78
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER PALCOMTECH PALEMBANG SKRIPSI SISTEM KEAMANAN BRANKAS MENGGUNAKAN SENSOR MAGNET Diajukan Oleh: 1. HENDRA SAPUTRA / 011100134 2. MARYO ARRACHMAN / 012090216 3. RIZKY HARYANSYAH / 012090138 Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Komputer PALEMBANG 2014

SKRIPSI SISTEM KEAMANAN BRANKAS MENGGUNAKAN …library.palcomtech.com/pdf/6188.pdf · Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat merancang suatu sistem keamanan brankas yang didukung

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

    PALCOMTECH PALEMBANG

    SKRIPSI

    SISTEM KEAMANAN BRANKAS MENGGUNAKAN

    SENSOR MAGNET

    Diajukan Oleh:

    1. HENDRA SAPUTRA / 011100134

    2. MARYO ARRACHMAN / 012090216

    3. RIZKY HARYANSYAH / 012090138

    Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

    Guna Mencapai Gelar Sarjana Komputer

    PALEMBANG

    2014

  • KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

    PALCOMTECH PALEMBANG

    SKRIPSI

    SISTEM KEAMANAN BRANKAS MENGGUNAKAN

    SENSOR MAGNET

    Diajukan Oleh:

    1. HENDRA SAPUTRA / 011100134

    2. MARYO ARRACHMAN / 012090216

    3. RIZKY HARYANSYAH / 012090138

    Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

    Guna Mencapai Gelar Sarjana Komputer

    PALEMBANG

    2014

  • KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

    PALCOMTECH PALEMBANG

    HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

    NAMA/NPM : 1. HENDRA SAPUTRA / 011100134

    2. MARYO ARRACHMAN / 012090216

    3. RIZKY HARYANSYAH / 012090138

    PROGRAM STUDI : TEKNIK INFORMATIKA

    JENJANG PENDIDIKAN : STRATA SATU( S1 )

    KONSENTRASI : JARINGAN

    JUDUL SKRIPSI : SISTEM KEAMANAN BRANKAS

    MENGGUNAKAN SENSOR MAGNET

    Palembang, 24 Febuari 2014

    Menyetujui, Mengetahui,

    Pembimbing, Ketua STMIK,

    R.M. Nasrul Halim, S.Kom.,M.Kom Benedictus Effendi, S.T.,M.T.

    NIDN : 0202128201 NIP : 09.PCT.13

  • KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

    PALCOMTECH PALEMBANG

    HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

    NAMA/NPM : 1. HENDRA SAPUTRA / 011100134

    2. MARYO ARRACHMAN / 012090216

    3. RIZKY HARYANSYAH / 012090138

    PROGRAM STUDI : TEKNIK INFORMATIKA

    JENJANG PENDIDIKAN : STRATA SATU( S1 )

    KONSENTRASI : JARINGAN

    JUDUL SKRIPSI : SISTEM KEAMANAN BRANKAS

    MENGGUNAKAN SENSOR MAGNET

    Tanggal, 24 Febuari 2014 Tanggal, 24 Febuari 2014

    Penguji I, Penguji II,

    Benedictus Effendi, S.T.,M.T. Septian Krisna Dinata, S.Kom.,M.Kom.

    NUPN: 9902004572 NIDN : 0224098901

    Mengetahui,

    Ketua STMIK,

    Benedictus Effendi, S.T.,M.T.

    NIP : 09.PCT.13

  • iv

    Motto :

    Tak akan pernah ada keberhasilan jika hanya diam

    dan berpangku tangan, berusaha dengan sungguh-sungguh

    sampai akhir karena tidak tau apa yang terjadi di masa

    yang akan datang.

    Kupersembahkan Kepada :

    Kedua Orang Tua

    Keluarga Besarku

    Orang Terkasihku

    Staff dan Seluruh Dosen STMIK Palcomtech

    Seluruh Teman-teman

  • v

    KATA PENGANTAR

    Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

    segala berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan

    skripsi yang berjudul “SISTEM KEAMANAN BRANKAS MENGGUNAKAN

    SENSOR MAGNET” ini dengan baik. Penulisan laporan skripsi ini menyajikan

    hasil seluruh kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

    Laporan ini ditulis dilaksanakan di mulai pada oktober 2013 sampai

    dengan januari 2014. Adapun Laporan ini disusun dan diajukan sebagai salah satu

    syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana pada

    STMIK PalComTech Palembang.

    Tanpa ada bantuan dari pihak lain, mungkin penulis tidak akan mampu

    menyelesaikan laporan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan

    banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam laporan

    penulisan ini terutama kepada :

    1. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang

    telah memberikan nikmat yang tidak terhingga hingga penulis dapat

    menyelesaikan laporan skripsi.

    2. Kedua orang tua yang dengan kerja keras dan kasih sayangnya telah

    mendukung penulis dalam menyelsaikan laporan skripsi ini.

    3. Benedictus Effendi, S.T, M.T. selaku ketua STMIK Palcomtech Palembang

    5. Zaid Amin, S.Kom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika di

    STMIK Palcomtech Palembang.

  • vi

    6. R.M. Nasrul Halim, S.Kom.,M.Kom selaku pembimbing dalam penulisan

    skripsi ini hingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

    7. Semua dosen-dosen dan staf yang ada pada STMIK PalComTech yang telah

    membantu penulis selama penulis menimba ilmu di STMIK PalComTech.

    8. Kepada teman dan sahabat yang terkasih serta kepada semua pihak yang telah

    banyak membantu dan memberi dukungan.

    Demikian kata pengantar dari Penulis, dengan harapan semoga laporan

    skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, dengan kesadaran

    Penulis bahwa laporan masih mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan

    sehingga membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun untuk

    menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

    Terima kasih.

    Palembang, 2014

    Penulis

  • vii

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i

    HALAMANPERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................... ii

    HALAMANPENGESAHAN PENGUJI .................................................................... iii

    HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................ iv

    KATA PENGANTAR ................................................................................................. v

    DAFTAR ISI ................................................................................................................ vii

    DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xi

    DAFTAR TABEL ....................................................................................................... viii

    DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... xiv

    ABSTRAK ................................................................................................................... xv

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang.............................................................................1

