Sistem kendali pemanas air otomatis berbasis blynk
DOI:
https://doi.org/10.47701/1y8vfk42Abstract
Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah mendorong terciptanya sistem otomatis yang mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasinya adalah sistem pemanas air otomatis yang dapat menggantikan metode manual yang kurang efisien dan berisiko. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemanas air berbasis mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan sensor suhu DS18B20 dan dikendalikan secara otomatis menggunakan logika pemrograman berbasis ambang batas suhu. Sistem dikembangkan menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan tahapan: identifikasi masalah, perancangan sistem, pembuatan alat, pemrograman, dan pengujian. Pemanas akan aktif saat suhu air di bawah 30°C dan otomatis mati saat suhu mencapai 40°C. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja secara efisien dan stabil, dengan suhu maksimum tercatat antara 40°C–43°C dan toleransi kestabilan suhu sebesar ±0.2°C. Integrasi aplikasi Blynk memungkinkan pemantauan suhu secara real-time dan kontrol manual melalui smartphone, sehingga meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan pengguna. Sistem ini terbukti mampu menggantikan pengoperasian pemanas air secara manual dengan pendekatan otomatis yang cerdas dan andal.
References
[1] F. Rozi, “Systematic Literature Review pada Analisis Prediktif dengan IoT: Tren Riset, Metode, dan Arsitektur,” 2020.
[2] D. Sektor Pertanian et al., “LITERATURE REVIEW: PEMANFAATAN INTERNET OF THINGS (IOT) DI SEKTOR,” 2025.
[3] K. S. Antonius Managam Simamora, “RANCANG BANGUN SWITCH CONTROL THERMOSTAT PADA WATER HEATER KAPASITAS 10 LITER DENGAN DAYA 300 WATT,” 2023.
[4] M. Nizam, H. Yuana, and Z. Wulansari, “MIKROKONTROLER ESP 32 SEBAGAI ALAT MONITORING PINTU BERBASIS WEB,” 2022.
[5] U. M. Sidoarjo et al., “Design and Construction of Water Heater with Induction Method with Arduino Uno Monitoring Rancang Bangun Pemanas Air Dengan Metode Induksi Dengan Monitoring Arduino Uno,” 2022.
[6] N. Nurdiana and A. Azis, “Perancangan Pengendali Temperatur pada Alat Pengering Makanan,” 2022.
[7] M. T. Damanik, S. Sumarno, I. O. Kirana, I. Gunawan, and I. Irawan, “Sistem Monitoring Alat Pendeteksi Kebisingan Suara di Perpustakaan Stikom Tunas Bangsa Pematangsiantar Berbasis Mikorokontroller Arduino Uno,” Jurnal Penelitian Inovatif, vol. 2, no. 1, pp. 79–86, Apr. 2022, doi: 10.54082/jupin.58.
[8] M. Al Amin, “PROTOTYPE ALAT PENGUSIR BURUNG MENGGUNAKAN ARDUINO UNO DI PERSAWAHAN BELIMBING RAYA MURUNG PUDAK,” 2025.
[9] Y. Prabowo, A. Narendro, T. Wisjhnuadji, and F. Teknologi Informasi, “Uji Akurasi Modul KWH Meter Digital PZEM- 004T Berbasis Pengendali Digital ESP32,” SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika, vol. 6, no. 1, pp. 85–96, 2023.
[10] I. A. B. R. William Aritonang, “Implementasi Sensor Suhu DS18B20 dan Sensor Tekanan MPX5700AP menggunakan Mikrokontroller Arduino Pada Alat Pendeteksi Tingkat Stress,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2021.
[11] J. Homepage et al., “IJEERE: Indonesian Journal of Electrical Engineering and Renewable Energy Temperature Control System for Water Heater with Servo Valve using PID Method Sistem Pengendalian Suhu Pada Pemanas Air Dengan Servo Valve Menggunankan Metode PID,” vol. 3, no. 2, 2023, doi: 10.57152/ijeere.v3i1.
[12] M. Toby Sathya Pratika, I. Nyoman Piarsa, and A. A. Kt Agung Cahyawan Wiranatha, “Rancang Bangun Wireless Relay dengan Monitoring Daya Listrik Berbasis Internet of Things,” 2021.
[13] M. Satrio et al., “Analisis Perhitungan Teori dengan Menggunakan Variasi Simulator Online pada Rangkaian Pembagi Tegangan,” 2021. [Online]. Available: http://ejournal.upi.edu/index.php/TELNECT/
[14] D. Salsabila Estu, M. Yantidewi, B. M. Rusdi, M. Biyadhie Adikuasa, and M. Khoiro, “Alat Monitoring Ketinggian Air Laut Berbasis IOT dengan Nodemcu ESP32 DAN HC-SR04 IOT-Based Sea Water Level Monitoring Tool with Nodemcu ESP32 and HC-SR04,” 2023. [Online]. Available: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS