Sunday, July 28, 2013

Cara Overclock (OC) Komputer

Senin, 05 Desember 2011

Seperti biasa berawal dari iseng-iseng nyari artikel yang menarik, saya menemukan thread ini dari Indonesian Tweaker Community.
Mungkin karena kebiasaan saya repost (atau emang gabisa nulis sendiri :D) saya post kembali artikel tersebut (mohon TSnya ga keberatan ).


Post
Thread ini khusus dibuat bagi orang yang masih awam dengan overclocking. Overclocking itu sebenernya apa sih ? Overclocking atau sering disingkat OC adalah tindakan memaksa PC untuk bekerja diatas kinerja yang sudah ditentukan oleh produsen. Efek samping dari OC adalah Overheat sampai kerusakan komponen PC, Maka dengan ini sebelum semua kasus terburuk terjadi bahwa SEGALA KERUSAKAN yang terjadi terhadap hardware anda bukan tanggung jawab penulis, atau dengan kata lain, kerusakan yang terjadi adalah tanggung jawab Anda sendiri.




Ada rumor mengatakan overclocking dapat menghilangkan garansi, jadi garansi tidak berlaku walaupun belum expired. Nah, tetapi disamping itu aku banyak menemui kasus orang yang hardwarenya rusak karena overclocking, tetapi garansinya tetap berlaku.

Langkah 1 - Identifikasi Komponen

Sebelum memulai overclocking, investigasi terlebih dahulu spesifikasi PC anda. (Motherboard, RAM/Memory , Processor , VGA Card, PSU (Power Supply Unit) )

Langkah 2 - Merek Hardware Yang Cocok Untuk Overclocking

Cari tahu lebih dalam lagi tentang chipset yang motherboard yang kalian pakai. Chipset ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan motherboard dalam membantu overcklocking kinerja processor kalian. Berikut ini daftar chipset-chipset dari INTEL yang kemampuannya sudah bisa untuk dioverclock lebih dahsyat. Oh ya, biasanya untuk mengetahui chipset apa yang kalian gunakan di motherboard kalian, bisa liat tipe mobo (Motherboard) kalian menggunakan software Lavalys Everest misalnya. Misal Asus Abit IX-38 Quad GT berarti memakai chipset Intel X38.

Chipset Intel

P965
P35
X38
P48
X48
P45
X58 (Core i7 / Nehalem)

Daftar chipset kalian tidak ada di sini? Tidak perlu khawatir, pada dasarnya OC tidak dipengaruhi oleh jenis chipset yang kalian gunakan. Cuman, kalo pake chipset yang ada di atas, hasil OC yang kalian dapat bisa lebih dahsyat. Misalnya kalian masih pake chipset lawas semacam 915P, 945P, hasil yang kalian dapatkan sangat kecil. itu aja koq...

Motherboard Yang Dianggap Bagus

Biostar = Harganya murah, dan kemampuannya sangat masuk akal jika ditilik dari price per performance nya. Cocok bagi kalian yang suka dengan opsi overclock di BIOS mudah dimengerti. Tapi, Biostar yang seri TP35 / TP45, untuk seri yag lain sih, kurang terjamin, kekurangannya ada di minim nya fasilitas lain seperti firewire, 2xgigabit lan, solid caps.


Asus = Kalo di dunia HP, mirip-mirip kaya' nokia lah. Menang di nama, dan juga menang di fitur-fitur nya yang melimpah, tapi kalo soal performa OC, masih berada di bawah DFI dan Biostar. Terkecuali untuk seri asus yang high-end and flagship nya, seperti Maximus 2 Extreme, Rampage 2 Extreme. Fiturnya juga memadahi.


Abit = Performa lumayan dan didukung fasilitas yang lebih baik dibandingkan biostar, dan juga after sales nya yang baik. Cocok bagi para pemula yang ingin belajar overclocking, dengan budget standar.


Gigabyte = DQ6 merupakan versi high end-nya Gigabyte, atau mau coba yang seri flagship nya, EP45 Extreme ? Pasti dahsyat-nya.

DFI = Perfect choice for enthusiast overclocker. Opsi BIOS-nya yang rumit menunjukan bahwa mobo ini disetting untuk overclock setinggi-tingginya. Harganya juga jauh di bawah mobo-mobo yang lain.


RAM: Team Xtreme (Bukan Dark), A-Data Extreme Edition, G.Skill, OCZ.

Langkah 3 - Persiapan Mental

Harus dengan pikiran kosong. Tidak memikirkan, garansi hilang, hardware rusak, tapi harus hati-hati. Step by step, jangan terburu-buru naikin performa, kalau tidak hardwarenya bisa rusak.

Langkah 4 - Sebelum Overclock

1. Overclock juga bisa membuat sistem tidak stabil, suatu tantangan buat kita untuk menyetabilkannya di hasil overclock tertentu.

2. Angka genap bukanlah segalanya. Misal menaikan FSB Processor dari 200 ke 400. Bisa saja 400Mhz itu bukan hasil overclock maksimalnya. Mungkin bisa saja maksimalnya 433Mhz.

3. Tidak semua processor yang sama bisa diOC dengan frekuensi yang sama pula. Misal, Core2Duo E8500 yang hasil setelah overclocknya dari 3,16 GHz jadi 6,2 GHz belum tentu sama dengan E8500 yang kita pake. Mengapa? Karena semua processor itu pada dasarnya dibuat dalam wadah yang sama, setelah itu baru dites pada level dimana dia dites dan bisa melalui tes tersebut. Misal, processor E2xxx dites, dan apabila bisa melewati tes 1,8 Ghz maka procie itu diberi label E2180 (2,0GHz), jika hanya 1,8 GHz ato 1,6GHz maka akan diberi label E2160 dan E2140.

4. Tombol/Jumper Clear CMOS

Kalau kalian tidak tahu dimana bagian ini, lebih baik urungkan niat kalian buat OC.
Jumper Clear CMOS adalah tombol reset, yang mereset BIOS ketika tidak bisa masuk kedalamnya.



Biasanya tombol/jumper clear cmos ada di dekat batere bios.

Cara gantinya? ubah posisi jumper dari 1-2 ke 2-3, trus tekan power (biasanya gak nyala) dan kembalikan lagi posisi jumper dari 2-3 ke 1-2. Berarti kalian udah mengembalikan settingan bios ke settingan awal, kalo di hape namanya restore factory settings.

Langkah 5 - Overclocking

Selamat datang di menu BIOS (Basic Instruction Operating System). Di sini tempat kalian OC processor kalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bingung di menu BIOS ? Coba kalian cari baris pertama bagian kiri, nah biasa di situ yang mengandung informasi tentang processor kalian, misal frekuensi komputer kalian, multiplier, voltase,dll. Tidak semuanya menu BIOS tentang processor anda, biasanya dikiri bagian atas.



Nah kalau gambar di atas terletak pada "Frequency/Voltage Control".

Frekuensi Processor

Ubahlah freq processor kalian sedikit demi sedikit, setiap 10MHz ato 5MHz cukup, lebih bagus kalau 2-3Mhz, lalu save and exit. Apabila dikemudian ternyata tidak bisa masuk bios, ato ada bunyi-bunyi yang aneh dari CPU, apa yang harus kalian lakukan? Itu tandanya settingan kalian tidak bisa dijalankan oleh motherboard. Udah tau kan apa yanh harus dilakukan? Ubah posisi jumper, set lagi deh.

Perbandingan FSB dan RAM

Gunanya agar memori yang kalian gunakan tidak akan menjadi hambatan ketika OC. Kebanyakan orang mengeluh karena memorinya tidak kuat. "Mengapa memoriku nggak kuat?" Biasanya karena freq processor kalian tidak bisa dijalankan :

DDR2-PC6400 artinya memori berjalan di 6400:8 = 800MHz
DDR2-PC5300 artinya memori berjalan di 5300:8 = 667MHz
DDR2-PC4200 artinya memori berjalan di 4200:8 = 533MHz

Kesimpulan? Kemampuan memori berjalan dilihat dari PC6400,PC5300,PC4200 trus dibagi 8.


Mengetahui Frekuensi Memory dan Processor

Sebagai contoh aku gunakan E2160 (9x200MHz).

Rasio 1:1 --- Apabila FREQ PROCIE 200MHz, maka FREQ RAM dikali 2, yaitu 400MHZ.
Rasio 3:2 --- Apabila FREQ PROCIE 200MHz, maka FREQ RAM ( 2 dikali 3 dibagi 2, hasilnya 3 ), yaitu 600MHZ.
Rasio 4:5 --- Apabila FREQ PROCIE 200MHz, maka FREQ RAM ( 2 dikali 4 dibagi 5, hasilnya 1,6 ), yaitu 320MHZ.
Rasio 2:1 --- Apabila FREQ PROCIE 200MHz, maka FREQ RAM ( 2 dikali 2 dibagi 1, hasilnya 4 ), yaitu 800MHZ.

