ANALISIS KEAKURATAN SENSOR INFRAMERAH DAN STOPWATCH PADA PRAKTIK GLB DAN GLBB

  • Supriyatna Supriyatna Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA
  • Liszulfah Roza Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA
Keywords: Arduino, GLB, GLBB, Sensor Inframerah & Stopwatch

Abstract

Pada kegiatan pratikum fisika khususnya praktikum tentang materi gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB), satuan waktu menjadi patokan utama dalam menghitung hasil akhir kecepatan dan perpindahan benda secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keakuratan sensor inframerah dan stopwatch pada praktikum gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB). Keakuratan sensor inframerah yang terdapat pada alat praktikum berfungsi sebagai stopwatch digital yang secara otomatis akan melakukan pencatatan waktu serta melakukan perhitungan kecepatan dan percepatan. Penggunaan sensor inframerah bertujuan untuk mendapatkan data waktu seakurat mungkin secara digital menggunakan bantuan arduino sebagai pengendali utama untuk pengatur waktu secara otomatis. Hal ini menjadi lebih simple dan mudah dibandingkan menggunakan pengukuran waktu secara manual menggunakn stopwatch. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang mencakup studi pustaka, rancang bangun yang dibuat mengacu pada referensi yang telah ada dan kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan alat pratikum yang dapat menghitung waktu secara akurat dalam praktikum gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, sehingga data yang dihasilkan lebih akuratdan maksimal. Selain itu penggunaan perangkat menggunakan stopwatch secara manual untuk mengukur waktu juga di lakukan sebagai pembanding.  Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan bahwa penggunaan mikrokontroler Arduino arduno nano dan sensor inframerah dapat digunakan sebagai switch sekaligus mengaktifkan perhitungan waktu (stopwatch) saat dilewati sebuah benda, sehingga dapat menghitung waktu secara akurat dalam menentukan kecepatan GLB dan GLBB. Perubahan variasi daya mempengaruhi besarnya waktu yang secara langsung juga mempengaruhi kecepatan, dimana waktu berbanding terbalik terhadap kecepatan.

