Sistem Absensi Berbasis RFID

September 18, 2017 | Autor: Adhi Nugraha | Categoria: Instrumentation
Share Embed


Descrição do Produto

USULAN PENELITIAN S1

SISTEM ABSENSI BERBASIS RFID MENGGUNAKAN PROTOKOL INTERNET RFID BASED ATTENDANCE SYSTEM USING INTERNET PROTOCOL

VICTRA SONATA

11/316695/PA/13824

UNGGUL ADHI NUGROHO

11/316696/PA/13825

MOCHAMAD SURYO PRADONO

11/316723/PA/13851

ANAS NURBAQIN

11/316850/PA/13973

PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI JURUSAN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2014

HALAMAN PERSETUJUAN USULAN PENETILIAN S1

SISTEM ABSENSI BERBASIS RFID MENGGUNAKAN PROTOKOL INTERNET

Diusulkan oleh VICTRA SONATA

11/316695/PA/13824

UNGGUL ADHI NUGROHO

11/316696/PA/13825

MOCHAMAD SURYO PRADONO

11/316723/PA/13851

ANAS NURBAQIN

11/316850/PA/13973

Telah disetujui Pada tanggal . . . . . . . . . . . . .

Pembimbing I

Reviewer I

........................

........................

Pembimbing II

Reviewer II

........................

........................

ii

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i HALAMAN PERSETUJUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii DAFTAR GAMBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v BAB I

PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.1 Latar Belakang . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.2 Rumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.4 Batasan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1.5 Metodologi Penetilian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4

BAB III

LANDASAN TEORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.1 RFID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.2 Mikrokontroler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.3 Hypertext Transfer Protocol . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.4 Protokol TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.5 Modul Ethernet WIZNET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.1 Bahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4.2 Peralatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.3 Prosedur Kerja dan Pengambilan Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.3.1 Analisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.3.2 Perancangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.3.2.1 Perancangan Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 4.3.2.2 Perancangan Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 4.3.3 Implementasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.3.4 Pengujian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

BAB V

JADWAL PENELITIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6

Reader dan transponder merupakan komponen utama dalam setiap sistem RFID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 RFID reader and contactless smartcard dalam aplikasinya . . . .7 Layout dasar perangkat pembawa data (penanda) pada RFID. .7 Sebuah Mikrokontroler dengan ATmega328 . . . . . . . . . . . . . . 8 Web server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Protokol TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Modul Ethernet WIZ812MJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Diagram Blok Prosedur Kerja Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Blok diagram sistem secara keseluruhan . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rangkaian sistem Atmega328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Rangkaian Max 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rangkaian Modul WIZNET812MJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Diagram alir program secara global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1

Waktu Kerja (Timeline) Rencana Jadwal Penelitian . . . . . . . .17

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi yang pesat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia menjadi dapat dilakukan oleh suatu sistem secara otomatis, misalnya adalah sebuah sistem absensi otomatis pada suatu perguruan tinggi atau sekolah. Pada sistem ini, proses absensi tidak dilakukan secara manual atau dengan tanda tangan oleh mahasiswa, melainkan menggunakan teknologi identifikasi. Teknologi RFID merupakan salah satu contoh dari teknologi identifikasi. Teknologi ini terdiri dari perangkat pembaca (reader) dan tag yang dapat berupa barcode atau smartcard. Teknologi RFID lebih unggul dibandingkan teknologi identifikasi lainnya, karena dalam pembacaan atau pun menulis ulang data pada tag RFID tidak membutuhkan kontak langsung antara tag RFID dengan reader, memiliki kemampuan untuk mengirim data yang bersih dan reliable yang dibutuhkan sebagai input untuk perangkat lunak pada sistem absensi, data dapat dibaca secara akurat dalam reading range, dan biaya perancangannya rendah. Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) masih menggunakan sistem absensi manual. Sistem absensi manual memiliki kelemahan yaitu tidak praktis. Perihal tidak praktis dalam sistem ini dapat berupa proses perekapan data ke pusat yang rumit karena dilakukan secara manual, data absensi di pusat tidak dapat langsung di-update karena harus menunggu untuk direkap oleh petugas yang bersangkutan. Salah satu kekurangan sistem manual ini yaitu terjadi kecurangan dalam pengisian absensi yang dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswa yang tidak hadir dapat memiliki tanda tangan dalam lembar absensi pada perkuliahan di hari itu. Selain itu, sistem absensi manual tidak dapat memantau waktu kehadiran mahasiswa, waktu kehadiran memang tidak begitu penting, tetapi terdapat pula

1

2

dosen yang melakukan pemantauan kehadiran mahasiswa pada mata kuliah yang sedang berjalan. Pemantauan waktu kehadiran sangat berguna untuk mengamati kebiasaan hadir mahasiswa, daftar mahasiswa yang sering terlambat dan yang tepat waktu akan diketahui oleh dosen, dan bahkan waktu kehadiran itu sendiri dapat dimasukkan dalam salah satu faktor penilaian mata kuliah tersebut. Sistem absensi otomatis yang akan di buat dalam kasus ini yaitu menggunakan teknologi RFID serta memiliki kemampuan untuk memantau waktu kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan.

