Peranan Kalibrasi Pada Alat Ukur : Literature Review
Abstrak
Kalibrasi saat ini sudah memiliki peran penting dalam menentukan kelaikan operasional alat ukur di berbagai bidang. Saat ini peralatan terlebih pada alat ukur untuk fasilitas umum dan publik belum sepenuhnya dilakukan kalibrasi berkala sesuai ketentuan yang ada. Kalibrasi dilakukan untuk menjamin kevalidan data yang dihasilkan dari alat ukur. Kalibrasi bertindak sebagai sebuah proses untuk memastikan akurasi, presisi, dan kehandalan alat ukur. Artikel ini menyelidiki beberapa literature terkait peran kalibrasi dalam meningkatkan kualitas alat ukur berdasarkan metode kalibrasi yang dapat digunakan sesuai dengan urgensinya. Hasil dari penilaian laik operasional peralatan atau alat ukur ditentukan melalui proses kalibrasi. Selain itu cara pelaksanaan kalibrasi dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti metode kalibrasi single point, metode kalibrasi multi point, dan metode kalibrasi instrumen referensi. Telaah berdasarkan literature kalibrasi bermanfaat di bidang kesehatan, lingkungan, teknologi, maritim, dan penerbangan. Penerapan kalibrasi yang sesuai dan terdokumentasi menjadi hal penting dalam mendukung data yang valid pada alat medis, penelitian ilmiah, ketertelusuran sensor dari suatu sistem baru, jaminan kehandalan data, dan penyediaan layanan yang dapat diandalkan, serta membawa dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan dan perkembangan teknologi.
Kata Kunci— Alat ukur; Kalibrasi; Ketertelusuran; Manfaat kalibrasi; Metode kalibrasi.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Referensi
[2] Wati, E.K., (2021) “Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Electrocardiograph”, STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi), 6(1), pp.50-54.
[3] Susana, E., Nursyamsi, I., Kristianti, W. and Komarudin, A., 2020. Gerakan SAKAMED Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Kalibrasi Peralatan Kesehatan di Puskesmas. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), pp.346-353.
[4] Fuadi, N. and Janna, M., 2023. Kalibrasi Dosimeter Saku Gamma Meggunakan Sumber Radioaktif Cesium-137 di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar. SAINFIS: Jurnal Sains Fisika, 3(1), pp.50-59.
[5] Spinelle, L., Gerboles, M., Villani, M.G., Aleixandre, M. and Bonavitacola, F., (2017) “Field calibration of a cluster of low-cost commercially available sensors for air quality monitoring Part B: NO, CO and CO2:, Sensors and Actuators B: Chemical, 238, pp.706-715.
[6] Nurdianto, G., Rahmat, M. and Nurrohman, N., (2019) “Uji Kinerja Movable Thermostatic Bath Sebagai Alat Kalibrasi Termokopel”, AME (Aplikasi Mekanika dan Energi): Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, 5(1), pp.13-23.
[7] Suprihatin, E.E., (2021) “Pengaruh Penganggaran, Prosedur Kalibrasi, Dan Praktik Sumber Daya Manusia Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan Di Puskesmas Se-Kabupaten Gunungkidul”, Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 8(1), pp.67-79.
[8] Firdaus, A.J.A., Pramono, D. and Purnomo, W., (2020) “Pengembangan Sistem Informasi UPT Kalibrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Berbasis WEB”, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Edukasi Sistem Informasi, 1(1).
[9] Toruan, K.L., Barus, E.I.C. and Sinambela, M., (2023) “Rancang Bangun Kalibrator Portable Penakar Hujan Tipping Bucket”, METHODIKA: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 9(2), pp.35-42.
[10] Ilham, M., Suhartanto, E. and Fidari, J.S., (2022) “Analisis Hujan TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) menjadi Debit dengan Metode FJ Mock pada DAS Bango”, Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air, 2(1), pp.509-521.