Blue Screen atau Layar Biru

Itu tandanya ada settingan yang salah dengan bios kalian. Biasanya disertai dengan bunyi-bunyi aneh u/ mobo tertentu. Jangan panik dulu bro, itu cuma kesalahan kecil kok. Faktornya macam-macam yang bikin kompie bro tidak mau nyala,berikut ini masalah yang biasa terjadi selama kesalahan kecil dalam OC.

1. Memori gak kuat ngangkat, disebabkan oleh freq memori yang terlalu tinggi/rendah dibandingkan dengan freq standar. Contoh, ddr2 pc 5300 (667 MHz) apabila dijalankan di freq >700MHz (kira") kadang" bisa error. Gak semua memori kaya begini koq, tergantung merek memorinya juga sih. Standarnya seh begini bro.

2. Masuk sih ke bios, tapi waktu masuk windows ada blue screen ( ada tulisan "Windows memory dump" )
Nah kalo ini masalah terletak pada voltase yang dialokasikan untuk CPU dan Memory anda, ( untuk OC yang extreme masalah juga berkaitan dengan voltase northbridge dan southbridge ).

Naikin aja voltase Memory dan CPU sedikit demi sedikit. Jangan terlalu lebih, kenapa? Agar CPU-nya tidak overheated / terlalu panas, yang dapat memicu kerusakan. Naikin saja sekitar 0,01-0,05v (Processor) dan 0,1-0,2v (Memory). Jaga suhu processor kalian.

Jangan liat suhu procie di BIOS, kadang-kadang bisa menipu. Pake aja software standar, seperti coretemp, dll. Klik aja di sini.

3. Komputer tidak bisa menyala. Tenang saja bro, cukup ubah jumper Clear CMOS, seperti yang dijelaskan di atas.

Langkah 6 - Pengecekan

1. Kesetabilan Processor

Kebanyakan proccessor awalnya stabil setelah di-OC ( masuk windows, jalanin beberapa aplikasi, dsb. ) tetapi sebenarnya gak cuma bangsa 10 menit-30 menit buat ngeliat kompie kalian stabil ato gak jalan di freq segitu, tetapi butuh waktu sekitar 7-8 jam.

2. Suhu

Jangan terlalu panas juga ya bro suhu procie kalian, MAX ada di 60C lah buat kegiatan sehari-hari di ruangan non-AC. Kalo sampe lebih, mending turunin dikit deh bro freq procie, biar gak cepet rusak.

Wednesday, July 24, 2013

Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
Drive membutuhkan baik kabel listrik dan kabel data. Sebuah catu daya mungkin memiliki konektor power SATA untuk drive SATA, konektor power Molex untuk drive PATA, dan konektor Berg untuk floppy drive. Tombol dan lampu LED di bagian depan kasus terhubung ke motherboard dengan kabel panel depan.

Kabel data menghubungkan drive ke drive controller, yang terletak pada kartu adaptor atau pada motherboard. Berikut adalah beberapa jenis umum kabel data:

Floppy disk drive (FDD) kabel data - Memiliki hingga dua konektor drive 34-pin dan satu konektor 34-pin untuk drive controller.
PATA (IDE / EIDE) kabel data 40-konduktor - Awalnya, interface IDE mendukung dua perangkat pada controller tunggal. Dengan diperkenalkannya dari Extended IDE, dua kontroler mampu mendukung dua perangkat masing-masing diperkenalkan. 40-konduktor kabel pita menggunakan konektor 40-pin. Kabel ini memiliki dua konektor untuk drive dan satu konektor untuk controller.
PATA (EIDE) kabel data 80-konduktor - Sebagai tarif data yang tersedia melalui antarmuka EIDE meningkat, kemungkinan korupsi data selama transmisi meningkat. Kabel 80-konduktor diperkenalkan untuk perangkat transmisi pada 33,3 MB / s dan lebih, memungkinkan untuk transmisi data yang seimbang lebih handal. Kabel 80-konduktor menggunakan konektor 40-pin.
Kabel data SATA - Kabel ini memiliki tujuh konduktor, satu konektor mengetik untuk drive, dan satu konektor mengetik untuk drive controller.
SCSI kabel data - Ada tiga jenis kabel data SCSI. Sebuah kabel data SCSI sempit memiliki 50 konduktor, sampai tujuh 50-pin konektor untuk drive, dan satu konektor 50-pin untuk drive controller, juga disebut host adapter. Sebuah kabel data SCSI lebar memiliki 68 konduktor, sampai 15 konektor 68-pin untuk drive, dan satu konektor 68-pin untuk host adapter. Sebuah 4 Alt-kabel SCSI data memiliki 80 konduktor, sampai 15 konektor 80-pin untuk drive, dan satu konektor 80-pin untuk host adapter.
CATATAN: Sebuah strip berwarna pada disket atau kabel PATA mengidentifikasi Pin 1 pada kabel. Saat memasang kabel data, selalu memastikan bahwa Pin 1 pada kabel sejalan dengan Pin 1 pada drive atau drive controller. Kabel mengetik dapat terhubung satu cara untuk drive dan drive controller.
Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
Penyimpanan drive, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, membaca informasi dari atau menulis informasi ke media penyimpanan magnetik, optik, atau semikonduktor. Drive dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau untuk mengambil informasi dari media disk. Penyimpanan drive dapat diinstal dalam kasus komputer, seperti hard drive. Untuk portabilitas, beberapa drive penyimpanan dapat terhubung ke komputer menggunakan port USB, sebuah port FireWire, eSATA, atau SCSI port. Drive ini penyimpanan portabel kadang-kadang disebut sebagai removable drive dan dapat digunakan pada beberapa komputer. Berikut adalah beberapa jenis umum drive penyimpanan:

Floppy Drive
Hard drive
Optical Drive
Flash drive
Floppy drive

Sebuah drive floppy, atau floppy disk drive, adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan removable disket 3,5 inci. Ini disket magnetik dapat menyimpan 720 KB atau 1,44 MB data. Dalam komputer, floppy drive biasanya dikonfigurasi sebagai drive A:. Floppy drive dapat digunakan untuk boot komputer jika mengandung disket bootable. Sebuah drive floppy 5,25 inci adalah teknologi yang lebih tua dan jarang digunakan.

Hard Drive

Sebuah hard drive, atau hard disk drive, adalah perangkat magnetik yang digunakan untuk menyimpan data. Pada komputer Windows, hard drive biasanya dikonfigurasi sebagai drive C: dan berisi sistem operasi dan aplikasi. Kapasitas penyimpanan hard drive berkisar dari gigabyte (GB) untuk terabyte (TB). Kecepatan hard drive diukur dalam revolusi per menit (RPM). Ini adalah seberapa cepat spindle ternyata piring-piring yang menyimpan data. Semakin cepat kecepatan spindle, semakin cepat hard drive dapat mengambil data dari piring-piring. Kecepatan spindle hard drive umum termasuk 5400, 7200, 10.000, dan sampai 15.000 RPM di high-end server hard drive. Beberapa hard drive dapat ditambahkan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan.

Tradisional hard drive menggunakan penyimpanan berbasis magnetik. Magnetic hard drive memiliki drive motor yang dirancang untuk memutar piring-piring magnetik dan memindahkan kepala drive. Sebaliknya, lebih baru solid state drive (SSD) tidak memiliki bagian yang bergerak dan menggunakan semikonduktor untuk menyimpan data. Karena SSD tidak memiliki motor drive dan bagian yang bergerak, menggunakan energi jauh lebih sedikit daripada hard drive magnetik. Chip memori flash nonvolatile mengelola semua penyimpanan pada SSD, yang menghasilkan akses lebih cepat ke data, keandalan yang lebih tinggi, dan penggunaan daya berkurang. SSD memiliki faktor bentuk yang sama seperti hard drive magnetik dan menggunakan antarmuka ATA atau SATA. Anda dapat mengganti drive magnetik dengan SSD.

Tape Drive

Pita magnetik yang paling sering digunakan untuk backup atau pengarsipan data. Rekaman itu menggunakan magnet membaca / menulis kepala. Meskipun pengambilan data menggunakan tape drive bisa cepat, mencari data tertentu lambat karena rekaman itu harus luka pada reel sampai data ditemukan. Kapasitas pita umum bervariasi antara beberapa gigabyte banyak terabyte.

Drive Optik

Optical drive menggunakan laser untuk membaca data pada media optik. Ada tiga jenis drive optik:

Compact disc (CD)
Digital serbaguna disk (DVD)
Blu-ray disc (BD)
CD, DVD, dan media BD dapat pra-direkam (read only), recordable (menulis sekali), atau re-recordable (membaca dan menulis beberapa kali). CD memiliki kapasitas penyimpanan data sekitar 700 MB. DVD memiliki kapasitas penyimpanan data sekitar 4,7 GB pada disk single-layer, dan sekitar 8,5 GB pada dual-layer disc. BD memiliki kapasitas penyimpanan 25 GB pada disk single-layer, dan 50 GB pada dual-layer disc.

