MIKROPROSESOR 4004
Mikroprosesor pertama adalah intel 4004 yang dikenalkan tahun 1971,
tetapi kegunaan mikroprosesor ini masih sangat terbatas, hanya dapat
digunakan untuk operasi penambahan dan pengurangan.
Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia, 4-bit 4004, yang
didesain oleh Federico Faggin. Microprocessor 4004.Processor di awali
pada tahun 1971 dimana intel mengeluarkan processor pertamanya yang di
pakai pada mesin penghitung buscom. Ini adalah penemuan yang memulai
memasukan system cerdas kedalam mesin.
Mikroprosesor 4004 mempunyai 2.250 transistor PMOS, menangani data 4
bit, dan dapat mengeksekusi 60 ribu operasi per detik. Mikroprosesor
4004 ini adalah salah satu dari seri IC untuk komponen kalkulator
tersebut: 4001: memori ROM 2.048 bit; 4002: memori RAM
MIKROPROSESOR 8008
Pada tahun 1972 intel mengeluarkan microprocessor 8008 yang
berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. MP ini adalah
Mikroprosesor 8 bit pertama. Mp ini juga di desain untuk mengerjakan
satu pekerjaan saja. Bill Gates muda dan Paul Allen coba mengembangkan
bahasa pemograman untuk chip tersebut, namun saat itu masih kurang kuat.
MIKROPROSESOR 8080
Mikroprosesor pertama yang digunakan untuk komputer
di rumah adalah intel 8080, merupakan komputer 8 bit dalam satu chip
yang diperkenalkan pada tahun 1974.
Pada tahun 1974 intel kembali mengeluarkan Mikroprosesor terbaru
dengan seri 8080, dengan 4.500 transistor yang memiliki kinerja 10 kali
pendahulunya. Pada seri ini intel melakukan perubahan dari Mikroprosesor
multivoltage menjadi triple voltage, teknologi yang di pakai NMOS,
lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi PMOS.
Mikroprosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama altair.
Pada saat ini pengalamatan memory sudah sampai 64 kilobyte. Kecepatanya
sampai 10X mp sebelumnya.
Tahun ini juga muncul Mp dari produsen lain seperti MC6800 dari
Motorola -1974, Z80 dari Zilog -1976 (merupakan dua rival berat), dan
prosessor2 lain seri 6500 buatan MOST, Rockwell, Hyundai, WDC, NCR dst.
1975: Chip 8080 menemukan aplikasi PC pertamanya pada Altair 8800,
sekaligus merevolusi PC. Gates dan Allen sukses mengembangkan bahasa
dasar Altair, yang kemudian menjadi Microsoft Basic, untuk 8080.
MIKROPROSESOR 8086
Pada tahun 1978 Intel memperkenalkan mikroprosesor 16-bit 8086.
Processor 8086 adalah cpu pertama 16 bit. Tetapi pada saat ini masih
banyak di gunakan mainboard sandard 8 bit, karena motherboard 16bit
merupakan hal yang mahal.
Pada tahun 1979 intel merancang ulang processor ini sehingga compatible
dengan mainboard 8 bit yang di beri nama 8088 tetapi secara logika bisa
di namakan 8086sx. Perusahan komputer IBM menggunakan processor 8086sx
ini untuk komputernya karena lebih murah dari harga 8086, dan juga bisa
menggunakan mainboard bekas dari processor 8080.
Teknologi yang di gunakan pada processor ini juga berbeda dari seri
8080, dimana pada seri 8086 dan 8086sx intel menggunakan teknologi HMOS.
Mikroprosessor 8086 mempunyai bus data 16 bit, sehingga dapat menulis
atau membaca data ke/dari memori atau port input/output sebesar 16 bit
atau 8 bit setiap saat, mikroprosessor ini mempunyai bus alamat 20 bit,
sehingga dapat mengalamati sebanyak 220 = 1,048,57626 lokasi memori.
Pada tahun 1980 Intel memperkenalkan 8087 math co-processor.