[11] Santoso, B., Siregar, M.R., Multi, A. and Ridwan, M., 2023. Analisis Otomatisasi Kalibrator Tekanan Udara Portabel dengan Pengontrol PID dengan Metode Ziegler-Nichols dan Åström–Hägglund. Sainstech: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Sains Dan Teknologi, 33(1), pp.45-51.
[12] Putra, M., 2021, May. Desain dan Implementasi Automatic Water Level Berbasis Sensor Akustik untuk Pemantauan Tinggi Muka Laut di Selat Sunda. In Seminar Nasional Teknik Elektro (Vol. 6, No. 1, pp. 65-69).
[13] Handayani, I.N., (2020) “Pemeliharaan Preventif Alat Elektromedik di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama”, International Journal of Community Service Learning, 4(1), pp.83-89
[14] Pramagusta, A.P., Putra, M., Santoso, B. and Ridho, M.S., 2020, March. Rancang Bangun Sistem Sensor True Wind untuk Automatic Weather Station di Kapal. In Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung (pp. 121-134).
[15] Pertiwi, Y., Hadziqoh, N. and Mustofa, M.A., Analisis Hasil Kalibrasi Alat Phototherapy Merk Gea Medical Type Xhz-90. Komunikasi Fisika Indonesia, 19(2), pp.83-90.
[16] Yuliani, Y., Suhendra, T. and Kusuma, H.A., 2022. Analisis Perbandingan Akurasi Pada Sensor Tekanan BMP280 dan BME280. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Teknik, 3(1), pp.31-37.
[17] Hariyono, M.A., Erlita, U.A., Wibowo, B.S., Persadha, G., Japeri, J., Yakub, S., Fatimah, F., Martha, D. and Hadi, M.A., 2023. Pelayanan Kesehatan Melalui Standarisasi Peralatan Kesehatan Di Puskesmas Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 8(2), pp.143-153.
[18] Kardianto, K., Kristanti, K.H., Tiswati, K.A. and Dwihapsari, Y., 2019. Analisis Nilai Ketidakpastian dan Faktor Kalibrasi pada Alat Ukur Radiasi di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Jurnal Fisika Dan Aplikasinya, 15(2), pp.56-61.
[19] Asrori, M., Rezika, W.Y., Salim, A.T.A., Indarto, B. and Nudiansyah, R.T., 2022. Kalibrasi Alat Ukur Temperatur dan Kelembapan Kereta Rel Diesel Elektrik. Jurnal Teknik Terapan, 1(2), pp.36-41.
[20] Fakhrizal, A.B., Romdania, Y., Wahono, E.P. and Herison, A., 2022. Kalibrasi Alat Ukur Sedimen Tersuspensi Berbasis Turbidity Sensor. Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain, 10(4), pp.591-604.
[21] Amiroh, K., Permata, O.A. and Rahmanti, F.Z., 2019. Analisis Kualitas Udara untuk Monitoring Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan, 4(1), pp.29-36.
[22] Lee, H., Kang, J., Kim, S., Im, Y., Yoo, S. and Lee, D., 2020. Long-term evaluation and calibration of low-cost particulate matter (PM) sensor. Sensors, 20(13), p.3617.
[23] Li, Z., Stoffelen, A., Verhoef, A., Wang, Z., Shang, J. and Yin, H., 2023. Higher-order calibration on WindRAD (Wind Radar) scatterometer winds. Atmospheric Measurement Techniques, 16(20), pp.4769-4783.
[24] Masinde, M. and Bagula, A., 2015. A calibration report for wireless sensor-based weatherboards. Journal of Sensor and Actuator Networks, 4(1), pp.30-49.
[25] Müller, M., Graf, P., Meyer, J., Pentina, A., Brunner, D., Perez-Cruz, F., Hüglin, C. and Emmenegger, L., 2020. Integration and calibration of non-dispersive infrared (NDIR) CO 2 low-cost sensors and their operation in a sensor network covering Switzerland. Atmospheric Measurement Techniques, 13(7), pp.3815-3834.
[26] Muñoz, C., Huircan, J., Jaramillo, F. and Boso, Á., 2023. Calibration of Sensor Network for Outdoor Measurement of PM2. 5 on High Wood-Heating Smoke in Temuco City. Processes, 11(8), p.2338.