Ada beberapa jenis media optik:

CD-ROM - CD read-only memori media yang pra-rekaman
CD-R - recordable media CD yang dapat direkam satu waktu
CD-RW - media CD rewritable yang dapat direkam, dihapus, dan direkam ulang
DVD-ROM - DVD read-only memori media yang pra-direkam
DVD-RAM - media DVD RAM yang dapat direkam, dihapus, dan direkam ulang
DVD + /-R - media DVD recordable yang dapat direkam satu waktu
DVD + /-RW - media DVD rewritable yang dapat direkam, dihapus, dan direkam ulang
BD-ROM - Blu-ray read-only media yang pra-direkam dengan film, permainan, atau perangkat lunak
Recordable media Blu-ray yang dapat merekam high-definition (HD) video dan PC penyimpanan data satu waktu - BD-R
BD-RE - Blu-ray format yang ditulis ulang untuk merekam video HD dan penyimpanan data PC
Eksternal Flash Drive

Sebuah flash drive eksternal, juga dikenal sebagai thumb drive, adalah perangkat penyimpanan removable yang terhubung ke port USB. Sebuah flash drive eksternal menggunakan jenis yang sama chip memori nonvolatile sebagai SSD dan tidak memerlukan kekuatan untuk mempertahankan data. Drive ini dapat diakses oleh sistem operasi dengan cara yang sama bahwa jenis lain drive yang diakses.

Jenis Drive Interfaces

Hard drive dan drive optik dibuat dengan antarmuka yang berbeda yang digunakan untuk menghubungkan drive ke komputer. Untuk menginstal drive penyimpanan dalam komputer, interface koneksi pada drive harus sama dengan controller pada motherboard. Berikut adalah beberapa interface hard umum:

IDE - Integrated Drive Electronics, juga disebut Advanced Technology Attachment (ATA), adalah sebuah drive controller antarmuka awal yang menghubungkan komputer dan hard disk drive. Sebuah antarmuka IDE menggunakan konektor 40-pin.
EIDE - Drive Electronics Peningkatan Terpadu, juga disebut ATA-2, merupakan versi update dari drive controller antarmuka IDE. EIDE mendukung hard drive lebih besar dari 512 MB, memungkinkan Direct Memory Access (DMA) untuk kecepatan, dan menggunakan AT Attachment Packet Interface (ATAPI) untuk mengakomodasi drive optik dan drive tape pada bus EIDE. Sebuah antarmuka EIDE menggunakan konektor 40-pin.
PATA - Paralel ATA mengacu pada versi paralel drive controller interface ATA.
SATA - Serial ATA mengacu pada versi serial controller drive antarmuka ATA. Sebuah antarmuka SATA menggunakan konektor data 7-pin.
eSATA - Serial ATA eksternal menyediakan, antarmuka eksternal hot-swappable drive SATA. Hot-swapping adalah kemampuan untuk menghubungkan dan memutuskan perangkat saat komputer dinyalakan. ESATA antarmuka menghubungkan drive SATA eksternal menggunakan konektor 7-pin. Kabel bisa sampai 6,56 ft (2 m) panjangnya.
SCSI - Interface Sistem Komputer Kecil adalah drive controller interface yang dapat menghubungkan hingga 15 drive. SCSI dapat menghubungkan kedua drive internal dan eksternal. Sebuah antarmuka SCSI menggunakan 25-pin, 50-pin, atau konektor 68-pin.
RAID menyediakan cara untuk menyimpan data di beberapa hard disk untuk redundansi. Untuk sistem operasi, RAID muncul sebagai salah satu disk logis. Gambar 2 menunjukkan perbandingan tingkat RAID yang berbeda. Istilah berikut menjelaskan cara menyimpan data pada RAID berbagai disk:

Paritas - Mendeteksi kesalahan data.
Striping - Menulis data melalui beberapa drive.
Mirroring - Toko duplikat data pada drive kedua.
Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
Penyimpanan drive, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, membaca informasi dari atau menulis informasi ke media penyimpanan magnetik, optik, atau semikonduktor. Drive dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau untuk mengambil informasi dari media disk. Penyimpanan drive dapat diinstal dalam kasus komputer, seperti hard drive. Untuk portabilitas, beberapa drive penyimpanan dapat terhubung ke komputer menggunakan port USB, sebuah port FireWire, eSATA, atau SCSI port. Drive ini penyimpanan portabel kadang-kadang disebut sebagai removable drive dan dapat digunakan pada beberapa komputer. Berikut adalah beberapa jenis umum drive penyimpanan:

Floppy Drive
Hard drive
Optical Drive
Flash drive
Floppy drive

Sebuah drive floppy, atau floppy disk drive, adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan removable disket 3,5 inci. Ini disket magnetik dapat menyimpan 720 KB atau 1,44 MB data. Dalam komputer, floppy drive biasanya dikonfigurasi sebagai drive A:. Floppy drive dapat digunakan untuk boot komputer jika mengandung disket bootable. Sebuah drive floppy 5,25 inci adalah teknologi yang lebih tua dan jarang digunakan.

Hard Drive

Sebuah hard drive, atau hard disk drive, adalah perangkat magnetik yang digunakan untuk menyimpan data. Pada komputer Windows, hard drive biasanya dikonfigurasi sebagai drive C: dan berisi sistem operasi dan aplikasi. Kapasitas penyimpanan hard drive berkisar dari gigabyte (GB) untuk terabyte (TB). Kecepatan hard drive diukur dalam revolusi per menit (RPM). Ini adalah seberapa cepat spindle ternyata piring-piring yang menyimpan data. Semakin cepat kecepatan spindle, semakin cepat hard drive dapat mengambil data dari piring-piring. Kecepatan spindle hard drive umum termasuk 5400, 7200, 10.000, dan sampai 15.000 RPM di high-end server hard drive. Beberapa hard drive dapat ditambahkan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan.

Tradisional hard drive menggunakan penyimpanan berbasis magnetik. Magnetic hard drive memiliki drive motor yang dirancang untuk memutar piring-piring magnetik dan memindahkan kepala drive. Sebaliknya, lebih baru solid state drive (SSD) tidak memiliki bagian yang bergerak dan menggunakan semikonduktor untuk menyimpan data. Karena SSD tidak memiliki motor drive dan bagian yang bergerak, menggunakan energi jauh lebih sedikit daripada hard drive magnetik. Chip memori flash nonvolatile mengelola semua penyimpanan pada SSD, yang menghasilkan akses lebih cepat ke data, keandalan yang lebih tinggi, dan penggunaan daya berkurang. SSD memiliki faktor bentuk yang sama seperti hard drive magnetik dan menggunakan antarmuka ATA atau SATA. Anda dapat mengganti drive magnetik dengan SSD.

Tape Drive

Pita magnetik yang paling sering digunakan untuk backup atau pengarsipan data. Rekaman itu menggunakan magnet membaca / menulis kepala. Meskipun pengambilan data menggunakan tape drive bisa cepat, mencari data tertentu lambat karena rekaman itu harus luka pada reel sampai data ditemukan. Kapasitas pita umum bervariasi antara beberapa gigabyte banyak terabyte.

Drive Optik

Optical drive menggunakan laser untuk membaca data pada media optik. Ada tiga jenis drive optik:

Compact disc (CD)
Digital serbaguna disk (DVD)
Blu-ray disc (BD)
CD, DVD, dan media BD dapat pra-direkam (read only), recordable (menulis sekali), atau re-recordable (membaca dan menulis beberapa kali). CD memiliki kapasitas penyimpanan data sekitar 700 MB. DVD memiliki kapasitas penyimpanan data sekitar 4,7 GB pada disk single-layer, dan sekitar 8,5 GB pada dual-layer disc. BD memiliki kapasitas penyimpanan 25 GB pada disk single-layer, dan 50 GB pada dual-layer disc.

Ada beberapa jenis media optik:

CD-ROM - CD read-only memori media yang pra-rekaman
CD-R - recordable media CD yang dapat direkam satu waktu
CD-RW - media CD rewritable yang dapat direkam, dihapus, dan direkam ulang
DVD-ROM - DVD read-only memori media yang pra-direkam
DVD-RAM - media DVD RAM yang dapat direkam, dihapus, dan direkam ulang
DVD + /-R - media DVD recordable yang dapat direkam satu waktu
DVD + /-RW - media DVD rewritable yang dapat direkam, dihapus, dan direkam ulang
BD-ROM - Blu-ray read-only media yang pra-direkam dengan film, permainan, atau perangkat lunak
Recordable media Blu-ray yang dapat merekam high-definition (HD) video dan PC penyimpanan data satu waktu - BD-R
BD-RE - Blu-ray format yang ditulis ulang untuk merekam video HD dan penyimpanan data PC
Eksternal Flash Drive

Sebuah flash drive eksternal, juga dikenal sebagai thumb drive, adalah perangkat penyimpanan removable yang terhubung ke port USB. Sebuah flash drive eksternal menggunakan jenis yang sama chip memori nonvolatile sebagai SSD dan tidak memerlukan kekuatan untuk mempertahankan data. Drive ini dapat diakses oleh sistem operasi dengan cara yang sama bahwa jenis lain drive yang diakses.