Dan pada 1981 IBM memilih 8088 untuk menjalankan PC-nya. Seorang
eksekutif Intel kemudian mengatakannya sebagai “Kemenangan besar pertama
Intel.”
MIKROPROSESOR 80286
Pada tahun 1982 Intel mengenalkan Mikroprosesor 286 atau yang lebih
dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah processor yang pertama kali
dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk processor
sebelumnya. Pada mikroprosesor 80286 mempunyai 134.000 transistor
Mikroprosesor ini juga merupakan prosessor 16 bit.Prosessor ini
mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi
pertama.Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah
optimasi penanganan perintah.Mikroprosesor 286 ini menghasilkan kerja
lebih banyak tiap tik clock daripada 8088/8086. Pada kecepatan awal (6
MHz) berunjuk kerja empat kali lebih baik dari 8086 pada 4.77 MHz.
Gambar Mikroprossesor 80286
Pada tahun 1984 belakangan diperkenalkan Mikroprosesor dengan
kecepatan clock 8,10,dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC-AT. Dan yang
telah menjalankan MS-DOS,kelak menjadi standar PC selama hampir 10
tahun.
MIKROPROSESOR 80386
1985: Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada
mikroprosesor, dan akhirnya ia mengeluarkan prosesor 80386, sebuah chip
32-bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai
macam program sekaligus.
Gambar Mikroprosessor 80386
1986: Compaq Computer melambungkan IBM dengan PC yang didasarkan pada 80386.
1987: VIA Technologies didirikan di Fremont, Calif., mereka akan mejual chip set core logic x86.
MIKROPROSESOR 80486
Pada tahun 1989 80486 diluncurkan, dengan 1.2 juta buah transistor dan built-in math co-processor.
Intel telah memprediksi pengembangan prosesor multicore suatu saat pada tahun 2000-an.
Gambar Mikroprossesor 80486
Intel® Pentium® Processor
Pada tahun 1993 Transistor 3.1 juta, prosesor 66-MHz Pentium dengan teknologi superscalar diperkenalkan.
Gambar Intel® Pentium® Processor
Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto.
Processor Intel® Pentium® Pro
Dirilis pada tahun 1995. Prosesor yang dirancang untuk digunakan pada
aplikasi server dan workstation, yang dibuat untuk memproses data
secara cepat, prosesor ini mempunyai 5,5 jt transistor yang tertanam.
Prosesor Intel® Pentium® II
Pada tahun 1997: Intel meluncurkan teknologi prosesor 64-bit Epic. Ia
juga memperkenalkan MMX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital,
yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara.
Processor Pentium II merupakan processor yang menggabungkan Intel MMX
yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan
grafik secara efisien. Terdapat 7.5 juta transistor terintegrasi di
dalamnya sehingga dengan processor ini pengguna PC dapat mengolah
berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik.
Processor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat
itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah processor
unik untuk sebuah pasar tertentu.
Intel® Celeron® Processor
1999: VIA mengakuisisi Cyrix Corp. dan Centaur Technology, pembuat prosesor x86 dan x87 co-processor.
Processor Intel Celeron merupakan processor yang dikeluarkan sebagai
processor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan
kinerja processor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun
sebuah system computer dengan budget (harga) yang tidak terlalu besar.
Processor Intel Celeron ini memiliki bentuk dan formfactor yang sama
dengan processor Intel jenis Pentium, tetapi hanya dengan
instruksi-instruksi yang lebih sedikit, L2 cache-nya lebih kecil,
kecepatan (clock speed) yang lebih lambat, dan harga yang lebih murah
daripada processor Intel jenis Pentium. Dengan keluarnya processor
Celeron ini maka Intel kembali memberikan sebuah processor untuk sebuah
pasaran tertentu.
Dengan keluarnya processor Celeron ini maka Intel kembali memberikan sebuah processor untuk sebuah pasaran tertentu.
Intel® Pentium® III Processor
Processor Pentium III merupakan processor yang diberi tambahan 70
instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan
tingkat tinggi, tiga dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi
video serta pengenalan suara.
