Rancang Bangun Pendeteksi Jarak pada Sepeda Listrik Berbasis Arduino Menggunakan Sensor Ultrasonik

Authors

  • Akhmad Tri Fauzi1 Politeknik Baja Tegal
  • Slamet Riyadi Politeknik Baja Tegal
  • Ali Wardana Otomotif, Politeknik Baja Tegal

Keywords:

Arduino Uno, Buzzer, Electric Bicycle, Safety System, Ultrasonic Sensor

Abstract

The occurrence of vehicle accidents on the road is dominated by human factors and mechanical  factors. Electric bicycles are a vehicle that is still in its infancy development in stages, by method  This R&D (Research and Development) aims to minimize accidents which occurs in vehicles,  generally at parking distances. The driver doesn't know the conditions behind the vehicle due  to limited visibility. With There is an ultrasonic sensor that can convert sound sources into  electrical energy and vice versa on the Arduino Uno as a microcontroller and with It is hoped  that using the Buzzer sensor as a sound/beep producer can do this creating safety for drivers so  as to reduce risks accidents or objects behind it. With average distance maximum object 100  cm – 200 cm, loud sound < 150 cm in front of object with 100% accuracy. The sensor works  from a distance of 200 cm to the object located behind it and will sound slowly with the variable, you get a sound/beep slowly when the sensor This ultrasonic works. From the results of this  research, the use of ultrasonic sensors in Parking systems installed on electric bicycles can  provide convenience to avoid accidents with objects located on the back of the bicycle  electricity.

References

Adiel Prasetya, R. A. (2022). Alat monitoring persentase baterai dan suhu baterai pada sepeda listrik berbasis IoT (Skripsi). Universitas Katolik Soegijapranata.

Anastasya Lumowa, D. J. (2023). Rancangan bangun aplikasi pemetaan aset PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Manado. Jurnal Teknik Informatika. https://doi.org/10.35793/jti.v18i1.50442

Andriansyah, W. (2023). Analisis konsumsi energi pada sepeda motor listrik prototipe Pause-AP1 1500 Watt (Tesis Doktor). Politeknik Negeri Jakarta.

Asori, F. A. (2023). Pengaruh panel surya bentuk flat dan flexy terhadap daya pengisian baterai sepeda listrik. Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan. https://doi.org/10.26760/jrh.v7i1.90-100

Budi Sehendro, D. H. (2019). Rancangan bangun sistem kendali sepeda listrik berbasis Arduino. Prosiding SENTIKUN – Seminar Nasional Teknologi Industri, Lingkungan dan Infrastruktur.

Denta, N. B. (2023). Rancangan bangun sistem keamanan ganda sepeda listrik berbasis aplikasi Blynk (Skripsi). Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Fakih Irsyadi, M. A. (2021). Perancangan dan implementasi sistem monitoring kecepatan motor BLDC hub bergir pada sepeda listrik. JST – Jurnal Sains Terapan. https://doi.org/10.32487/jst.v7i1.974

Febrian Wahyu Christanto, S. S. (2020). Nodemcu dan kontrol pengukuran pH air berbasis Android untuk menentukan tingkat kejernihan pada air tawar. Jurnal Pengembangan Rekayasa dan Teknologi. https://doi.org/10.26623/jprt.v16i1.1895

Girawan, B. A. (2022). Perancangan sepeda listrik Semoli untuk beban 80 kg. Journal of Mechanical Engineering and Science, 1–7. https://doi.org/10.35970/accurate.v3i2.1556

Haryanto, H. S. (2021). Rancang bangun sepeda listrik 250 Watt dengan pengaman NFC (Near Field Communication). Journal of Electrical Engineering and Computer, 6. https://doi.org/10.33650/jeecom.v3i1.1935

Haryanto, S. S. (2021). Rancang bangun sepeda listrik 250 Watt dengan pengaman NFC (Near Field Communication). JEECOM – Journal of Electrical Engineering and Computer. https://doi.org/10.33650/jeecom.v3i1.1935

Hutagaol, J. V. (2022). Perancangan sistem monitoring kendaraan listrik. Jurnal Teknik, 16. https://doi.org/10.31849/teknik.v16i1.9640

Joel Veryanto Hutagaol, D. S. (2022). Perancangan sistem monitoring kendaraan listrik. Jurnal Teknik. https://doi.org/10.31849/teknik.v16i1.9640

Juwandi, S. F. (2022). Rancangan bangun mesin penggerak sepeda otomatis dilengkapi sensor detak jantung (Skripsi S1). Universitas Telkom.

Lingga Suhadha, N. S. (2021). Perancangan modul pengendali torsi motor pada desain kontrol pedal assist sepeda listrik. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar.

Mashudi. (2022). Analisa pengaruh beban terhadap efisiensi konsumsi lithium batteries pada sepeda elektrik. Jurnal Riset dan Konseptual. https://doi.org/10.28926/briliant.v7i1.797

Miftachul Ulum, M. H. (2021). Rancang bangun sepeda listrik 250 Watt dengan mengukur kecepatan dan daya baterai. Jurnal JEETech. https://doi.org/10.48056/jeetech.v2i1.150

Muhammad Rama Saputra, E. F. (2024). Update sepeda biasa menjadi sepeda listrik menggunakan Arduino untuk monitoring kapasitas baterai. Jurnal Pendidikan Tambusai.

Muhammad Ridwan Arifahyono, I. M. (2022). Sistem pemantauan dan pengendalian sepeda listrik berbasis Internet of Things. Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. https://doi.org/10.22146/jnteti.v11i1.3183

Muhammad, A. K. (2022). Perancangan sepeda listrik menggunakan motor BLDC dengan penggerak depan untuk area perumahan.

Negara, M. P. (2018). Analisis kinerja sepeda listrik (Skripsi). Unika Soegijapranata, Semarang.

Pratiwi, N. D. (2023). Analisis pemanfaatan generator dan regulator rectifier sebagai sistem pengisian tambahan pada sepeda listrik berbasis BLDC. Journal of Engineering Science and Technology Management (JES-TM), 11–15.

Putri Maydia Anggraeni, I. S. (2022). Kontrol pengereman sepeda listrik berbasis Internet of Things (IoT) dengan monitoring GPS. Jurnal Harapan. https://doi.org/10.35447/jitekh.v10i1.564

Soedjarwanto, N. (2021). Prototipe Smart DoorLock menggunakan motor stepper berbasis IoT (Internet of Things). Electrician. https://doi.org/10.23960/elc.v15n2.2167

Wildan Chahyo Budianto, M. I. (2022). Sistem pengisian baterai sepeda listrik berbasis Internet of Things. Jurnal Teknik Elektro. https://doi.org/10.23917/emitor.v1i1.21772

Wildan, M. (2016). Alat prediksi jarak tempuh sepeda listrik berbasis smartphone

Downloads

Published

2025-07-31