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diketahui, rumusan masalahnya ialah bagaimana cara membuat sistem absensi praktis yang salah satu kelebihannya adalah dapat memantau waktu kehadiran mahasiswa.

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem absensi

mahasiswa berbasis protokol internet yang sekaligus dapat memantau waktu kehadiran mahasiswa tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan sebuah data yang valid dalam pengisian absensi mahasiswa serta menyediakan data yang berupa waktu kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan.

1.4

Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem absensi otomatis dengan RFID berbasis protokol internet.

3

2. Tag yang digunakan dibuat dalam bentuk kartu cerdas (smartcard). 3. Masukan sistem berupa nama, NIM, dan waktu yang digunakan untuk memantau kehadiran mahasiswa.

1.5

Metodologi Penelitian Metodologi Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Meneliti dan menganalisis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan sistem. 2. Melakukan kajian mengenai sistem dengan metode sebagai berikut. a. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari artikel, jurnal, buku, dan karya tulis yang berhubungan dengan sistem. b. Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai sistem. 3. Membuat rancangan sistem sesuai tujuan dan landasan teori. 4. Melakukan percobaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan rancangan program. 5. Melakukan pengujian dan analisis sistem di objek penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saparkhojayev et al., dimana RFID digunakan sebagai basis dalam sistem kendali absensi. Sistem tersebut tersusun atas Personal Computer yang berada di setiap ruang kuliah, masing-masing PC terhubung dalam satu jaringan. Setiap ruang kuliah terdapat RFID reader dan web-camera yang tersambung ke PC. Kamera tersebut befungsi untuk mengambil gambar mahasiswa. Ketika mahasiswa masuk ruangan, RFID reader secara otomatis membaca ID miliknya sementara web-camera secara simultan mengambil gambar mahasiswa yang masuk tersebut dan mengirimkan data ke PC. ID dan gambar ini dikirimkan ke PC dimana sistem akan mebandingkan informasi dengan informasi yang ada pada DBMS sesuai dengan ID yang telah ditetapkan. DBMS akan memiliki data mahasiswa yang hadir maupun tidak hadir dalam kuliah tertentu. Dosen dapat mengumpulkan data-data di PC tersebut untuk disimpan di database lain dan melakukan perbandingan pada gambar mahasiswa yang hadir dengan gambar yang ada di database. (Saparkhojayev et al. 2012) Penelitian serupa yang dilakukan oleh Aditya memiliki perbedaan dalam jalur pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui jaringan internet, data tersebut diunggah ke dalam sebuah web server. Secara diagram blok, sistem tersebut tersusun atas blok Mikrokontroler (ATmega328), blok Modul Ethernet (WIZNET812MJ, rangkaian Max 323), blok indikator (LCD, LED, buzzer)¸ blok reader (RFID reader, tag kartu). Pada pengujiannya, modul sistem akan terhubung dengan komputer (server) yang berisi perangkat lunak absensi berbasis web service. Pada saat tag RFID yang sudah terdaftar didekatkan ke modul sistem, modul sistem akan melakukan request ke server. Data tersebut diolah oleh server, lalu memberikan balasan pada modul sistem dan di tampilkan dalam LCD. Dan pencatatan waktu pemrosesan data menggunakan clock internal Atmega328. Pada saat idle prioritas program adalah menggu ada tag yang didekatkan ke reader,

