Kategori

komunitas

Tampilkan postingan dengan label hardware. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hardware. Tampilkan semua postingan

Superkomputer


Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan, pada awal perkenalannya. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation (CDC), memimpin di pasaran pada tahun 1970an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaanya sendiri, Cray Research.
Dia kemudian mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya, dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun (1965-1990). Pada tahun 1980an beberapa pesaing kecil memasuki pasar, yang bersamaan dengan penciptaan komputer mini dalam dekade sebelumnya. Sekarang ini, pasar superkomputer dipegang oleh IBM dan HP, meskipun Cray Inc. masih menspesialisasikan dalam pembuatan superkomputer.
Penggunaan
Superkomputer digunakan untuk tugas penghitungan-intensif seperti prakiraan cuaca, riset iklim (termasuk riset pemanasan global, pemodelan molekul, simulasi fisik (seperti simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata nuklir, dan riset fusi nuklir), analisikrip, dll. Militer dan agensi sains salah satu pengguna utama superkomputer.
Desain
Superkomputer biasanya unggul dalam kecepataan dari komputer biasa dengan menggunakan desain inovatif yang membuat mereka dapat melakukan banyak tugas secara paralel, dan juga detail sipil yang rumit. Komputer ini biasanya menspesialisasikan untuk penghitungn tertentu, biasanya penghitungan angka, dan dalam tugas umumnya tidak bagus hasilnya. Hirarki memorinya didesain secara hati-hati untuk memastikan prosesornya tetap menerima data dan instruksi setiap saat; dalam kenyataan, perbedaan performa dengan komputer biasa terletak di hirarki memori dan komponennya. Sistem I/Onya juga didesain supaya bisa mendukung bandwidth yang tinggi.
Seperti dengan sistem paralel pada umumnya, hukum Amdahl berlaku, dan superkomputer didesain untuk menghilangkan serialisasi software, dan menggunakan hardware untuk mempercepat leher botol.
Superkomputer tercepat
  • 25 Maret 2005 – Bluegene/L yang dibuat oleh IBM yang berada di Lawrence Livermore National Laboratory, Amerika Serikat mempunyai 32.768 buah prosesor mampu mencapai kecepatan komputasi 135,5 TFlops.
  • 27 Oktober 2005 – Bluegene/L telah mencapai kecepatan komputasi 280,6 TFlops.
  • 27 Oktober 2005 – Bluegene/L mencapai kecepatan komputasi 280,6 TFlops.
  • Juni 2008 – IBM Roadrunner mencapai kecepatan 1,026 petaflop
Per November 2005, 61% dari 500 superkomputer tercepat berada di Amerika Serikat disusul oleh Britania Raya (8,2%), Jerman (4,8%), Jepang (4,2%), Republik Rakyat Cina (3,4%), Australia (2,2%), Israel (1,8%), Prancis (1,6%), Korea Selatan (1,4%), Italia (1,2%) dan Kanada (1,2%).
43,8% dari 500 superkomputer tercepat tersebut dibuat oleh IBM diikuti oleh Hewlett-Packard (33,8%), Cray (3,6%), SGI (3,6%), Dell (3,4%), Linux Network (3,2%), NEC (1,2%), Atipa Technology (1%), buatan sendiri (1%) dan Hitachi (1%).
Raksasa prosesor dunia Intel masih memimpin dengan prosesor Intel IA-32 yang dipakai 41,2% dari 500 superkomputer tercepat tersebut diikuti oleh Intel EM64T (16,2%), Power (14,6%), AMD x86-64 (11%), Intel IA-64 (9,2%), PA-RISC (3,4%) dan Cray (1,6%).
Sebanyak 72,2% dari 500 superkomputer tersebut menggunakan sistem operasi Linux, selebihnya menggunakan AIX (8,8%), HP-UNIX (6,2%), CNK/Linux (3,6%), UNICOS (2,8%), MacOS X (1%) dan SuSE Linux 9 (1%).

