Design Monitoring of Dust Density Levels in Air Filters of Air Conditioning for Enhance Room Air Quality
Abstract
Full Text:
PDFReferences
N. Ding, Q. Dai, dan Y. Fan, “Design of Arduino
PM2.5 Air Quality Monitoring System,” in 2021
IEEE International Conference on Power
Electronics, Computer Applications (ICPECA),
, hal. 798–800, doi:
1109/ICPECA51329.2021.9362553.
N. A. Istiqomah dan N. N. N. Marleni,“Particulate air pollution in Indonesia: Quality
index, characteristic, and source identification,”
IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 599, no.
, hal. 0–8, 2020, doi: 10.1088/1755-
/599/1/012084.
K. K. Roman, K. Borek, K. Mazur, dan W. J.
Wardal, “The measurements of PM25 dust
concentration by using an integrated optical
sensor,” Prz. Elektrotechniczny, vol. 96, no. 4,
hal. 129–132, 2020, doi:
15199/48.2020.04.27.
M. C. Baddock, R. G. Bryant, M. D. Acosta, dan
T. E. Gill, “Understanding dust sources through
remote sensing: Making a case for CubeSats,” J.
Arid Environ., vol. 184, hal. 104335, 2021, doi:
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2020.104335.
T. S. Gunawan, Y. M. S. Munir, M. Kartiwi, dan
H. Mansor, “Design and implementation of
portable outdoor air quality measurement system
using arduino,” Int. J. Electr. Comput. Eng., vol.
, no. 1, hal. 280–290, 2018, doi:
11591/ijece.v8i1.pp280-290.
H. Suryantoro dan M. Kusriyanto, “Sistem
Monitoring Partikel (PM2.5) Air Purifier untuk
Mengetahui Kualitas Udara Berbasis Sensor
PMS5003 Dan Arduino,” Indones. J. Lab., vol.
, no. 3, hal. 88, 2023, doi:
22146/ijl.v0i3.88043.
I. Lai, S. Maji, M. M. Alam, dan A.
Chattopadhyay, “Impact of Meteorological
Conditions on PM2.5 Concentration in Delhi,” in
International Interdisciplinary Conference
on Mathematics, Engineering and Science
(MESIICON), 2022, hal. 1–5, doi:
1109/MESIICON55227.2022.10093446.
D. Nusyirwan, “Penyaring Udara Berbasiskan
Arduino Uno Sebagai Solusi Untuk
Memperbaiki Kualitas Udara Di Dalam Ruangan
Kelas Sdn 003 Binaan Tanjungpinang,” J. Tek.,
vol. 9, no. 1, 2020, doi: 10.31000/jt.v9i1.1658.
R. Rahmadewi, W. N. Adzillah, E. Purwanti, V.
Efelina, dan R. W. Utama, “Pengendali Wiper
dan Washer Otomatis Menggunakan Sensor
Hujan dan Sensor Debu Berbasis Arduino,” J.
Teknol. ( Jurnak Tek., vol. 10, no. 1, hal. 1–4,
M. Erik, F. Nurdiyanto, dan R. Hidayat,
“AeroSense Monitor Integrasi Sensor DHT11
dan MQ135 untuk Pemantauan Kualitas Udara
Berbasis Arduino Uno,” J. Komput. dan Elektro
Sains, vol. 2, no. 2, hal. 8–11, 2024, doi:
58291/komets.v2i2.171.
H. Setiawan, A. Khodi Inzaghi, A. Faisaldinatha,
dan I. Agung Adhavian, “MONARBU: Sistem
Monitoring Partikel Debu, Studi Kasus di
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia,”
Ajie, vol. 6, no. January, hal. 21–28, 2022, doi:
20885/ajie.vol6.iss1.art3.
F. M. Rizon dan Sarmidi, “Alat Pendeteksi
Udara Di Dalam Mobil Menggunakan Arduino
Uno,” Jumantaka, vol. 02, no. 01, hal. 31–40,
A. Budianto, S. Rahayu, L. Mardiana, R. R.
Illahi, dan R. Juniarti, “A Development of a
Coarse Particle Concentration Measurement
System Using a Crystal-Based Sensor and a Dust
Sensor for Air Quality Measurement,” vol. 10,
no. 1, 2024.
M. R. W. Kusuma, E. Apriaskar, dan D.
Djunaidi, “Rancang Bangun Sistem Pembersih
Otomatis Pada Solar Panel Menggunakan Wiper
Berbasis Mikrokontroler,” Techné J. Ilm.
Elektrotek., vol. 19, no. 01, hal. 23–32, 2020,
doi: 10.31358/techne.v19i01.220.
A. M. Haikal Fakari, A. Ulya Darajat, S.
Purwiyanti, dan A. Yudamson, “Sistem
Informasi Mobile untuk Pelacakan Posisi Tikus
dan Debu pada Ruangan Storage Museum
Lampung,” ELECTRON J. Ilm. Tek. Elektro, vol.
, no. 2, hal. 104–113, 2023, doi:
33019/electron.v4i2.54
Refbacks
- There are currently no refbacks.