahap, A. Syahputra, and Suherman, “Analisis karakteristik daya output inverter pembangkit
listrik tenaga air skala kecil menggunakan Arduino,” Jurnal Rekayasa Mesin, vol. 18, no. 1, 2023,
doi: 10.32497/jrm.v18i1.3949. [Online]. Available:
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/rekayasa/article/view/3949
[13] Z. Fahmi, R. Satra, and F. Fattah, “Monitoring ketinggian air berbasis NodeMCU dengan
menggunakan web responsive,” Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam (BUSITI), vol. 2, no.
1, 2021. [Online]. Available: https://jurnal.fikom.umi.ac.id/index.php/BUSITI/article/view/688
[14] M. Diono, H. Azwar, and W. Khabzli, “Sistem monitoring jaringan sensor node berbasis protokol
MQTT,” Jurnal Elektro dan Mesin Terapan (ELEMENTER), vol. 7, no. 2, pp. 120–126, 2021, doi:
10.35143/elementer.v7i2.5232. [Online]. Available:
https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/elementer/en/article/view/5232
[15] F. Fahrurozi, G. A. Buntoro, and J. S. Habiby, “Rancang bangun pembangkit listrik sistem hybrid
tenaga air dan surya dengan sistem kontrol berbasis Arduino,” Jurnal Informatika dan Teknik Elektro
Terapan (JITET), vol. 13, no. 2, 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i2.6300. [Online]. Available:
https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/6300