Jenis Drive Interfaces

Hard drive dan drive optik dibuat dengan antarmuka yang berbeda yang digunakan untuk menghubungkan drive ke komputer. Untuk menginstal drive penyimpanan dalam komputer, interface koneksi pada drive harus sama dengan controller pada motherboard. Berikut adalah beberapa interface hard umum:

IDE - Integrated Drive Electronics, juga disebut Advanced Technology Attachment (ATA), adalah sebuah drive controller antarmuka awal yang menghubungkan komputer dan hard disk drive. Sebuah antarmuka IDE menggunakan konektor 40-pin.
EIDE - Drive Electronics Peningkatan Terpadu, juga disebut ATA-2, merupakan versi update dari drive controller antarmuka IDE. EIDE mendukung hard drive lebih besar dari 512 MB, memungkinkan Direct Memory Access (DMA) untuk kecepatan, dan menggunakan AT Attachment Packet Interface (ATAPI) untuk mengakomodasi drive optik dan drive tape pada bus EIDE. Sebuah antarmuka EIDE menggunakan konektor 40-pin.
PATA - Paralel ATA mengacu pada versi paralel drive controller interface ATA.
SATA - Serial ATA mengacu pada versi serial controller drive antarmuka ATA. Sebuah antarmuka SATA menggunakan konektor data 7-pin.
eSATA - Serial ATA eksternal menyediakan, antarmuka eksternal hot-swappable drive SATA. Hot-swapping adalah kemampuan untuk menghubungkan dan memutuskan perangkat saat komputer dinyalakan. ESATA antarmuka menghubungkan drive SATA eksternal menggunakan konektor 7-pin. Kabel bisa sampai 6,56 ft (2 m) panjangnya.
SCSI - Interface Sistem Komputer Kecil adalah drive controller interface yang dapat menghubungkan hingga 15 drive. SCSI dapat menghubungkan kedua drive internal dan eksternal. Sebuah antarmuka SCSI menggunakan 25-pin, 50-pin, atau konektor 68-pin.
RAID menyediakan cara untuk menyimpan data di beberapa hard disk untuk redundansi. Untuk sistem operasi, RAID muncul sebagai salah satu disk logis. Gambar 2 menunjukkan perbandingan tingkat RAID yang berbeda. Istilah berikut menjelaskan cara menyimpan data pada RAID berbagai disk:

Paritas - Mendeteksi kesalahan data.
Striping - Menulis data melalui beberapa drive.
Mirroring - Toko duplikat data pada drive kedua.
Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
Kartu adapter meningkatkan fungsionalitas dari komputer dengan menambahkan pengendali untuk perangkat tertentu atau dengan mengganti port rusak. Gambar 1 menunjukkan beberapa jenis kartu adapter, banyak yang dapat diintegrasikan ke dalam motherboard. Ini adalah beberapa kartu adapter umum yang digunakan untuk memperluas dan menyesuaikan kemampuan komputer:

Network Interface Card (NIC) - Menyambungkan komputer ke jaringan menggunakan kabel jaringan.
Wireless NIC - Menghubungkan komputer ke jaringan dengan menggunakan frekuensi radio.
Suara adaptor - Menyediakan kemampuan audio.
Video adapter - Menyediakan kemampuan grafis.
Menangkap kartu - Mengirim sinyal video ke komputer sehingga sinyal dapat direkam ke hard drive komputer dengan software Video Capture.
Kartu TV tuner - Menyediakan kemampuan untuk menonton dan merekam sinyal televisi pada PC dengan menghubungkan televisi kabel, satelit, atau antena ke kartu tuner diinstal.
Modem adapter - Menyambungkan komputer ke Internet menggunakan saluran telepon.
Komputer Sistem Interface (SCSI) adapter Kecil - Menyambungkan perangkat SCSI, seperti hard drive atau tape drive, ke komputer.
Redundant Array of Independent Disk (RAID) adapter - Menyambungkan beberapa hard drive ke komputer untuk memberikan redundansi dan untuk meningkatkan kinerja.
Universal Serial Bus (USB) - Sambungkan komputer ke perangkat periferal.
Parallel port - Sambungkan komputer ke perangkat periferal.
Serial Port - Sambungkan komputer ke perangkat periferal.
Komputer memiliki slot ekspansi pada motherboard untuk menginstal kartu adapter. Jenis konektor adaptor kartu harus sesuai dengan slot ekspansi. Berbagai jenis slot ekspansi yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Sebuah kartu riser digunakan dalam sistem komputer dengan form factor LPX untuk memungkinkan kartu adapter yang akan dipasang horizontal. Kartu riser terutama digunakan dalam ramping-line komputer desktop.

Komunikasi dan Jaringan Riser (CNR) adalah slot khusus digunakan untuk beberapa jaringan atau kartu ekspansi audio. CNR ini tidak digunakan lagi karena banyak fungsi CNR sekarang ditemukan on-board motherboard.
Sistem Komputer Pribadi

Komponen PC internal
Komputer awal memiliki RAM yang terpasang pada motherboard sebagai chip individu. Chip memori individual, disebut paket inline ganda (DIP) chip, yang sulit untuk menginstal dan sering menjadi longgar. Untuk mengatasi masalah ini, desainer chip memori disolder pada papan sirkuit khusus untuk menciptakan sebuah modul memori. Berbagai jenis modul memori dijelaskan pada Gambar 1.

CATATAN: Modul memori dapat tunggal-sisi atau dua sisi. Modul memori satu sisi mengandung RAM hanya pada satu sisi modul. Modul memori Dua sisi mengandung RAM di kedua sisi.

Kecepatan memori memiliki dampak langsung pada seberapa banyak data prosesor dapat memproses, karena memori yang lebih cepat meningkatkan kinerja prosesor. Sebagai kecepatan prosesor meningkat, kecepatan memori juga harus meningkat. Sebagai contoh, memori single-channel mampu mentransfer data pada 64 bit per clock cycle. Memori dual-channel meningkatkan kecepatan dengan menggunakan saluran kedua memori, membuat kecepatan transfer data 128 bit.

Double Data Rate (DDR) teknologi menggandakan bandwidth maksimum Synchronous Dynamic RAM (SDRAM). DDR2 menawarkan kinerja yang lebih cepat dan menggunakan energi lebih sedikit. DDR3 beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi daripada DDR2. Namun, tidak satupun dari teknologi DDR terbelakang-atau maju-kompatibel. Banyak jenis memori umum dan kecepatan ditunjukkan pada Gambar 2.

Cache

Static RAM (SRAM) digunakan sebagai memori cache untuk menyimpan data yang paling terakhir digunakan dan instruksi. SRAM menyediakan prosesor dengan akses cepat ke data daripada mengambilnya dari RAM dinamis lambat (DRAM), atau memori utama. Ketiga jenis yang paling umum dari memori cache dijelaskan dalam Gambar 3.

kesalahan Pemeriksaan

Memori kesalahan terjadi ketika data tidak disimpan dengan benar dalam chip RAM. Komputer menggunakan metode yang berbeda untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data dalam memori. Berbagai jenis pengecekan error dijelaskan dalam Gambar 4.
Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
RAM adalah penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang diakses oleh CPU. RAM adalah memori volatile, yang berarti bahwa isi akan terhapus saat komputer dimatikan. Semakin banyak RAM di komputer, semakin banyak kapasitas komputer harus terus dan memproses program dan file yang besar. Lebih RAM juga meningkatkan kinerja sistem. Jumlah maksimum RAM yang dapat diinstal dibatasi oleh motherboard.

Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
Chip memori menyimpan data dalam bentuk byte. Bytes merupakan informasi seperti huruf, angka, dan simbol. Byte adalah pengelompokan informasi digital dalam komputasi. Byte adalah paling sering blok delapan bit. Setiap bit disimpan sebagai 0 atau 1 dalam chip memori.

Memori read-only (ROM) chip berada pada motherboard dan papan sirkuit lainnya. Chip ROM berisi instruksi yang dapat langsung diakses oleh CPU. Petunjuk dasar untuk operasi, seperti booting komputer dan loading sistem operasi, disimpan dalam ROM. Chip ROM mempertahankan isinya bahkan ketika komputer dimatikan. Isi tidak dapat dihapus atau diubah dengan cara normal.