Gambar Intel® Pentium® III Processor
Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dengan
mengeluarkan seri Xeon tetapi jenis Pentium III yang mempunyai 70
perintah SIMD. Keunggulan processor ini adalah ia dapat mempercepat
pengolahan informasi dari system bus ke processor , yang juga
mendongkrak performa secara signifikan. Processor ini juga dirancang
untuk dipadukan dengan processor lain yang sejenis.
Intel® Pentium® 4 Processor
Pada tahun 2000 Debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor.
Processor Pentium IV merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3.06 GHz.
Pertama kali keluar processor ini berkecepatan 1.5GHz dengan
formafactor pin 423, setelah itu intel merubah formfactor processor
Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari processor Intel
Pentium 4 berkecepatan 1.3 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu
menembus kecepatannya hingga 3.4 GHz.
Intel Xeon Prosesor
Processor Intel Pentium 4 Xeon merupakan processor Intel Pentium 4 yang
ditujukan khusus untuk berperan sebagai computer server. Processor ini
memiliki jumlah pin lebih banyak dari processor Intel Pentium 4 serta
dengan memory L2 cache yang lebih besar pula.
Intel Prosessor Dual Core
2005: Intel menjual prosesor Dual-Core pertamanya.
Processor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan 2
buah inti, dengan konfigurasi 1MB L2 cache pada tiap core, 800MHz FSB,
dan bisa beroperasi pada frekuensi 2.8GHz, 3.0GHz, dan 3.2GHz. Pada
processor jenis ini juga disertakan dukungan HyperThreading.
Intel prosesor Core 2 Duo
2006: Intel Memperkenalkan prosesor core 2 duo di bulan juli.
Gambar Intel prosesor Core 2 Duo
Intel Prosesor Core 2 Quad
2007: Intel memperkenalkan prosesor core 2 quad di bulan januari.
Processor untuk type desktop dan digunakan pada orang yang ingin
kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki memiliki 2 buah core dengan
konfigurasi 2.4GHz dengan 8MB L2 cache (sampai dengan 4MB yang dapat
diakses tiap core ), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power (
TDP ).
Gambar Intel Prosesor Core 2 Quad
Processor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki 2 buah core
dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2.4GHz,
berturut-turut , dengan 8MB L2 cache ( dapat mencapai 4MB yang diakses
untuk tiap core ), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power.
Carito Anak Stm
Sabtu, 07 Februari 2015
Sabtu, 24 Januari 2015
PENJELASAN ORGANISASI & ARSITEKTUR KOMPUTER
Pengertian
dari Arsitektur & Organisasi Komputer yaitu, Arsitektur Komputer
mempelajari atribut ‑ atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang
programmer. contoh: set instruksi, aritmetilka yang digunakan, teknik
pengalamatan, mekanisme I/0. Sedangkan Organisasi Komputer mempelajari
bagian yang terkait dengan unit‑unit operasional computer dan hubungan antara
komponen sistem komputer. contoh: sinyal kontrol, interface, teknologi memori.
Organisasi Komputer
Adalah bagian yang
terkait erat dengan unit – unit operasional dan interkoneksi antar komponen
penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh
aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi
memori, dan sinyal kontrol.
Dan juga dapat
didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara
interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah
komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya.
Arsitektur Komputer
Adalah konsep
perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer.
Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak-biru dan deskripsi fungsional
dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain khusus (kecepatan proses dan sistem interkoneksinya). Beberapa
contoh dari arsitektur komputer ini adalah Arsitektur von Neumann, CISC, RISC,
blue gene, dll.
CPU (Central Prosessing Unit)
Unit Pengolah Pusat
atau CPU (Central processing Unit) berperan untuk memproses perintah yang diberikan oleh
pengguna komputer, mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer.
Bagian – bagian dari
CPU ;
§ Unit Aritmatika
dan Logika, atau Arithmetic
Logic Unit (ALU), adalah
alat yang melakukan pelaksanaan dasar seperti pelaksanaan aritmatika (tambahan,
pengurangan, dan semacamnya).