References

[1] I. SETIORINI, “Rancang Bangun Smart Timer Sebagai Alat Pengukur Waktu Dan Kecepatan Untuk Media Pembelajaran Gerak Lurus,” Inov. Fis. Indones., vol. 3, no. 02, 2014.
[2] S. Prihatini, W. Handayani, and R. D. Agustina, “Identifikasi Faktor Perpindahan Terhadap Waktu Yang Berpengaruh Pada Kinemetika Gerak Lurus Beraturan (Glb) Dan Gerak Lurus Berubah Beraturan (Glbb),” J. Teach. Learn. Phys., vol. 2, no. 2, pp. 13–20, 2017, doi: 10.15575/jotalp.v2i2.6580.
[3] F. Sarjani, Y. Yohandri, and Z. Kamus, “Pembuatan Set Eksperimen Gerak Parabola Digital Berbasis Mikrokontroler ATMega328 untuk Mengukur Parameter Gerak,” Pillar Phys., vol. 10, no. 1, pp. 23–30, 2017.
[4] Asrizal, “Pengembangan Sistem Timer Dikendalikan Counter Digital Dengan Sensor Infra Merah Berbasis Mikrokontroler At89C51,” no. September, pp. 1–16, 2007.
[5] Achmad Fauzi and Saeful Bahri, “Rancang Bangun Centrifuge Inframerah Berbasis Mikroprocessor At89S52,” J. eLEKTUM, vol. 11, no. 2, pp. 40–47, 2014.
[6] R. Lusia and D. T. Rahardjo, “Ticker Timer Dengan Penghitung Waktu Otomatis Menggunakan Timer Le8n Series,” vol. 7, no. c, pp. 63–68, 2017.
[7] J. Fisika, F. Matematika, P. Alam, and U. N. Surabaya, “PENGEMBANGAN ALAT PERAGA TICKER TIMER SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA POKOK BAHASAN GERAK LURUS,” vol. 05, no. 03, pp. 154–160, 2016.
[8] D. T. Vionanda Sheila Deesera, Ilhamsyah, “RANCANG BANGUN ALAT UKUR GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN (GLBB) PADA BIDANG MIRING BERBASIS ARDUINO [1] Vionanda Sheila Deesera, [2] Ilhamsyah, [3] Dedi Triyanto,” Ranc. bangun alat ukur gerak lurus, vol. 05, no. 2, pp. 47–56, 2017.
[9] D. Kurniawan, I. Sucahyo, and J. Fisika, “PERANCANGAN KIT PERCOBAAN GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN PADA BIDANG MIRING,” J. Inov. Fis. Indones., vol. 04, pp. 84–88, 2015.
[10] N. Qomariyah, R. Wirawan, P. S. Fisika, U. Mataram, and A. Uno, “Aplikasi Sensor Inframerah Dan Arduino Uno Untuk Alat PERAGA SEDERHANA GERAK JATUH BEBAS,” vol. 1, pp. 652–659, 2018.
[11] I. G. M. N. Desnanjaya and I. B. A. I. Iswara, “Trainer Atmega32 Sebagai Media Pelatihan Mikrokontroler Dan Arduino,” J. Resist. (Rekayasa Sist. Komputer), vol. 1, no. 1, pp. 55–64, 2018, doi: 10.31598/jurnalresistor.v1i1.266.
[12] S. J. Sokop, D. J. Mamahit, M. Eng, and S. R. U. A. Sompie, “Trainer Periferal Antarmuka Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno,” E-Journal Tek. Elektro Dan Komput., vol. 5, no. 3, pp. 13–23, 2016, doi: 10.35793/jtek.5.3.2016.11999.
[13] J. Adler and D. Nurdiansyah, “SISTEM KOMPUTASI GERAK LURUS BERATURAN (GLB) PADA PESAWAT ATWOOD MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER,” no. 1, pp. 1–6, 2015.
[14] M. Suari, “Pemanfatan Arduino nano dalam Perancangan Media,” Nat. Sci. J., vol. 3, no. 1, pp. 474–480, 2017.
[15] Z. Isfarizky and A. Mufti, “Rancang Bangun Sistem Kontrol Pemakaian Listrik Secara Multi Channel Berbasis Arduino (Studi Kasus Kantor Lbh Banda Aceh),” Karya Ilm. Tek. Elektro, vol. 2, no. 2, pp. 30–35, 2017.
[16] E. D. Marindani, B. W. Sanjaya, and Gusmanto, “Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Dan Pelacakan Pada Kendaraan Sepeda Motor Dengan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano,” J. Elektro, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2014, [Online]. Available: https://www.tokopedia.com/microlife/gps-ublox-.
[17] H. Muchtar and A. Hidayat, “Implementasi Wavecom Dalam Monitoring Beban Listrik Berbasis Mikrokontroler,” J. Teknol., vol. 9, no. 1, p. 1, 2017, doi: 10.24853/jurtek.9.1.1-5.
[18] B. T. W. Utomo, “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Parkir Mobil Menggunakan Sensor Infra Red di Rumah Sakit Aminah Blitar,” J. Ilm. Teknol. Inf. Asia, vol. 6, no. 2, pp. 1–7, 2012.
[19] R. A. S. supriyatna, Imas Ratna Ermawati, “MENENTUKAN PENGUKURAN KECEPATAN SIMULASI KERETA API BERBASIS MICROKONTROLER (ARDUINO) DENGAN MENGGUNAKAN BILANGAN KOMPLEKS,” Semin. Nas. Teknoka, vol. 4, no. 2502, pp. 84–88, 2019, doi: 10.22236/teknoka.v.
[20] Yusniati, “Penggunaan Sensor Inframerah Switching Pada Motor DC Satu Phasa,” J. Electr. Technol., vol. Vol. 3, No, pp. 90–96, 2018.
[21] R. Sirait, “Pengaruh Massa Terhadap Kecepatan dan Percepatan berdasarkan Hukum II Newton Menggunakan Linier Air Track,” J. Ilmu Fis. dan Teknol., vol. 2, no. 2, pp. 11-17. ISSN: 2580-6661, 2018.
[22] H. Muchtar and S. Zainuddin, “Pemodelan Ruang 3 Dimensi Dengan Sensor Bergerak,” no. November, pp. 1–6, 2016.
[23] Wasino, A. Maftukhin, and E. S. Kurniawan, “Pengembangan Pesawat Atwood Berbasis Sensor LDR ( Light Dependent Resistor ) sebagai Alat Peraga GLB Dan GLBB,” Radiasi, vol. 3, no. 2, pp. 107–111, 2013.
[24] M. Armansyah and I. Sucahyo, “Rancang Bangun Sistem Percepatan Pada Bidang Datar Dengan Prinsip Gerak Lurus Berbasis Sensor Ultrasonik,” J. Inov. Fis. Indones., vol. 08, no. 02, pp. 39–43, 2019.
[25] I. D. Handayani and sri austutik Program, singgih bektiarso, “KAJIAN KINEMATIKA JALUR WISATA GUNUNG BROMO MELALUI SENDURO- LUMAJANG SEBAGAI E-SUPLEMEN BAHAN AJAR FISIKA SMA,” “Integrasi Pendidikan, Sains, dan Teknol. dalam Mengembangkan Budaya Ilm. di Era Revolusi Ind. 4.0 “, vol. 4, no. 2527 – 5917, pp. 146–151, 2019.
[26] J. T. Mesin, F. Teknik, and U. Negeri, “Ivan Adi Permana Putra Dyah Riandadari Abstrak.”
[27] C. Nisa, N. Widya P, A. Santosa, and E. Rahmawati, “Perancangan Instrumentasi Pengukur Waktu Dan Kecepatan Mengunakan Dt-Sense Inframerah Proximity Detector Untuk Pembelajaran Gerak Lurus Beraturan,” J. Penelit. Fis. dan Apl., vol. 4, no. 1, p. 36, 2014, doi: 10.26740/jpfa.v4n1.p36-41.
[28] D. Muliadi, “Universitas Sumatera Utara 7,” pp. 7–37, 2012.
Published
2021-05-30
How to Cite
Supriyatna, S., & Roza, L. (2021). ANALISIS KEAKURATAN SENSOR INFRAMERAH DAN STOPWATCH PADA PRAKTIK GLB DAN GLBB. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1), 69-78. https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.603
Section
Articles