CATATAN: ROM terkadang disebut sebagai firmware. Ini menyesatkan, karena firmware sebenarnya adalah perangkat lunak yang disimpan dalam sebuah chip ROM.
Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
Aliran arus antara komponen elektronik menghasilkan panas. Komponen komputer berperforma lebih baik bila tetap dingin. Jika panas tidak dihapus, komputer dapat berjalan lambat. Jika terlalu banyak panas membangun, komponen komputer bisa rusak.

Peningkatan aliran udara dalam casing komputer memungkinkan lebih banyak panas yang akan dihapus. Sebuah kasus kipas dipasang dalam kasus komputer, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, membuat proses pendinginan lebih efisien. Selain penggemar kasus, heat sink menarik panas dari inti CPU. Sebuah kipas di atas heat sink, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, bergerak panas dari CPU.

Komponen lainnya juga rentan terhadap kerusakan akibat panas dan kadang-kadang dilengkapi dengan fans. Kartu adapter video juga menghasilkan banyak panas. Fans yang didedikasikan untuk mendinginkan unit pengolahan grafis (GPU), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Komputer dengan CPU sangat cepat dan GPU mungkin menggunakan sistem pendingin air. Sebuah pelat logam ditempatkan di atas prosesor, dan air dipompa di atas untuk mengumpulkan panas yang menghasilkan prosesor. Air dipompa ke radiator untuk melepaskan panas ke udara dan kemudian diresirkulasi.
Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
The central processing unit (CPU) dianggap sebagai otak dari komputer. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai prosesor. Kebanyakan perhitungan berlangsung di CPU. Dalam hal daya komputasi, CPU adalah elemen yang paling penting dari sebuah sistem komputer. CPU datang dalam faktor bentuk yang berbeda, masing-masing gaya membutuhkan slot khusus atau soket pada motherboard. Produsen CPU umum termasuk Intel dan AMD.

Soket CPU atau slot koneksi antara motherboard dan prosesor. Kebanyakan soket CPU dan prosesor yang digunakan saat ini dibangun di sekitar arsitektur dari grid array pin (PGA), yang ditunjukkan pada Gambar 1, dan tanah grid array (LGA), yang ditunjukkan pada Gambar 2. Dalam arsitektur PGA, pin pada bagian bawah prosesor yang dimasukkan ke dalam soket, biasanya dengan nol penyisipan kekuatan (ZIF). ZIF mengacu pada jumlah gaya yang dibutuhkan untuk menginstal CPU ke dalam soket motherboard atau celah. Dalam arsitektur LGA, pin dalam soket bukan pada prosesor. Prosesor berbasis Slot, ditunjukkan dalam Gambar 3, adalah cartridge berbentuk dan masuk ke dalam slot yang terlihat mirip dengan sebuah slot ekspansi, ditampilkan di bagian bawah kiri Gambar 4.

CPU mengeksekusi sebuah program, yang merupakan urutan instruksi yang tersimpan. Setiap model prosesor memiliki set instruksi yang dijalankan. CPU mengeksekusi program dengan memproses setiap potongan data seperti yang diarahkan oleh program dan set instruksi. Sementara CPU sedang mengeksekusi satu langkah program, instruksi tersisa dan data disimpan di dekatnya dalam memori khusus yang disebut tembolok. Dua arsitektur CPU utama terkait dengan set instruksi:

Reduced Instruction Set Computer (RISC) - Arsitektur menggunakan set instruksi yang relatif kecil. Chip RISC dirancang untuk mengeksekusi instruksi ini sangat cepat.
Complex Instruction Set Computer (CISC) - Arsitektur menggunakan set luas petunjuk, sehingga langkah-langkah yang lebih sedikit per operasi.
Beberapa CPU Intel Hyperthreading menggabungkan untuk meningkatkan kinerja CPU. Dengan HyperThreading, beberapa potongan kode (benang) yang dilaksanakan secara serentak di CPU. Untuk sistem operasi, CPU tunggal dengan HyperThreading melakukan seolah-olah ada dua CPU ketika beberapa benang sedang diproses.

Beberapa prosesor AMD menggunakan HyperTransport untuk meningkatkan kinerja CPU. HyperTransport adalah kecepatan tinggi, koneksi low-latency antara CPU dan chip Northbridge.

Kekuatan CPU diukur dengan kecepatan dan jumlah data yang dapat memproses. Kecepatan CPU adalah nilai dalam siklus per detik, seperti jutaan siklus per detik, disebut megahertz (MHz), atau milyaran siklus per detik, disebut gigahertz (GHz). Jumlah data yang CPU dapat memproses pada satu waktu tergantung pada ukuran front side bus (FSB). Ini juga disebut bus CPU atau data bus prosesor. Kinerja yang lebih tinggi dapat dicapai bila lebar meningkat FSB. Lebar FSB diukur dalam bit. Bit adalah unit terkecil dari data dalam komputer. Prosesor saat ini menggunakan FSB 32-bit atau 64-bit.

Overclocking adalah teknik yang digunakan untuk membuat sebuah karya prosesor dengan kecepatan lebih cepat dari spesifikasi aslinya. Overclocking bukanlah cara yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja komputer dan dapat mengakibatkan kerusakan pada CPU. Kebalikan dari overclocking adalah throttling CPU. Throttling CPU adalah teknik yang digunakan saat prosesor berjalan pada kurang dari nilai kecepatan untuk menghemat daya atau menghasilkan lebih sedikit panas. Throttling umumnya digunakan pada laptop dan perangkat mobile lainnya.

Teknologi prosesor terbaru telah mengakibatkan produsen CPU menemukan cara untuk menggabungkan lebih dari satu inti CPU ke sebuah chip tunggal. CPU ini mampu memproses beberapa instruksi secara bersamaan:

Tunggal Inti CPU - Satu inti di dalam CPU tunggal yang menangani semua proses. Sebuah produsen motherboard mungkin memberikan soket untuk lebih dari satu prosesor tunggal, menyediakan kemampuan untuk membangun yang kuat, komputer multiprosesor.
Dual Core CPU - Dua core dalam satu CPU di mana kedua core dapat memproses informasi pada waktu yang sama.
Tiga CPU Core - Tiga core dalam satu CPU yang sebenarnya adalah prosesor quad-core dengan salah satu core cacat.
Quad Core CPU - Empat core dalam satu CPU
Hexa-Core CPU - Enam core dalam satu CPU

Octa-Core CPU - Delapan core dalam satu CPU
Sistem Komputer Pribadi
Komponen PC internal
Motherboard adalah papan sirkuit cetak utama dan berisi bus, atau jalur listrik, ditemukan di sebuah komputer. Bus ini memungkinkan data untuk perjalanan antara berbagai komponen yang terdiri dari komputer. Gambar 1 menunjukkan berbagai motherboard. Motherboard A juga dikenal sebagai board sistem atau papan utama.

Motherboard ini mengakomodasi central processing unit (CPU), memori akses acak (RAM), slot ekspansi, heat sink dan perakitan kipas, dasar input / output system (BIOS) chip chipset, dan sirkuit yang menghubungkan komponen motherboard. Soket, konektor internal dan eksternal, dan berbagai pelabuhan juga ditempatkan pada motherboard.

Faktor bentuk motherboard berkaitan dengan ukuran dan bentuk papan. Ini juga menggambarkan tata letak fisik dari berbagai komponen dan perangkat pada motherboard. Faktor bentuk menentukan bagaimana komponen individu melekat pada motherboard dan bentuk kasus komputer. Berbagai faktor bentuk yang ada untuk motherboard, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Yang paling umum faktor bentuk dalam komputer desktop adalah AT, berdasarkan IBM AT motherboard. AT motherboard bisa sampai sekitar 1 kaki lebar. Ini ukuran praktis menyebabkan pengembangan faktor bentuk yang lebih kecil. Penempatan heat sink dan kipas sering mengganggu dengan penggunaan slot ekspansi pada faktor bentuk yang lebih kecil.

Sebuah faktor bentuk motherboard baru, ATX, meningkat pada AT desain. Kasus ATX mengakomodasi port I / O terintegrasi pada motherboard ATX. The power supply ATX terhubung ke motherboard melalui konektor 20-pin tunggal, bukan membingungkan konektor P8 dan P9 digunakan dengan beberapa faktor bentuk sebelumnya. Alih-alih menggunakan toggle switch fisik, power supply ATX dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dengan sinyal dari motherboard.

Faktor bentuk yang lebih kecil dirancang untuk menjadi mundur-kompatibel dengan ATX adalah Micro-ATX. Karena titik pemasangan motherboard Micro-ATX adalah subset dari yang digunakan pada papan ATX, dan panel I / O adalah identik, Anda dapat menggunakan motherboard Micro-ATX dalam kasus ATX ukuran penuh.

Karena Micro-ATX papan sering menggunakan chipset yang sama (northbridges dan southbridges) dan konektor power sebagai ukuran penuh ATX papan, mereka dapat menggunakan banyak komponen yang sama. Namun, kasus Micro-ATX biasanya jauh lebih kecil dari kasus ATX dan memiliki slot ekspansi lebih sedikit.