    1.2 Perumusan Masalah ....................................................................3

    1.3 Batasan Masalah .........................................................................3

    1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................4

    1.5 Manfaat Penelitian .......................................................................4

    1.5.1. Manfaat Bagi Mahasiswa ................................................4

    1.5.2. Manfaat Bagi Akademik ..................................................4

    1.6 Sistematika Penulisan .................................................................4

    BAB II GAMBARAN UMUM

    2.1 Fenomena Alat Yang Dinuat .......................................................6

    2.2 Cara Kerja Sensor Magnet ...........................................................7

  • viii

    BAB III TINJAUAN PUSTAKA

    3.1 Teori Pendukung .........................................................................9

    3.1.1. Sistem ..............................................................................9

    3.1.1.1. Karakteristik Sistem ..........................................9

    3.1.1.2. Klasifikasi Sistem .............................................11

    3.1.2 Keamanan .......................................................................13

    3.1.3 Sensor Mangnet ...............................................................15

    3.1.4 Brankas ...........................................................................16

    3.1.5 Sirine ................................................................................17

    3.1.6 Handphone ......................................................................18

    3.1.7 Modem GSM ..................................................................19

    3.1.8 Mikrokontroler .................................................................19

    3.1.9 Bahasa Program C ...........................................................22

    3.1.10 Transistor ........................................................................23

    3.1.11 Resistor ...........................................................................24

    3.1.12 Codvision AVR ...............................................................25

    3.2 Hasil penelitian Terdahulu ..........................................................26

    BAB IV METODE PENELITIAN

    4.1 Lokasi dan waktu penelitian .......................................................28

    4.1.1 Lokasi .............................................................................28

    4.1.2 Waktu penelitian ..............................................................28

    4.2 Jenis data .....................................................................................28

    4.2.1 Data Primer .....................................................................28

  • ix

    4.2.2 Data Sekunder ..................................................................29

    4.3 Teknik Pengumpulan Data ..........................................................29

    4.4 Jenis Penelitian ............................................................................31

    4.5 Alat dan teknik Pengembangan Sistem ......................................32

    4.5.1 Alat Pengembangan Sistem ............................................32

    4.5.1.1 Simbol-Simbol Pada Flowchart ..........................33

    4.5.2 Teknik Pengembangan Sistem .........................................35

    4.6 Teknik pengujian ........................................................................37

    BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

    5.1 Hasil .............................................................................................38

    5.1.1 Analisis ............................................................................38

    5.1.1.1 Analisis kebutuhan ............................................38

    5.1.1.2 Solusi .................................................................38

    5.1.2 Pemilihan Subjek dan Desain Prototype .........................39

    5.1.3 Membuat Prototype .........................................................40

    5.1.3.1 Desain Blok Diagram Alat ...............................40

    5.1.3.2 Flowchart Sistem ..............................................41

    5.1.3.3 Desain Alur Transmisi Sistem ...........................43

    5.1.3.4 Desain Tata Letak Rangkai ...............................44

    5.1.3.5 Media Perancangan Hardware dan Software ...45

    5.1.3.5.1 Perancangan Hardware ....................45

    5.1.3.5.2 Perancangan Software ......................47

    5.1.4 Membangun Rangkaian ...................................................48

  • x

    5.1.5 Menguji Prototype ..........................................................50

    5.1.6 Memperbaiki Prototype ..................................................50

    5.1.7 Analisis Hasil Perancangan .............................................51

    5.2 Pembahasan ................................................................................52

    5.2.1 Pengujian ...........................................................................52

    5.2.1.1 Pengujian Panggilan Handphone .........................52

    5.2.1.2 Pengujian Jarak Antara Magnetic switch .............53

    5.2.1.3 Pengujian Tegangan Pintu Brankas Terbuka .......55

    5.2.1.4 Pengujian Tegangan Pintu Brankas Tertutup ......56

    5.2.1.5 Pengujian Sms ke Handphone .............................57

    BAB VI PENUTUP

    6.1 Simpulan .....................................................................................60

    6.2 Saran ...........................................................................................60

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN

  • xi

    DAFTAR GAMBAR

    1. Gambar 2.1 Skema Menotoring Sistem ............................................... 8

    2. Gambar 3.1 Brankas ............................................................................. 17

    3. Gambar 3.2 Sirine ................................................................................ 17

    4. Gambar 3.3 Handphone ....................................................................... 18

    5. Gambar 3.4 Modem GSM .................................................................... 19

    6. Gambar 3.5 Diagram Blok Atmega328P ............................................. 21

    7. Gambar 3.6 Mikrokontroler Atmega16 ............................................... 22

    8. Gambar 3.7 Konfigurasi Pin Atmega16 .............................................. 22

    9. Gambar 3.8 Simbol Transistor ............................................................ 24

    10. Gambar 3.9 Simbol Resistor ................................................................ 25

    11. Gambar 4.1 Simbol Masuk (Input Data) .............................................. 33

    12. Gambar 4.2 Simbol Keluaran (Output Data) ....................................... 34

    13. Gambar 4.3 Simbol Proses atau Lainnya ............................................. 34

    14. Gambar 4.4 Mekanisme Pengembangan Sistem dengan Prototype ..... 35

    15. Gambar 5.1 Skema Monitoring Sistem ................................................ 40

    16. Gambar 5.2 Flowchart Monitoring Sistem .......................................... 41

    17. Gambar 5.3 Desain Alur Transmisi Sistem ......................................... 43

    18. Gambar 5.4 Desain Tata Letak ............................................................ 44

    19. Gambar 5.5 Rangkaian Minimum Sistem ............................................ 46

    20. Gambar 5.6 Aplikasi Code Vision AVR .............................................. 48

    21. Gambar 5.7 Gambaran Alat ................................................................. 49

    22. Gambar 5.8 Gambaran Rangkaian Keseluruhan .................................. 49

  • xii

    23. Gambar 5.9 Pengujian Panggilan ......................................................... 52

    24. Gambar 5.10 Pengujian Jarak antara Magnetic Switch ....................... 54

    25. Gambar 5.11 Pengujian Tegangan Pintu Terbuka ............................... 55

    26. Gambar 5.12 Pengujian Tegangan Pintu Tertutup .............................. 57

    27. Gambar 5.13 Pengujian Pengiriman SMS ........................................... 58

  • xiii

    DAFTAR TABEL

    1. Tabel 3.1 Spesifikasi Mikrokontroler ........................................... 20

    2. Tabel 3.2 Hasil Penelitian Terdahulu............................................ 26

    3. Tabel 5.1 Pengujian Panggilan ..................................................... 52

    4. Tabel 5.2 Pengujian Jarak Antara Magnetic Switch ..................... 53

    5. Tabel 5.3 Pengujian Tegangan Pintu terbuka .............................. 55

    6. Tabel 5.4 Pengujian Tegangan Pintu Tertutup ............................. 56

    7. Tabel 5.4 Pengujian Pengiriman SMS .......................................... 58

  • xiv

    DAFTAR LAMPIRAN

    1. Lampiran 1. Form Topik dan Judul (Fotokopi)

    2. Lampiran 2. Form Konsultasi (Fotokopi)

    3. Lampiran 3. Surat Pernyataan (Fotokopi)

    4. Lampiran 4. Form Revisi (Asli)

    5. Lampiran 5. Listing Code

  • xv

    ABSTRAK

    Hendra saputra, Rizky haryansyah, Maryo Arachman.

    Sistem keamanan brankas menggunakan sensor magnet.

    Perkembangan teknologi yang berkembang hingga saat ini dirasa sangat

    membantu dalam mempermudah kegiatan manusia. Salah satu teknologi yang

    dirasa sangat membantu dalam kemanan sistem brankas, dengan keamanan yang

    saat ini belum maksimal sistem keamanan tersebut, maka penulis menyempurna

    kan dari penelitian sebelumnya, agar dapat memberikan peringatan dini kepada

    pengguna provider tersebut dan pengguna sehingga dapat mengetahui brankas

    pada saat terbuka maupun tertutup.

    Oleh karena adanya kekurangan yang ada pada brankas tersebut, maka penulis

    berusaha memberikan salah satu solusi sebagai sistem peringatan brankas yaitu

    dengan memanfaatkan/menggabungkan teknologi jaringan provider pada

    handphone dan sensor magnet serta mikrokontroler yang diharapkan dengan

    adanya alat/sistem ini dapat mencegah terjadinya kejahatan saat brankas dibuka

    secara paksa

    Kata kunci : sensor magnet, teknologi handphone , sirine, sistem peringatan,

    mikrokontroler.

  • xvi

    ABSTRACT

    Hendra saputra , Rizky haryansyah , Maryo Arachman.

    Safe security system using magnetic sensors .

    Technological developments are evolving to this day is considered very helpful in facilitating human activities. Technology very helpful in security systems, with

    security that is currently not maximized the security system , the authors perfected

    right from previous studies , in order to provider early warning to the user that

    provider and user so that they can figure out a safe deposit box at the time of open

    and closed .

    Due to the d eficiencies that exist in the brankan , the authors try to provide one

    solution as a safe warning system is by using/combining network technology

    provider on the phone and a magnetic sensor and a microcontroller that is

    expected with the tools/systems can prevent crime while safes forcibly opened

    Keywords : magnetic sensors , mobile technologies , sirens , warning systems ,

    microcontroller .

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 . Latar Belakang

    Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangatlah maju

    dengan pesat dan cepat. Hal seperti ini telah membuat setiap individu terus

    berusaha dengan berbagai cara agar dapat mengikuti setiap perkembangan

    teknologi yang ada, sehingga pengetahuan mereka semakin bertambah dan

    maju seiring perkembangan zaman. Semakin meningkatnya ada kejahatan

    saat ini membuat orang resah dengan keamanan yang ada saat ini. Untuk

    mencegah dari ada kejahatan gunakan alat teknologi seperti sensor magnet.

    Sensor magnet akan memberi tahu jika ada kejahatan.

    Pada umumnya, brankas yang kita temui saat ini memiliki

    kelemahan–kelemahan seperti, tidak adanya perangkat pendukung untuk

    mendeteksi branskas tersebut, Hal ini dapat meningkatkan resiko

    terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti brankas dibuka oleh orang

    yang tidak berhak .

    Salah satu perkembangan teknologi saat ini adalah teknologi sensor

    magnet. Sensor magnet adalah alat yang akan pengaruh medan magnet dan

    akan memberikan perubahan kondisi keluaran. Seperti layaknya sakelar

    dua kondisi (on/off) yang digerakkan oleh adanya medan magnet

    disekitarnya.

  • 2

    Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat merancang suatu sistem

    keamanan brankas yang didukung dengan penggunaan komputer dan

    jaringan komputer sehingga sistem keamanan menjadi lebih canggih dan

    memberikan kemudahan serta keamanan yang kita butuhkan. Sistem

    keamanan brankas yang akan dibangun akan dilengkapi perangkat sensor

    magnet untuk meningkatkan keamanan dalam brankas.

    Adanya sensor magnet di brankas, menghubungkan brankas dengan

    CPU pada keamanan sistem brankas, melalui CPU yang tujuh sirine dan

    modem GSM akan memanggil handphone, apabila brankas tersebut

    dibuka dengan paksa oleh orang yang tidak berhak maka CPU akan

    mengirimkan sinyal data berupa panggilan kepada pengguna handphone

    (pemilik brankas) dan sirine mengeluarkan suara peringatan apabila

    brankas yang dipaksa untuk dibuka.

    Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat judul Skripsi

    “SISTEM KEAMANAN BRANKAS MENGGUNAKAN SENSOR

    MAGNET ”.

  • 3

    1.2. Perumusan Masalah

    Dalam perancangan sistem keamana brankas yang menggunakan

    sensor magnet, perumusan maka penulis merumuskan masalah yaitu:

    1. Bagaimana meningkatkan keamanan khususnya brankas dengan

    memanfaatkan teknologi sensor magnet?

    2. Apa saja keuntungan yang didapat dari penerapan sistem keamanan

    yang memanfaatkan teknologi sensor magnet?

    1.3. Batasan Masalah

    Dari beberapa permasalahan yang penulis rumuskan diatas maka

    untuk tidak memperlebar pembahasan dan di karenakan keterbatasan

    ilmu, maka penulis membatasi permasalahan yang ada dalam penulisan

    yaitu diantaranya Bahasa pemrograman yang dipakai dalam hal ini

    adalah bahasa C. Sedangkan alat yang digunakan, Auto Dialer,

    kemudian menggunakan Magnetic contact, Mikrokontoler Atmega32,

    modem GSM Wavecom dan Ups, dperangkat yang dipakai diantaranya

    handphone sebagai media isyarat dari kejadian yang terjadi saat itu.

  • 4

    1.4. Tujuan Penelitian

    Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan diantaranya:

    Bertujuan untuk menggabungkan teknologi sensor magnet sebagai

    sarana dan media pemantau keamanan brankas serta meningkatkan

    keamanan dengan peringatan dini yang diberikan oleh sistem ini.