4

5

pada saat ada tag yang didekatkan ke reader mikrokontroler akan melakukan komunikasi dengan server untuk mengirim data kartu yang telah dibaca reader. Pada proses pengiriman tersebut mikrokontroler terlebih dahulu akan melakukan prosen koneksi ke server, apabila koneksi berhasil dilakukan maka proses pengiriman baru dilaksanakan, tapi apabila proses koneksi ke server gagal dilakukan maka device akan menampilakan pesan error gagal koneksi. Proses pengujian menggunakan program simulasi sederhana aplikasi server untuk absensi, balasan dari server hanya ada 2 jenis, yaitu terdaftar dan tidak terdaftar, jadi dari 5 Tag yang diggunakan sebagai pengujian hanya 1 Tag yang akan didaftarkan dalam server. Indikator led akan menyala sesuai status balasan dari server, yaitu: warna hijau untuk menyatakan kondisi idle (menunggu ada tag di dekatkan), warna biru untuk menyatakan kartu terdaftar, warna merah untuk menyatakan kartu tidak terdaftar. (Aditya 2013) Penelitian yang dilakukan oleh Wahab dan Mutalib menggunakan perangkat portabel yang berupa PDA sebagai medium penyimpanan data dan aplikasinya. Konsep sistem ini adalah Portable Examination Attendance System (PEAS) yaitu sebuah sistem absensi yang portable (dapat dibawa kemanamana/adanya mobilitas). PDA yang digunakan adalah HP iPAQ hx2000 series Pocket PC. Tag RFID berupa kartu, reader-nya disambungkan ke port charger pada PDA sebagai komunikasi data. Pada PDA diberikan antarmuka yang berisi login & logout (ID staff) untuk staff (dosen), informasi tentang mata kuliah, serta informasi tentang daftar mahasiswa yang hadir. Tujuan dari adanya informasi mata kuliah adalah untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang hadir. Ketika tag didekatkan ke reader, maka informasi mahasiswa dikirim ke PDA dan digunakan sebagai tanda kehadiran sesuai pada kuliah yang bersangkutan. Dosen dapat mengoleksi data absensi dengan mengambil data yang ada di PDA untuk dikirim ke PC (Wahab & Mutalib 2010).

BAB III LANDASAN TEORI

3.1

RFID RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification, yaitu adalah

sebuah informasi yang dibawa melalui gelombang radio. Sebuah sistem RFID selalu terdiri dari dua komponen yaitu: •

transponder/penanda, (transponder = transmitter + responder) yaitu sebuah tag/penanda untuk pengenal dalam sistem RFID yang berada pada objek yang akan diidentifikasi,



reader/pembaca, sebuah alat untuk membaca atau menangkap sinyal informasi dari penanda. Alat ini dapat beroperasi dalam mode read atau write tergantung pada teknologi yang digunakan.

Sebuah reader memiliki modul frekuensi radio (transmitter dan receiver), sebuah unit pengendali dan sebuah elemen coupling pada transponder. Banyak reader yang diberikan tambahan antarmuka (RS 232, RS 485, dll) untuk dapat meneruskan data yang diterima ke sistem lain seperti PC, sistem kendali robot, dan lain-lain (Klaus 2010).

Gambar 3.1 Reader dan transponder merupakan komponen utama dalam setiap sistem RFID

6

7

Gambar 3.2 RFID reader and contactless smartcard dalam aplikasinya

Gambar 3.3 Layout dasar perangkat pembawa data (penanda) pada RFID, kiri: transponder induktif dengan antena coil, kanan: transponder microwave dengan antena dipolar.

3.2

Mikrokontroler Mikrokontroler adalah sebuah chip yang dapat mengontrol suatu sistem

rangkaian dengan menggunakan tegangan DC maksimal 5 Volt, namun dapat mengontrol perangkat-perangkat elektronik yang memiliki tegangan yang lebih tinggi. Mikrokontroler AVR memiliki arsitektur RISC (Reduced Instruction Set Computing) 8 bit yang instruksinya dikemas dalam kode 16 bit dan dieksekusi dalam satu siklus clock. Hal ini berbeda dengan seri MCS51 yang berteknologi CISC (Complex Instruction Set Computing) yang membutuhkan 12 siklus clock.

8

Secara umum, AVR dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, keluarga ATtiny,

keluarga

AT90Sxx, keluarga ATMega, dan At86RFxx. Yang

membedakan masing-masing kelas adalah memori, peripherial, dan fungsinya. Dari segi arsitektur dan instruksi yang digunakan, mereka bisa dikatakan hampir sama (Chandra et al. 2010).

Gambar 3.4 Sebuah Mikrokontroler dengan ATmega328

3.3

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Hypertext Transfer Protocol (HTTP) merupakan protokol yang digunakan

untuk jenis layanan world wide web (WWW) pada jaringan TCP/IP. Pengembangan HTTP dikoordinasi oleh konsorsium WWW dan IETF (internet engineering task force) dan dipublikasikan melalui kumpulan RFC (request for comments). RCF 2616 mendefinisikan HTTP/1.1 yang merupakan versi HTTP yang saat ini umum digunakan. Protokol HTTP bersifat request-response, yaitu dalam protokol ini client menyampaikan pesan request ke web server , dan web server kemudian memberikan response yang sesuai dengan request tersebut. Request dan response dalam protokol HTTP disebut sebagai request chain dan response chain.