Beberapa produsen memiliki faktor bentuk eksklusif berdasarkan desain ATX. Hal ini menyebabkan beberapa motherboard, pasokan listrik, dan komponen lainnya tidak sesuai dengan kasus ATX standar.

The ITX form factor telah mendapatkan popularitas karena ukurannya yang sangat kecil. Ada banyak jenis motherboard ITX. Mini-ITX adalah salah satu yang paling populer. Mini-ITX form factor menggunakan daya yang sangat kecil, jadi fans tidak diperlukan untuk tetap tenang. Sebuah motherboard Mini-ITX hanya memiliki satu slot PCI untuk kartu ekspansi. Sebuah komputer didasarkan pada faktor bentuk Mini-ITX dapat digunakan di tempat-tempat itu tidak nyaman untuk memiliki komputer besar atau berisik.

Sebuah set penting dari komponen pada motherboard adalah chipset. Chipset ini terdiri dari berbagai sirkuit terpadu terpasang ke motherboard. Mereka mengontrol bagaimana perangkat keras sistem berinteraksi dengan CPU dan motherboard. CPU ini dipasang ke dalam slot atau soket pada motherboard. Soket di motherboard menentukan jenis CPU yang dapat diinstal.

Chipset ini memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komponen lain dari komputer, dan untuk pertukaran data dengan memori sistem, atau RAM, hard disk drive, kartu video, dan perangkat output lainnya. Chipset menetapkan berapa banyak memori dapat ditambahkan ke motherboard. Chipset juga menentukan jenis konektor pada motherboard.

Kebanyakan chipset dibagi menjadi dua komponen yang berbeda, Northbridge dan Southbridge. Apa masing-masing komponen tidak bervariasi dari produsen ke produsen. Secara umum, Northbridge mengontrol akses ke RAM, kartu video, dan kecepatan di mana CPU dapat berkomunikasi dengan mereka. Kartu video kadang-kadang diintegrasikan ke Northbridge. AMD dan Intel memiliki chip yang mengintegrasikan kontroler memori ke CPU mati, yang meningkatkan kinerja dan konsumsi daya. Southbridge, dalam banyak kasus, memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan hard drive, kartu suara, port USB, dan Sistem lainnya I / O ports.Personal Komputer
Komponen PC internal
Motherboard adalah papan sirkuit cetak utama dan berisi bus, atau jalur listrik, ditemukan di sebuah komputer. Bus ini memungkinkan data untuk perjalanan antara berbagai komponen yang terdiri dari komputer. Gambar 1 menunjukkan berbagai motherboard. Motherboard A juga dikenal sebagai board sistem atau papan utama.

Motherboard ini mengakomodasi central processing unit (CPU), memori akses acak (RAM), slot ekspansi, heat sink dan perakitan kipas, dasar input / output system (BIOS) chip chipset, dan sirkuit yang menghubungkan komponen motherboard. Soket, konektor internal dan eksternal, dan berbagai pelabuhan juga ditempatkan pada motherboard.

Faktor bentuk motherboard berkaitan dengan ukuran dan bentuk papan. Ini juga menggambarkan tata letak fisik dari berbagai komponen dan perangkat pada motherboard. Faktor bentuk menentukan bagaimana komponen individu melekat pada motherboard dan bentuk kasus komputer. Berbagai faktor bentuk yang ada untuk motherboard, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Yang paling umum faktor bentuk dalam komputer desktop adalah AT, berdasarkan IBM AT motherboard. AT motherboard bisa sampai sekitar 1 kaki lebar. Ini ukuran praktis menyebabkan pengembangan faktor bentuk yang lebih kecil. Penempatan heat sink dan kipas sering mengganggu dengan penggunaan slot ekspansi pada faktor bentuk yang lebih kecil.

Sebuah faktor bentuk motherboard baru, ATX, meningkat pada AT desain. Kasus ATX mengakomodasi port I / O terintegrasi pada motherboard ATX. The power supply ATX terhubung ke motherboard melalui konektor 20-pin tunggal, bukan membingungkan konektor P8 dan P9 digunakan dengan beberapa faktor bentuk sebelumnya. Alih-alih menggunakan toggle switch fisik, power supply ATX dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dengan sinyal dari motherboard.

Faktor bentuk yang lebih kecil dirancang untuk menjadi mundur-kompatibel dengan ATX adalah Micro-ATX. Karena titik pemasangan motherboard Micro-ATX adalah subset dari yang digunakan pada papan ATX, dan panel I / O adalah identik, Anda dapat menggunakan motherboard Micro-ATX dalam kasus ATX ukuran penuh.

Karena Micro-ATX papan sering menggunakan chipset yang sama (northbridges dan southbridges) dan konektor power sebagai ukuran penuh ATX papan, mereka dapat menggunakan banyak komponen yang sama. Namun, kasus Micro-ATX biasanya jauh lebih kecil dari kasus ATX dan memiliki slot ekspansi lebih sedikit.

Beberapa produsen memiliki faktor bentuk eksklusif berdasarkan desain ATX. Hal ini menyebabkan beberapa motherboard, pasokan listrik, dan komponen lainnya tidak sesuai dengan kasus ATX standar.

The ITX form factor telah mendapatkan popularitas karena ukurannya yang sangat kecil. Ada banyak jenis motherboard ITX. Mini-ITX adalah salah satu yang paling populer. Mini-ITX form factor menggunakan daya yang sangat kecil, jadi fans tidak diperlukan untuk tetap tenang. Sebuah motherboard Mini-ITX hanya memiliki satu slot PCI untuk kartu ekspansi. Sebuah komputer didasarkan pada faktor bentuk Mini-ITX dapat digunakan di tempat-tempat itu tidak nyaman untuk memiliki komputer besar atau berisik.

Sebuah set penting dari komponen pada motherboard adalah chipset. Chipset ini terdiri dari berbagai sirkuit terpadu terpasang ke motherboard. Mereka mengontrol bagaimana perangkat keras sistem berinteraksi dengan CPU dan motherboard. CPU ini dipasang ke dalam slot atau soket pada motherboard. Soket di motherboard menentukan jenis CPU yang dapat diinstal.

Chipset ini memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komponen lain dari komputer, dan untuk pertukaran data dengan memori sistem, atau RAM, hard disk drive, kartu video, dan perangkat output lainnya. Chipset menetapkan berapa banyak memori dapat ditambahkan ke motherboard. Chipset juga menentukan jenis konektor pada motherboard.


Kebanyakan chipset dibagi menjadi dua komponen yang berbeda, Northbridge dan Southbridge. Apa masing-masing komponen tidak bervariasi dari produsen ke produsen. Secara umum, Northbridge mengontrol akses ke RAM, kartu video, dan kecepatan di mana CPU dapat berkomunikasi dengan mereka. Kartu video kadang-kadang diintegrasikan ke Northbridge. AMD dan Intel memiliki chip yang mengintegrasikan kontroler memori ke CPU mati, yang meningkatkan kinerja dan konsumsi daya. Southbridge, dalam banyak kasus, memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan hard drive, kartu suara, port USB, dan port lain I / O.
Sistem Komputer Pribadi

Casing dan Power Supplies
Casing komputer berisi kerangka untuk mendukung komponen internal komputer sambil memberikan sebuah kandang untuk perlindungan tambahan. Casing komputer biasanya terbuat dari plastik, baja, atau aluminium dan tersedia dalam berbagai gaya.

Selain memberikan perlindungan dan dukungan, casing juga menyediakan lingkungan yang dirancang untuk menjaga komponen internal dingin. Kasus penggemar memindahkan udara melalui casing komputer. Ketika udara melewati komponen hangat, menyerap panas keluar dan kemudian casing ini. Proses ini membuat komponen komputer dari overheating. Casing ini juga membantu untuk mencegah kerusakan dari listrik statis. Komponen internal komputer didasarkan melalui attachment untuk casing ini.

Semua komputer membutuhkan catu daya untuk mengkonversi bolak-current (AC) daya dari stopkontak ke arus searah (DC) kekuasaan. Setiap komputer juga perlu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer. Ukuran dan bentuk dari casing komputer biasanya ditentukan oleh motherboard, power supply, dan komponen internal lainnya. Spesifikasi dan dimensi komponen ini disebut faktor bentuk.

Faktor bentuk dasar untuk kasus komputer termasuk komputer desktop dan tower, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Casing Desktop bisa ramping atau berukuran penuh. Casing menara dapat mini atau berukuran penuh.

Anda dapat memilih casing komputer yang lebih besar untuk mengakomodasi komponen tambahan yang mungkin diperlukan di masa depan. Atau Anda mungkin memilih casing kecil yang membutuhkan ruang yang minimal. Secara umum, kasus komputer harus tahan lama, mudah untuk layanan, dan memiliki cukup ruang untuk ekspansi.