    1.5. Manfaat Penelitian

    1.5.1. Manfaat Bagi Mahasiswa

    Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama proses

    perkuliahan dalam bidang jaringan dan elektronika.

    1.5.2. Manfaat Bagi Akademik

    Dapat dijadikan sumber referensi dan pengembangan untuk

    penelitian dimasa yang akan datang.

    1.6. Sistematika Penulisan

    Sistematika penulisan laporan akhir adalah sebagai berikut :

    BAB I. PENDAHULUAN

    Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah,

    batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika

    penulisan.

    BAB II. GAMBARAN UMUM SENSOR MAGNET

    Bab ini menguraikan fenomena sensor magnet yang dikembangkan.

  • 5

    BAB III. TINJAUAN PUSTAKA

    Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka

    pemikiran (jika diperlukan) dan hipotesis (jika diperlukan).

    BAB IV. METODE PENELITIAN

    Bab ini akan memuat tentang lokasi, waktu penelitian, jenis data,

    teknik pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan teknik

    pengembangan, alat dan teknik pengujian.

    .

    BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

    Bab ini akan dibahas mengenai data dan spesifikasi alat-alat yang

    digunakan pada sensor magnet dan data hasil pengujian.

    BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

    Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada bab-bab

    sebelumnya dan juga berisi saran yang diharapkan berguna dalam

    penelitian.

  • 6

    BAB II

    GAMBARAN UMUM

    ALAT SENSOR MAGNET

    2.1. Fenomena Alat Yang Dibuat

    Pada perancangan brankas menggunakan sensor magnet ini, penulis

    mengembangkan dari yang sebelumnya bahwa penggunaan brankas yang

    dikeluarkan standar dari pabrik buatan tidak dapat mencegah kejadian pada

    saat pembongkaran paksa pintu brankas tersebut, hal ini mendorong kami

    untuk mengembangkan sistem keamanan pada brankas, dengan penggunaan

    sensor magnet.

    Adapun sistem keamanan pada brankas yang kami buat menggunakan

    sensor magnet yang didukung penunjang lainya seperti, sirine scurity lamp,

    serta sebuah CPU sensor yang akan mengirimkan sinyal ke handphone

    pengguna berupa panggilan, saat brankas dibongkar secara paksa.

    Sensor magnet alat yang secara sistem digunakan untuk

    memperingatkan dan memberi tahu adanya keadaan yang tidak sebagaimana

    mestinya atau tidak diinginkan karena tindak kejahatan terhadap brankas

    yang kita miliki. Sensor magnet bagian dari alarm system yang dipasang

    pada brankas yang diamankan sehingga jika ada perlakuan yang tidak

    diinginkan/tidak sesuai semestinya akan mengirim data situasi bahaya

    kepada CPU yang selanjutnya akan membunyikan sirine dan mengirim

  • 7

    berita ke nomor handphone tertentu. magnet dipasang pada pintu untuk

    mendeteksi pintu dalam kondisi terbuka atau tertutup. Jika pintu terbuka

    pada yang tidak diinginkan maka akan sirine bunyi.

    Pada dasarnya sensor magnet ini terdiri dari dua magnet yang

    diletakkan berdekatan, satu diletakkan pada pintu brankas satu di bingkai

    pintu, kalau pintu terbuka pada saat sensor magnet diaktifkan maka magnet

    akan mengirim sinyal kepada CPU. Sensor magnet yang berfungsi untuk

    mengintegrasikan, mengontrol dan mengkomunikasikan antara sensor-

    sensor dengan sirine dan handphone, kita juga bisa mengaktifkan atau

    menonaktifkan sensor magnet lewat handphone. Sirine adalah alat tanda

    bahaya yang berupa suara keras untuk sirine atau lampu mengkilat-kilat

    cahaya berputar ada juga yang merupakan kombinasi keduanya. Kita

    memasng alat ini sesuai tempat yang kita inginkan untuk cepat mengetahui

    yang terjadi brankas ada kejahatan dan secara psikologis mengagetkan

    pelaku kejahatan. Alat ini dihubungkan dengan sensor magnet, berbunyi

    atau menyala karena trigger dari CPU yang mendapat pemggiriman sinyal

    dari magnet.

    2.2. Cara kerja Sensor Magnet

    Alat/sistem pemantau kamanan berbasis sensor magnet ini merupakan

    alat/sistem yang berfungsi sebagai sarana dan media untuk memantau

    keamanan brankas alat/sistem ini dapat mendeteksi adanya pergerakan pada

    brankas tersebut yang dihubungkan melalui magnet yang terpasang dalam

  • 8

    sisi pintu brankas, kemudian magnet tersebut mengirimkan sinyal kepada

    CPU sensor magnet, kemudian CPU sensor tersebut memproses hasil dari

    pengiriman sinyal untuk melakukan pengiriman sinyal kembali yang dituju

    kepada handphone pengguna.

    Secara garis besar alur kerja alat/sistem ini dapat dilihat seperti

    tampilan pada gambar 2.1.

    Gambar 2.1. Skema Monitoring Sistem

    Keterangan dari gambar diatas adalah ketika sensor magnet terputus

    maka magnet tersebut mengirimkan berupa sinyal kepada CPU sensor, dan di

    terima CPU lalu diproses kembali untuk mengirimkan sinya ke sirine, dan

    CPU mengirimkan data modem GSM lalu memanggil handphone.

  • 9

    BAB III

    TINJAUAN PUSTAKA

    3.1. Teori Pendukung

    3.1.1. Sistem

    Menurut Kristanto (2008:10) Sistem merupakan kumpulan

    elemen–elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk

    memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut

    dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran

    (output) yang diinginkan.

    Menurut Kristanto (2008:16) Sistem merupakan jaringan kerja

    dari prosedur–prosedur yang saling berhubungan, berkumpul

    bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan

    suatu sasaran tertentu.

    Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk

    mencapai suatu sasaran tertentu dibutuhkan suatu komponen–

    komponen atau elemen–elemen yang mendukung, sehingga tujuan

    atau sasaran dapat tercapai.

    3.1.1.1. Karakteristik Sistem

    Menurut Kristanto (2007:28) Sistem pula memiliki

    karakteristik yang mencirikan bahwa hal tersebut dapat

    dikatakan suatu sistem. Adapun karakteristik sistem.

  • 10

    1. Komponen sistem (component)

    Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen

    sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-

    bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-

    sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi

    tertentu dan mempengaruhi suatu proses sistem secara

    keseluruhan.

    2. Batasan sistem (boundary)

    Batas sistem merupakan daerah yang membatasi

    antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan

    lingkungan luarnya.

    3. Lingkungan luar sistem (environtment)

    Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun

    diluar dari batas sistem yang mempengaruhi operasi

    sistem.

    4. Penghubung sistem (interface)

    Penghubung merupakan media penghubung antara

    satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.

    5. Masukan sistem (input)

    Energi yang dimasukan ke dalam sistem disebut

    masukan sistem.

  • 11

    6. Keluaran sistem (output)

    Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan

    menjadi keluaran yang berguna.

    7. Pengolah sistem (proses)

    Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang

    akan mengubah masukan menjadi keluaran.

    8. Sasaran sistem (objective)

    Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang

    dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan

    sistem.

    3.1.1.2. Klasifikasi Sistem

    Dari berbagai sudut pandang, sistem dapat

    diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu :

    1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak

    (abstract system) dan sistem fisik (physical system).

    Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran

    atau ide dan tidak tampak secara fisik. Sedangkan

    sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik.

    2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural

    system) dan sistem buatan manusia (human made

    system). Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi

    melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia.

  • 12

    Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang

    dirancang oleh manusia.

    3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu

    (deterministic system) dan sistem tak tentu

    (probabilistic system). Sistem tertentu adalah sistem

    yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat

    diprediksi. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem

    yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi

    karena mengandung unsur probabilitas.

    4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (close

    system) dan sistem terbuka (open system). Sistem

    tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan

    tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sedangkan

    sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan

    terpengaruh oleh lingkungan luarnya.

    5. Elemen Sistem

    Sistem juga terdiri dari elemen-elemen yang saling

    berkaitan, elemen tersebut dapat menyusun sebuah

    sistem yang terdiri dari:

    1. Tujuan, merupakan tujuan dari sistem tersebut.

    2. Batasan, merupakan sesuatu yang membatasi sistem

    dalam mencapai tujuan sistem.

  • 13

    3. Kontrol, merupakan pengawasan terhadap

    pelaksanaan pencapaian tujuan dari sistem tersebut.

    4. Input, merupakan elemen dari sistem yang bertugas

    untuk menerima seluruh masukan data.

    5. Proses, merupakan elemen dari sistem yang bertugas

    untuk mengolah atau memroses seluruh masukan

    data menjadi suatu informasi yang lebih berguna.

    6. Output, merupakan hasil dari input yang telah

    diproses oleh bagian pengolah dan merupakan

    tujuan akhir sistem.

    7. Umpan balik, merupakan elemen dalam sistem yang

    bertugas mengevaluasi bagian dari output yang

    dikeluarkan, dimana elemen ini sangat penting demi

    kemajuan sebuah sistem.

    3.1.2. Keamanan

    Keamanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

    keadaan aman, ketentraman. Keamanan merupakan salah satu

    kebutuhan sehari-hari setiap manusia, rasa aman merupakan salah

    satu kunci penting untuk mendapatkan rasa kenyaman dalam

    menjalani kehidupan sehari-hari.

