Rancang Bangun Sistem Kendali Kipas Angin Otomatis Berdasarkan Suhu Ruangan
Keywords:
Internet of Things (IoT), Kendali Dual-Mode, Mikrokontroler, Sensor DHT11, Telegram Bot API.Abstract
Sistem kendali perangkat elektronik konvensional sering kali kurang fleksibel karena ketergantungan pada satu mode kontrol saja, sehingga kurang efisien dalam merespons dinamika suhu ruangan serta kebutuhan intervensi pengguna secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kendali kipas angin dual-mode (otomatis dan manual) berbasis Internet of Things (IoT) memanfaatkan Telegram Bot API dan mikrokontroler Wemos D1 Mini. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahap perakitan komponen perangkat keras (sensor DHT11, LCD 16x2, modul relay, dan kipas angin), konfigurasi program menggunakan Arduino IDE, serta pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen fisik dan antarmuka smartphone Android melalui Telegram Bot dapat berfungsi penuh serta responsif. Pada pengujian logika mode otomatis, modul relay secara konsisten melakukan pensaklaran dari kondisi mati (OFF) menjadi nyala (ON) secara instan tepat ketika sensor DHT11 mendeteksi suhu lingkungan melampaui batas setpoint 36°C. Sementara itu, pengujian fungsionalitas antarmuka manual membuktikan sistem mampu memprioritaskan perintah teks dari pengguna dan mengabaikan parameter suhu lingkungan, bahkan saat kondisi ruangan berada di atas 35°C. Parameter latensi respon komunikasi data dua arah dari peladen cloud Telegram menuju perangkat lokal juga menunjukkan performa jaringan yang andal dengan kecepatan berkisar antara 1,1 hingga 2,0 detik. Konsistensi perekaman data lingkungan (suhu dan kelembapan) pada tabel monitoring jarak jauh terbukti berjalan valid dan sinkron secara berkala. Selain itu, visualisasi status waktu operasional berbasis Network Time Protocol (NTP) berhasil ditampilkan secara akurat tanpa bantuan perangkat keras RTC tambahan. Seluruh data operasional tersebut juga tersinkronisasi secara real-time pada layar LCD 16x2 di dalam ruangan sebagai penampil lokal.
References
[2] A. A. Salsabita et al., “SISTEM KENDALI SUHU AC MENGGUNAKAN,” vol. 9, no. 2, pp. 2167–2172, 2025.
[3] “H. Sanjaya, M. B. Sanjaya, R. Saputra, and R. Destriana, ‘Kipas Angin Otomatis Menggunakan Sensor Suhu DHT11 Berbasis Arduino Uno,’ Jurnal Linier (Sains dan Teknologi), vol. 7, no. 01, pp. 187-191, 2021.,” pp. 1–5.
[4] H. R. Kurniawan, B. R. Purnama, and A. N. Farida, “Sistem Pengendalian Suhu Otomatis pada Ruangan Berbasis IoT dengan Kipas PWM dan Sensor DHT11,” pp. 771–778, 2025.
[5] E. B. Pratama, A. Hendini, and A. Fristian, “Pendekatan Metode Prototype Pada Aplikasi Presensi Berbasis Mobile ( Studi Kasus : Kantor Desa Mekar Jaya ),” vol. 4, no. 1, pp. 33–39, 2023.
[6] D. M. Hapsah, I. F. Hanif, T. Industri, T. Informatika, U. Muhammadiyah, and P. Hamka, “Prototype Pengembangan Sistem Informasi E-Commerce Berbasis Website,” vol. 6, no. 2, pp. 1300–1309, 2025, doi: 10.47065/josh.v6i2.6706.
[7] S. Refly, H. A. Kusuma, J. T. Elektro, F. Teknik, U. Maritim, and R. Ali, “Jurnal Sustainable : Jurnal Hasil Penelitian dan Industri Terapan Analisis Konsumsi dan Fluktuasi Arus dan Daya pada Mikrokontroler Menggunakan Sensor INA219,” vol. 11, no. 01, pp. 44–48, 2022.
[8] H. H. Abrianto and K. Sari, “Sistem Monitoring Dan Pengendalian Data Suhu Ruang Navigasi Jarak Jauh Menggunakan WEMOS D1 Mini,” vol. 4, no. 1, pp. 38–49, 2021.
[9] N. Pratama and W. Iswara, “Deteksi Lemari Terguling Berbasis IoT dengan Notifikasi Telegram untuk Keselamatan Anak Internet of Things,” vol. 4, no. 1, 2026.
[10] A. Jeacfky, G. Go, F. Biabdillah, and A. Wajiansyah, “Smart Agriculture : Pemanfaatan Sensor DHT11 Berbasis Internet of Things ( IoT ) untuk pemantauan suhu dan kelembapan udara,” vol. 14, no. 1.
[11] T. Tri, W. Ningrum, D. N. Triwibowo, and A. S. S. A, “IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN SENSOR DHT11 UNTUK MONITORING SUHU DAN KELEMBAPAN RUANG INKUBATOR BAYI DENGAN PLATFORM THINGSPEAK ( Implementation of Internet of Things using DHT11 Sensors for Monitoring Temperature and Humidity in a Baby Incubator Room with the Thingspeak Platform ),” 2023.
[12] P. Utama, A. Yusika, S. Kom, and M. K. P. Pendamping, “No Title,” 2023.
[13] S. Hadi et al., “PERBANDINGAN AKURASI PENGUKURAN SENSOR LM35 DAN SENSOR DHT11 UNTUK MONITORING SUHU BERBASIS INTERNET,” vol. 6, no. 3, 2022.
[14] S. T. Elektro, F. Teknik, and U. N. Surabaya, “Prototype Smart Fire System Menggunakan Solenoid Valve dan Kamera ESP32-CAM Berbasis IoT Dimas Kusuma Putra Farid Baskoro , Nur K holis , Arif Widodo,” 2017.
[15] I. W. Sukerayasa, “IMPLEMENTASI API TELEGRAM SEBAGAI ANTARMUKA MANUSIA-MESIN UNTUK SISTEM MONITORING DAN NOTIFIKASI KONDISI REAL-TIME,” vol. 12, no. 3, 2025.
[16] F. Sains, S. Informasi, and U. Ibbi, “Perancangan dan Analisis Saklar Elektronik Digital Berbasis Arduino dan Transistor untuk Penggunaan Efisiensi Energi,” vol. 14, pp. 3268–3275, 2025.
[17] P. Studi and T. Informatika, “Program studi tenik informatika depok maret -2024 1,” pp. 1–79, 2024.
[18] M. R. Akbar, “DESAIN MONITORING GUDANG PENYIMPANAN BERAS BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS) MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER WEMOS D1 R2 DENGAN SENSOR DHT22, SENSOR MQ-135 DAN SENSOR API,” 2025.
[19] M. S. Mukminin, A. Rizal, and D. T. Maesaroh, “Perancangan Sistem Pendingin Laptop Otomatis Berbasis Arduino Menggunakan Sensor Suhu DHT11,” vol. 11, no. 1, 2026.
[20] K. Network, “Mengoptimalkan Jaringan Sensor Nirkabel dalam Aplikasi Monitor Lingkungan dengan Teknologi IoT di Indonesia,” no. I, 2025.