KOMPUTER


Apa itu komputer
2p4
Banyak orang sudah menggunakan komputer, baik untuk keperluan membuat laporan, surat atau bermain internet, game dll, tapi kalau mereka di tanya apa itu komputer mereka tidak dapat menjelaskan secara benar.
Ada yang menjawab komputer adalah alat kerja elektronik, komputer adalah alat untuk berkomunikasi, komputer adalah alat tempat program2 diinstal, atau bahkan ada yang mengatakan komputer adalah alat untuk mempermudah segala pekerjaan.
Memang benar apa yang mereka katakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan apa yang mereka rasakan pada saat menggunakan komputer
Tapi bukan itu sebenarnya arti komputer.
Komputer adalah sebuah peralatan pengolah data, dimana data diolah di CPU menjadi :
1. Bentuk tampilan pada layar monitor seperti tulisan, gambar, video
2. Data diolah menjadi tulisan dan gambar dan di cetak dengan printer
3. Data diolah dan dirubah menjadi suara dan dapat didengar di Speaker
4. Data dapat dikirim ke komputer lain dengan menggunakan jaringan LAN, INternet, Wireless, Infra reed dll.
Apa itu Data
Data adalah program berbahasa mesin yang hanya dapat dibaca oleh processor atau CPU (Central Processing Unit), dimana untuk memproses data diperlukan input perintah melalui keyboard dan mouse.
Proses Kerja Komputer
Untuk system komputer dibagi atas 3 bagian penting yaitu :
1. Input Dan Output
2. Hardware
3. Software
4. Human (manusia)
1. Input dan Output
a. Input
Adalah bagian dari komputer untuk memasukan atau mengirim data ke CPU agar bisa di proses di dalam CPU. Tanpa adanya Input maka komputer tidak akan bekerja. Input komputer dapat berupa memasukkan data dan memerintah akses menu.
Contoh peralatan komputer yang berfungsi sebagai input adalah
- Keyboard
- Mouse
- Scaner
- Microphone
- Lan Card dll
b. Output
Adalah komponen komputer untuk Mengirimkan hasil data yang telah di proses, dimana hasil data yang telah di proses berupa, signal grafik yang akan di tampilkan di layar monitor, signal Audio yang akan di dengarkan melalui Speaker, dan data yang akan di cetak melalui Printer
Contoh komponen yang berfungsi sebagai output :
1. VGA Card
2. Sound Card
3. USB (Bila di konek ke Printer)
4. CD/DVD R (Bila membacup ke CD)
5. dll
2. Hardware
Hardware adalah perangkat keras terdiri dari :
a. CPU
b. Monitor
c. Keyboard
d. Mouse
e. Printer
f. CD/DVD/DVDRW
g. dll
a. CPU (Central Processing Unit)
CPU sebagai pusat untuk memproses input output data, didalam cpu inilah data di proses, CPU sendiri terdiri dari beberapa bagian antara lain :
a.1. Mother Board (Main Board)
Adalah papan cirkuit dimana semua peralatan pendukung komputer di letakkan seperti Processor, RAM, ROM Bios, VGA Card, Sound Card, Lan Card, Modem Card, Terminal Hardisk, Terminal optical Disk, terminal Keyboard, Terminal Mouse, Terminal Printer, Terminal USB, Terminal Speaker, dll. jadi Main Board ini sangat penting bagi komputer.
Mother Board 01
a.2. Processor
Processor adalah alat untuk mengontrol atau otak komputer, dimana processorlah yang dapat membaca bahasa mesin dan memerintahkan peralatan lainnya pada komputer untuk memproses perintah yang diberikan oleh pengguna.
Semakin tinggi kapasitas processor semakin cepat kerjanya untuk memproses data.
Processor Xeon
a.3. RAM (Random Akses Memori)
Ram adalah tempat penyimpanan sementara, pada saat processor mengolah data, dimana data disimpan secara acak,data untuk sementara akan di simpan pada memory RAM sebelum di simpan secara permanen di Hardisk. Pada saat komputer di restart atau di matikan, maka data yang ada di RAM akan hilang.
Semakin besar kapasitas RAM semakin besar juga kapasitas data yang dapat disimpan dan semakin cepat proses kerja komputer tersebut.
Memory Card 01
a.4. ROM Bios
Rom Bios adalah memory permanen, fungsi dari memory adalah untuk menyimpan data peralatan yang terpasang di main board, seperti Data Processor, Data Memory, Data Hardisk, Data Circuit komunikasi, data VGA Card, data Sound card, data tanggal dan waktu, data Switch Jumper untuk keperluan pengguna, data Lan dll.
a.5. Hardisk
Adalah alat untuk menyimpan program yang di instal kedalam hardisk seperti Windows, MS Office dan aplikasi lainnya. Selain itu Hardisk juga menyimpan data hasil pekerjaan kita, pada alat inilah data di simpan secara permanen.
Makin besar kapasitas Hardisk, makin besar kapasitas data dan program yang dapat disimpan atau di install dalam hardisk.
Hardisk IDE 01
a.6. VGA Card
Adalah alat yang dipasang pada Motherboard dimana alat ini akan dihubungkan ke Monitor komputer, fungsi alat ini adalah untuk merubah data menjadi fisual (gambar) baik tulisan maupun gambar yang akan di tampilkan pada layar Monitor. Semakin besar kapasitas VGA semakin cepat dan bagus tampilan gambar pada layar monitor.
Biasanya kalau kita membeli Motherboard kita sudah diberikan VGA Card Onboard dimana memory VGA ini share dengan Random access Memory. Tapi bila kita ingin Tampilan Grafik (Gambar yang bagus) kita bisa menambahkan VGA Card dan di pasang pada Slot AGP, atau PCIE, tergantung jenis matherboardnya
a.7. Soud Card
Adalah alat yang dipasang pada Motherboard yang akan di hubungkan ke Speaker, fungsi alat ini adalah untuk merobah data menjadi efek suara yang bisa di dengar oleh pengguna.
a.8. Terminal LAN
Adalah terminal agar bisa berhubungan dengan komputer lain secara lokal, dimana dengan alat ini kita bisa mengirim dan mengambil data ke atau dari komputer lain.
a.9. Printer port (LPT Port)
Dahulu printer harus dihubungkan ke LPT Port, tapi sekarang printer sudah menggunakan terminal USB. Selain untuk printer Terminal LPT difungsikan untuk berhubungan dengan alat komunikasi, alat kontrol dll
a.10. Terminal USB (Universal Sircuit Bus)
Jaman sekarang hampir semua peralatan yang berhubungan dengan komputer menggunakan sirkuit ini seperti : Flash Disk, External Hardisk, Modem, Mobile Modem, Card Reader untuk membaca memory card, Printer, keyboard, mouse dll
a.11. PS/2 Keyboard
Terminal ini di hubungkan dengan keyboard yang fungsinya untuk menerima input berupa teks yang akan di proses oleh processor.
a.12. PS/2 Mouse
Terminal ini di hubungkan dengan mouse yang berfungsi untuk menerima perintah pada saat mouse mengklik menu-menu program yang tampil pada layar monitor.
a.12. Chace Memory
Chase memory adalah memory Processor, dimana fungsinya adalah untuk membantu kerja processor, data yang akan di proses oleh processor terlebih dahulu akan ditampung pada Chace Memory baru kemudian di kirim ke RAM
b. Monitor
Fungsinya untuk menampilkan data yang telah diproses oleh VGA Card dalam bentuk gambar atau tulisan.
c. Keyboard
Adalah alat untuk memasukkan data atau memerintah processor agar melaksanakan pekerjaan yang di inginkan oleh pengguna.
d. Mose
Adalah alat untuk memberikan perintah kepada Processor agar melaksanakan permintaan pengguna dengan cara mengklik menu-menu yang tampil pada layar monitor
e. Printer
Adalah alat untuk merubah data menjadi tulisan atau gambar yang di cetak pada kertas.
f. CD/DVD/DVDRW
Adalah alat untuk sumber program yang akan diinstal kedalam hardisk atau untuk membackup data kedalam CD Cassete
3. Software
Adalah perangkat lunak (Program) yang diinstall kedalam hardisk, dimana software inilah yang menggerakkan prcessor untuk memproses data. sangat banyak software yang dapat diinstal kedalam Processor.
Program yang dapat diinstall pada komputer harus di sesuaikan dengan spek komputer, bila tidak system tidak mau bekerja. jenis2 software antara lain :
a. OS (Open Source)
Software ini adalah software dasar, karena software ini memiliki booting yang dipergunakan untuk menghidupkan system, tanpa software ini komputer tidak mau bekerja,
Jenis software os antara lain : Windows : Windows 98, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Linux, Apple, Machintos, DOS, dll
b. Program Aplikasi
Adalah program-program yang diistall kedalam komputer sesuai dengan kebutuhan pengguna, juga harus sesuai dengan OS yang dipakai
Contoh program aplikasi adalah : MS Office (Word, Excell, Power Point dll), Adobe Photoshope, Corel Draw, Games, Tools dll
c. Program Browser
Program yang diinstal kedalam komputer yang tujuannya untuk mencari halaman Web Site yang berhubungan dengan Internet
d. Drivers
Adalah program yang diinstal kedalam kompter, setiap alat atau peralatan yang dipasang pada komputer harus diinstal Drivernya agar komputer mengenal alat tersebut sehingga alat tersebut dapat bekerja atau berfungsi contohnya : Drive VGA Card, Drive Soud Card, Drive LAN Card, Drive Modem, Drive Printer, Drive lainnya.
4. Human (Manusia)
Komputer tidak terlepas dari manusia yang mengoperasikan peraltan komputer, tanpa manusia komputer hanyalah berupa benda yang tidak ada fungsinya.
Dalam pengoperasian komputer fungsi Manusia di bagi tiga bagian antara lain :
a. Programer (Brainware)
Adalah orang-orang yang menciptakan program-program dengan bahasa program yang nantinya dapat dibaca oleh komputer menjadi program dengan bahasa mesin. Peran programer sangatlah penting karena hasil dari programer inilah yang saat ini banyak orang menggunakannya.
b. Mecanical (Maintenace)
Adalah orang-orang yang menguasai Hardware, untuk memasang, mensetting, menginstall program serta memelihara atau memperbaiki komputer. antara Brainware dan Mecanical salaing bekerja sama.
c. User (Pengguna)
Adalah orang-orang yang menggunakan komputer yang disesuaikan dengan kebutuhannya. User hanya memakai tanpa harus mengerti program dan maintenance.
Tetapi sebagai user mereka harus mengerti cara menggunakan program-program yang diinstall, bila tidak mereka tidak akan dapat bekerja.
Demikianlah sepintas pengenalan komputer semoga bermanfaat
Dibuat oleh : Dunov Saur Raja Sinurat

Universal Serial Bus


Universal Serial Bus (USB) adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel dan PDA.
USB dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, pemindai gambar, kamera digital, printer, hard disk, dan komponen networking. USB kini telah menjadi standar bagi peralatan multimedia seperti pemindai gambar dan kamera digital.
USB adalah host-centric bus di mana host/terminal induk memulai semua transaksi. Paket pertama/penanda (token) awal dihasilkan oleh host untuk menjelaskan apakah paket yang mengikutinya akan dibaca atau ditulis dan apa tujuan dari perangkat dan titik akhir. Paket berikutnya adalah data paket yang diikuti oleh handshaking packet yang melaporkan apakah data atau penanda sudah diterima dengan baik atau pun titik akhir gagal menerima data dengan baik.
Setiap proses transaksi pada USB terdiri atas:
  • Paket token/sinyal penanda (Header yang menjelaskan data yang mengikutinya)
  • Pilihan paket data (termasuk tingkat muatan) dan
  • Status paket (untuk acknowledge/pemberitahuan hasil transaksi dan untuk koreksi kesalahan)
Perancangan peralatan yang menggunakan USB
Untuk membuat suatu peralatan yang dapat berkomunikasi dengan protokol USB tidak perlu harus mengetahui secara rinci protokol USB. Bahkan kadang tidak perlu pengetahuan tentang USB protokol sama sekali. Pengetahuan tentang USB protokol hanya diperlukan untuk mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan untuk alat kita. Pada kenyataannya untuk mengimplemetasikan USB protokol di FPGA ataupun perangkat bantu lain sangat tidak efisien dan banyak waktu terbuang untuk merancangnya. Menggunakan kontroler USB sangat lebih dianjurkan dalam membuat alat yang dapat berkomunikasi melalui protokol ini. Kontroler USB mempunyai banyak macam bentuk, dari microcontroller berbasis 8051 yang mempunyai input output USB secara langsung sampai pengubah protocol dari serial seperti I2C bus ke USB.
USB controller biasanya dijual dengan disertai berbagai fasilitas yang mempermudah pengembangan alat, diantaranya manual yang lengkap, driver untuk windows, contoh code aplikasi untuk mengakses USB, contoh code untuk USB controller, dan skema rangkaian elektronikanya.
Dalam sisi pengembangan software aplikasi dalam personal computer, komunikasi antar hardware didalam perangkat keras USB tidak terlalu diperhatikan karena Windows ataupun sistem operasi lain yang akan mengurusnya. Pengembang perangkat lunak hanya memberikan data yang akan dikirim ke alat USB di buffer penyimpan dan membaca data dari alat USB dari buffer pembaca. Untuk driver pun kadang-kadang Windows sudah menyediakannya, kecuali untuk peralatan yang mempunyai spesifikasi khusus kita harus membuatnya sendiri.