  • 14

    Keamanan jaringan melingkup empat aspek Privacy,

    Integrity, Authentication, dan Availabelity, masih terdapat dua aspek

    lain yang sering dibahas yaitu acces control dan non-repudiation

    a. Privacy: usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak

    berhak mengakses

    b. Integrity: aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh

    diubah tanpa seizin pemilik informasi.

    c. Authentication: aspek ini berhubungan dengan metode untuk

    menyatakan bahwa informasi benar-benar asli, orang yang

    mengakses dan orang yang memberikan informasi adalah benar-

    benar orang yang dimaksud atau server yang kita hubungi adalah

    server yang asli.

    d. Availabelity: merupakan ketersediaan berhubungan dan

    ketersediaan infomasi saat di butuhkan. Sistem informasi yang

    diserang dapat menghambat dan meniadakan akses ke

    infmormasi.

    e. Acces control: aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan

    akses kepada informasi, hal ini biasaya berhubungan dengan

    klasifikasi data (public, private, confidential, top secret) dan user

    (guest, admin, top manager).

    f. non-repudiation: aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat

    menyangkal telah melakukan sebuah transaksi.

  • 15

    3.1.3. Sensor Magnet

    Menurut Budiharto (2010:11) Magnet atau magnit adalah suatu

    objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet (magnit)

    berasal dari bahasa Yunani magnítis líthos yang berarti batu

    Magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada

    masa lalu yang kini bernama Manisa (sekarang berada di wilayah

    Turki) di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak

    zaman dulu di wilayah tersebut. Pada saat ini, suatu magnet adalah

    suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet. Materi tersebut

    bisa dalam berwujud magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet

    yang sekarang ini ada hampir semuanya adalah magnet buatan.

    Magnet selalu memiliki dua kutub yaitu: kutub utara (north/ N) dan

    kutub selatan (south/S). Walaupun magnet itu dipotong-potong,

    potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub.

    Menurut Budiharto (2009:29) Sensor magnet alat yang akan

    terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi

    pada keluaran. Seperti layaknya sakelar dua kondisi (on/off) yang

    digerakan oleh adanya medan magnet disekitarnya. Magnet dapat

    menarik benda lain. Beberapa benda bahkan tertarik lebih kuat dari

    yang lain, yaitu bahan logam. Namun tidak semua logam

    mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja

    adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi

    oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi yang

    http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnethttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunanihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnesian&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Magnesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manisahttp://id.wikipedia.org/wiki/Turkihttp://id.wikipedia.org/wiki/Materihttp://id.wikipedia.org/wiki/Logamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Besihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bajahttp://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen

  • 16

    mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnetSensor magnet

    umum didefinisikan sebagai peringatan atau pembertahuan. Dalam

    istilah jaringan, sensor magnet dapat juga didefinisikan sebagai

    pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan

    dalam penyampaian sinyal komunikasi data ataupun peralatan yang

    mengalami kerusakan. Pesan ini digunakan untuk memperingatkan

    kepada pemilik berangkas mengenai adanya masalah (bahaya) pada

    berangkas, sensor magnet memberikan tanda bahaya beruapa sinyal,

    bunyi ataupun sinar..

    3.1.4. Brankas

    Menurut Pitowarno (2006:10) Brankas yang didapat dari hasil

    studi pustaka sebagai perwakilan dari jenis brankas yang ada di

    pasaran, menggambarkan bahwa jenis brankas yang beredar di

    pasaran sejauh ini hanya memiliki spesifikasi pengamanan dengan

    akses manual, serta otomatis tanpa memperhitungkan resiko brankas

    dibobol dan jaminan barang di dalam brankas tetap aman serta

    pemberian informasi keadaan brankas kepada pemilik. Brankas

    dibuat dengan sangat untuk melindungi barang-barang atau dokumen

    penting, dengan memliki sebuah brankas yang berkualitas mungkin

    adalah ide yang baik untuk berinvestasi dalam sistem keamanan.

    Berikut gambar jenis brankas hasil studi pustaka seperti tampilan

    pada gambar 3.1.

  • 17

    Gambar 3.1. Brankas

    3.1.5. Sirine

    Menurut Ruddy (20011:29) alat penderu atau alat penggetar

    yang menggunakan sumber arus listrik untuk menghasilkan bunyi

    menderu terus menerus. Sirine sebuah perangkat elekronik dimana

    output dalam bentuk gelombang suara atau bunyi, yang keluar pada

    speaker. Sirine ini berfungsi sebagai alat pemberitahuan atau

    peringata, sehingga pengaruh suara dalam penyajiannya sangat

    diperlukan untuk menarik perhatian pendengar, sehingga orang yang

    mendengar suara atau bunyi tersebut dapat langsung mengetahui

    bahwa suara atau bunyi yang denger itu adalah suara sirine. Dan

    sirine berfunsi sebagai alat pemberitahuan atau peringatan, seperti

    tampilan pada gambar 3.2.

    Gambar 3.2. Sirine

  • 18

    3.1.6. Handphone

    Menurut Sulianta (2008:3) Handphone perangkat

    telekomunikasi elektronik yang memiliki kemampuan dasar yang

    sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat

    dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan

    jaringan telepon menggunakan kabel. Indenesia mempunyai dua

    jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM ( Global system for

    mobile telecomunication ) dan juga sistem CDMA ( Code division

    multiple access ), selain berfungsi untuk melakukan dan menerima

    panggilan telepon, Handphone umumnya juga mempunyai fungsi

    pengiriman dan penerimaan panggilan.

    Menurut Sulianta (2008:35) Perangkat telekomunikasi elektnik

    yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telpon

    konversional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana

    (portable mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan

    telephone menggunakan kabel. (nirkabel wireless), seperti tampilan

    pada gambar 3.3.

    Gambar 3.3. Tampilan beberapa jenis Handphone

  • 19

    3.1.7. Modem GSM

    Menurut Sopandi (2008:52) Modem GSM yang menggunakan

    teknologi sistem telepon selular (GPRS, UMTS, HSPA, Wimax)

    dikenal sebagai modem nirkabel (moden selular). Modem nirkabel

    dapat tertanam didalam laptop atau tipe alat eksternal. Modem GSM

    jenis khusus dari modem yang terima dari kartu SIM, dan

    mengoperasikan lebih dari berlangganan operator seluler seperti

    ponsel. Ketika modem GSM terhubung kepada komputer, komputer

    untuk menggunakan modem GSM untuk berkomunikasi melalui

    jaringn seluler, seperti tampilan pada gambar 3.4.

    Gambar 3.4. Modem GSM

    3.1.8. Mikrokontroler

    Menurut Syahban (2009:2) Suatu rangkaian terintegrasi (IC)

    yang bekerja untuk aplikasi pengendalian. Untuk mendukung fungsi

    pengendaliannya, suatu mikrokontroler memiliki bagian-bagian

    seperti Central Processing Unit (CPU), Read Only Memory (ROM),

    Random Access Memory (RAM), Pewaktu/Pencacah dan Unit I/O.

  • 20

    Menurut Syahban (2009:21) Pemrograman mikrokontroler

    merupakan dasar dari prinsip pengontrolan kerja sensor magnet,

    dimana orientasi penerapan mikrokontroler adalah untuk

    mengendalikan suatu sistem berdasarkan informasi input yang

    diterima, lalu proses oleh mikrokontroler, dan dilakukan aksi pada

    bagian output sesuai dengan program yang telah ditentukan

    sebelumnya. Beberapa data spesifikasi seperti tampilan pada tabel

    3.3.

    Tabel 3.1. Spesifikasi Mikrokontroler

    NO Tipe RAM Program Memory Max Freq Keterangan

    1 AVR Atmega16 2KB 32KB 16 MHz Memiliki 10 bit

    ADC 8 kanal

    2 Propeller 32

    P8X32A-Q44 32KB 32KB 80 MHz

    Memadai untuk

    pemrosesan citra

    3 Parallax BASIC

    Stamp 2p40 38B 8x2 KB 20 MHz

    Memiliki 61

    perintah termudah

    Sumber : Widodo

    Menurut Syahban (2009:34) Mikrokontroler piranti elektronik

    berupa IC (Integrated Circuit) yang memiliki kemampuan manipulasi

    data (informasi) berdasarkan suatu urutan instruksi (program) yang

    dibuat oleh programmer. Diagram Blok ATmega328P seperti tampilan

    pada gambar dibawah ini, seperti tampilan pada gambar 3.5.

  • 21

    Sumber : Dokumen ATmega328P

    Gambar 3.5. Diagram Blok ATmega328P

    Menurut Syahban (2009:49) Mikrokontroler Atmega32

    termasuk mikrokontroler dengan lebar jalur data 8 bit, hemat energi dan

    memiliki kinerja tinggi (1 mega instruksi per detik). Kecepatan

    clocknya dapat mencapai 16MHz. Memori untuk menyimpan program

    berkapasistas (PEROM) 8 kilobyte, memori untuk menyimpan data

    sementara (SRAM) 1 kilobyte, adapun memori untuk menyimpan data

    permanen (EEPROM ) berkapasistas 512 byte. Memori PEROM dapat

    di hapus tulis hingga 10.000 kali sedangkan memori EEPROM hingga

    100.000 kali, seperti tampilan pada gambar 3.6.

  • 22

    Gambar 3.6. Mikrokontroler Atmega32

    Konfigurasi pin Atmega32 seperti tampilan pada gambar 3.7.