Casing komputer yang dimaksud dalam beberapa cara:

Chassis komputer
Kabinet
Menara
Kotak
Perumahan
Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih casing:

Ukuran motherboard
Jumlah lokasi drive eksternal maupun internal, yang disebut teluk
Ruang yang tersedia
Lihat Gambar 2 untuk daftar fitur casing komputer.

CATATAN: Pilih casing yang sesuai dengan dimensi fisik power supply dan motherboard.




Sistem Komputer Pribadi

Casing dan Power Supplies
Catu daya harus menyediakan daya yang cukup untuk komponen yang sedang diinstal dan memungkinkan untuk komponen lain yang dapat ditambahkan di lain waktu. Jika Anda memilih power supply yang hanya kekuatan komponen saat ini, Anda mungkin perlu mengganti power supply ketika komponen lainnya yang ditingkatkan.

Catu daya, ditunjukkan pada Gambar 1, mengkonversi Alternating Current (AC) daya yang berasal dari stopkontak ke Direct Current (DC) kekuasaan, yang merupakan tegangan yang lebih rendah. Daya DC diperlukan untuk semua komponen dalam komputer. Ada 3 faktor bentuk utama untuk pasokan listrik, Advanced Technology (AT), AT Extended (ATX), dan ATX12V. ATX12V adalah faktor bentuk yang paling umum digunakan dalam komputer saat ini.

Sebuah komputer dapat mentolerir sedikit fluktuasi dalam kekuasaan, tapi penyimpangan yang signifikan dapat menyebabkan catu daya gagal. Uninterruptible power supply (UPS) dapat melindungi komputer dari masalah yang disebabkan oleh perubahan daya. Sebuah UPS menggunakan power inverter. Sebuah power inverter memberikan daya AC ke komputer dari built-in baterai dengan mengubah arus DC dari baterai UPS ke listrik AC. Ini baterai built-in terus diisi melalui arus DC yang dikonversi dari pasokan AC.

Konektor

Kebanyakan konektor saat ini mengetik. Sebuah konektor mengetik dirancang untuk dimasukkan ke dalam hanya satu orientasi. Setiap konektor power supply menggunakan tegangan yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Konektor yang berbeda digunakan untuk menghubungkan komponen spesifik untuk berbagai port pada motherboard.

Sebuah konektor Molex mengetik menghubungkan ke drive optik, hard drive, atau perangkat lain yang menggunakan teknologi yang lebih tua.
Sebuah konektor mengetik Berg terhubung ke sebuah floppy drive. Sebuah konektor Berg adalah lebih kecil dari konektor Molex.
Sebuah konektor mengetik SATA terhubung ke optical drive atau hard drive. SATA konektor lebih lebar dan lebih tipis dari konektor Molex.
Sebuah slotted konektor 20-pin atau 24-pin terhubung ke motherboard. The 24-pin konektor memiliki dua baris masing-masing 12 pin, dan konektor 20-pin memiliki dua baris masing-masing 10 pin.
Sebuah 4-pin untuk konektor daya tambahan 8-pin memiliki dua baris dua sampai empat pin dan pasokan listrik ke seluruh area motherboard. Konektor daya tambahan adalah bentuk yang sama seperti konektor daya utama tetapi lebih kecil. Bisa juga daya perangkat lain dalam komputer.
Sebuah konektor daya PCIe 6/8-pin memiliki dua baris tiga sampai empat pin dan pasokan listrik untuk komponen internal lainnya.
Lama pasokan listrik standar menggunakan dua konektor yang disebut P8 dan P9 untuk menyambung ke motherboard. P8 dan P9 yang unkeyed konektor. Mereka bisa diinstal mundur, berpotensi merusak motherboard atau catu daya. Instalasi diperlukan bahwa konektor harus berbaris dengan kabel hitam bersama-sama di tengah.
CATATAN: Jika Anda memiliki waktu yang sulit memasukkan konektor, coba reposisi, atau periksa untuk memastikan bahwa tidak ada pin bengkok atau benda asing berada di jalan. Jika sulit untuk plug di bagian kabel atau lainnya, ada sesuatu yang salah. Kabel, konektor, dan komponen dirancang untuk memenuhi bersama pas. Jangan pernah memaksakan konektor atau komponen. Jika konektor terpasang tidak benar, dapat merusak steker dan konektor. Luangkan waktu Anda dan pastikan bahwa Anda menangani hardware dengan benar.



Sistem Komputer Pribadi

Casing dan Power Supplies
Ini adalah empat unit dasar listrik:

Tegangan (V)
Arus (I)
Daya (P)
Resistance (R)
Tegangan, arus, daya, dan resistensi adalah istilah elektronik yang seorang teknisi komputer harus tahu.

Tegangan adalah ukuran kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu lokasi ke lokasi lain. Tegangan diukur dalam volt (V). Sebuah power supply komputer biasanya menghasilkan beberapa tegangan yang berbeda.
Saat ini adalah ukuran dari jumlah elektron yang bergerak melalui sirkuit per detik. Arus diukur dalam ampere, atau amp (A). Komputer pasokan listrik memberikan amperages berbeda untuk setiap tegangan output.
Kekuasaan adalah ukuran dari pekerjaan yang diperlukan untuk memindahkan elektron melalui sirkuit (tegangan), dikalikan dengan jumlah elektron akan melalui sirkuit per detik (saat ini). Pengukuran disebut watt (W). Komputer pasokan listrik dinilai dalam watt.
Perlawanan adalah oposisi terhadap aliran arus dalam sirkuit, diukur dalam ohm. Resistensi yang lebih rendah memungkinkan lebih banyak arus mengalir melalui rangkaian. Sekering yang baik memiliki resistansi rendah atau hampir 0 ohm.
Sebuah persamaan dasar, yang dikenal sebagai Hukum Ohm, mengungkapkan bagaimana tiga istilah berhubungan satu sama lain. Ini menyatakan bahwa tegangan sama dengan arus dikalikan dengan resistensi: V = IR.

Dalam sistem listrik, daya sama dengan tegangan dikalikan dengan saat ini: P = VI.

Dalam sebuah rangkaian listrik, meningkatkan arus atau hasil tegangan daya yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, bayangkan sebuah rangkaian sederhana yang memiliki bola lampu 9V terhubung ke baterai 9V. Daya keluaran dari bola lampu adalah 100W. Menggunakan persamaan P = VI, Anda dapat menghitung berapa banyak saat di ampli diperlukan untuk mendapatkan 100W keluar dari bola 9V.

Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita tahu bahwa P = 100W dan V = 9V.

I = P / V = ​​100W / 9V = 11.11A

Apa yang terjadi jika baterai 12V dan bola lampu 12V digunakan untuk mendapatkan 100W kekuasaan?

I = P / V = ​​100W / 12V = 8.33A

Sistem ini menghasilkan kekuatan yang sama tetapi dengan kurang lancar.

Anda dapat menggunakan Segitiga Ohm, yang ditunjukkan pada Gambar 1, untuk menghitung tegangan, arus, atau penolakan ketika dua variabel dikenal. Untuk melihat rumus yang benar, menutupi variabel yang tidak diketahui dan melakukan perhitungan yang dihasilkan. Sebagai contoh, jika tegangan dan arus diketahui, tutup R untuk mengungkapkan rumus V / I. Hitung V / I untuk menemukan R. Anda dapat menggunakan grafik Hukum Ohm ditunjukkan pada Gambar 2 untuk menghitung salah satu dari empat unit dasar listrik menggunakan dua unit dikenal.

Komputer biasanya menggunakan pasokan listrik mulai dari 250W ke 800W kapasitas produksi. Namun, beberapa komputer membutuhkan pasokan listrik kapasitas 1200W dan lebih tinggi. Ketika membangun sebuah komputer, pilih power supply dengan watt yang cukup untuk kekuatan semua komponen. Setiap komponen di dalam komputer menggunakan jumlah tertentu kekuasaan. Dapatkan informasi watt dari dokumentasi pabrikan. Ketika memutuskan pada power supply, pastikan untuk memilih satu yang memiliki lebih dari cukup daya untuk komponen saat ini. Sebuah power supply dengan rating watt yang lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih, oleh karena itu, dapat menangani lebih banyak perangkat.

Pada bagian belakang pasokan listrik yang paling adalah switch kecil yang disebut saklar pemilih tegangan. Switch ini menentukan tegangan input ke power supply untuk baik 110V / 115V atau 220V / 230V. Sebuah catu daya dengan switch ini disebut tegangan listrik ganda. Pengaturan tegangan yang benar ditentukan oleh negara dimana catu daya yang digunakan. Mengatur saklar tegangan ke tegangan input yang salah dapat merusak catu daya dan bagian lain dari komputer Anda. Jika catu daya tidak memiliki saklar ini, maka secara otomatis mendeteksi dan mengatur tegangan yang benar.