Versi USB


1. USB 0,7 keluar pada November 1994
2. USB 0,8 keluar pada Desember 1994
3. USB 0.9 Keluar pada April 1995
4. USB 0.99 Keluar pada Agustus 1995
5. USB 1.0 Muncul pada November 1995 diperkenalkan pada Januari 1996
Laju data tertentu 1,5 Mbit / s (Low-Speed) dan 12 Mbit / s (Full-Speed). Tidak memungkinkan perpanjangan kabel atau pass-through monitor (karena keterbatasan waktu dan kekutan). Beberapa perangkat seperti itu benar-benar berhasil dipasarkan.
6. USB 1.1 Muncul pada September 1998
Tetap masalah yang diidentifikasi dalam 1.0, terutama yang berhubungan dengan hub. Awal revisi untuk diadopsi secara luas.
7. USB 2.0 Muncul pada April 2000
Tambah kecepatan maksimum yang lebih tinggi sebesar 480 Mbit / s (sekarang disebut Hi-Speed). Modifikasi lebih lanjut spesifikasi USB telah dilakukan melalui Rekayasa Change Notices (ECN). Yang paling penting ECNs ini dimasukkan ke dalam USB 2.0 spesifikasi paket yang tersedia dari USB
  • Mini-B Connector ECN: Muncul pada October 2000.Spesifikasi untuk Mini-B steker dan stopkontak. Ini tidak boleh dikacaukan dengan Micro-B steker dan stopkontak.
  • Errata as : Muncul pada December 2000
  • Pull-up/Pull-down Resistors ECN: muncul pada May 2002.
  • Errata as of : muncul pada May 2002.
  • nterface Associations ECN: muncul pada Deskriptor standar baru ini ditambahkan yang memungkinkan beberapa interface untuk dihubungkan dengan satu fungsi perangkat.
  • Rounded Chamfer ECN: muncul pada October 2003. Yang disarankan, perubahan yang kompatibel untuk Mini-B colokan yang menghasilkan konektor lebih tahan lama
  • Unicode ECN: muncul pada February 2005.ECN ini menetapkan bahwa string dikodekan menggunakan UTF-16LE. USB 2.0 tidak menentukan bahwa Unicode akan digunakan tetapi tidak menentukan encoding.
  • Battery Charging Specification 1.1: muncul pada March 2007 (Updated 15 Apr 2009). Menambahkan dukungan untuk dipersembahkan pengisi daya (power suplai dengan konektor USB), host pengisi daya (USB host yang dapat bertindak sebagai charger) dan baterai yang Tidak Mati ketentuan yang memungkinkan perangkat untuk sementara menarik 100 mA saat ini setelah mereka telah terpasang. Jika sebuah perangkat USB yang terhubung ke pengisi daya berdedikasi, arus maksimal yang ditarik oleh perangkat mungkin setinggi 1.8A. (Perhatikan bahwa dokumen ini tidak didistribusikan dengan spesifikasi USB 2.0 hanya paket USB 3.0 dan USB On-The-Go.)
8. USB 3.0
Pada 18 September 2007, Pat Gelsinger menunjukkan USB 3.0 di Intel Developer Forum. USB 3.0 Promoter Group mengumumkan pada 17 November 2008, bahwa versi 3.0 dari spesifikasi itu telah selesai dan beralih ke USB Implementers Forum (USB-IF), badan pengelola spesifikasi USB. Langkah ini secara efektif membuka spec hardware pengembang untuk implementasi produk di masa depan. Pertama USB 3.0 port yang ditampilkan pada motherboard Asus P6X58 namun forum ini dibatalkan sebelum produksi.
Featur
  • Fitur utama SuperSpeed bus, yang menyediakan modus transfer keempat di 4,8 Gbit / s. Baku throughput adalah 4 Gbit / s, dan spesifikasi menganggap masuk akal untuk mencapai 3,2 Gbit / s (0,4 GByte / s atau 400 MByte / s) atau lebih setelah protokol overhead
  • Ketika beroperasi di modus SuperSpeed, full-duplex signaling diferensial terjadi lebih dari 2 pasang terpisah dari non-SuperSpeed pasangan diferensial. Hal ini mengakibatkan kabel USB 3.0 untuk kabel yang mengandung 2 kekuatan dan ground, 2 kawat untuk non-SuperSpeed data, dan 4 untuk SuperSpeed kabel data, dan pelindung (tidak diperlukan dalam spesifikasi sebelumnya).
  • Untuk mengakomodasi tambahan SuperSpeed untuk modus pin, bentuk fisik faktor untuk colokan USB 3.0 dan wadah telah dimodifikasi dari yang digunakan dalam versi sebelumnya. Standar-A kabel telah memperluas kepala tempat konektor SuperSpeed melampaui dan sedikit di atas konektor sebelumnya. Demikian pula, Standar-A wadah yang lebih mendalam untuk menerima konektor baru ini. Pada ujung yang lain, SuperSpeed konektor Standar-B ditempatkan di atas faktor bentuk yang ada. Sebuah warisan standar A-to-B kabel akan bekerja seperti yang dirancang dan tidak akan pernah menghubungi salah satu konektor SuperSpeed, memastikan kompatibilitas. Namun, SuperSpeed USB kabel, dengan colokan diperpanjang, akan tidak mampu dalam wadah versi yang lama.
  • SuperSpeed membentuk pipa komunikasi antara host dan masing-masing perangkat, dalam berbagai protokol yang diarahkan. Sebaliknya, USB 2.0 lalu lintas paket broadcast ke semua perangkat.
  • USB 3.0 memperluas jenis transfer massal di SuperSpeed dengan Streaming. This extension host dan memungkinkan perangkat untuk membuat dan mentransfer beberapa aliran data melalui satu sakuran massal.
  • Spec kekuatan bus telah ditingkatkan sehingga beban unit adalah 150 mA (minimum 50% di atas menggunakan USB 2.0). Sebuah perangkat unconfigured masih bisa menggambar hanya 1 unit beban, tetapi sebuah perangkat dikonfigurasi dapat menarik hingga 6 unit beban (900 mA, 80% meningkat sementara USB 2.0 di terdaftar maksimum 500 mA). Perangkat minimum tegangan operasi diturunkan dari 4,4 V sampai 4 V.
  • USB 3.0 tidak mendefinisikan pemasangan kabel panjang, kecuali bahwa dapat diperpanjang asalkan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi. Namun, perkiraan electronicdesign.com kabel akan dibatasi sampai 3 m pada SuperSpeed.
  • Teknologi ini mirip dengan saluran tunggal (1x) dari PCI Express 2.0 (5-Gbit / s). 8B/10B menggunakan pengkodean, register geser umpan balik linear (LFSR) berjuang untuk data dan penyebaran spektrum. Memaksa penerima menggunakan sinyal periodik dengan frekuensi rendah (LFPS), dinamis pemerataan, dan urutan pelatihan untuk memastikan sinyal cepat penguncian.