    Gambar 3.7. Konfigurasi pin Atmega32

    3.1.9. Bahasa Program C

    Menurut Wahana (2011:23) Bahasa C adalah bahasa

    pemrograman yang dapat dikatakan berada diantara bahasa beraras

    rendah dan beraras tinggi. Bahasa beraras rendah artinya bahasa

    yang berorientasi pada mesin, sedangkan beraras tinggi berorientasai

    pada manusia. Bahasa berasas rendah, misalnya bahasa assembler,

    ditulis dengan kata sandi yang hanya dimengerti oleh mesin

    sehingga hanya digunakan bagi yang memrogram mikroprosesor.

  • 23

    Bahasa berasas rendah merupakan bahasa yang membutuhkan

    kecermatan tinggi bagi pemrogram karena perintahnya harus rinci,

    ditambah lagi masing-masing pabrik mempunyai sandi perintah

    sendiri. Bahasa tinggi relatif mudah digunakan karena ditulis dengan

    bahasa manusia sehingga mudah dimengerti dan tidak tergantung

    mesinnya. Bahasa berasas tinggi umumnya digunakan pada

    komputer. program bahasa C difungsikan sebagai media untuk

    memudahkan melakukan interface (pembuatan program) kepada

    perangkat keras atau teknologi yang digunakan dalam perancangan

    sensor magnet.

    3.1.10. Transistor

    Menurut Prihono (2006:34) Transistor alat semikonduktor yang

    dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung

    (switching), stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi

    lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam kran listrik, dimana

    berdasarkan arus inputnya (BJT) atau tegangan inputnya (FET),

    memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit

    sumber listriknya.

    Transistor terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

    1. BJT (Bipolar junction transistor)

    Transistor jenis ini merupakan transistor yang mempunyai dua

    dioda, terminal positif atau negatifnya berdempet, sehingga ada

    tiga terminal. Ketiga terminal tersebut adalah emiter, kolektor,

    http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_semikonduktor

  • 24

    dan basis. Perubahan arus listrik dalam jumlah kecil pada

    terminal basis dapat menghasilkan perubahan arus listrik dalam

    jumlah besar pada terminal kolektor. Prinsip inilah yang

    mendasari penggunaaan transistor sebagai penguat elektronik.

    2. FET (Field effect transistor)

    Transistor jenis ini dibagi menjadi dua macam. Yaitu Junction

    FET dan Insulated Gate FET atau juga dikenal sebagai metal

    Oxide silicon. Berbeda dengan IGFET, terminal gate dalam

    JFET membentuk sebuah dioda dengan kanal, seperti tampilan

    pada gambar 3.8.

    Gambar 3.8. Simbol Transistor

    3.1.11. Resistor

    Menurut Prihono (2006:51) Resistor komponen listrik yang

    berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik.

    Resistor menghambat agar komponen yang diberi tegangan tidak

    dilalui oleh arus yang besar, resistor juga dapat digunakan sebagai

    pembagi tegangan. Jenis resistor terbagi berdasarkan bahan

    pembuatannya yaitu resistor lilitan kawat dan resistor tetap

  • 25

    sedangkan berdasarkan nilai hambatannya dibagi menjadi resistor

    tetap dan resistor variable

    1. Resistor lilitan kawat

    Digunakan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan akuasi

    yang cukup tinggi dan peralatan yang menggunakan variasi arus

    yang besar.

    2. Resistor tetap

    Resistor ini memiliki nilai yang tetap oleh karena itu dinamakan

    resistor tetap.

    3. Resistor variable

    Adalah resistor yang nilainya dapat di ubah-ubah dalam jangkauan

    yang sudah ditetapkan, seperti tampilan pada gambar 3.9.

    Gambar 3.9. Simbol Resistor

    3.1.12. Codvision AVR

    Menurut Syahban (20009:52) Merupakan IDE untuk

    mikrokontroler jenis AVR yang sudah dilengkapi dengan kompiler

    C, sebagai sebuah IDE, codevision dilengkapi dengan berbagai

    macam tool, seperti integrated ISP, code wizard ( ini merupakan

    fitur paling menarik dari codevision AVR ), integrated compiler dan

  • 26

    integrated editor, sehingga memudahkan programer dalam

    membuat, mengkompilasi dan men-download kan ke target device.

    Meskipun begitu, codevision masih memiliki kelemahan, yaitu pada

    bagian debugging, codevision tidak dilengkapi dengan integrated

    debuger sehingga programer mengalami kesulitan ketikan akan

    men-debug programnya.

    3.2. Hasil Penelitian Terdahulu

    Tabel 3.2. Hasil Penelitian Terdahulu

    No Judul Penulis / Tahun Hasil

    1 Sistem Keamanan

    Brankas Menggunakan

    SMS Berbasis

    Mikrokontroler

    Ridwan,2011 Dari hasil analisa dan pengujian yang

    telah dilakukan, dapat disimpulkan

    sebagai berikut :1.

    Dangan adanya password yang

    memudahkan pemilik brankas untuk

    membuka brankas, tidak usah khawatir

    lagi kedepanya akan kehilangan kunci

    atau sebagainya seperti memakai

    brankas dengan kunci manual, oleh

    karena itu brankas yang sekarang lebih

    modern dan praktis.2.

    Bila pemilik brankas bepergian jauh

    danmeninggalkan brankas dirumah atau

    di tampat yang dirasa aman, sedangkan

    pemilik brankasingin mengetahui bila

    terjadi hal yang tidak diinginkan pada

    brankasnya, maka sistem

    mikrokontroler yang ada pada brankas

    akan mengirimkan pesan warning dari

    handphone Sistemke handphone User

    yaitu handphone Pemilik brankas dan

    nantinya pemilik brankas akan dapat

    menindak lanjuti untuk melapor

  • 27

    keamanan sekitar rumah untuk

    memeriksa keadaan rumah yang tidak

    lain untuk keamanan brankas yang tidak

    disinggung pada saat pemilik brankas

    melapor kepada pihak keamanan sekitar

    rumah. Dan untuk menunggu

    mendapatkan laporan dari pihak

    keamanan, pemilik brankas terlebih

    dahulumengirim SMS terhadap

    handphone Sistem untuk menyalakan

    Alarm atau Buzzer, yang bertujuan

    untuk mengurunkan niat pelaku yang

    mencoba membuka brankas

    2 Sistem pengaman

    brankas dengan

    menggunakan

    handphone berbasis

    mikrokontroler

    at89s51

    Bambang Eka

    Purnama,2013

    Pada sistem alat ini akan bekerja setelah

    alat dihubungkan dengan listrik.

    Kemudian sistem akan melakukan

    inisialisasi interupt port serial yang

    terhubung dengan inisialisasi LCD

    untuk menampilkan tulisan tentang

    kode password yang ditekan melalui

    keypad. Apabila kode password benar

    pintu brankas akan membuka dan

    apabila kode password salah 3X maka

    akan ada kiriman sms ke handphone

    pemilik brankas. Kode password terdiri

    dari 4 digit angka dan tampilannya

    geser. Setelah menekan angka pada

    keypad untuk membuka pintu brankas

    kemudian tekan pagar (#). Apabila kode

    password benar maka tampilan pada

    LCD akan bertuliskan open maka pintu

    brankas akan terbuka. Apabila kode

    password yang ditekan salah selama 3X

    maka tampilan bertuliskan. System

    Lock. Pada saat itu handphone pemilik

    brankas akan mendapat kiriman sms

    dari handphone yang ada didalam

    brankas berupa tulisan pass key salah

    3X. Untuk mereset ulang maka tekan 3

    dan pagar (#) sistem akan kembali lagi

    seperti semula

  • 28

    BAB IV

    METODE PENELITIAN

    4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

    4.1.1. Lokasi

    Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah di

    rumah dan tidak di perusahaan karena penelitian bersifat eksperimen

    perancangan alat.

    4.1.2. Waktu Penelitian

    Waktu penelitian di mulai awal bulan September 2013 sampai

    dengan akhir Desember 2013.

    4.2. Jenis Data

    4.2.1. Data Primer

    Menurut (Hasan, 2002:33) Data primer adalah data yang

    diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian

    atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

  • 29

    Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat

    penulis langsung melalui observasi, antara lain:

    a. Data tegangan yang yang dikeluarkan oleh batere sebagai pen-

    suply energi adalah 5 volt.

    b. Data jarak antara magnet ke magnet 1,0 mm.

    4.2.2. Data Sekunder

    Menurut Hasan (2002:33) data sekunder adalah data yang

    diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

    Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan peneliti

    terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.

    Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh

    dari buku, jurnal penelitian dan internet mengenai teknologi sensor

    magnet.

    4.3. Teknik Pengumpulan Data

    1. Observasi

    Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan

    observasi langsung terhadap alat/sistem yang akan dibuat, Observasi

    merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan

    pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari

    dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004:104).

  • 30

    Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan

    mengamati perubahan fenomena–fenomena sosial yang tumbuh dan

    berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian

    tersebut, bagi pelaksana observaser untuk melihat obyek moment

    tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan

    yang tidak diperlukan. (Riduwan, 2007:159)

    Dalam pengumpulan data pada penelitian ini peneliti

    menggunakan beberapa alat yang dijadikan sebagai pengumpul data

    yaitu, Multimeter dan manusia.