§ Unit kontrol menyimpan
perintah saat ini yang dilakukan oleh komputer, memerintahkan ALU untuk
melaksanaan dan mendapatkan kembali informasi (dari memori) yang diperlukan
untuk melaksanakan perintah itu, dan memindahkan kembali hasil ke lokasi memori
yang sesuai.
Memori
Memori adalah
sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya
mencapai ratusan, ribuan,atau bahkan jutaan. Memory berfungsi
sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat
I/O.
Memori
dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
- § RAM (Random Access Memory)
RAM (Random Access Memory ) adalah
memori yang dapat dibaca atau ditulisi.
Data dalam sebuah RAM bersifat volatile, artinya data akan terhapus bila catu
daya dihilangkan.
- § ROM (Read Only Memory)
Memori ini
hanya dapat dibaca saja, programer tidak bisa mengisi sesuatu ke
dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi
yang terdiri dari program- program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer
Pengalamatan
Adalah bagaimana cara menunjuk
dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di
mana operand akan diambil.
Mode pengalamatan diterapkan pada set instruksi, dimana pada umumnya instruksi
terdiri dari opcode (kode
operasi) dan alamat.
Mode pengalamatan ini meliputi;
§ Direct Addresing
Dalam mode pengalamatan direct
addressing, harga yang akan dipakai diambil
langsung dalam alamat memori lain. Contohnya: MOV A,30h.
§ Indirect Addresing
Mode pengalamatan indirect
addressing sangat berguna
karena dapat memberikan
fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga.
§ Immediate Addresing
Mode pengalamatan immediate
addressing sangat umum
dipakai karena harga
yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam
memori.
Senin, 24 November 2014
Register
A. Pengertian
Register Adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai
kecepatan akses cukup tinggi (5 sampai 10 kali lebih cepat dari amain memory),
dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang di proses ,
sementara data dan instruksi lain nya yang menunggu giliran untuk di proses
masih tersimpan dalam memori utama.
Register merupakan sebagian memori dari mikro
prosesor yang dapat di akses dengan kecepatan yang sangat tinggi . Dalam
melakukan pekerjaan nya, mikroprosesor selalu menggunakan register- register
sebagai perantara nya, jadi register dapat di ibaratkan sebagai kaki dan tagan
nya mikroprosesor
Register adalah memori berukuran
sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi.
Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara
itu data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses akan disimpan dalam
main memory.
itu data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses akan disimpan dalam
main memory.
1. Instruction Register (IR) digunakan untuk
menyimpan instruksi yang sedang
diproses.
diproses.
2. Program Counter (PC) adalah register yang
digunakan untuk menyimpan alamat
lokasi main memory yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selama proses
berlangsung, isi PC diubah menjadi alamat main memory yang berisikan instruksi
berikutnya yang akan diproses. Hal ini memungkinkan untuk melacak jejak
instruksi selanjutnya di main memory.
lokasi main memory yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selama proses
berlangsung, isi PC diubah menjadi alamat main memory yang berisikan instruksi
berikutnya yang akan diproses. Hal ini memungkinkan untuk melacak jejak
instruksi selanjutnya di main memory.
3. General purpose register,
yaitu register yang mempunyai berbagai macam fungsi
yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Misal, jika digunakan untuk
menampung data yang sedang diolah disebut sebagai operand register, sedangkan
jika digunakan untuk menampung hasil olahan disebut sebagai accumulator.
yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Misal, jika digunakan untuk
menampung data yang sedang diolah disebut sebagai operand register, sedangkan
jika digunakan untuk menampung hasil olahan disebut sebagai accumulator.
4. Memory Data Register (MDR), yaitu register yang
digunakan untuk menampung data
atau instruksi yang dikirimkan dari main memory ke CPU, atau menampung data yang
akan disimpan ke main memory sebagai hasil olahan CPU.
5. Memory Address Register (MAR) digunakan untuk
menampung alamat data atauatau instruksi yang dikirimkan dari main memory ke CPU, atau menampung data yang
akan disimpan ke main memory sebagai hasil olahan CPU.
instruksi pada main memory yang akan diambil atau yang akan diletakkan.