SDRAM, DDR dan RDRAM


• SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)
– Type RAM yg dibuat pada tahun 1996. SDRAM merupakan RAM yg sangat legendaris, dan mampu bertahan lama dalam perkembangan system komputer. Sesuai dengan namanya SDRAM mempunyai term Synchronous Dynamic, yaitu kemampuan RAM untuk menyamai clock dengan clock processor. Jika clock RAM dan processor sama, maka system komputer akan berjalan seimbang karena aliran data diantara keduanya berjalan lancar. Karakteristik teknis SDRAM memiliki 168-pin, 3.3V & FSB 100/133 MHz. Saat ini SDRAM sudah tidak dipakai lagi oleh platform komputer, terakhir digunakan pada Pentium 4 versi generasi pertama. Tipe-tipe SDRAM : SDRAM 32, 64, 128, 256, 512MB PC100/133.
• DDR (Double Data Rate)
- Type RAM yg merupakan pengembangan lanjut dari teknologi SDRAM. DDR dibuat pada tahun 2000. DDR pertamakali dibuat sebagai pesaing utama dari memory RDRAM yg dikembangkan Intel dan Rambus pada awal generasi Pentium 4, dan saat ini menjadi mainstream dari platform komputer. Karakteristik teknis DDR adalah 184-pin, 2.5V & FSB 266/333/400 MHz. Secara teori DDR mempunyai kemampuan pengolahan dua kali lipat dibandingkan SDRAM, karena mampu membawa 2 bit pada satu clock-nya -dibandingkan SDRAM yg hanya 1 bit. DDR masih digunakan pada berbagai platform yang ada, seperti Pentium 4 & Celeron D dan akan segera digantikan dengan teknologi DDR2. Tipe-tipe DDR : DDR 128, 256, 512, 1.024 MB PC2100/2700/3200.
• DDR2 (Double Data Rate Generation 2)
DDR2 merupakan generasi lanjutan dari DDR dengan perbaikan berbagai fitur, seperti penggunakan IC BGA (Ball Grid Array) yg tahan panas & memiliki densitas tinggi serta FSB yang lebih tinggi. Karakteristik teknis DDR2 adalah 240-pin, 1.8V & FSB 400/533/667/800 MHz. DDR2 memiliki kapasitas yang lebih besar dari DDR, dimana nantinya bisa mencapai 2GB / modul. Dan saat ini DDR2 akan menjadi standar untuk semua platform Intel 2006 dan seterusnya. Tipe-tipe DDR2 : DDR 256, 512, 1.024 MB PC3200/4300/5300/6400.
• RDRAM (Rambus Dynamic RAM)
Type RAM yg pertamakali dibuat tahun 1999. RDRAM merupakan RAM yg menggunakan teknologi baru yg dikembangkan oleh perusahaan bernama Rambus. RDRAM mempunyai kemampuan bandwidth yg menyamai kebutuhan bandwidth pada processor Intel Pentium 4. Teknologi Dual Channel pertamakali diperkenalkan oleh RDRAM. Berbeda dengan yg lain RDRAM mempunyai tipe pengolahan Serial, dibanding SDRAM & DDR yg mengolah secara Paralel. Karakteristik teknis dari RDRAM adalah 184-pin, 2.5V & FSB 800, 1.066 dengan aristektur 16-bit (2 byte). Saat ini semua tipe RDRAM tidak digunakan lagi pada komputer karena harganya yg terlalu mahal dan performance-nya sudah dapat disamai oleh DDR/DDR2. Tipe-tipe RDRAM : RDRAM 64, 128, 256, 512MB PC800/1.066 MHz.
Virtual Memory vs RAM
  1. Virtual memory merupakan ruang penyimpanan sementara yang digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan memory yang lebih besar dari memory fisik. Dengan kata lain virtual memory digunakan untuk menampung program dan data yang tidak cukup di memory fisik
  2. Virtual memory lebih lambat daripada memory fisik
  3. Penggunaan virtual memory yang terlalu banyak dapat menurunkan kinerja system, Sehubungan dengan itu, windows memindahkan proses yang tidak terlalu sering ke virtual memory, dan membiarkan proses yang sering digunakan di memory fisik. Jadi ini sangat efisien.
  4. Ukuran dari virtual memory dapat di ubah. Windows merekomendasikan ukuran minimal dari vitual memory adalah 1.5 kali dari memory fisik. Jika anda memiliki beberapa harddisk, misal hardisk pertama adalah C: dan hard disk kedua adalah D: dan anda jarang menggunakan drive D:, anda dapat memindahkan virtual memory ke drive D:. Memindahkan virtual memory ke harddisk yang jarang digunakan akan sedikit meningkatkan performa. Alasannya adalah, pada harddisk pertama biasanya head dari harddisk sangat sibuk untuk membuka program, dokumen, menyimpan file dan masih banyak lagi. Tetapi ingat, cara ini tidak akan berguna bila drivenya terletak pada harddisk yang sama atau dengan kata lain sebuah partisi.
  5. Proses pada ruang alamat logika dapat berurutan. Pada memori fisik page nya tersebar (melalui MMU)
  6. Keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan hanya sebagian program saja pada memori fisik/utama adalah:
  • Berkurangnya proses M/K yang dibutuhkan (lalu lintas M/K menjadi rendah)
  • Ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan
  • Meningkatnya respon karena menurunnya beban M/K dan memori
  • Bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari pengguna

Bagian-bagian Harddisk


Seperti kita ketahui hardisk adalah tempat penyimpanan data dan dokumen, serta tempat System OS serta aplikasi program di install. Sebenarnya Hardisk dapat di golongkan dengan Memory, yaitu memory permanen, karena data dan dokumen yang tersimpan tidak akan hilang setelah komputer di matikan atau di offkan.
Didalam Hardisk terdapat beberapa komponen-komponen penting, dengan mengetahui komponen-komponen Hardisk ini kita dapat lebih memelihara hardisk kita agar dokumen dan data kita aman tersimpan di dalamnya. Sebab bila anda memiliki Data yang penting, maka bila hardisk anda rusak maka data andapun ikut rusak. Tapi bila Mother Board atau komponen lainnya rusak sementara hardisk tidak rusak, anda dapat mengganti komponen lainnya dan memasang hardisk anda tersebut dan data di dalamnya tetap aman.
Inilah beberapa komponen penting dari Hardisk :
Komponen Hardisk
Platter
Berbentuk sebuah Pelat atau piringan yang berfungsi sebagai penyimpan data.Berbentuk bulat,merupakan cakram padat,memiliki pola-pola magnetis pada pada sisi-sisi permukaanya.Platter terbuat dari metal yang mengandung jutaan magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnetic domain.Domain-domain ini diatur dalam satu atau dua arah untuk mewakili binary “1” dan “0”
Dalam piringan tersebut terdiri dari beberapa track, dan beberapa sector, dimana track dan sctor ini adalah tempat penyimpanan data serta file system. Misalnya hardisk kita berkapasitas 40 GB, bila di format kapasitasnya tidak sampai 40 Gb. karena harus ada trac dan sector yang dipakai untuk menyimpan ID pengenal dari formating hardisk tersebut.
Jumlah pelat dari masing-masing harddisk berbeda-beda,tergantung pada teknologi yang digunakan dan kapasitas yang dimiliki tiap harddisk.Untuk harddisk-harddisk keluaran terbaru,biasanya sebuah plat memiliki daya tampung 10 sampai 20 Gigabyte.Contohnya sebuah Harddisk berkapasitas 40 Gigabyte,biasanya terdiri dari dua buah plat yang masing-masing berkapasitas 20 Gigabyte.
Spindle
Spindle merupakan suatu poros tempat meletakan platter.Poros ini memiliki sebuah penggerak yang berfungsi untuk memutar pelat harddisk yang disebut dengan spindle motor.Spimdle inilah yang berperan ikut dalam menentukan kualitas harddisk karena makin cepat putaranya,berarti makin bagus kualitas harddisknya.Satuan untuk mengukur perputaran adalah Rotation Per Minutes atau biasa disebut RPM.Ukuran yang sering kita dengar untuk kecepatan perputaran ini antara lain 5400 RPM,7200 RPM atau 10000 RPM.
Head
Piranti ini berfungsi untuk membaca data pada permukaan pelat dan merekam informasi ke dalamnya.Setiap pelat harddisk memiliki dua buah head.Satu di atas permukaan dan satunya lagi dibawah permukaan.
Head ini berupa piranti yang elektromagnetik yang ditempatkan pada permukaan pelat dan menempel pada sebuah slider.Slider melekat pada sebuah tangkai yang melekat pada actuator arms.Actuator arms dipasang mati pada poros actuator oleh suatu papan yang disebut dengan logic board.
Oleh karena itu pada saat hardisk bekerja tidak boleh ada guncangan atau getaran, karena head dapat menggesek piringan hardisk sehingga akan mengakibatkan Bad Sector, dan juga dapat menimbulkan kerusakan Head Harddisk sehingga hardisk tidak dapat lagi membaca Track dan Sector dari Hardisk.
Logic Board
Logic Board merupakan papan pengoperasian pada hardisk, dimana pada logic Board terdapat Bios Hardisk sehingga hardisk pada saat dihubungkan ke Mother Board secara otomatis mengenal hardisk tersebut, seperti Maxtor, Seagete dll. selain tempat Bios hardisk Logic Board juga tempat switch atau pendistribusian Power Supply dan data dari Head Hardisk ke mother Board untuk ki kontrol oleh Processor.
Actual Axis
Adalah poros untuk menjadi pegangan atau sebagai tangan robot agar Head dapat membaca sctor dari hardisk.
Ribbon Cable
Ribbon cable adalah penghubung antara Head dengan Logic Board, dimana setiap dokumen atau data yang di baca oleh Head akan di kirim ke Logic Board untuk selanjutnya di kirim ke Mother Board agar Processor dapat memproses data tersebut sesuai dengan input yang di terima.
IDE Conector
Adalah kabel penghubung antara hardisk dengan matherboard untuk mengirim atau menerima data.
Sekarang ini hardisk rata-rata sudah menggunakan system SATA sehingga tidak memerlukan kabel Pita (Cable IDE)
Setting Jumper
Setiap hardis memiliki setting jumper, fungsinya untuk menentukan kedudukan hardisk tersebut.
Bila pada komputer kita dipasang 2 buah hardisk, maka dengan menyeting Setting Jumper kita bisa menentukan mana hardisk Primer dan mana Hardisk Sekunder yang biasanya disebut Master dan Slave.
Master adalah hardisk utama tempat system di instal, sedangkan Slave adalah hardisk ke dua biasanya dibutuhkan untuk tempat penyimpanan dokumen dan data. Bila Jumper settingnya tidak di set, maka hardisk tersebut tidak akan bekerja.
Power Conector
Adalah sumber arus yang langsung dari power supply. Power supply pada hardisk ada dua bagian :
  1. Tegangan 12 Volt, berfungsi untuk menggerakkan mekanik seperti piringan dan Head.
  2. Tegangan 5 Volt, berfungsi untuk mesupply daya pada Logic Board agar dapat bekerja mengirim dan menerima data.
Demikianlah mengenai hardisk, semoga keterangan yang saya tuliskan ini dapat bermanfaat bagi anda.
Dunov Saur Raja

