Sistem Monitoring dan Kontrol Otomatis pada Greenhouse Hidroponik

Authors

  • Syaelan Raka Pramuja Ananda Universitas Duta Bangsa Surakarta
  • Arga Arkanatha Yoen Restu Zain Universitas Duta Bangsa Surakarta
  • Nafi Maula Rif’at Universitas Duta Bangsa Surakarta

DOI:

https://doi.org/10.47701/m9xraf27

Abstract

Budidaya hidroponik dalam greenhouse memerlukan pengendalian lingkungan yang optimal untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Namun, sistem manual atau kurang terintegrasi seringkali tidak mampu memantau parameter lingkungan secara real-time dan akurat. Penelitian ini bertujuan merancang sistem monitoring dan kontrol cerdas berbasis Internet of Things (IoT) pada greenhouse hidroponik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan. Metode penelitian meliputi analisis kebutuhan, desain perangkat keras (mikrokontroler ESP32, sensor DHT11, LDR, dan water level), pengembangan antarmuka pengguna berbasis aplikasi Blynk, serta integrasi dan pengujian sistem.  Hasil menunjukkan sistem mampu mengatur suhu, kelembaban, intensitas cahaya, dan ketinggian air secara otomatis berdasarkan data sensor. Pompa air diaktifkan ketika ketinggian air di bawah 7 cm, kipas menyala saat suhu melebihi 30°C, dan paranet menutup otomatis jika nilai output sensor melebihi 500 dan, paranet akan membuka otomatis jika nilai output sensor lebih dari 500. Pemantauan real-time melalui aplikasi menunjukkan waktu respons kurang dari 5 detik. Sistem ini mengurangi ketergantungan intervensi manual, memungkinkan kontrol jarak jauh, dan berpotensi meningkatkan produktivitas hidroponik secara berkelanjutan melalui presisi pengaturan lingkungan.

References

[1] A. D. Ramadhan, R. P. Astutik, Y. A. Surya, and S. St, “Sistem kontrol dan monitoring greenhouse hidroponik pada tanaman sawi berbasisi aplikasi app invertor,” Seminar Nasional Fortei Regional 7 (SinarFe7), vol. 4, pp. 23–28, Dec. 2021.

[2] N. Nasution, M. Rizal, D. Setiawan, and M. A. Hasan, “IoT Dalam Agrobisnis Studi Kasus : Tanaman Selada Dalam Green House,” IT JOURNAL RESEARCH AND DEVELOPMENT, vol. 4, no. 2, Oct. 2021, doi: 10.25299/itjrd.2021.vol4(2).3357.

[3] U. Ristian, I. Ruslianto, and K. Sari, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse pada Lahan Terbatas Berbasis Internet of Things (IoT),” Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), vol. 8, no. 1, p. 87, Apr. 2022, doi: 10.26418/jp.v8i1.52770.

[4] M. Nisa, A. Mustofa, I. Saiful Millah, F. Nailah, J. Raya Camplong Km, and J. Timur, “Rancang Bangun Smart Green House Pada Budidaya Tanaman Kangkung Berbasis IoT (Internet of Things),” vol. 10, no. 2, pp. 11–17, 2023.

[5] M. Ridwan and K. M. Sari, “Penerapan IoT dalam Sistem Otomatisasi Kontrol Suhu, Kelembaban, dan Tingkat Keasaman Hidroponik,” Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering), vol. 10, no. 4, p. 481, Dec. 2021, doi: 10.23960/jtep-l.v10i4.481-487.

[6] D. Nuswantara, A. Brahma Nugroho, and H. Setiyawan, “DESAIN SISTEM MONITORING PENGONTROLAN SUHU, KELEMBABAN DAN SIRKULASI AIR OTOMATIS PADA TANAMAN ANGGREK HIDROPONIK BERBASIS ARDUINO UNO,” Jurnal Mahasiswa UMJ, 2021.

[7] R. Rayhana, G. Xiao, and Z. Liu, “Internet of Things Empowered Smart Greenhouse Farming,” IEEE Journal of Radio Frequency Identification, vol. 4, no. 3, pp. 195–211, Sep. 2021, doi: 10.1109/JRFID.2021.2984391.

[8] T. Ardiansah and D. Hidayatullah, “Penerapan Metode Waterfall Pada Aplikasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web,” Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer Science (ITSECS), vol. 1, no. 1, pp. 6–13, Dec. 2022, doi: 10.58602/itsecs.v1i1.8.

[9] E. W. Pratama and A. Kiswantono, “Electrical Analysis Using ESP-32 Module In Realtime,” JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences), vol. 7, no. 2, pp. 1273–1284, Jan. 2023, doi: 10.54732/jeecs.v7i2.21.

[10] D. Aribowo, G. Priyogi, and S. Islam, “APLIKASI SENSOR LDR (LIGHT DEPENDENT RESISTOR) UNTUK EFISIENSI ENERGI PADA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM,” Jurnal PROSISKO, vol. 9, no. 1, Mar. 2022.

[11] M. Faishol Amrulloh and M. Syarwani, “Sistem Monitoring Suhu Pada Kandang Ayam Menggunakan esp8266 dan Sensor dht11 Berbasis IOT,” Neutral: Journal of Engineering, vol. 1, no. 1, 2023, doi: 10.22441/nje.xxx.

[12] A. K. Rindra, A. Widodo, F. Baskoro, and N. Kholis, “Sistem Monitoring Level Ketinggian Air Pada Tandon Rumah Tangga Berbasis Iot (Internet Of Things),” JURNAL TEKNIK ELEKTRO, vol. 11, no. 1, pp. 17–22, Dec. 2021, doi: 10.26740/jte.v11n1.p17-22.

[13] R. Ardiansah, R. Susanto, and A. I. Pradana, “Sistem Penyiraman Otomatis Pada Tanaman dengan Monitoring Berbasis IoT (Internet of Things),” JUPITER (JURNAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO), vol. 8, no. 1, p. 31, Mar. 2023, doi: 10.25273/jupiter.v8i1.16059.

[14] M. Suhu dan Kelembaban Tanah pada Green House Berbasis IoT untuk Meningkatkan Pengelolaan Tanaman Muthmainnah and N. Chamidah, “Monitoring Soil Temperature and Humidity in an IoT-Based Green House to Improve Plant Management,” Journal of Mechatronics and Education, vol. 1, no. 2, pp. 3032–6486, 2024, doi: 10.59923/mechatronics.v1i1.21.

[15] M. Sadali, Y. K. Putra, L. Kertawijaya, and I. Gunawan, “Sistem Monitoring dan Notifikasi Kualitas Udara Dijalan Raya Dengan Platform IOT,” Infotek : Jurnal Informatika dan Teknologi, vol. 5, no. 1, pp. 11–21, Jan. 2022, doi: 10.29408/jit.v5i1.4384.

Downloads

Published

2025-07-26