Analisis Komparatif Mikrokontroler Arduino Uno dan ESP32 pada Aplikasi IoT
Keywords:
Arduino Uno, ESP32, Internet of Things, Mikrokontroler, Studi Literatur.Abstract
Internet of Things (IoT) mendorong penggunaan mikrokontroler yang memiliki kemampuan pemrosesan dan konektivitas sesuai kebutuhan sistem. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan Arduino Uno dan ESP32 pada penerapan IoT berdasarkan aspek performa, konsumsi daya, konektivitas, kemudahan penggunaan, dan stabilitas sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif melalui studi literatur dan survei pengguna. Studi literatur dilakukan terhadap penelitian terdahulu, sedangkan survei melibatkan 59 responden yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESP32 unggul pada aspek performa dan konektivitas, sedangkan Arduino Uno memiliki keunggulan pada kemudahan penggunaan dan kestabilan sistem sederhana. Hasil survei menunjukkan penilaian baik pada aspek konektivitas, kemudahan penggunaan, dan stabilitas sistem dengan nilai rata-rata berturut-turut 3,87, 3,90, dan 3,45.
References
[1] O. Ali, M. K. Ishak, M. K. L. Bhatti, I. Khan, and K. Il Kim, “A Comprehensive Review of Internet of Things: Technology Stack, Middlewares, and Fog/Edge Computing Interface,” Sensors, vol. 22, no. 3, pp. 1–43, 2022, doi: 10.3390/s22030995.
[2] M. S. Gitakarma, K. U. Ariawan, and , I G M Surya Bumi Pracasitaram, “Peran Mikrokontroler Dalam Pengembangan Aplikasi IoT : Tinjauan Konseptual Dan Implementasi,” J. Komput. dan Teknol. Sains, vol. 3, no. 2, pp. 18–24, 2024.
[3] D. Feriyanto, V. M. Tandayu, Y. Afrida, N. Aminudin, and Ratnasari, “IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN MIKROKONTROLER UNTUK PROJECT INTERNET OF THINGS (IOT) Dwi,” Aisyah J. Informatics Electr. Eng., vol. 7, no. 1, pp. 22–29, 2025.
[4] M. S. Gupte, “Evaluating Microcontrollers for Embedded and IoT Applications: Criteria, Trade-offs, and Selection Framework,” Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol., vol. 13, no. 7, pp. 655–660, 2025, doi: 10.22214/ijraset.2025.73057.
[5] P. A. W. Widyatmika, N. P. A. W. Indrawati, W. W. A. Prastya, K. Darminta, G. N. Sangka, and A. A. N. G. Sapteka, “Perbandingan Kinerja Arduino Uno dan ESP32 Terhadap Pengukuran Arus dan Tegangan,” J. Otomasi, Kontrol Instrumentasi, vol. 13, no. 1, pp. 37–45, 2021.
[6] R. Mirza and K. Khairuni, “Analisis Komparatif Konsumsi Daya Baterai pada Perangkat IoT Menggunakan Protokol Komunikasi MQTT dan HTTP,” J. Sains dan Teknol. 4.0, vol. 2, no. 2, pp. 1–4, 2025.
[7] K. Ramanda, S. Susanto, and A. Rusman, “Implementasi Analytical Hierarchy Process Dalam Pemilihan Arduino Board,” J. Sisfokom (Sistem Inf. dan Komputer), vol. 10, no. 1, pp. 99–105, 2021, doi: 10.32736/sisfokom.v10i1.1034.
[8] R. S. Siregar, R. F. Panjaitan, R. W. Afni Dwi Pertiwi, A. D. Pertiwi, and D. Apdillah, “Studi Komparatif Mikrokontroler Avr, Pic, Dan Arm Dalam Aplikasi Iot Berdasarkan Literatur 2019–2024,” J. Komput. dan Teknol., vol. 4, no. 2, pp. 168–175, 2025, doi: 10.64626/jukomtek.v4i2.460.
[9] A. Fahmi and Indra Kurniawan, “Studi Kinerja Transmisi Data Menggunakan ESP32 dan Raspberry Pi Pico Berbasis Simulasi Wokwi,” J. Zetroem, vol. 7, no. 1, pp. 80–87, 2025, doi: 10.36526/ztr.v7i1.5102.
[10] I. G. A. Negara and D. S. Anakottapary, IoT-Enabled Air Conditioning Real-time Monitoring : An Arduino Uno R4 Approach for Indoor Temperature , Humidity , and Electrical Characteristics, vol. 2024. Atlantis Press International BV, 2024. doi: 10.2991/978-94-6463-587-4.
[11] A. Rahman, “Comparative Analysis of Sensor Reading Accuracy Between Arduino and ESP32 Microcontrollers for TDS Sensor Measurements,” vol. 7, no. 2, pp. 360–369, 2026, doi: 10.37251/isej.v7i2.2771.
[12] W. T. Saputra et al., “IoT-MQTT Protocol-Based Water Sensor System to Monitor Citarum River Water Quality Using Arduino Uno R4 WiFi,” J. ELTIKOM J. Tek. Elektro, Teknol. Inf. dan Komput., vol. 9, no. 1, pp. 11–22, 2025, doi: 10.31961/eltikom.v9i1.1335.
[13] C. A. Rizki, N. Khairuniza, and M. Habibah, “Implementasi Sistem Pemantauan Daya Listrik Real-Time Berbasis ESP32 untuk Optimasi Energi,” vol. 1, no. 2, pp. 71–77, 2025.
[14] S. Supriyanto and S. U. Anggono, “Comparative Analysis of Power Consumption and Real-Time Performance Between Esp32 and Raspberry Pi Pico W in Iot-Based Temperature Monitoring Systems,” J. Teknol. Inf. Dan Komun., vol. 16, no. 1, pp. 176–182, 2025, doi: 10.51903/jtikp.v16i1.1147.
[15] G. P. N. Hakim, M. H. I. Hajar, A. Firdausi, and E. Ramadhan, “Benchmarking In Microcontroller Development Board Power Consumption For Low Power Iot Wsn Application,” J. Teknol. Elektro, vol. 13, no. 1, p. 25, 2022, doi: 10.22441/jte.2022.v13i1.005.
[16] I. Plauska, A. Liutkevičius, and A. Janavičiūtė, “Performance Evaluation of C/C++, MicroPython, Rust and TinyGo Programming Languages on ESP32 Microcontroller,” Electron., vol. 12, no. 1, 2023, doi: 10.3390/electronics12010143.
[17] D. Hercog, T. Lerher, M. Truntič, and O. Težak, “Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices,” Sensors, vol. 23, no. 15, 2023, doi: 10.3390/s23156739.
[18] M. M. Natonis, L. L. K. Manu, P. M. C. Amleni, D. Nababan, Y. P. . Kelen, and W. Sucipto, “Smart Greenhouse Design Based Internet of Things (IoT) With Microcontroller Arduino Uno,” J. Tek. Inform., vol. 16, no. 1, pp. 35–44, 2023, doi: 10.15408/jti.v16i1.30889.
[19] P. E. Broto, “Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Portable Berbasis IoT menggunakan Arduino Mega dan ESP32 Portable IoT-Based Temperature and Humidity Monitoring System using Arduino Mega and ESP32,” vol. 8, pp. 1–6, 2023.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Publikasi Ilmu Komputer dan Multimedia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.