[27] Mashuri, A.A. and Zulfa, N., 2022. Sistem Monitoring dan Pendukung Keputusan Kualitas Udara di Kota Semarang Menggunakan IoT. Jurnal Informatika Upgris, 8(1).
[28] Herlambang, B., Larasati, D. and Prihartono, A., 2019. Peningkatan Kemampuan Sistem Kalibrasi Termometer Gelas. Bunga Rampai Iptek Penerbangan dan Antariksa: Progres Litbangyasa Roket, Satelit, dan Penerbangan 2018, pp.34-43.
[29] Yamamoto, K., Togami, T., Yamaguchi, N. and Ninomiya, S., 2017. Machine learning-based calibration of low-cost air temperature sensors using environmental data. Sensors, 17(6), p.1290.
[30] Ega, A.V. and Samodro, R.R.A., 2019. Evaluation on the consistency of calibration results between reference standards of pneumatic pressure balance based on non-full range calibration. Jurnal Standardisasi, 21(3), pp.203-210.
[31] Wijaya, N.H., Safitri, M. and Kartika, W., 2020. Maintanance, Kalibrasi Dan Laporan Online Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima Di Puskesmas. Jurnal Abdidas, 1(6), pp.705-712.
[32] Concas, F., Mineraud, J., Lagerspetz, E., Varjonen, S., Liu, X., Puolamäki, K., Nurmi, P. and Tarkoma, S., 2021. Low-cost outdoor air quality monitoring and sensor calibration: A survey and critical analysis. ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN), 17(2), pp.1-44.
[33] Liu, C., Zhao, C., Wang, Y. and Wang, H., 2023. Machine-Learning-Based Calibration of Temperature Sensors. Sensors, 23(17), p.7347.
[34] Malings, C., Tanzer, R., Hauryliuk, A., Kumar, S.P., Zimmerman, N., Kara, L.B., Presto, A.A. and Subramanian, R., 2019. Development of a general calibration model and long-term performance evaluation of low-cost sensors for air pollutant gas monitoring. Atmospheric Measurement Techniques, 12(2), pp.903-920.
[35] Hapiddin, A., Boynawan, A.B.A., Ratnaningsih, R., Pawestri, Y.I. and Githanadi, B., 2022. Peningkatan Kemampuan Ukur Kalibrasi Sumber Frekuensi Di Bawah 10 Hz Dan Simulasi Diseminasinya Dalam Heart Rate Electrocardiogram (ECG). Instrumentasi, 46(1), pp.35-47.
[36] Nagahage, E.A.A.D., Nagahage, I.S.P. and Fujino, T., 2019. Calibration and validation of a low-cost capacitive moisture sensor to integrate the automated soil moisture monitoring system. Agriculture, 9(7), p.141.
[37] Spinelle, L., Gerboles, M., Villani, M.G., Aleixandre, M. and Bonavitacola, F., 2015. Field calibration of a cluster of low-cost available sensors for air quality monitoring. Part A: Ozone and nitrogen dioxide. Sensors and Actuators B: Chemical, 215, pp.249-257.
[38] Walker, R. and Cordner, A., 2006. Temperature and Relative Humidity Calibration System. In NCSL international workshop and symposium.
[39] Wang, Y., Li, J., Jing, H., Zhang, Q., Jiang, J. and Biswas, P., 2015. Laboratory evaluation and calibration of three low-cost particle sensors for particulate matter measurement. Aerosol science and technology, 49(11), pp.1063-1077.
[40] Rustami, E., Adiati, R.F., Zuhri, M. and Setiawan, A.A., 2022. Uji Karakteristik Sensor Suhu dan Kelembaban Multi-Channel Menggunakan Platform Internet Of Things (IOT). Berkala Fisika, 25(2), pp.45-52.
[41] Susilo, W.S., Danuputri, C., Hakim, L. and Thenata, A.P., 2023. Rancang Bangun Alat Deteksi Gas Beracun Dengan Algoritma Simple Additive Weighting. ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi, 5(1), pp.1-15.
