Sabtu, 07 Februari 2015

Perkembangan Mikroprosesor

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.

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.
 
B. Macam-macam Register Di Dalam CPU

1.     Instruction Register (IR) digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang
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.
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.
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 atau
                   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
·                     Gambar Rangkaian :


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWUl9yR6b0cV2nEQ5u__kW8USymHL5jsrbUWKYfexxwvisArTSHx45fS28sJfBVpL8l3zBV7V3geLzqQvFS_Iy3ZjEwg57UKRwbymEo8OE-jrU_I-m6eRj0cMSWnLlrt5JnJgpATXeGRk/s400/Picture1.png
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 :
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 : 
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ2dJnoAaaGMQw5YNpA7AA_q_PgGZE1vaiyw92GO1i59VKKys0RM3xD3DvtF_rs26MPkgdWwmNIfpjbMUcwwMI3z0FCGuL7JcondVg6IXyIDvRNUcIkss2IkBimfHUbffkd8uuwWuHF5g/s200/Picture2.png
     b. Rangkaian Pengujian
·                     Alat / Bahan : * Papan Bread Board
                               * IC SN 7402
                               * Capasitor
                               * Resistor
                               * Dioda LED
                               * Kabel
                               * Baterai
·                     Gambar Rangkaian :
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbX6gDAqt2mlxdCeeovnU_kRrRuFzhF8Nsdhshb8tmxGRg_TNKX9KmYzse9hojPl19C5iRbdrS17xSWPzakkTPcchsfR1SXlL9WCsbTUD0RsokLT_viewzMnXia6ZKvanWFFFdkwB5Mz4/s320/Picture3.png
     c. Hasil Pengujian

In
Out
Keterangan
R
S
Q
Q'
0  
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 :
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3-GGvbDagNZxvuAdNIkSCQv1WtYWNb0K4QN9USUDrJ7l-LS5L5_V2fuZG2RT_k6aCOFr1zj2J_xpHwqptvbLo8gsSM0AsDjegRp9q6O5J7O9_ZrlWbwq3WZcNyJQ82unQaQN1LHVZScA/s200/Picture4.png
      b. Rangkaian Pengujian 
·                     Alat / Bahan : * Papan Bread Board
         * IC SN 7400
         * Capasitor
         * Resistor
         * Dioda LED
         * Kabel
         * Baterai

·                     Gambar Rangkaian

 
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXoNPbUc1hDAKdRBCwsd0OlZW16gC3gS_3kMXpFi0S_jev2BTP4lG5a9GIFEE7pAOiksveGXSQYRR9hyphenhyphenrpxhdfGSNqIqY2yHVoSMVDbctp7EUVrdrCOpGZpCJG-S3j2zvGjSwbDB6wbmQ/s400/Picture5.png
    

 c. Hasil Pengujian
In
Out
Keterangan
C
S
R
Q
Q'
0 ke 1
-  
-  
Tdk terdefenisi  
0 ke 1
0
1  
0  
OK  
0 ke 1
0  
1  
OK  
0 ke 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 :
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-93EqjHtFGOUf6vEytKAakK9Kle1n_mZSoPW5zGO9zgTMeLmAv6J5qQcqEN21ss_lwqUoJTqHDrfeLnI1_LrBBWHYdPmsjHBJf8spiy3WSqwuC8n_P1PQ0tJjEwVKhA2BYkT-D2010NU/s200/Picture6.png
     b. Rangkaian Pengujian
·                     Alat / Bahan :     * Papan Bread Board
 * IC SN 7474
 * Capasitor
 * Resistor
 * Dioda LED
 * Kabel
 * Baterai
·                     Gambar Rangkaian :
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJYZ4oOFhzkwdETl5mh47tmZsPokGayIYQ7RqUwy59F7uTRFJQdc0Pvclj8h4mKpAms44vjg1my6POM61xAkKOaQjhJr-a59uyPX9_aL5kLXkbLeZ5nuzbFN0uOgObP_tKvlSVq7lgis4/s320/Picture7.png
Dari gambar rangkaian gerbang FF_D di atas, maka simbol logika FF-D yang dirangkai dari FF_RS menjadi :
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMm7eEemx6-pWHkRQbPW_dksIfolq46XKQ2wL-saz32egky3hDK9hh942fXCZnTjHbgKXonzds0osZWKDcXWgazs6VcjJPaBpQS8XRNY6ALRSbZvrcSxvlqOcw_bl5_c61MdJS4HFoxvg/s200/Picture8.png
            Gambar Rangkaian IC : 




https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQjqKQPOQZWDzxADz1FqJhC9d1Of_BcMuXaLQKk5wg5XasHumWM_ICMD6EMergU264_lmKfBGKbmJuL4XPn60b6TvcEVzlslCqMx-xSRPfjH570NzZAD06fF_ensYAuI3Msi0xzKH1ZN8/s400/Picture9.png
       c. Hasil Pengujian
           Saat MR dan MS tidak aktif

In
Out
C
D
Q
Q'
0 ke 1 
0  
0 ke 1 
1  
1  

           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 :
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqkj9BsKdYrPv40zRT4xC41AtJDqnV7srvQhBM79tdNdJa2vAuWTBQOuqn-SPdcMxAsCHRzRPlAs20pDion_6-2eMKZwzg7_9WE510kZiXcgb_OAZUyKQHc4gye1YJXd61Doa7-5yFVdw/s200/Picture10.png
     b. Rangkaian Pengujian
·                     Alat / Bahan : * Papan Bread Board
         * IC SN 7473
         * Capasitor
         * Resistor
         * Dioda LED
         * Kabel
         * Baterai
 
·                     Gambar Rangkaian 
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvfrduMokVQ_exh1Qhk-gMl81NyTjvfnmIoD-CN2HXn38eszjJdhiNbihBQyec4ddyw2SjC9szKGlR1bDSzGo817q3jFOKAoQ095dN1dtSEDeKCWfshkG7yn7rzibKgdUrade9jKjnpfc/s320/Picture11.png
 Rangkaian IC :
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidpmL9PRBxnw8PWBbmJ2QBrrN7MtD5C2C0XqJq_Kpo5VZa8_y4tYz60f6dsUsPrc11sOfPcKlpIyp_0JD-hN3mWS9datEbXNcIZw_JDFWzLi_-OxGGlRSVGms7obbf2hv1k3pXjrDEp6A/s400/Picture12.png
       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).