    2. Studi Pustaka

    Menurut (Riduwan, 2007:56) Studi pustaka merupakan sebuah

    proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang

    berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, studi pustaka juga

    dapat dimanfaatkan sebagai jalan untuk memberikan argumentasi,

    dugaan sementara atau prediksi mengenai hasil penelitian yang

    dilakukan

    Peneliti dalam hal ini juga memiliki berbagai referensi yang

    berkaitan sebagai rujukan dalam penelitian agar hasilnya nanti bisa

    dipertanggung-jawabkan.

    http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-metode-observasi-definisi.html

  • 31

    4.4. Jenis Penelitian

    Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

    eksperimen yaitu mengungkap efektifitas penggunaan sistem pemantau

    keamanan brankas berbasis sensor magnet terhadap pencegahan dan

    penanganan tindak pencurian pada brankas.

    Sebagaimana jenis penelitian lainnya, Penelitian eksperimen juga

    memiliki tahapan-tahapan yaitu :

    1. Memilih topik penelitian

    Sebelum memulai penelitian peneliti terlebih dahulu

    menentukan topik yang akan diteliti. Tapi penelitian itu biasanya

    muncul karena ada yang dipertanyakan mengenai sesuatu atau ada

    gejala tertentu yang ingin diamati.

    2. Merumuskan masalah.

    3. Menemukan variable penelitian

    Setelah mengetahui permasalahan dan hipotesis kita perlu

    menentukan variable penelitian.

    4. Menentukan tipe dan desain penelitian

    Untuk menjawab permasalahan penelitian yang sudah kita

    rumuskan dapat kita lakukan dengan menentukan tipe dan desain

    penelitian.

    .

  • 32

    5. Perencanaan dan pelaksanaan.

    6. Menganalisis hasil penelitian

    Analisis hasil penelitian dilakukan untuk menjawab masalah

    penelitian atau menguji hipotesis, perhitungan statistic dilakukan sesuai

    dengan teknik analisis data yang telah ditetapkan sebelumnya.

    7. Membuat kesimpulan

    Pada bagian ini mengemukakan kesimpulan dari hasil yang didapat

    dari penelitian yang telah dilakukan.

    4.5. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem

    4.5.1. Alat Pengembangan Sistem

    Menurut (Prabowo, 2006:107) Untuk mengembangkan sistem

    dari alat yang akan dibuat, maka dibuatlah suatu model proses berupa

    flowchart. Flowchart digunakan untuk melihat proses secara detail.

    Flowchart dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran yang

    menjelaskan proses yang akan dilihat atau dikaji. Selain itu, flowchart

    biasanya digunakan untuk merencanakan tahapan suatu kegiatan.

    Pembuatan flowchart harus dimulai dan diakhiri dengan poin yang

    jelas. Tanda panah menunjukkan kemana arah aliran atau proses

    selanjutnya.

  • 33

    Menurut (Prabowo, 2006:108) Dalam pembangunan dan

    pengembangan suatu sistem informasi, penggunaan flowchart

    merupakan alat yang tepat digunakan untuk menggambarkan physical

    system. Simbol-simbol flowchart menunjukkan secara tepat arti

    fisiknya, seperti terminal, hardisk dan laporan-laporan.

    4.5.1.1. Simbol-Simbol Pada Flowchart

    Menurut (Dewobroto, 2005:13) Flowchart umumnya

    dibuat dengan simbol-simbol standard (yang telah disepakati

    bersama), tetapi bila perlu dapat juga dibuat simbol khusus

    asalkan pemakaiannya konsisten tidak berubah-ubah.

    Beberapa bentuk-bentuk simbol flowchart yang biasa

    digunakan untuk pemrograman komputer, seperti tampilan

    pada gambar 4.1.

    Sumber : (Dewobroto)

    Gambar 4.1 Simbol Kasukan (Input Data)

  • 34

    Menurut (Dewobroto, 2005:14) Sangat penting

    membedakan data masukan dan keluaran. Pada program

    sederhana maka ‘data masukan umum’ sudah mencukupi,

    tetapi dengan semakin kompleksnya program, kadang-kadang

    diperlukan simbol lain agar mudah menelaah proses-proses

    apa yang selanjutnya akan mengikuti, seperti tampilan pada

    gambar 4.2.

    Sumber : (Dewobroto)

    Gambar 4.2 Simbol keluaran (Output Data)

    Menurut (Dewobroto, 2005:14) Untuk data keluaran,

    simbol yang ada relatif lebih sedikit variasinya, kadangkala

    untuk menunjukkan bahwa outputnya banyak atau untuk

    menunjukkan bahwa item tersebut perlu perhatian maka

    simbolnya diberi bayangan, seperti tampilan pada gambar

    4.3.

    Sumber : (Dewobroto)

    Gambar 4.3 Simbol Proses atau Lainnya

  • 35

    4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem

    Teknik pengembangan sistem yang penulis pakai adalah teknik

    pengembangan sistem prototype. Langkah-langkah teknik

    pengembangan prototype adalah sebagai berikut:

    Gambar 4.4. Mekanisme pengembangan sistem dengan prototype

  • 36

    Dari gambar 4.1. proses prototype terdiri atas:

    1. Identifikasi masalah

    Pengembang melakukan tahapan pemecahan masalah untuk

    kebutuhan dan garis besar alat yang akan di rancang.

    2. Pemilihan subjek dan desain prototype

    Pengembang menentukan media dan teknologi alat yang

    akan di rancang dan membuat perancangan sementara yang

    berfokus pada alat yang akan di rancang.

    3. Membuat prototype

    Dari proses yang telah dilewati 1 dan 2, pengembang

    merancang dan membuat mekanik dan pemrograman alat yang

    dirancang.

    4. Menguji prototype

    Melakukan pengujian alat dari tahapan kecil sampai

    terbentuk tujuan alat yang akan dirancang pengembang. Jika

    tujuan belum tercapai kembali ke langkah 3.

    5. Memperbaiki prototype

    Memperbaiki dan evaluasi alat yang dirancang, apakah alat

    yang dirancang sesuai dengan yang diharapkan pengembang.

    Jika sudah sesuai lanjut langkah 6 atau selanjutnya analisis

    kelebihan dan kekurangan pengembangan alat yang dirancang,

    jika tidak sesuai maka kembali ke langkah 3 dan 4.

  • 37

    6. Analisis prototype

    Jika semua proses alat yang dikembangkan tercapai sesuai

    dengan yang diinginkan pengembang maka pengembang

    melakuakan analisis tentang alat yang dikembangkan apakah

    sudah lebih baik dari sebelumnya dan memiliki kelebihan serta

    analisis kekurangan alat yang dikembangkan oleh pengembang.

    4.6. Teknik Pengujian

    Dalam pengujian tersebut ada beberapa faktor yang harus diperhatikan

    terutama dalam menjaga jarak pada sebuah sensor magnet. Diperlukan

    pengaturan dalam mengaktifkan sistem alarm sensor magnet tersebut,

    sehingga pada waktu jeda dapat dikendalikan pada saat alarm berbunyi dan

    langsung terhubung handphone pengguna.

    Teknik pengujian ini dilakukan beberapa kali, dilihat dari jauh jarak

    antara magnet ke magnet 1,0 mm apabila lebih ukuran tersebut maka magnet

    akan memberikan sinyal kepada CPU (Central Processing Unit) pada alarm,

    untuk melakukan pengolahan data berupa sinyal, yang akan dikirimkan

    kepada handphone pengguna yang telah disetting di CPU Alarm tersebut.

  • 38

    BAB V

    HASIL DAN PEMBAHASAN

    5.1. Hasil

    5.1.1. Analisis

    5.1.1.1. Analisis Permasalahan

    Didalam pembahasan tentang sistem keamanan berbasis

    sensor magnet ini, penulis mencoba menganalisis masalah

    yang di temukan antara lain, tingkat keamanan brankas yang

    dirasa kurang maksimal karena belum didukung teknologi

    sistem keamanan yang baik, sehingga keamanan brankas yang

    bisa berisi uang atau dokumen-dokumen penting yang bersifat

    penting perlu untuk diamankan.

    5.1.1.2. Solusi

    Dari permasalahan yang terjadi, maka penulis dapat

    memberikan solusi perlunya sebuah alat yang dapat bekerja

    secara mobile untuk memenuhi kebutuhan manusia akan

    pemantau keamanan brankas yang dapat diakses dengan

    mudah dan perlunya sebuah alat yang dapat memberikan

    peringatan secara dini saat terjadinya bahaya kejahatan.

  • 39

    5.1.2. Pemilihan Subjek dan Desain Prototype

    Sebelum memulai melakukan perancangan dan pembuatan

    alat/sistem ini, perlu adannya suatu analisis terhadap kebutuhan apa saja

    yang harus terpenuhi agar alat/sistem ini dapat dibuat dan sesuai dengan

    yang diharapkan.

    Adapun kebutuhan-kebutuhan yang terpenuh tersebut meliputi :

    1. Magnetic Switch merupakan jenis sakelar yang bekerja mendeteksi

    pintu brankas.

    2. Ups atau sumber energi kelistrikan memberikan energi listrik kepada

    sensor magnet, mikrokontroler dan lainya, mikrokontroler dan lainya

    telah mendapatkan suply energi dan dalam keadaan aktif.

    3. Mikrokontroler memprose s setiap masukan dan mengeksekusi

    perangkat output sesuai dengan instruksi program yang diatur oleh

    perancang/pemrogram.

    4. Handphone untuk memberi tahu pada pemilik brankas jika ada

    tindak kejahatan.

    5. Sirine untuk memberikan tanda berupa bunyi kepada pemilik atau

    orang sekitar.

    6. Indikator untuk memberitahu aktif atau tidak aktif sensor magnet.

    7. Modem GSM untuk mengirim sinyal kepada pemilik handphone.

    8. Kabel untuk menghubungkan antara komponen-kompunen yang

    akan buat.