[42] Badan Standarisasi Nasional., 2013. SNI ISO/IEC 17025 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Jakarta : BSN
[43] World Metorological Organization., 2023. Global Annual to Decadal Climate Update. Genewa : WMO
[44] Alfiandy, Solih., Pemanfaatan Data Iklim Dari Alat Pemantau Cuaca Otomatis Untuk Keperluan Analisis. Palu
[45] Rizki, Y.S., 2012. Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Di Bandara Fatmawati Bengkulu. Warta Ardhia, 38(4), pp.396-408.
[46] Pemerintah Indonesia., 2001. Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Jakarta.
[47] Hartanto, B., Astriawati, N., Supartini, S. and Yekti, D.K., 2022. Pencarian dan Pemanfaatan Informasi Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi, 1(5), pp.553-564.
[48] Morice, C.P., Kennedy, J.J., Rayner, N.A. and Jones, P.D., 2012. Quantifying uncertainties in global and regional temperature change using an ensemble of observational estimates: The HadCRUT4 data set. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117(D8).
[49] Pope III, C.A. and Dockery, D.W., 2006. Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. Journal of the air & waste management association, 56(6), pp.709-742.
[50] Brook, R.D., Rajagopalan, S., Pope III, C.A., Brook, J.R., Bhatnagar, A., Diez-Roux, A.V., Holguin, F., Hong, Y., Luepker, R.V., Mittleman, M.A. and Peters, A., 2010. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease: an update to the scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 121(21), pp.2331-2378.
[51] Arwini, N.P.D., 2019. Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kualitas Udara Di Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Vastuwidya, 2(2), pp.20-30.
[52] Maharani, S. and Aryanta, W.R., 2023. Dampak Buruk Polusi Udara Bagi Kesehatan Dan Cara Meminimalkan Risikonya. Jurnal Ecocentrism, 3(2), pp.47-58.
[53] Fardela, R., Andriani, I., Putri, A., Analia, R. and Diyona, F., 2023. Tinjauan Aplikasi Fisika Radiasi Dalam Kesehatan Dan Pemanfaatan Radiasi Pada Bidang Kedokteran. Ensiklopedia of Journal, 5(3), pp.223-226.
[54] Nugaraha, R.A., 2019. Sosialisasi Manfaat Pemeriksaan Radiologi Sebagai Upaya Edukasi Dokter Kepada Pasien Penyakit Dalam.
[55] Balitbangkes., 2019. Laporan Nasional RISKESDAS 2018. Jakarta
[56] Widjanarko, W., Perdana, F.A., Alia, N. and Rarindo, H., 2022. Instalasi Penerangan Jalan Umum Berbasis Sel Surya Di Lingkungan Rt 01/Rw 06 Jl. Ikan Kakap Kota Malang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), pp.9-15.
[57] Widayana, G., 2012. Pemanfaatan energi surya. Jurnal pendidikan teknologi dan kejuruan, 9(1).
[58] Rahmah, F. and Salsabila, F.F., 2022. Uji Kalibrasi Alat Ukur Massa pada Neraca Analitik Menggunakan Metode Perbandingan Langsung. STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi), 7(1), pp.24-32.
[59] Bringmann, B., Besuchet, J.P. and Rohr, L., 2008. Systematic evaluation of calibration methods. CIRP annals, 57(1), pp.529-532.
[60] Destiarti, L., Yuspriyanto, M., Herman, M., Alimuddin, A.H., Wahyuni, N. and Gusrizal, G., 2021, November. Pentingnya Laboratorium Penguji Terakreditasi di Perguruan Tinggi untuk Perolehan Data Terpercaya bagi Publik. In Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (pp. 215-222).
[61] Sugeng, B. and Sulardi, S., 2019. Uji keasaman air dengan alat sensor pH di STT Migas Balikpapan. Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil, 2(1), pp.65-72.
[62] Sari, D.A.P., 2023, May. Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Kalibrasi PT. Indraloka Kabupaten Sukoharjo. In Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) (Vol. 2, pp. 209-216).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License