9

Hubungan HTTP yang paling sederhana adalah terdiri atas hubungan langsung antara user agent dengan server (Irawan 2005).

Gambar 3.5 Web server

3.4

Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP/IP adalah serangkaian protokol yang memungkinkan komunikasi

antara beberapa komputer. Dulu TCP/IP ini tidak begitu penting bagi komputerkomputer untuk saling berkomunikasi karena bukan protokol yang umum. Tapi saat komputer saling terkoneksi dalam jaringan, kebutuhan itu muncul saat komputer-komputer tersebut sepakat untuk menggunakan protokol-protokol tertentu. Seperti pada perangkat lunak, TCP/IP dibentuk dalam beberapa lapisan (layer). Dengan dibentuk dalam layer, akan mempermudah dalam pengembangan dan pengimplementasian. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung antarmuka. Setiap layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer diatasnya (Dhoto 2007).

Gambar 3.6 Protokol TCP/IP

10

3.5

Modul Ethernet WIZNET Ethernet Module Wiznet adalah modul antarmuka komunikasi antara

Ethernet dengan mikrokontroler atau mikroproessor yang dikeluarkan oleh Wiznet. Ethernet Module Wiznet menggunakan W5100 sebagai chip Ethernet Controller.

Gambar 3.7 Modul Ethernet WIZ812MJ

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1

Bahan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Board PCB, 2. Resitor, kapasitor, transistor, 3. Lampu LED, 4. Buzzer, 5. LCD, 6. Kabel Penghubung.

4.2

Peralatan Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mikrokontroler ATmega328, 2. Modul Ethernet, 3. IC MAX232, 4. PC untuk membuat simulasi rangkaian.

4.3

Prosedur Kerja dan Pengumpulan Data Desain skematik sistem

Perancangan hardware dan software sistem

referensi

trial and error

Percobaan sistem absensi

Gambar 4.1 Diagram Blok Prosedur Kerja Penelitian

11

12

Sesuai pada Gambar 4.1, diagram blok penelitian secara garis besar yang pertama kali dilakukan adalah membuat skematik dari sistem tersebut. Setelah skematik selesai maka dapat dilakukan perancangan hardware dan software-nya sdengan bantuan referensi. Kemudian dilakukan trial and error supaya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

4.3.1

Analisis Analisis dalam penelitian ini yaitu pada proses pendeteksian kartu tag oleh

reader. Keberhasilan sistem ditentukan oleh bekerjanya lampu LED sebagai indikator terdaftar atau tidaknya kartu tag, tampilan dalam LCD yang menunjukkan informasi pada kartu tag, dan keakuratan database absensi yang diupload oleh sistem.

4.3.2

Perancangan Blok diagram sistem ditunjukkan dalam Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Blok diagram sistem secara keseluruhan

Fungsi masing-masing blok dalam diagram blok diatas adalah sebagai berikut :

13

1) Blok reader, blok input terdiri dari RFID reader, data tag kartu yang dideteksi reader akan di kirim ke mikrokontroler, 2) Blok mikrokontroler, pemroses data dan pengendali utama sistem 3) Blok indikator, terdiri dari LCD, LED dan buzzer. 4) Blok modul ethernet, mengatur komunikasi menggunakan protokol internet.

4.3.2.1 Perancangan Hardware a. Rangkaian sistem Atmega328

Gambar 4.3 Rangkaian sistem Atmega328

b. Rangkaian Max 232 IC MAX232 dari Maxim Incoporation adalah IC pengubah level TTL menjadi RS-232 atau sebaliknya, yang memiliki sebuah charge pump yang bisa menghasilkan tegangan +10V dan -10V dari tegangan catu daya 5V.

14

Gambar 4.4 Rangkaian Max 232

c. Rangkaian Modul WIZNET812MJ Modul Ethernet yang digunakan adalah modul WIZ812MJ. Modul ini melakukan tranfer data dengan mikrokontroler menggunaka protokol SPI (Serial Pheriperal Interface) dan menggunakan catu daya sebesar 3.3 V. Untuk rangkaian catu dayanya menggunakan IC LM11117 (Voltage regulator 3.3V).

Gambar 4.5 Rangkaian Modul WIZNET812MJ

15

4.3.2.2 Perancangan Software Pada perancangan sistem ini yang berperan sebagai penggerak utama adalah mikrokontroler ATMega328.