    9. Codevision AVR untuk memprogram alat yang digunakan.

  • 40

    10. Bahasa pemprograman digunakan adalah bahasa C yang akan

    dimasukan dalam mikrokontoler.

    11. Maniatur brankas untuk yang diamankan.

    Dengan terpenuhinya item-item diatas maka alat/sistem ini

    dapat dibuat dan diselesikan sesuai dengan yang diharapkan.

    5.1.3. Membuat Prototype

    5.1.3.1. Desain Blok Diagram Alat

    Langkah awal yang dilakukan pada tahap perancangan

    sistem ini adalah dengan mengetahui blok diagram alat yang

    akan dibuat. Hal ini ditujukan agar dalam proses perancangan

    alat yang akan dibuat proses pengerjaan yang dilakukan dapat

    berjalan secara sistematis serta dapat mengetahui alur diagram

    dari sistem yang dipakai, seperti tampilan pada gambar 5.1.

    Gambar 5.1 Skema Monitoring Sistem

  • 41

    5.1.3.2. Flowchart Sistem

    Gambar 5.2 Flowchart Monitoring Sistem

  • 42

    Dari gambar rangkaian 5.2, Secara garis besar, penulis

    mencoba menjelasakan cara kerja dari sistem ini berdasarkan

    gambar yaitu :

    Sistem kamanan berbasis sensor magnet ini merupakan

    sistem yang berfungsi sebagai sarana dan media untuk

    pengamanan brankas yang diletakkan pada pintu brankas.

    menghubungkan brankas dengan CPU pada keamanan sistem

    brankas tersebut, melalui CPU yang dituju ke handphone dan

    sirine, maka pengguna handphone dapat mengetahui brankas

    yang telah di kunci melalui sistem sensor magnet. Apabila

    brankas tersebut dibuka dengan dipaksa oleh orang yang tidak

    berhak maka CPU akan mengirimkan sinyal data berupa

    panggilan kepada pengguna handphone (pemilik brankas) dan

    sirine mengeluarkan suara peringatan apabila brankas yang

    dipaksa untuk dibuka.

  • 43

    5.1.3.3. Desain Alur Transmisi Sistem

    Gambar 5.3 Rangkaian Keseluruhan alur transmisi sistem

  • 44

    Dari gambar rangkaian 5.3, penulis mencoba memberikan

    Keterangan, batere yang bertindak sebagai penyuplai energi

    memberikan energi kepada sensor magnet dan bagian sistem

    lainnya.

    Sebelum energi listrik dari batere yang memiliki tegangan

    5 volt sampai pada sensor magnet dan bagian sistem lainnya,

    energi lisitrik terlebih dahulu melewati regulator yang

    berfungsi mengatur energi listrik yang keluar sesuai dengan

    energi listrik yang dibutuhkan sistem. Setelah melewati

    regulator barulah energi listrik di alirkan kepada masing-

    masing bagian dari sistem ini.

    5.1.3.4. Desain Tata Letak Rangkai

    Gambar 5.4 Desain Tata Letak

  • 45

    5.1.3.5. Media Perancangan Hardware dan Software

    Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tahapan

    perancangan beserta dengan pembahasan pembuatan system

    kemanan brankas berbasis sensor magnet, program AVR yang

    akan ditanamkan pada mikrokontroler Atmega32 yang

    digunakan, sehingga sistem sensor magnet dapat merespon dan

    menyampaikan panggilan kepada handphone. Dalam

    perancangan sistem ini meliputi perancangan mekanik

    (Hardware) dan program (Software) masing-masing blok dari

    keseluruhan sistem.

    5.1.3.5.1. Perancangan Hardware

    Mikrokontroler merupakan pusat pengendali

    namun dalam aplikasinya mikrokontroler

    memerlukan rangkaian tambahan supaya bisa

    berjalan, mikrokontroler dengan rangkaian tambahan

    sering disebut sebagai minimum system dari

    mikrokontroler.

    Pada mikrokontroler tipe ATMEGA32

    rangkaian minimum system yang dibutuhkan lebih

    sedikit dari mikrokontroler tipe lain karena

    mikrokontroler jenis ini memiliki internal oscillator

    sehingga tidak membutuhkan tambahan dari luar,

    karenanya yang dibutuhkan hanyalah rangkaian

  • 46

    reset, dan downloader, seperti tampilan pada gambar

    5.5.

    Gambar 5.5 Rangkaian Minimum Sistem

    Rangkaian reset digunakan untuk

    mengembalikan mikrokontroler ke keadaannya

    semula. Downloader digunakan untuk download

    program yang telah dibuat kedalam mikrokontroler

    dengan menghubungkan mikrokontroler ke

    komputer melalui Port USB.

    Sistem ini dikendalikan oleh satu buah

    mikrokontroler yaitu tipe Atmega32. Atmega32

    digunakan sebagai mikrokontroler pusat yang

    mengolah data informasi yang diterima dari sensor

    magnet

  • 47

    5.1.3.5.2. Perancangan Software

    Sebelum bisa dijalankan mikrokontroler

    memerlukan program yang menentukan arah

    mikrokontroler bekerja, pada dasarnya bahasa

    pemrograman yang dikenal digunakan pada

    mikrokontroler adalah bahasa assembly, namun

    karena keterbatasan dalam pengembangan maka

    sekarang banyak bahasa pemrograman

    mikrokontroler yang berbasis pada bahasa tingkat

    tinggi seperti BASIC, C. Hal ini bertujuan untuk

    mempermudah programmmer mikrokontroler dalam

    mengembangkan programnya.

    Pada tugas akhir ini program yang digunakan

    adalah Code vision-AVR yang ditujukan untuk

    mikrokontroler keluarga AVR yang berbasis bahasa

    C, seperti tampilan pada gambar 5.7.

  • 48

    Gambar 5.6 Aplikasi Code Vision AVR

    5.1.4. Membangun Rangkaian

    Berikut ini adalah rankaian pada saat pengujian, dengan

    menggunakan modem wavecom yang disatukan ataupun di hubungkan

    dengan rangkaian, yang menjadikan mikrokontroler sebagai centar

    utama dalam mengoperasikan perintah-printah yang dikirim maupun

    diterima oleh modem wavecom tersebut, seperti tampilan pada gambar

    5.7 Gambaran alat.

  • 49

    Gambar 5.7. Gambaran Alat

    Berikut ini adalah hasil jadi keseluruhan dari rangkaian alat

    tersebut. Dengen sekema modem wavecom mengirim perintah dari

    mikrokontroler, kemudian diproses mikroontroler lalu dikirim melalui

    wavecom ke pengguna provider. Sedangkan ups sebagai backup apabila

    terjadinya atau terputusnya arus listrik, seperti tampilan pada gambar

    5.8 Gambaran rangkaian keseluruhan.

    Gambar 5.8. Gambaran Rangkaian Keseluruhan

  • 50

    5.1.5. Menguji Prototype

    Hal yang perlu dilakukan setelah merancang sensor magnet dan

    pemrograman pada sistem keamanan adalah melakukan pengujian

    prototype secara umum terhadap proses untuk eksekusi program dan

    sistem mekanik yang telah selesai dibuat untuk memeriksa apakah

    terdapat kesalahan atau tidak, pada tahapan ini dilakukan pengujian

    dari setiap hardware maupun software. Pada pengujian sistem

    keamanan berbasis sensor magnet ditemukan kegagalan dalam

    pengiriman sms dari wavecom.

    Penulis melakukan pengecekan program dari sumber-sumber

    pemrograman yang di dapat penulis, setelah melakuakn pengecekan

    program, ternyata program memiliki masalah, untuk mekanis penulis

    melakukan pengecekan fisik alat, dan tidak mendapatkan

    permasalahan.

    5.1.6. Memperbaiki Prototype

    Dalam perancangan sistem keamanan berbasis sensor magnet

    penulis melakukan pengecekan dan pemeliahraan dari perangkat yang

    dibuat untuk menguji kinerja sistem keamanan baik hardware maupun

    software. Pada tahap ini memperbaiki dari pengujian yang dijelaskan

    pada subbab sebelumnya. Dan memperbaiki program untuk

    mendapatkan hasil akhir seperti yang diharapkan penulis untuk

    menciptakan sistem keamanan sensor magnet sesuai dengan yang di

  • 51

    rencanakan sejak awal yakni dengan membuat program baru pada

    karakter pengiriman SMS.

    5.1.7. Analisis Hasil Perancangan

    Dari hasil perancangan sistem keamanan berbasis sensor magnet

    penulis menganalisis secara garis besar bahwa disetiap perancangan

    mekanik dan program sistem keamanan brankas berbasis sensor

    magnet sampai dengan terbentuk keseluruhan rangkaian sistem

    keamanan brankas berbasis sensor magnet banyak tingkat kesulitan

    yang ditemukan baik pada saat perancangan mekanik ataupun

    perancangan program pada sistem.

    Pada saat perancangan mekanik sistem keamanan brankas

    berbasis sensor magnet penulis mendapatkan kesulitan dalam

    menyatukan perangkat-perangkat mekanik pada sistem keamanan

    brankas berbasis sensor magnet dan hal tersebut bisa diatasi. Dan

    kesulitan dalam perancangan program dan hal tersebut bisa diatasi

    dengan cara penulis harus memperbaiki program yang lama yang

    terdapat kekurangan dalam pembacaan karakter untuk mengirimkan

    SMS.

  • 52

    5.2. Pembahasan

    5.2.1. Pengujian

    Berikut ini adalah tabel pengujian-pengujian yang penulis

    lakukan terhadapa alat/sistem yang telah di buat.