Kepingan CD atau DVD


disc-02Kepingan CD/DVD adalah sebuah media tempat penyimpanan data atau program, dimana data pada CD/DVD hanya bisa dibaca oleh Optik Disk yang ada pada CD/DVD Room.
CD memiliki beberapa lapisan antara lain :
CD Sobek
1. Plastik
Plastik terbuat dari Biji Plastik haruslah lentur dan kuat, sehingga pada saat CD/DVD di baca akan berputar sangat cepat, oleh karena kecepatan putar CD/DVD pada saat di baca maka akan menimbulkan panas, jadi bila plastik CD/DVD tidak lentur dan kuat maka CD/DVD bisa pecah di dalam CD/DVD Room,
Plastik CD/DVD ini berfungsi untuk tempat selembar lapisan plastik yang telah disinari oleh sinar laser
2. Lapisan Plastik Data
Lapisan berupa plastik tipis yang telah disinari oleh sinar Lasser, dimana pada lapisan inilah data atau dokumen kita telah disimpan. untuk melindungi lapisan ini diberikan lagi lapisan cair untuk melindungi lapisan plastik tempat penyimpan data juga sebagai alat pemantul (Cover).
Jadi susunannya adalah Plastik kemudian lapisan plastik tipis tempat penyimpanan Data selanjutnya lapisan cair pelindung atau cover
3. Lapisan Pelindung
Dimana lapisan pelindung ini untuk melindungi CD/DVD pada saat tembakan sinar laser dari Optik Disk pada saat membaca CD/DVD tidak tembus, karena Tembakan sinar Laser Optik harus memantul kembali ke optik Disk, karena pantulan sinar Laser inilah data dari disk yang dibaca, jadi bila pelindung CD/DVD rusak maka sinar laser tidak memantul dan CD tersebut tidak dapat lagi di baca seperti gambar di bawah ini :
CD Kopek
Lapisan pelindung CD/DVD ini bisa juga di sebut Cover, atau lapisan Cair Perak pelindung.
Ada beberapa jenis Type CD yang kita kenal antara lain :
1. CD/DVD
Biasanya CD/DVD ini sudah diisi, dimana dokumen yang telah terisi tersebut tidak dapat di hapus dan juga CD/DVD tersebut tidak dapat di isi untuk membackup dokumen kita (Hanya bisa di Baca). Jenis CD/DVD ini bisa dibaca di CD/CD-RW/DVD/DVD-RW Room.
Piringan CD-ROM ini berwarna perak. Proses pembuatannya adalah dengan cara menaruh selembar lapisan plastik yang telah disinari oleh sinar laser. Sinar laser itu akan membentuk semacam pit (lubang) berukuran mikro – yang sangat kecil sekali. Lubang-lubang itu akan membentuk deretan kode yang isinya berupa data. Sekali tercipta lubang, maka tidak bisa ditutup lagi. Lalu lapisan plastik itu akan dibungkus lagi oleh plastik cair yang berguna sebagai pelindung dan pemantul. Semua itu prosesnya dilakukan secara bertahap dalam suatu mesin cetakan
2. CD/DVD-R
CD/DVD-R biasanya dikenal dengan nama CD Blank, CD/DVD ini hanya dapat ditulis hanya satu kali saja. setelah kita membakar CD untuk membackup Dokumen kita maka CD ini tidak dapat di bakar lagi.
CD Blank
Piringan CD-R ini umumnya berwarna hijau, tapi ada beberapa yang berwarna biru, merah dan hitam. Proses pembuatannya mirip dengan CD-ROM, yaitu dengan cara menaruh selembar lapisan plastik. Perbedaannya lembaran plastik itu belum disinari oleh laser. Lalu lapisan plastik itu akan dibungkus lagi oleh plastik cair yang berguna sebagai pelindung dan pemantul. Dan pada saat anda melakukan pembakaran maka lembaran plastik tersebut sudah di sinari Laser, maka akan terbentuk lubang deretan kode tempat data atau dokumen kita, setelah terbentuk lubang tersebut maka CD/DVD ini tidak dapat di tulis kembali.
CD Isi
Jenis CD/DVD-R ini bisa di baca di CD/DVD room dan pembakarannya atau penulisnya harus menggunakan CD/DVD RW
3. CD/DVD RW
Piringan CD-RW ini umumnya berwarna ungu. Proses pembuatannya mirip dengan CD-ROM atau CD-R dengan cara menaruh selembar lapisan plastik. Perbedaannya lembaran plastik itu memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup. Seperti yang telah dijelaskan bahwa lapisan data jika disinari oleh laser akan membuat lubang-lubang sebagai kode. Pada CD-RW lapisan data itu dapat lubang-lubang itu dapat menutup lagi jika dibutuhkan. Itulah sebabnya kita dapat merekam dan menghapus media CD-RW ini sesuka hati kita.
CD-RW tidak sembarangan dapat dibaca pada CD Player atau VCD player. Untuk bisa membaca CD-RW butuh tenaga sinar laser yang lebih kuat dari biasanya. Oleh sebab itu pastikan bahwa CD player atau VCD player Anda mendukung CD-RW.
Semoga Bermanfaat
Dunov Saur Raja