C. Register dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu:
1.General Purpose Register (Scratch-Pad Register), terdiri dari:
· AX (AH + AL) = Accumulator Register
· BX (BH + BL) = Base Register
· CX (CH + CL) = Counter Register
· DX (DH + DL) = Data Register
2.Segment Register
· CS = Code Segment Register
· DS = Data Segment Register
· SS = Stack Segment Register
· ES = Extra Segment Register
3.Pointer Register
· IP = Instruction Pointer Register
· SP = Stack Pointer Register
· BP = Base Pointer Register
4.Index Register
· SI = Source Index Register
· DI = Destination Index Register
5.Flag Register
Kamis, 13 November 2014
Flip-Flop
Pengertian Flip-Flop
Pada elektronik, Flip-Flop atau latch merupakan sirkuit elektronik yang memiliki dua arus
stabil dan dapat digunakan untuk Flip-flop dan latch digunakan sebagai elemen
penyimpan data, seperti penyimpan data yang dapat digunakan untuk menyimpan
memori, seperti sirkuit yang dijelaskan pada logika sekuensial. Ketika
menggunakan Read-only Memory,
output dan keadaan selanjutnya tidak hanya bergantung pada input awalnya saja,
namun pula pada keadaan yang sekarang. Flip-flops juga dapat digunakan untuk
menghitung detak, dan untuk mengsinkronisasikan input signal waktu variable
untuk beberapa signal waktu yang direferensi.
menyimpan informasi. Sebuah
flip-flop merupakan multivibrator-dwistabil. Sirkuit dapat dibuat untuk
mengubah arus dengan sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih input kontrol
dan akan memiliki satu atau dua output. Ini merupakan elemen penyimpanan dasar
pada Logika Sekuensial.
Flip-flop dan latch merupakan bangunan penting dalam sistem elektronik digital
yang digunakan pada komputer, komunikasi dan tipe lain dari sistem.
Flip-flop dapat digunakan secara
sederhana tau clock; yang paling sederhana dinamakan latch. The word latch is mainly used for storage elements,
while clocked devices are described as flip-flops.
Flip-flop dan latch digunakan sebagai elemen penyimpanan
data. Penyimpanan data ini digunakan untuk menyimpan state (keadaan) pada ilmu komputer, dan
sirkuit ini merupakan logika
sekuensial. Saat digunakan di mesin finite-state, hasil keluaran
dan stateselanjutnya
bergantung bukan hanya kepada keadaannya saat ini, namun juga kepada state saat ini (dan, karena itu, masukan
sebelumnya). Sirkuit juga dapat digunakan untuk menghitung bunyi teratur dan sinkronisasi
sinyal.
Jenis-jenis flip-flop
Flip-flop dapat dibagi dalam beberapa jenis umum: SR ("set-reset"), D ("data"
atau "delay" ), T ("toggle"),
dan jenis JK adalah
salah satu bentuk umumnya.
Macam-macam Flip-Flop
Flip-Flop
adalah rangkaian digital yang
digunakan untuk menyimpan satu bit secara
semi permanen sampai
ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan.
Prinsip dasar dari flip-flop adalah suatu komponen elektronika dasar seperti
transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika
yang dapat bekerja secara sekuensial. Flip-Flop merupakan rangkaian logika yang
memiliki output Q1 dan Q2 yang selalu berlawanan kondisinya.
Ada
dua jenis Flip-Flop yaitu Astabil Flip-Flop dan Bistabil Flip-Flop. Pada
Bistabil Flip-Flop memiliki jenis – jenis antara lain :
1.
RS
Flip-Flop
2.
RS
Clocked Flip-Flop
3.
D
Flip-Flop
4.
JK
Flip-Flop
Untuk
memahami lebih jelas mengenai Flip-flop, maka dapat dilihat pada materi berikut
ini:
A. Astabil Flip -
Flop
Astabil
Flip-Flop merupakan Flip-Flop yang secara langsung outputnya bergantian berubah
saat catu daya diberikan kepadanya.
Syarat
pada Astabil Flip – Flop, yaitu :
1.
