Perancangan Prototype Smart Indoor Greenhouse IoT untuk Membantu Permasalahan Budidaya Tanaman Selada di Kota Kupang
DOI:
https://doi.org/10.31358/techne.v21i2.331Keywords:
indoor greenhouse, lampu pertumbuhan, blynk, selada, IoTAbstract
Greenhouse merupakan sebuah bangunan tempat tanaman dibudidayakan untuk melindungi tanaman dari kondisi lingkungan yang ekstrim dan hama yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Namun, suhu di dalam greenhouse umumnya lebih panas pada siang hari. Penggunaan sistem pendinginan dengan metode misting menggunakan mist maker yang dihembuskan dengan kipas DC mampu menurunkan suhu dan menaikkan kelembaban udara dalam greenhouse. Penggunaan LED putih sebagai pengganti sumber cahaya dari matahari dapat membantu karena spektrum yang dihasilkan oleh LED putih mirip dengan sinar matahari. Pada penelitian ini dirancang alat smart indoor greenhouse yang dapat mengontrol suhu, kelembaban tanah, dan waktu penyinaran secara otomatis maupun manual. Alat yang dirancang menggunakan ESP32 DevKit V1 sebagai mikrokontroler, DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembaban udara, serta capacitive soil moisture sensor untuk mendeteksi kelembaban tanah. Alat ini juga dapat menampilkan kondisi greenhouse di LCD I2C 16×2 dan pada aplikasi blynk di smartphone menggunakan internet. Pengujian alat ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dan menggunakan delapan tanaman selada. Dari hasil pengamatan diperoleh empat selada yang ditanam menggunakan alat ini jauh lebih baik daripada empat selada tanpa menggunakan alat ini.
Downloads
References
Arsitur Studio, “Pengertian Greenhouse (Rumah Kaca) dan Manfaatnya,” Arsitur.com. https://www.arsitur.com/2019/05/pengertian-greenhouse-rumah-kaca.html, (accessed Feb. 6, 2022)
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Suhu Udara Menurut Kabupaten/Kota (Dalam Drajat Celcius), 2018-2020,” ntt.BPS.go.id. https://ntt.bps.go.id/indicator/151/958/1/suhu-udara-menurut-kabupaten%20kota.html (accessed Feb. 6, 2022)
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Kelembaban Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2020,” ntt.BPS.go.id. https://ntt.bps.go.id/ indicator/ 151/959/1/kelembaban-menurut-kabupaten-kota.html(accessed Feb. 6, 2022)
L. Zuhaida, “Pertumbuhan dan hasil selada (Lactuca sativa L.) hidroponik diperkaya Fe,” Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.
MistingPros., “Greenhouse Cooling,” Mistingpros.com, https://www.mistingpros.com/greenhouse-misting-systems/ (accessed Feb. 6, 2022)
H. Mulima, “Pengaruh penambahan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman selada (Lactuca Sativa L.) menggunakan media tanam tanah dan hidroponik rakit apung,” Tesis Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 2016.
A.R. Restiani, “Pengaruh jenis lampu terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman selada (Lactuca Sativa L.) dalam sistem hidroponik indoor,” Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2015.
Plasticsandtools, “Spektrum Cahaya yang Dibutuhkan untuk Fotosintesis,” Aquascapedecoe.blogspot.com. http://aquascapedecor.blogspot.com/2015/05/spektrum-cahaya-yang-dibutuhkan-untuk.html (accessed Feb. 6, 2022)
A. Ramadhan, “Smart glasshouse system supported by global system for mobile communications and internet of things: case study: tomato plant,” Journal of Engineering Science and Technology, vol. 15, no. 10, pp. 3067–3081, 2020.
R. Zhao, S. Ma, Y. Ding, “Greenhouse monitoring system based on Android platform,” In Proceedings of the 2018, International Conference on Big Data and Internet of Things (Beijing, China) (BDIOT 2018), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 153–156. https://doi.org/10.1145/3289430.3289444
G.M. Bonde, D.P.M. Ludong, M.E.I. Najoan, “Smart agricultural system in Greenhouse based on Internet of Things for lettuce (Lactuca sativa L.),” Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, vol. 10, no. 1, hal. 9-16, 2021.
U. Ristian, I. Ruslianto, K. Sari, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse pada Lahan Terbatas Berbasis Internet of Things (IoT),” JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika), vol. 8, No. I, 2022.
Espressif Systems, ESP32 SeriesDatasheet,https://www.espressif.com/sites/default/ files/ documentation/ esp32_datasheet_en.pdf (accessed Jul. 27, 2022)
400KHz 60V 4A Switching Current Boost / Buck-Boost / Inverting DC/DC Converter, https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132229/XLSEMI/XL6009E1.html, (accessed July 27, 2022)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Budihardja Murtianta, Stevano Danis Ronaldo, Deddy Susilo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.