ระบบประชาสัมพันธ์ดิจิทัลไซเนจแบบชุดเคลื่อนที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยควบคุมการทำงานผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
คำสำคัญ:
ระบบประชาสัมพันธ์, อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์บทคัดย่อ
วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล แบบชุดเคลื่อนที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทดแทนการประชาสัมพันธ์แบบเดิม ๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ได้สะดวกรวดเร็วถูกต้องมากขึ้น และยังช่วยลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายได้ เมื่อทำการพัฒนาระบบจนแล้วเสร็จพบว่า สิ่งที่พัฒนานี้ยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบสถานะการทำงาน การที่เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบอยู่บ่อยครั้งทำให้เสียเวลาและเพิ่มขั้นตอนขึ้นอีก จึงเกิดเป็นวัตถุประสงค์รองขึ้น คือ การพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับตรวจสอบการทำงาน เพื่อวัดค่าอุณหภูมิโดยรอบของเครื่องมือตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน และต้องการให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือได้ในแบบอัตโนมัติ ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดให้ตรวจสอบอุณหภูมิ หากอุณหภูมิเกินกำหนด บอร์ดจะสั่งให้เปิดพัดลมและปรับความเร็วรอบอัตโนมัติ หรือสั่งปิดการทำงานเพื่อป้องกันการเสียหาย ในส่วนนี้มีงานวิจัยหลายฉบับเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง เพราะทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ มีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมควบคุม อีกทั้งมีขนาดเล็กกินพลังงานน้อย หลังจากติดตั้งใช้งาน ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ฯ ตั้งแต่การออกแบบสื่อจนถึงการแสดงผลที่จอภาพ ระบบประชาสัมพันธ์ฯ ที่พัฒนานี้สามารถลดขั้นตอนจากเดิม 5 ขั้นตอน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน และใช้เวลาทำงานเพียง 3-5 นาที และมีการเปรียบเทียบชุดควบคุมอุณหภูมิกับเครื่องวัดอุณหภูมิยี่ห้อ EXTECH รุ่น 445703 ที่มีความแม่นยำ พบว่า ชุดควบคุมอุณหภูมิวัดค่าอุณหภูมิได้แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.45 °C มีค่าความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ 98.45%
เอกสารอ้างอิง
คธาเพชร สุทธิ และภาสกร เรืองรอง. (2567). การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิจัยวิชาการ, 7(6), 111-123. https://doi.org/10.14456/jra.2024.141
จำรูญ จันทร์กุญชร, กนกวรรณ กันยะมี และฉัตรชัย อวรรณา. (2565). การพัฒนาเครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อมอากาศภายนอกอาคาร ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์, 6(12), 36-46.
ธนยศ อริสริยวงศ์, โปษิน จันทนมัฏฐะ, ธนากร วงศ์อมเรศ และชัชวาล การะวัล. (2564). ระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับโรงเรือนเกษตรอินทรีย์. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 13(25), 52-63.
นงเยาว์ สอนจะโปะ. (2564). การศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องและแม่นยำของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสภาพอากาศสำหรับงาน IoT ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 17(4), 80-90.
นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์. (2562). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ใน Together We Share. การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา.
บุญญฤทธิ์ คำหมอน และวิไรวรรณ แสนชะนะ. (2567). ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในบ้านด้วยแอปพลิเคชันบลิ้ง. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี, 5(1), 71-80.
รัฐพร สัณฑมาศ. (2561). การรับรู้และพฤติกรรมการรับสื่อจากจอดิจิทัลไซเนจ (Digital signage) [สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหิดล.
อรรถพล นาคราช และปฐม ทรัพย์เจริญ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ Digital signage ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. ใน วิจัยในศตวรรษที่ 21. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (น. 1242-1255). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
Akter, L., Akter, K., Sakib, N., & Ahmed, J. (2023). IoT-based smart home monitoring and automation system using android application. GUB Journal of Science and Engineering, 10(1), 86-95. https://doi.org/10.3329/gubjse.v10i1.74949
Artiyasa, M., Kusumah, I. H., Suryana, A., Edwinanto, Sidik, A. D. W. M., & Junfithrana, A. P. (2020). Comparative study of Internet of Things (IoT) platform for smart home lighting control using NodeMCU with Thingspeak and Blynk web applications. Jurnal Teknik Elektro, 2(1), 1-6. https://doi.org/10.52005/fidelity.v2i1.103
Kumar, J. B., Charan, B., Kumar, G. V., Sunil, C., & Sumithabhashini, P. (2024). IoT based temperature monitoring system using ESP8266 & Blynk app. International Journal for Multidisciplinary Research, 6(1), Article IJFMR240112986. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.12986
Navarrete-Sanchez, M. A., Olivera-Reyna, Re., Olivera-Reyna, Ro., Perez-Chimal, R. J., & Munoz-Minjares, J. U. (2025). IoT-based classroom temperature monitoring and missing data prediction using Raspberry Pi and ESP32. Journal of Robotics and Control, 6(1), 234-245. https://doi.org/10.18196/jrc.v6i1.24345
Resquites, J. C. M., Parrocho, M. A., Vinegas, N., & Oquiño, V. H. (2023). IoT-based temperature monitoring and automatic fan control using ESP32. Iconic Research and Engineering Journals, 7(5), 35-44.
Rosli, A. A., Razif, M. R. M., Hassan, O. A., Shah, N. S. M., Nordin, I. N. A. M., & Mustafa, K. N. (2021). Development of smart home system based on mobile apps control using IoT for educational purposes. Alinteri Journal of Agricultural Sciences, 36(1), 525-533.
Septian, R., Fauzi, A., & Syari, M. A. (2024). Design and build automatic fan control based internet of things. Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications, 4(1), 339-347. https://doi.org/10.59934/jaiea.v4i1.634
Tejaswi, P., & Venkatapathi, P. (2020). IoT based smart home with load control. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, 8(11), 876-881. https://doi.org/10.22214/ijraset.2020.32336