R1
= R2 ≤ 2,2 kΩ
2.
C1`
= C2 , bebas
Frekuensi
outputnya = 1/1,414 x R x C
Dengan
C = 1/1,414 x R
Astabil
Flip-Flop berfungsi sebagai sumber lock pada rangkaian logika. Untuk memahami
Astabil Flip-Flop dapat dilihat pada rangkaian pengujian berikut.
Rangkaian
Pengujian
·
Alat
/ Bahan : * Papan Bread Board
*
IC SN 7404
* Capasitor
* Resistor
* Dioda LED
* Kabel
* Baterai
* Capasitor
* Resistor
* Dioda LED
* Kabel
* Baterai
·
Gambar
Rangkaian :
B. Bistabil Flip – Flop
Merupakan Flip –Flop yang outputnya akan tetap selama tidak dilakukan perubahan. Berikut macam-macam Bistabil Flip-Flop :
1) RS Flip-Flop
a. Teori Singkat :
Merupakan Flip –Flop yang outputnya akan tetap selama tidak dilakukan perubahan. Berikut macam-macam Bistabil Flip-Flop :
1) RS Flip-Flop
a. Teori Singkat :
Suatu
RS Flip-Flop mempunyai dua kedudukan stabil. Dalam keadaan tidak bekerja informasi
input pada RS Flip-Flop tipe in adalah R = 0, S = 0. Flip-flop bereaksi dengan
cepat apabila informasi pada salah satu inputnya berubah. Suatu pulsa set (S =
1) membuat Flip-Flop dalam keadaan Set yaitu Q = 1, sedangkan pulsa Reset (R =
1) membuat Flip-Flop Reset misalnya Q' = 1. Penggabungan input tidak boleh
dilakukan karena akan menghasilkan kedudukan yang tidak tentu. Gerbang yang
dipakai adalah Gerbang NAND. Flip-flop RS atau SR (Set-Reset) merupakan dasar
dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai 2 masukan : satu disebut S
(SET) yang dipakai untuk menyetel (membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1) dan
yang lain disebut R (RESET) yang dipakai untuk me-reset (membuat keluaran
berkeadaan 0).
Simbol
:
b. Rangkaian Pengujian
·
Alat
/ Bahan : * Papan Bread Board
* IC SN 7402
* Capasitor
* Resistor
* Dioda LED
* Kabel
* Baterai
* Capasitor
* Resistor
* Dioda LED
* Kabel
* Baterai
·
Gambar
Rangkaian :
c. Hasil Pengujian
In
|
Out
|
Keterangan
|
||
R
|
S
|
Q
|
Q'
|
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Dilarang
|
0
|
1
|
0
|
1
|
OK
|
1
|
0
|
1
|
0
|
OK
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Tidak
diketahui
|
d. Kesimpulan
1.
Jika
harga R = 0 dan S = 0 maka Outputnya Q = 1 dan Q'= 1, hasil tersebut dilarang.
2.
Jika
harga R = 0 dan S = 1 maka Outputnya Q = 0 dan Bukan Q' = 1, hasil tersebut OK.
3.
Jika
harga R = 1 dan S = 0 maka Outputnya Q = 1 dan Bukan Q' = 0, hasil tersebut OK.
4.
Jika
harga R = 1 dan S = 1, hasil yang diperoleh tidak diketahui.
"Apabila
hasil Outputnya berlainan, maka RS Flip-Flop dapat dipakai, dan jika kedua
Outputnya sama, maka hasilnya dilarang dan tidak diketahui".
2) RS Clocked Flip – Flop
a. Teori
Singkat
Bekerjanya
sebuah clocked RS Flip-Flop sama caranya seperti RS Flip-Flop pada rangkaian
pertama, kecuali bahwa Flip – Flop ini aktif hanya selama CP = 1.
R-S-C
Flip-Flop bersifat output akan berubah jika R dan S diubah dan diubah oleh
Clock.
