Minggu, 01 Mei 2011

pemasangan elektroda bumi


Pemasangan dan Susunan Elektrode Bumi
Untuk memilih macam elektrode bumi yang akan dipakai, harus diperhatikan terlebih dahulu kondisi setempat, sifat tanah, dan resistans pembumian yang diperkenankan. Permukaan elektrode bumi harus berhubungan baik dengan tanah sekitarnya. Batu dan kerikil yang langsung mengenai elektrode bumi memperbesar resistans pembumian. Jika keadaan tanah mengizinkan, elektrode pita harus ditanam sedalam 0,5 sampai 1 meter.
Pengaruh kelembaban lapisan tanah terhadap resistans pembumian agar diperhatikan. Panjang elektrode bumi agar disesuaikan dengan resistans pembumian yang dibutuhkan. Resistans pembumian elektrode pita sebagian besar tergantung pada panjang electrode tersebut dan sedikit tergantung pada luas penampangnya.
Elektrode batang dimasukkan tegak lurus ke dalam tanah dan panjangnya disesuaikan dengan resistans pembumian yang diperlukan. Resistans pembumiannya sebagaian besar tergantung pada panjangnya dan sedikit bergantung pada ukuran penampangnya. Jika beberapa elektrode diperlukan untuk memperoleh resistans pembumian yang rendah, jarak antara elektrode tersebut minimum harus dua kali panjangnya. Jika elektrode tersebut tidak bekerja efektif pada seluruh panjangnya, maka jarak minimum antara elektrode harus dua kali panjang efektifnya.
Elektrode pelat ditanam tegak lurus dalam tanah; ukurannya disesuaikan dengan resistans pembumian yang diperlukan dan pada umumnya cukup menggunakan pelat berukuran 1 m x 0,5 m. Sisi atas pelat harus terletak minimum 1 m dibawah permukaan tanah. Jika diperlukan beberapa pelat logam untuk memperoleh resistansi pembumian yang lebih rendah, maka jarak antara pelat logam, jika dipasang paralel, dianjurkan minimum 3 meter.

Penghantar pembumian
Penghantar pembumian harus memenuhi kondisi untuk pemutusan suplai secara otomatis yang disyaratkan dalam 3.7 dan mampu menahan arus gangguan prospektif.dan jika ditanam dalam tanah, luas penampangnya harus sesuai dengan Tabel 1.
Pada sistem TN, jika tidak tampak adanya arus gangguan yang diperkirakan melalui elektrode bumi, penghantar pembumian dapat di dimensikan menurut penghantar ikatan proteksi untuk hubungan ke terminal pembumian utama.
Tabel 1. Luas penampang minimum penghantar pembumian yang ditanam dalam tanah

Diproteksi secara mekanis
Tidak diproteksi secara mekanis
Diproteksi dari korosi
2,5 mm2 Cu
10 mm2 Fe
16 mm2 Cu
16 mm2 Fe
Tidak diproteksi dari korosi
25 mm2 Cu
50 mm2 Fe

Hubungan penghantar pembumian ke elektrode bumi harus dibuat dengan kuat dan secara listrik memuaskan. Hubungan harus dengan pengelasan eksotermik, konektor tekan, klem, baut kunci atau konektor mekanis lain yang tidak mudah lepas. Konektor mekanis harus dipasang sesuai dengan instruksi pabrikan. Jika klem digunakan, tidak boleh merusak elektrode atau penghantar pembumian. Klem pada elektrode pipa harus menggunakan baut dengan diameter minimal 10 mm.
Penghantar pembumian harus dilindungi jika menembus langit-langit atau dinding, atau berada di tempat dengan bahaya kerusakan mekanis. Penghantar pembumian harus diberi tanda sesuai dengan ketentuan umum identifikasi penghantar dengan warna.
Pada penghantar pembumian harus dipasang hubungan yang dapat dilepas untuk keperluan pengujian resistans pembumian, pada tempat yang mudah dicapai, dan sedapat mungkin memanfaatkan hubungan yang karena susunan instalasinya memang harus ada. Hubungan dalam tanah harus dilindungi terhadap korosi.
Penghantar pembumian di atas tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a)      Mudah terlihat dan jika tertutup harus mudah dicapai.
b)      Harus dilindungi dari bahaya mekanis atau kimiawi.
c)      Tidak boleh ada sakelar atau hubungan yang mudah di lepas tanpa menggunakangawai khusus.
d)     Penghantar pembumian untuk kapasitor peredam interferens radio harus diinsulasi sama seperti penghantar fase dan harus dipasang dengan cara yang sama pula, jika arus yang dialirkan melebihi 3,5 mA.
Sambungan dan hubungan antara penghantar pembumian utama, penghantar pembumian, dan semua cabangnya satu sama lain harus dilaksanakan demikian rupa sehingga terjaminlah hubungan listrik yang baik, dapat diandalkan dan tahan lama.





