Kontrol Gradasi Warna (Led) Rgb Berbasis Intentitas Cahaya (Ldr)

Authors

  • Ulil Amri Universitas PGRI Yogyakarta
  • Raja Kamal Ramadhan Universitas PGRI Yogyakarta
  • Danang Widyawarman Universitas PGRI Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.31316/emdj.v1i1.9744

Abstract

Sistem kontrol gradasi warna LED RGB berbasis intensitas cahaya menggunakan sensor LDR (Light Dependent Resistor) bertujuan untuk merancang sistem yang mampu menyesuaikan keluaran warna LED secara otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan lingkungan. Sistem ini memanfaatkan perubahan resistansi pada LDR sebagai respons terhadap intensitas cahaya, yang kemudian diolah oleh mikrokontroler untuk mengatur kombinasi warna pada LED RGB melalui teknik modulasi lebar pulsa (PWM). Metode yang digunakan meliputi perancangan rangkaian sensor LDR, integrasi dengan mikrokontroler, serta pengujian perubahan warna LED terhadap variasi intensitas cahaya. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan perubahan gradasi warna secara dinamis, di mana intensitas cahaya rendah menghasilkan warna tertentu (misalnya merah), sedangkan intensitas cahaya tinggi menghasilkan warna lain (misalnya biru atau hijau), dengan transisi yang halus di antaranya. Dengan demikian, sistem kontrol ini terbukti efektif dalam mengimplementasikan konsep sensor cahaya untuk pengendalian visual berbasis lingkungan. Aplikasi dari sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut pada sistem pencahayaan pintar (smart lighting), dekorasi otomatis, maupun indikator visual berbasis sensor. Berdasarkan hasil praktikum kontrol gradasi warna LED RGB berbasis intensitas cahaya menggunakan sensor LDR, dapat disimpulkan bahwa sensor LDR mampu bekerja dengan baik dalam mendeteksi perubahan intensitas cahaya di lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan nilai resistansi LDR yang berbanding terbalik dengan intensitas cahaya, yaitu saat kondisi terang resistansi menurun dan saat kondisi gelap resistansi meningkat.

References

[1] 1. Boylestad RL, Nashelsky L. Electronic Devices and Circuit Theory. 11th ed. New Jersey: Pearson; 2013..

[2] Floyd TL. Electronic Devices. 10th ed. New Jersey: Pearson; 2017..

[3] 3. Sedra AS, Smith KC. Microelectronic Circuits. 7th ed. New York: Oxford University Press; 2015.

[4] Malvino AP, Bates DJ. Electronic Principles. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2016.

[5] Kurniawan A. Analisis karakteristik dioda Zener pada rangkaian regulator tegangan. Jurnal Elektronika Dasar. 2021;5(2):45–52.

[6] Texas Instruments. Zener Diode Application and Design Handbook. Texas Instruments, diakses 2024.

[7] ON Semiconductor. Zener Diode Datasheet and Application Notes. ON Semiconductor, diakses 2024.

Downloads

Published

05-05-2026