Simbol
:
b. Rangkaian Pengujian
·
Alat
/ Bahan : * Papan Bread Board
* IC SN 7400
* Capasitor
* Resistor
* Dioda LED
* Kabel
* Baterai
·
Gambar
Rangkaian
c. Hasil Pengujian
In
|
Out
|
Keterangan
|
|||
C
|
S
|
R
|
Q
|
Q'
|
|
0
ke 1
|
0
|
0
|
-
|
-
|
Tdk
terdefenisi
|
0
ke 1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
OK
|
0
ke 1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
OK
|
0
ke 1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Dilarang
|
d. Kesimpulan
1.
Jika
S = 0, R = 0 maka Outputnya tidak terdefenisi
2.
Jika
S = 1, R = 0 maka Q = 1, Q' = 0, hasilnya OK.
3.
Jika
S = 0, R = 1 maka Q = 0, Q' = 1, hasilnya OK.
4.
Jika
S = 1, R = 1 maka Q = 1, Q' = 1, hasilnya Dilarang.
"
Jika output keduanya berlainan, maka hasilnya OK, dan jika sama maka hasilnya
tidak terdefenisi dan dilarang".
3) D Flip – Flop
a. Teori Singkat
Pada
dasarnya D Flip-Flop dapat dilihat sebagai RS Flip-flop dengan satu input yang
dihubungkan dengan yang lain melalui sebuah Inverter. Sebuah masalah yang
terjadi pada Flip-flop RS adalah saat keadaan R = 1, S = 1 harus dihindarkan.
Satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengizinkan hanya sebuah input saja.
FF-D mampu mengatasi masalah tersebut. Sifat Flip-Flop ini adalah Output sama
dengan input D Ketika Clock Dirubah.
Simbol
:
b. Rangkaian Pengujian
·
Alat
/ Bahan : * Papan Bread Board
*
IC SN 7474
*
Capasitor
*
Resistor
*
Dioda LED
*
Kabel
*
Baterai
·
Gambar
Rangkaian :
Dari
gambar rangkaian gerbang FF_D di atas, maka simbol logika FF-D yang dirangkai
dari FF_RS menjadi :
Gambar
Rangkaian IC :
c. Hasil
Pengujian
Saat MR dan MS tidak aktif
Saat MR dan MS tidak aktif
In
|
Out
|
||
C
|
D
|
Q
|
Q'
|
0 ke 1
|
0
|
0
|
1
|
0 ke 1
|
1
|
1
|
0
|
Saat MR dan MS aktif
In
|
Out
|
||
MR
|
MS
|
Q
|
Q'
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1
|
1
|
d. Kesimpulan
1.
Jika
MR dan MS nya berlainan, maka hasilnya OK.
2.
Jika
MR = 1, MS = 1, maka hasilnya tidak terdefenisi.
3.
Jika
MR = 0, MS = 0. maka hasilnya dilarang.
4. JK Flip - Flop
a. Teori Singkat
Bekerjanya
JK Flip-flop ini serupa caranya seperti Clocked-RS-Flip-flop kecuali dengan
input JK = 1 1, input tidak memberikan tanda untuk state tertentu, input selalu
membuat output invert.
Simbol
:
b. Rangkaian
Pengujian
·
Alat
/ Bahan : * Papan Bread Board
* IC SN 7473
* Capasitor
* Resistor
* Dioda LED
* Kabel
* Baterai
·
Gambar
Rangkaian
Rangkaian
IC :
c. Hasil
Pengujian
In
|
Out
|
|||
C
|
J
|
K
|
Q
|
Q'
|
1 ke 0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
1 ke 0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1 ke 0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1 ke 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
NB : sifat ini hanya berlaku jika MS dan MR tidak aktif. Jika ingin diaktifkan lihat tabel di atas.
d. Kesimpulan
1.
Jika
J = 0, K = 0 maka Outputnya tidak berubah.
2.
Jika
J = 1, K = 0 maka Q = 1, Q' = 0.
3.
Jika
J = 0, K = 1 maka Q = 0, Q' = 1.
4.
Jika
R = 0, S = 1 maka Q = 1, Q' =1 (kondisi berlawanan).
Langganan:
Postingan (Atom)