Processor


Perkembangan teknologi terutama teknologi komputer sangat pesat, belum lagi puas menggunakan Produk yang kita beli sudah muncul produk baru dan produk lama dari komputer menjadi Diskontinue atau tidak ada dipasaran. Terutama dengan Processor, perkembangan processor sangat pesat, perkembangan processor ini memicu perkembangan komputer lainnya seperti mother board memory dan lainnya, bukan hanya perkembangan hardware, bahkan perkembangan software pun semakin meningkat, sehingga komputer kita yang lama telah ketinggalan jaman padahal baru 2 tahun kita beli.
Processor merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai pusat pengendali dan pengatur dari keseluruhan kegiatan pemrosesan data pada komputer.
Bagian – Bagian Dalam Processor
1. Register
Bagian processor yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi dan berguna sebagai penampung sementara pada saat processor sedang memproses data. Secara spesifik, register menyimpan lokasi dimana instruksi akan diambil, menyimpan instruksi pada saat didekode, menyimpan data pada saat ALU memproses, dan serta menyimpan hasil perhitungan dari ALU. Register terdiri dari 16,32, dan 64 bit.
2. ALU (Arithmetic Logic Unit)
Bagian processor yang digunakan untuk melakukan perhitungan dan operasi logika pada saat processor bekerja.
3. CU (Control Unit)
Berfungsi menerjemahkan instruksi menjadi perintah dan menjalankan perintah tersebut.
Yang Perlu Diperhatikan pada processor
FSB (Front Side Bus)
FSB berfungsi sebagai jalur pengangkut data menuju ke processor. Jika FSB semakin tinggi, jumlah data yang akan ditransfer akan makin tinggi pula. Untuk prosesor intel, FSB-nya menggunakan teknologi yang disebut quad pumping dengan satuan Hz (hertz). FSB Quad Pumping adalah 4 kali dari FSB asli. Contoh, jika FSB yang tertulis pada brosur sebesar 800 MHz, maka FSB asli processor tersebut hanyalah 200 MHz.
Sedangkan prosesor AMD menggunakan teknologi FSB yang disebut dengan HyperTransport dengan satuan T/s (transfer per second), dimana dapat menggandakan lebar bus yang digunakan. Sebenarnya teknologi ini seperti teknologi DDR (dual data rate) yaitu dapat berjalan pada saat sinyal naik maupun sinyal turun. Contohnya, bila FSB aslinya berjalan pada 1000 MHz maka hypertransport efektif berjalan pada 2000 MT/s.
Cache Memory
Cache Memory adalah bagian dari processor yang berfungsi untuk menyimpan data yang akan diproses oleh processor, besarnya cache ini menentukan jumlah data yang bisa diproses oleh processor dalam sekali jalan. Satuan yang digunakan pada cache memory adalah byte. Tingkatan pada cache dari yang paling cepat adalah:
  • L1 Cache   : paling cepat (saat ini sekitar 30 GB/s)
  • L2 Cache   : lebih lambat dari L1 Cache (saat ini sekitar 12 GB/s)
  • L3 Cache   : lebih lambat dari L2 Cache (tidak ada pada kebanyakan processor)
Core / Clock Speed
Core / Clock Speed adalah kecepatan dari processor yang digunakan untuk memroses data, dengan satuan Hz.
Pin
Pin adalah kaki processor agar bisa menancap pada socket di motherboard. Tetapi untuk processor LGA pin tersebut tidak terdapat pada processor melainkan pada motherboard.
Jenis Processor (Yang dibicarakan dan yang saat ini berkembang)
1. Intel
2. AMD

Intel Pentium


1. Intel Pentium I

Pentium I adalah generasi kelima dari arsitektur prosesor mikro x86 buatan Intel Corporation, yang desainnya dibuat oleh Vinod Dham. Pentium merupakan penerus dari jajaran prosesor 486, dan mulai dijual ke pasaran pertama kali pada tanggal 22 Maret 1993. Nama asli (kode) Pentium adalah 80586 atau i586, untuk mengikuti penamaan generasi sebelumnya.
Pentium I merupakan prosesor pertama dari Intel yang menggunakan arsitektur superskalar, sehingga walaupun Pentium merupakan prosesor yang bersifat CISC, Pentium dapat bekerja seperti layaknya prosesor RISC, meskipun pada saat itu belum ada aplikasi yang mampu mengutilisasinya.

Revisi

Intel beberapa kali melakukan revisi prosesor Pentium miliknya, yakni dikarenakan ada kesalahan dalam operasi pembagian terhadap bilangan floating point yang tenar dengan sebutan Floating Point Division Bug. Selain karena kesalahan tersebut, Intel juga pernah merevisi Pentium karena ada masalah pada panas dan penurunan tegangan, serta pengubahan proses manufaktur prosesor.
Prosesor Pentium Generasi Pertama
Prosesor Pentium generasi pertama, yang memiliki nama kode i586, P5, atau 80586 memiliki kecepatan 60 MHz dan 66 MHz. Prosesor ini dipaketkan pada paket Pin-Grid Array 273-pin yang ditancapkan pada Socket-4. Prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknik manufaktur Bipolar CMOS 800 nanometer. Karena ada 3100000 tabung vakum di dalamnya (sekarang digantikan fungsinya oleh transistor yang berukuran sepermiliar meter), prosesor ini pun terlihat bongsor karena untuk menetralisir panas yang dihasilkan diperlukan komponen tambahan. Akibatnya, prosesor ini hanya tersedia sebentar saja di pasaran. Prosesor ini pun menggunakan tegangan operasi yang sangat besar 5 volt, yang menyebabkannya ia boros daya (hingga 16 Watt), dan tentunya panas yang berlebih.
Prosesor Pentium Generasi Kedua
Sadar atas kelemahan Pentium generasi pertama, Intel pun merevisi Pentium dengan meluncurkan Pentium generasi selanjutnya (yang memiliki nama kode P54C), pada tanggal 7 Maret 1994. Prosesor baru ini diperkenalkan pada frekuensi 90 MHz, 75 MHz, 100 MHz. Selanjutnya dirilis pula seri dengan kecepatan 120 MHz, 133 MHz, 150 MHz, 166 MHz, dan yang tercepat 200 MHz. Berbeda dengan prosesor Pentium Generasi awal, prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknologi manufaktur Bipolar CMOS 600 nanometer, mengikuti beberapa saingannya dari Motorola dan IBM. Versi yang lebih baru (120 MHz ke atas) bahkan dibuat dengan menggunakan teknologi manufaktur 350 nanometer, sehingga dapat menampung 3300000 transistor. Dengan menggunakan teknologi manufaktur yang lebih canggih, Pentium pun lebih ramping dan lebih hemat daya (frekuensi 200 MHz hanya memakan 15.5 Watt).
Prosesor ini dipaketkan dengan menggunakan paket Staggered Pin-Grid Array (SPGA) 296-pin yang tentu saja tidak kompatibel dengan prosesor generasi sebelumnya. Satu-satunya cara yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan upgrading dari prosesor generasi pertama ke generasi kedua adalah dengan melakukan penggantian motherboard.