Gambar 4.6 Diagram alir program secara global Pada saat mikrokontroler diaktifkan yang pertama dilakukan adalah inisialisasi pin, pada proses inisialisasi pin yang dilakukan adalah mengatur fungsi pin mikrokontroler. Selanjutnya adalah inisialisasi UART, pada proses inisialisasi UART yang dilakukan adalah mengatur pin yang digunnakan sebagai Rx/Tx dan mengatur baudrate yang digunnakan untuk komunikasi. Kemudian inisialisasi Ethernet modul, pada proses inisialisasi Ethernet modul yang dilakukan adalah mengatur parameter yang akan digunakan untuk

16

komunikasi bebasis TCP/IP seperti IP ADDRESS dan MAC ADDRESS. Selanjutnya adalah inisialisasi LCD, pada proses insialisasi LCD yang dilakukan adalah mengatur fungsi pin yang digunakan untuk komunikasi dengan modul LCD, dan juga menngatur jenis LCD yang digunnakan sebagai penampil. Pada saat idle prioritas program adalah menggu ada tag yang didekatkan ke reader, pada saat ada tag yang didekatkan ke reader mikrokontroler akan melakukan komunikasi dengan server untuk mengirim data kartu yang telah dibaca reader. Pada proses pengiriman tersebut mikrokontroler terlebih dahulu akan melakukan prosen koneksi ke server.

4.3.3

Implementasi Pada sistem RFID ini, terdapat Personal Computer di setiap ruang kuliah,

masing-masing PC terhubung dalam satu jaringan. Ketika mahasiswa masuk ruangan, RFID reader secara otomatis membaca ID miliknya dan mengirimkan data ke PC. ID ini dikirimkan ke PC dimana sistem akan mebandingkan informasi dengan informasi yang ada pada database sesuai dengan ID yang telah ditetapkan. Kemudian sistem meng-upload hasil statistik dari ID yang hadir ke database server melalui jaringan internet yang telah disediakan. Database pada server akan memiliki data mahasiswa yang hadir maupun tidak hadir dalam kuliah tertentu, serta waktu kehadiran mahasiswa. Dosen dapat mengunduh data-data di database tersebut untuk dilakukan penilaian absensi.

4.3.4

Pengujian Pada saat Tag RFID yang sudah terdaftar didekatkan ke modul sistem,

modul sistem akan melakukan request ke server. data tersebut diolah oleh sever lalu memberikan balasan pada modul sistem dan di tampilkan dalam LCD. Dan pencatatan waktu pemrosesan data menggunakan clock internal Atmega328. Pada lampu led, ada 3 warna nyala yaitu hijau, merah, dan biru. • Hijau untuk sistem siaga (kondisi menunggu/idle), • Merah menandakan bahwa kartu tidak terdaftar, dan • Biru menandakan absen telah berhasil.

BAB V JADWAL PENELITIAN

Jadwal pelaksanaan penelitian ditunjukkan oleh Tabel 5.1. Rencana jadwal penelitian yang disusun dimulai dari studi literatur dan referensi hingga tahap evaluasi akhir setelah melakukan analisa data dan kesimpulan.

Tabel 5.1 Waktu Kerja (Timeline) Rencana Jadwal Penelitian No

Nama Kegiatan

Maret

April

Mei

Juni

Juli

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.

Studi literatur dan referensi Desain skematik,

2.

perancangan hardware & software, trial & error

3.

4.

Pengujian sistem Analisa Data dan kesimpulan

5.

Evaluasi awal

6.

Revisi sistem

7.

Evaluasi akhir

17

18

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, B.M., 2013. Aplikasi RFID untuk Sistem Presensi Mahasiswa di Universitas Brawijaya berbasis Protokol Internet. Publikasi Jurnal Skripsi. Chandra, Frangky & Arifanto, D., 2010. Jago Elektronika, Surabaya: PT. Kawan Pustaka. Dhoto, 2007. Jaringan Komputer, Surabaya: PENS-ITS. Irawan, B., 2005. Jaringan Komputer, Yogyakarta: Graha Ilmu. Klaus, F., 2010. RFID handbook: Fundamentals and applications in contactless smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication 3rd ed., Munich: A John Wiley and Sons, Ltd., Publication. Saparkhojayev, N., Guvercin, S. & Faculty, E., 2012. Attendance Control System based on RFID-technology. IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 3, No 1, May 2012, 9(3), pp.227–230. Wahab, M. & Mutalib, A., 2010. Design and development of portable RFID for attendance system. 2010 International Conference on Information Retrieval & Knowledge Management (CAMP), pp.173–178.

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.