    5.2.1.1. Pengujian Panggilan Handphone

    Pengujian pada bagian ini adalah pengujian ketika

    pengiriman panggilan modem GSM ke handphone logika

    digitalnya adalah 1.

    Tabel 5.1 Pengujian Panggilan

    No Provider Jarak waktu

    Panggilan

    Logika digital

    ( high )

    1 Telkomsel 3 S 1

    2 XL 4 S 1

    3 3 5 S 1

    4 M3 4 S 1

    5 Smart 5 S 1

    Gambar 5.9 Pengujian Panggilan

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    Jarakwaktu

    panggilan

    Telkomsel

    XL

    3

    M3

    Smart

  • 53

    Pada pengujian ini pemanggilan modem GSM ke

    handphone kali ini menggunakan lima provider dengan

    jarak waktu panggilan yang berbeda dalam hitungan detik

    per-second, hasil dari kelima provider tersebut

    menerangkan bahwa telkomsel mempunyai jaringan lebih

    cepat di atas rata-rata pada ke empat provider lainnya.

    semakin cepat jaringan provider tersebut maka

    pemanggilan atau pengiriman terhadap provider yang dituju

    semakin cepat dalam memberikan sinyal ke provider

    lainnya.

    5.2.1.2. Pengujian Jarak Antara Magnetic Switch

    Pengujian pada bagian ini adalah pengujian ketika

    jarak antara magnetic switch terputus logika digitalnya

    adalah 1.

    Tabel 5.2 Pengujian Jarak Antara Magnetic Switch

    No Pengujian

    ke-

    Jarak Sensor

    Magnetic Switch

    Logika

    digital

    (high)

    Kondsi

    On/Off

    1 1 0,2 mm 1 On

    2 2 0,4 mm 1 On

    3 3 0,6 mm 1 On

    4 4 0,8 mm 1 On

    5 5 1,0 mm 1 Off

    Rata-rata 0,6 mm

  • 54

    Ta 5.2 Pengujian jarak antara sensor Magnetic Switch

    Gambar 5.10. Pengujian Jarak antara Magnetic Switch

    Pada bagian pengujian jarak antara sensor magnetic

    switch ini, dimana pengujian dilakukan sebanyak lima kali

    dengan jarak sensor yang berbeda agar dapat mengetahui

    perbedaan jarak sensor magnetic switch tersebut semakin

    besar jarak antara sensor maka dapat dipastikan sensor akan

    merespon berupa data yang dikirim ke mikrokontroler

    untuk diproses ke alarm sirkuitnya.

    Perbedaannya pun dapan dilihat melalui tabel 5.2.

    bahwa pengujian pertama 0,2, pengujian kedua 0,4,

    pengujian ketiga 0,6, pengujian keempat 0,8, dan yang

    terakhir pengujian kelima 1,0 perbedaan jarak dapat diukur

    melalui mistar dengan ukuran mm. semakin besar magnetic

    switch maka sensor akan terputus.

    00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

    1

    Jarak SensorMagnetic

    Switch

    pengujian ke 1

    pengujian ke 2

    pengujian ke 3

    pengujian ke 4

    pengujian ke 5

  • 55

    5.2.1.3. Pengujian Tegangan Pintu Brankas Terbuka

    Pada bagian ini pengujian tegangan pada saat pintu

    terbuka logika digitalnya adalah 1.

    Tabel 5.3 Pengujian Tegangan Pintu Terbuka

    No Pengujian ke- Logika input Tegangan input

    (volt)

    1 1 1 4,8 V

    2 2 1 4,7 V

    3 3 1 4,9 V

    4 4 1 4,8 V

    5 5 1 4,7 V

    Rata-rata 4,4 s/d 4,9

    Gambar 5.11. Pengujian Tegangan Pintu Terbuka

    4,6

    4,65

    4,7

    4,75

    4,8

    4,85

    4,9

    Tegangan Pintuterbuka

    pengujian ke 1

    pengujian ke 2

    pengujian ke 3

    pengujian ke 4

    pengujian ke 5

  • 56

    Pada pengujian tegangan pintu terbuka, pengukuran

    tegangan input diukur dari sensor ke mikrokontroler dengan

    menggunakan multimeter. Tegangan menjadi hambatan

    dalam pengiriman sinyal yang melalui sensor magnet ke

    mikrokontroler sehingga tegangan rata-rata yang setandar

    dari liputan 4,4 s/d 4,9.

    5.2.1.4. Pengujian Tegangan Pintu Brankas Tertutup

    Pada bagian ini pengujian tegangan pada saat pintu

    tertutup logika digitalnya adalah 0.

    Tabel 5.4 Tegangan Pintu Tertutup

    No Pengujian

    ke- Logika input

    Tegangan output

    (volt)

    1 1 0 1,2 V

    2 2 0 1,4 V

    3 3 0 1,7 V

    4 4 0 1,5 V

    5 5 0 1,2 V

    Rata-rata 1,1 s/d 1,9

  • 57

    Gamabar 5.12 Tegangan Pintu Tertutup

    Pada pengujian tegangan pintu tertutup, pengukuran

    tegangan output diukur dari sensor ke mikrokontroler

    dengan menggunakan multimeter. Tegangan menjadi

    hambatan dalam pengiriman sinyal yang melalui sensor

    magnet ke mikrokontroler sehingga tegangan rata-rata yang

    setandar dari liputan 1,1s/d1,9.

    5.2.1.5. Pengujian Sms ke Handphone

    Pengujian pada bagian ini adalah pengujian ketika

    pengiriman SMS modem GSM ke handphone logika

    digitalnya adalah 1.

    0

    0,5

    1

    1,5

    2

    Tegangan pintutertutup

    pengujian ke 1

    pengujian ke 2

    pengujian ke 3

    pengujian ke 4

    pengujian ke 5

  • 58

    Tabel 5.5 Pengujian Pengiriman Sms

    No Provider Jarak waktu

    kirim sms

    Logika digital

    ( high )

    1 Telkomsel 3 S 1

    2 XL 4 S 1

    3 3 5 S 1

    4 M3 4 S 1

    5 Smart 5 S 1

    Gambar 5.13. Pengujian Pengiriman Sms

    Pada pengujian ini pengiriman SMS modem GSM

    ke handphone kali ini menggunakan lima provider dengan

    jarak waktu sms yang berbeda dalam hitungan detik per-

    second, hasil dari kelima provider tersebut menerangkan

    bahwa telkomsel mempunyai jaringan lebih cepat di atas

    rata-rata pada ke empat provider lainnya.

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    Jarakwaktu

    krirm sms

    Telkomsel

    XL

    3

    M3

    Smart

  • 59

    semakin cepat jaringan provider tersebut maka

    pengiriman sms terhadap provider yang dituju semakin

    cepat dalam memberikan sinyal ke provider lainnya.

  • 60

    BAB VI

    PENUTUP

    6.1 Simpulan

    Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan, maka

    penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

    1. Sistem keamanan brankas berbasis sensor magnet ini dapat

    menggabungkan teknologi jaringan

    2. Dapat mencegah tindakan kejahatan secara dini, dengan adanya sistem

    keamanan brankas yang berbasis sensor magnet.

    3. Keuntungan sistem keamanan brankas yang berbasis sensor magnet ini

    dapat menghubungkan user secara cepat dengan menggunakan media

    telekomunikasi seperti handphone.

    6.2 Saran

    Bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya, penulis mencoba

    memberikan beberapa saran diantaranya :

    1. Dapat menambahkan micropon suara pada brankas Sebagai masukan

    untuk memberikan tanda adanya tindak kejahatan berupa suara.

    2. Dikarenakan alat/sistem ini mempunyai kelemahan penyimpanan arus

    listrik maka dibutuhkan UPS untuk dapat bertahan lama.

  • DAFTAR PUSTAKA

    Budiharto.2010. Teknologi Sensor Magnet. Yogyakarta: Andi Publisher.

    http://kamusbahasaindonesia.org/pengertian%20keamanan, diakses pada Rabu 15

    desember 2013 jam 20.11 wib.

    http://kamusbahasaindonesia.org/karakteristik%sistem,diakses pada Rabu 15

    desember 2013 jam 21.00 wib.

    http://kamusbahasaindonesia.org/ magnet%30perangkat pada Rabu 15 desember

    2013 jam 21.08 wib.

    Kristanto,Andri. 2010. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya.Jakarta:

    PT.Kawan pustaka.

    Pitowarno.2006. Brankas Tempat Penyimpanan yang Aman. Bandung : Elex Media

    Komputindo

    Rungkit,Syahban. 2007. Mikrokontroler ATMEL AVR Simulasi dan praktek

    menggunakan ISIS proteus dan codevisionAVR. Jakarta: Informatika.

    Ruddy,Muhammad. 2011. Perangkat pengeras suara atau alat penggetar

    Yogyakarta: Andi.

    Sulianta,Alex.2008.Handphone dan perangkat keras lainnya. Yogyakarta:

    informatika

    Sopandi,Achmad. 2008. Perangkat keras berupa modem GSM dan CDMA.

    Yogyakarta: Andi publisher

    Syahban. 20009. Merupakan IDE untuk mikrokontroler jenis AVR. informatika

    Widodo,Romy. 2008. Embedded system menggunakan mikrokontroler dan

    pemrograman C.Yogyakarta: Andi Publisher

    http://kamusbahasaindonesia.org/pengertian%20keamananhttp://kamusbahasaindonesia.org/karakteristikhttp://kamusbahasaindonesia.org/