Pentium MMX

Generasi ketiga dari prosesor Pentium adalah Pentium MMX (yang memiliki nama kode P55C) yang dirilis pada tahun 1997. Intel memasukkan tambahan 57 instruksi MMX baru ke dalam prosesor, tanpa melakukan perombakan terhadap desain. karena modul MMX hanya ditambahkan begitu saja ke dalam rancangan Pentium tanpa rancang ulang, Intel terpaksa membuat unit MMX dan FPU melakukan sharing, dalam arti saat FPU aktif MMX non-aktif, dan sebaliknya. Sehingga Pentium MMX dalam mode MMX tidak kompatibel dengan Pentium. Prosesor ini tersedia dalam frekuensi kecepatan/bus 166MHz/66MHz, 200MHz/66MHz, dan 233/66MHz. Selain ditujukan untuk prosesor desktop, prosesor ini juga tersedia untuk prosesor mobile, yang bekerja pada frekuensi 266MHz/66MHz. Ukuran Cache pun ditingkatkan pada prosesor ini: Pentium MMX memiliki 16 KB Data cache yang bersifat write-back (yang pada versi Pentium sebelumnya hanya terdapat 8 KB). Chip prosesor Pentium MMX diproduksi dengan menggunakan teknik manufaktur Bipolar CMOS 350 nanometer, dan tegangan yang digunakannya adalah 2.8 Volt. Prosesor untuk komputer portabel (yang dibangun dengan teknologi 250 nanometer) yang begitu membutuhkan penghematan daya bahkan hanya membutuhkan 1.8 Volt.
Lagi-lagi, Intel mengganti dudukan prosesor ke socket baru, Socket-7 321-pin, yang memiliki fitur pengatur voltase secara otomatis (Automatic Voltage Regulator Module). Untuk menggunakan prosesor ini, akhirnya pengguna dipaksa lagi untuk mengganti motherboard-nya.ok
2. Intel Pentium II
Pentium II mengacu pada merek Intel Microarchitecture generasi keenam ( “Intel P6″) dan x86-kompatibel mikroprosesor diperkenalkan pada 7 Mei 1997. Mengandung 7,5 juta transistor, Pentium II menampilkan versi perbaikan dari generasi P6 pertama inti dari Pentium Pro, yang berisi 5,5 juta transistor. Namun, dengan L2 cache subsistem adalah downgrade bila dibandingkan dengan Pentium Pro. Pada awal 1999, Pentium II digantikan oleh Pentium III.
Pada tahun 1998, Intel Pentium II dekat dengan keluarga yang merilis Pentium II Celeron berbasis garis prosesor untuk low-end workstation dan Pentium II Xeon baris untuk server dan workstation high-end. Celeron iniditandai dengan dikurangi atau dihilangkan (dalam beberapa kasus ada tetapi cacat) kecepatan penuh L2 cache dan 66 MT / s FSB. The Xeon ini ditandai oleh serangkaian penuh kecepatan L2 cache (dari 512 KB ke 2048 KB), 100 MT / s FSB, antarmuka fisik yang berbeda (Slot 2), dan dukungan untuk multiprocessing simetris.
Mikroprosesor Pentium II sebagian besar didasarkan pada mikroarsitektur dari pendahulunya, Pentium Pro, namun dengan beberapa perbaikan yang signifikan.
Tidak seperti sebelumnya, Pentium dan Pentium Pro, Pentium II CPU ini dikemas dalam sebuah slot berbasis modul daripada soket CPU. Prosesor dan komponen terkait dibawa pada daughterboard mirip dengan papan ekspansi yang khas dalam cartridge plastik. Seorang tetap atau dilepas heatsink dilakukan di satu sisi, kadang-kadang menggunakan kipas sendiri.
Paket yang lebih besar ini adalah suatu kompromi yang memungkinkan Intel untuk memisahkan cache sekunder dari prosesor, namun tetap menyimpannya di dekat gabungan side bus. L2 cache yang setengah berlari di clock frekuensi prosesor, tidak seperti Pentium Pro, yang tetap L2 cache yang bekerja pada frekuensi yang sama seperti prosesor. Namun, ukuran cache yang paling kecil telah meningkat menjadi 512 KB dari 256 KB pada Pentium Pro. Off-paket cache Pentium Pro memecahkan hasil yang rendah, sehingga memungkinkan Intel untuk memperkenalkan Pentium II pada tingkat harga arus utama. pengaturan ini juga memungkinkan Intel untuk mudah memvariasikan jumlah L2 cache, sehingga memungkinkan untuk sasaran segmen pasar yang berbeda dengan lebih murah atau lebih mahal prosesor dan tingkat kinerja yang menyertainya.
3. Intel Pentium III
Pentium III mengacu pada merek Intel 32-bit x86 desktop dan mobile berdasarkan mikroprosesor generasi keenam mikroarsitektur Intel P6 diperkenalkan pada 26 Februari 1999. Merek prosesor awal yang sangat mirip dengan Pentium II awal-merek mikroprosesor. Perbedaan yang paling menonjol adalah penambahan set instruksi SSE (untuk mempercepat floating point dan paralel perhitungan), dan pengenalan nomor seri yang kontroversial tertanam dalam chip selama proses manufaktur.
Mirip dengan Pentium II, Pentium III juga disertai oleh merek Celeron-end yang lebih rendah versinya, dan Xeon untuk high-end (server dan workstation) derivatif. Pentium III akhirnya digantikan oleh Pentium 4, tetapi inti Tualatin juga menjabat sebagai dasar untuk Pentium M CPU, yang digunakan banyak ide dari mikroarsitektur Intel P6. Selanjutnya, itu adalah AM mikroarsitektur dari merek Pentium M CPU, dan bukan ditemukan NetBurst prosesor Pentium 4, yang membentuk dasar bagi energi Intel Core mikroarsitektur Intel efisien dari merek CPU Core 2, Pentium Dual-Core, Celeron (Core) , dan Xeon.
Pertama kali varian Pentium III adalah Katmai (kode produk Intel 80525). Ini adalah perkembangan lebih lanjut dari Deschutes Pentium II. Satu-satunya perbedaan adalah unit pelaksanaan penambahan dan modifikasi decode dan mengeluarkan instruksi logika untuk mendukung SSE; serta meningkatkan L1 cache controller – yang L2 cache controller yang tersisa tidak berubah, karena itu akan benar-benar dirancang ulang untuk Coppermine toh – yang bertanggung jawab atas perbaikan kinerja minor atas “Deschutes” Pentium Iis. Pertama kali dirilis pada kecepatan 450 dan 500 MHz. Dua versi yang dirilis: 550 MHz pada 17 Mei 1999 dan 600 MHz pada 2 Agustus 1999. On September 27, 1999 Intel merilis 533B dan 600B berjalan pada 533 & 600 MHz masing-masing. The ‘B’ suffix menunjukkan bahwa ini menggunakan 133 MHz FSB, bukannya 100 MHz FSB dari model-model sebelumnya.
4. Intel Pentium IV
Pentium 4 merek mengacu pada garis Intel single-core mainstream dan high-end desktop dan laptop central processing unit (CPU) diperkenalkan pada tanggal 20 November 2000 [1] (8 Agustus 2008 adalah tanggal pengiriman terakhir Pentium 4s [ 2]). Mereka memiliki generasi ke-7 mikroarsitektur, yang disebut NetBurst, yang merupakan perusahaan pertama semua-desain baru sejak tahun 1995, ketika mikroarsitektur Intel P6 dari CPU Pentium Pro telah diperkenalkan. NetBurst berbeda dari sebelumnya Intel P6 (Pentium III, II, dll) dengan menampilkan instruksi yang sangat dalam pipa untuk mencapai kecepatan clock yang sangat tinggi [3] (hingga 3,8 GHz) hanya dibatasi oleh TDPs mencapai hingga 115 W di 3.4 GHz -3,8 GHz dan Prescotts Prescott 2M core [4] (TDP tinggi memerlukan pendinginan tambahan yang dapat Exclusif atau mahal). Pada tahun 2004, awal 32-bit x86 set instruksi dari Pentium 4 diperluas oleh mikroprosesor 64-bit x86-64 set.
Pertama Pentium 4 core, dengan nama kode Willamette, yang absen dari 1.3 GHz hingga 2 GHz dan prosesor Willamette pertama dirilis pada November 20, 2000 menggunakan Socket 423. Terkenal dengan diperkenalkannya Pentium 4 adalah 400 MHz FSB. Ini sebenarnya beroperasi pada 100 MHz tapi FSB adalah quad-dipompa, yang berarti bahwa kecepatan transfer maksimum adalah empat kali lipat dari bus biasa, sehingga dianggap untuk dijalankan pada 400 MHz. AMD Athlon dipompa ganda FSB berlari pada 200 MHz atau 266 MHz pada waktu itu.
Pentium 4 CPU memperkenalkan SSE2, dalam basis Prescott Pentium 4s, SSE3 set instruksi untuk mempercepat perhitungan, transaksi, media pengolahan, grafis 3D, dan permainan. Menampilkan versi Hyper-Threading Technology (htt), sebuah fitur untuk membuat satu CPU fisik bekerja sebagai dua logis dan virtual CPU. Intel juga memasarkan versi low-end mereka Celeron prosesor berdasarkan mikroarsitektur NetBurst (sering disebut Celeron 4), dan high-end derivatif, Xeon, yang ditujukan untuk server dan workstation multiprosesor. Pada tahun 2005, Pentium 4 ini dilengkapi dengan Pentium D dan Pentium Extreme Edition dual-core CPU.
Pentium 4 mempunyai penyebar panas terpadu (IHS) yang mencegah kerusakan yang dapat rusak saat mount dan solusi pendinginan unmounting. Sebelum IHS, shim CPU kadang-kadang digunakan oleh orang dengan kekhawatiran tentang kerusakan inti. Overclocker kadang-kadang mengeluarkan IHS pada Socket 423 dan Socket 478 chip untuk memungkinkan perpindahan panas yang lebih langsung. Namun, pada prosesor menggunakan Socket LGA 775 (Socket T) antarmuka, yang IHS langsung disolder (s), yang berarti bahwa IHS tidak dapat dengan mudah iangkat.