PERHATIAN: Jangan membuka power supply. Kapasitor Elektronik terletak di dalam power supply, ditunjukkan dalam Gambar 3, dapat mempertahankan biaya untuk waktu yang lama.

Monday, July 22, 2013

IT Essentials Introduction


Teknologi informasi (IT) adalah desain, pengembangan, implementasi, dukungan, dan pengelolaan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan sistem jaringan untuk mengatur dan mengkomunikasikan informasi secara elektronik. Seorang pengguna IT profesional adalah yang mengetahui pengetahuan tentang sistem komputer dan sistem operasi dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kerja perangkat-perangkat tersebut.

Program ini berfokus pada personal computer (PC) dan laptopHal ini juga membahasperangkat elektronik mobileseperti tablet dan ponsel pintar.
Dalam 
Cisco ini, Anda akan mendapatkan keterampilan teknis khusus yang diperlukan untuk menginstalmemeliharamengamankandan perbaikan komputer.
Kursus ini difokuskan pada dua sertifikasi standar industri berikut:
  • CompTIA A+
  • European Certification of Informatics Professional (EUCIP) IT Administrator Certification (BAB 1 and 2)
Kursus ini hanya merupakan pengantar ke dunia ITSeorang teknisi dapat terus belajar dan  akanmendapatkan sertifikasi sebagai berikut:
  • CCNA - Cisco Certified Networking Associate
  • CCNP - Cisco Certified Networking Professional
  • CCIE - Cisco Certified Internetworking Expert
  • CISSP - Certified Information Systems Security Professional
  • MCP - Microsoft Certified Professional
  • MCSA - Microsoft Certified Systems Administrator
  • MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer
  • Network+ - CompTIA Network Certification
  • Linux+ - CompTIA Linux Certification
Anda dapat menggunakan sertifikasi IT sebagai sarana  untuk beberapa pendaftaran beberapauniversitas dan perguruan tinggi derajat di berbagai bidang seperti ilmu komputer dan telekomunikasi.
The Computing Technology Industry Association (CompTIA) mengembangkan program sertifikasi A +.Sertifikasi CompTIA A+ , menandakan bahwa seorang kandidat sudah mahir dalam bidang perangkat keras PC dan teknisi software dan berkualitas. Sertifikasi CompTIA sudah dikenal di seluruh masyarakat IT sebagai salah satu cara terbaik untuk memasuki bidang IT dan membangun karir yang solid.
Versi terbaru dari CompTIA A + adalah CompTIA A + 2012 Edition. Dua ujian yang diperlukan untuk sertifikasi: CompTIA A + 220-801 dan 220-802 CompTIA A +.
CompTIA A + ujian mengukur kompetensi yang diperlukan untuk entry-level profesional IT dengan pengetahuan setara dengan setidaknya 12 bulan pengalaman di laboratorium atau lapangan.
Kandidat yang sukses memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk merakit komponen berdasarkan kebutuhan pelanggan. Mereka juga dapat menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara perangkat, PC, dan perangkat lunak. Untuk memenuhi syarat, mereka harus memahami dasar-dasar jaringan dan keamanan. Pesertapenerima sertifikat harus mampu benar dan aman mendiagnosa, mengatasi, dan dokumen hardware umum dan masalah software, menyediakan dukungan pelanggan yang tepat, dan memahami dasar-dasar virtualisasi, pencitraan komputer, dan penyebarannya.
Mulai tahun 2011, teknisi harus memperbaharui sertifikasi A +nyaMempertahankan sertifikasi membutuhkan baik lewat program A + ujian atau mendaftar di CompTIA Pendidikan Berkelanjutan (CE). Program CE memungkinkan peserta untuk mendapatkan Unit Pendidikan Berkelanjutan (CEUs) dengan cara terlibat dalam kegiatan yang disetujui yang menampilkan pemahaman pengetahuan industri yang relevan. Dua puluh CEUs diperlukan untuk pembaharuan sertifikasi A +, bersama dengan biaya CE tahunan sebesar US $ 25.
Banyak sertifikasi tingkat yang lebih tinggi, seperti Cisco CCNA, CompTIA Network +, dan Microsoft MCSE, jika mereka diterima atau diperbaharui setelah mendapatkan sertifikasi A +. Rincian tambahan tentang program CE berada di situs CompTIA.
The EUCIP IT Administrator program menawarkan sertifikasi yang diakui kompetensi di bidang TI.Sertifikasi tersebut mencakup standar yang ditentukan oleh Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)The EUCIP sertifikasi IT Administrator terdiri dari lima moduldenganujian yang sesuai untuk setiap modulThe Essentials IT kursus mempersiapkan Anda untuk Modul 1dan 2.

Modul 1Hardware PC
Modul ini mensyaratkan bahwa 
peserta memahami susunan dasar dari sebuah komputer pribadi danfungsi dari komponenPeserta harus dapat efektif mendiagnosa dan memperbaiki masalah hardwaredan menyarankan pelanggan dari perangkat keras yang tepat untuk membeli.

Modul 2Sistem Operasi

Modul ini mensyaratkan bahwa peserta
 akrab dengan prosedur untuk menginstal dan memperbaruisistem operasi paling umum dan aplikasiPeserta harus tahu bagaimana menggunakan alat-alatsistem untuk troubleshooting dan memperbaiki sistem operasi.

Modul 3Networks
Modul ini adalah di luar lingkup Essentials saja ITmeskipun beberapa topik yang dibahasModulNetworks mensyaratkan bahwa peserta
 akrab dengan menginstalmenggunakan, dan mengelolaLocal Area Network (LAN). Peserta harus dapat menambah dan menghapus dan juga tahu bagaimana menggunakan alat-alat sistem untuk troubleshooting dan memperbaiki jaringan.

Modul 4IT Security

Modul ini adalah di luar lingkup 
 IT Essentials sajameskipun ada beberapa topik yang dibahasTIModul keamanan mensyaratkan bahwa peserta akrab dengan metode keamanan dan fitur yang tersedia untuk komputer standalone atau jaringan.

EUCIP IT Administrator - Fundamental

Ini adalah modul baru yang memberikan pemahaman yang luas dari perangkat keras, sistem operasi,jaringandan keamanan ITThe IT Essentials adalah kursus mempersiapkan Anda untuk Modul 1 dan2.
Pengalaman Anda bekerja dengan komputer akan mendapatkan sertifikasi teknis dapat membantu Anda menjadi memenuhi syarat untuk pekerjaan sebagai salah satu dari berikut:
  •     Field technician
  •     Remote technician
  •     Bench technician
Teknisi dalam karir komputer yang berbeda akan bekerja dalam lingkungan yang berbeda pula.Namun, keterampilan yang dibutuhkan oleh masing-masing karir bisa sangat miripSejauh manaketerampilan yang berbeda diperlukan bervariasi dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnyaKetikaAnda melatih untuk menjadi seorang teknisi komputerAnda diharapkan untuk mengembangkan keterampilan berikut:
  •      Membangun dan upgrade komputer
  •      melakukan instalasi
  •      Instalasikonfigurasi, dan mengoptimalkan perangkat lunak
  •      Melakukan pemeliharaan preventif
  •      Mengatasi masalah dan memperbaiki komputer
  •      Berkomunikasi dengan jelas dengan pelanggan

Mendokumentasikan umpan balik pelanggan dan langkah-langkah yang terlibat dalam mencari solusiuntuk masalah.
Seorang teknisi lapangan, bekerja di berbagai lokasi, termasuk rumah-rumah pribadi, bisnis, dan sekolah. Anda mungkin bekerja untuk satu perusahaan dan hanya mendukung sebuah komputer dan sistem jaringan yang dimilikinya. Atau, Anda mungkin bekerja untuk sebuah perusahaan yang menyediakan penukaran perbaikan peralatan komputer untuk berbagai perusahaan dan pelanggan. Dalam situasi ini, Anda perlu kedua keterampilan pemecahan masalah yang sangat baik dan keterampilan layanan pelanggan, karena Anda berada dalam kontak teratur dengan pelanggan dan bekerja pada berbagai hardware dan software.

Jika Anda adalah seorang 
teknisi kantor, Anda mungkin bekerja di call center dan menjawab panggilan atau email dari pelanggan yang memiliki masalah komputer. Nantinya anda akan membuat perintah kerja dan berkomunikasi dengan pelanggan untuk mencoba untuk mendiagnosa dan memperbaiki masalah. Keterampilan komunikasi yang baik sangat berharga, karena pelanggan harus memahami dengan jelas pertanyaan anda dan instruksi anda. Beberapa call center menggunakan perangkat lunak untuk menghubungkan langsung ke komputer pelanggan untuk memperbaiki masalah. Sebagai teknisi jarak jauh, Anda mungkin bekerja pada tim teknisi dari situs bisnis atau di rumah Anda sendiri.