Intel Pentium Dual-Core


Pentium Dual-Core mengacu pada merek mainstream x86-arsitektur mikroprosesor dari Intel. Mereka didasarkan pada baik 32-bit Yonah atau (dengan microarchitectures cukup berbeda) 64-bit Merom, Allendale, dan yang lebih baru-baru ini, dengan peluncuran model E5200, Wolfdale core, ditargetkan pada ponsel atau komputer desktop.
Dalam hal fitur, harga dan kinerja pada frekuensi clock tertentu, Pentium Dual-Core prosesor Celeron diposisikan di atas tapi di bawah mikroprosesor Intel Core dan Core 2 . Pentium Dual-Core juga merupakan pilihan yang sangat populer untuk overclocking, karena dapat memberikan kinerja yang optimal (ketika overclocked) pada harga yang rendah.
Processor cores
Pada tahun 2006, Intel mengumumkan sebuah rencana untuk kembali pensiun dari merek Pentium, sebagai moniker biaya rendah arsitektur prosesor Core didasarkan pada single-core Conroe-L namun dengan 1 MB dari cache. Nomor identifikasi bagi mereka yang direncanakan Pentiums tersebut mirip dengan jumlah kedua Pentium Dual-Core CPU, tetapi dengan satu “1″ digit , bukannya “2″, menyarankan fungsionalitas inti tunggal. A single-core Conroe-L dengan 1 MB cache dianggap tidak cukup kuat untuk membedakan yang direncanakan Pentiums dari Celerons, sehingga digantikan oleh dual-core CPU, menambahkan “Dual-Core” ke nama baris. Selama tahun 2009, Intel mengubah nama kembali dari Pentium Dual-Core untuk Pentium dalam publikasi. Beberapa prosesor yang dijual di bawah nama keduanya. Sebagai contoh, seri ultra-SU2xxx tegangan rendah adalah Pentium prosesor inti tunggal.
Jenis-Jenis Processor Core
1. Yonah
Prosesor yang pertama menggunakan merek komputer notebook muncul di pada awal tahun 2007. Mereka prosesor, bernama Pentium T2060, T2080, dan T2130, [2] memiliki 32-bit yang diturunkan dari Pentium M Yonah core, dan sangat mirip dengan prosesor Core Duo T2050 dengan pengecualian memiliki 1 MB L2 cache, bukan dari 2 MB. Mereka bertiga punya 533 MHz FSB menghubungkan CPU dengan memori. Intel mengembangkan Pentium Dual-Core atas permintaan produsen laptop.
2. Allendale
Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 2007, Intel merilis desktop Pentium Dual-Core bermerek prosesor dikenal sebagai Pentium E2140 dan E2160. Sebuah Model E2180 dirilis kemudian pada September 2007. Ini mendukung prosesor Intel 64 ekstensi, yang berbasis pada lebih baru, 64-bit dengan inti Allendale Core microarchitecture. Ini mirip Core 2 Duo E4300 prosesor dengan pengecualian memiliki 1 MB L2 cache, bukan dari 2 MB. Keduanya memiliki FSB 800 MHz. Mereka menargetkan pasar anggaran di atas Intel Celeron (Conroe-L seri single-core) prosesor yang hanya 512 KB dari L2 cache. Langkah semacam menandai perubahan dalam merek Pentium, relegating ke segmen anggaran daripada posisi semula sebagai mainstream / merek premium. CPU ini sangat overclock.
3. Merom-2M
Versi mobile dari prosesor Allendale, Merom-2M, juga diperkenalkan pada 2007, yang menampilkan 1MB L2 cache tetapi hanya 533 MT / s FSB dengan prosesor T23xx. Jam bus kemudian dinaikkan menjadi 667 MT / s dengan prosesor Pentium T3xxx yang dibuat dari mati yang sama.
4. Wolfdale-3M
45 nm model E5200 dirilis oleh Intel pada 31 Agustus 2008, dengan 2MB L2 cache yang lebih besar atas E21xx seri 65 nm dan clock speed 2.5 GHz. Para model E5200 juga yang sangat overclock prosesor, dengan beberapa penggemar mencapai lebih dari 6 GHz clock speed menggunakan pendinginan nitrogen cair. Intel merilis model E6500K menggunakan inti ini. Fitur model pengganda yang dibuka, tetapi saat ini hanya dijual di Cina.
5. Penryn-3M
Inti The Penryn adalah penerus inti Merom dan Intel 45 nm versi mobile mereka seri Pentium Dual-Core mikroprosesor. FSB meningkat menjadi dari 667 MHz sampai 800 MHz dan tegangan diturunkan. Intel Penryn pertama dirilis Core, Pentium T4200, pada bulan Desember 2008. Pada Juni 2009, Intel merilis single pertama-inti prosesor Pentium menggunakan nama, Konsumen Ultra-Low Voltage (CULV) Penryn inti disebut Pentium SU2700. Intel telah juga berganti merek semua Pentium Dual-Core sebagai Pentium procesors. Pada bulan September 2009, Intel memperkenalkan Pentium seri SU4000 bersama-sama dengan SU2000 Celeron dan Core 2 Duo SU7000 seri, yang dual-core prosesor berdasarkan CULV Penryn-3M dan menggunakan 800 MHz FSB. SU4000 Pentium seri memiliki 2 MB L2 cache tetapi sebaliknya pada dasarnya adalah identik dengan dua baris lain.
Penghentian
Merek Pentium Dual-Core telah dihentikan pada awal 2009 dan menghilang dari semua materi online pada situs web Intel, bersama dengan semua Mobile Pentium Dual-Core informasi produk. Sisanya Desktop Pentium Dual-Core E2000 dan E5000 prosesor seri telah diganti merek menjadi Pentium. Desktop seri E6000 dan OEM-satunya mobile Pentium SU2000 dan seri T4000 selalu disebut Pentium. Dengan peluncuran prosesor 32 nm dalam bulan-bulan mendatang, Intel akan menghentikan beberapa Atom, Celeron, Pentium, Core 2, dan bahkan model Core i7 . Pentium E2200 dan E2220 dijadwalkan akan dihentikan pada Q3 2009, dan akan digantikan oleh seri E6000.
Perbandingan dengan Pentium D
Walaupun menggunakan nama Pentium, desktop Pentium Dual-Core ini didasarkan pada mikroarsitektur Core, yang dapat dilihat dengan jelas ketika membandingkan spesifikasi Pentium D, yang didasarkan pada mikroarsitektur NetBurst pertama kali diperkenalkan pada Pentium 4. Misalnya, desktop Pentium Dual-Core memiliki 1 MB atau 2 MB shared L2 Cache sementara prosesor Pentium D baik 2 MB atau 4 MB L2 cache, tergantung pada model. Tambahan, tercepat-clocked Pentium D adalah clocked di 3.73 GHz, sedangkan desktop tercepat-clocked Pentium Dual-Core adalah clocked pada 2.93 GHz. Tetapi perbedaan utama adalah desktop Pentium Dual Core prosesor yang memiliki TDP dari hanya 65 W sedangkan Pentium D mungkin sudah mencapai 95 W atau 130 W TDP. Walaupun memiliki L2 cache yang lebih kecil dan lebih lambat jam kecepatan, Pentium Dual-Core telah terbukti jauh lebih cepat daripada kebanyakan Pentium D dalam beragam aplikasi CPU-intensif ketika memberikan turun hingga 50% lebih sedikit panas.