Selasa, 29 Maret 2011

Bagian-bagian komputer

 
A.    Jenis dan Spesifikasi Monitor
Jenis-Jenis Monitor
1. Monitor Catoda Ray Tube (CRT)
Monitor ini merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar, sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris.

2. Monitor Liquid Crystal Display (LCD)
Cara kerja monitor ini adalah dengan memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada luquid crystal (materi bipheny). Sehingga akan mengubah properti dari cahaya yang dilewatkan crystal.

3. Monitor TFT LCD
Berupa Liquid Crystal yang diisikan diantara dua pelat gelas, yaitu colour filter glass dan TFT glass. Colour filter glass mempunyai filter warna yang bertugas memancarkan warna, sedangkan TFT glass mempunyai thin film transistor sebanyak pixel yang ditampilkan. Liquid crystal bergerak sesuai dengan perbedaan voltase antara colour filter glass dengan TFT glass. Jumlah cahaya yang dipasok oleh back light ditentukan oleh jumlah pergerakan liquid crystal yang pada gilirannya akan membentuk warna.
B.     Jenis-jenis Motherboard
Jenis-Jenis motherboard
Jenis motherboard ditentukan oleh tipe processor yang digunakan pada motherboard tesebut.Terdapat dua model Motherboard berdasarkan arsitektur processornya:
1)      Motherboard Model Slot
2)      Motherboard Model Socket

Contoh motherboard dengan slot                                    Contoh motherboard dengan socket
BUS Slot / Slot Expansi
Bus Slot atau Slot Expansi adalah tempat untuk menyimpan (menancapkan) card-card, seperti card I/O, card monitor, card sound, dll. Card adalah penghubung / interface antara motherboard dengan peralatan / peripheral luar seperti monitor, printer, mouse dll. Jumlah slot Expansi sangat bervariasi tergantung merk motherboard. Jumlah slot Expansi tidak berpengaruh terhadap unjuk kerja komputer. Jenis-Jenis Slot Expansi antara lain:Slot ISA, Slot Eisa, Slot Vesa, Slot PCI, Slot AGP, Slot PCI Express, Slot AMR.
Slot / Socket Processor (Microprocessor)
Slot / Socket Processor adalah tempat untuk memasang Microprocessor atau sering disingkat processor pada motherboard. Processor adalah sebuah IC  yang terdapat pada motherboard yang menentukan tipe dari motherboard yang bersangkutan. Jenis-jenis Slot/Socket processor antara lain: Slot 1, Slot2, Slot A, Slot, Socket A, Socket 3, Socket 7, Socket 378, Socket 478, Socket LGA 775, Socket 1366, Socket  AMD 939, Socket AMD 462, Socket AMD 754 dll.
C.    Jenis Kecepatan Prosesor
Terdapat empat cara untuk mengukur kecepatan pemrosesan, yang akan dibahas berikut ini.
Mikrokomputer: kecepatan mikroprosesor mikrokomputer masa lalu dinyatakan dalam megahertz (MHz). sebuah ukuran frekuensi yang ekuivalen dengan 1 juta cycle (detak system clock) per detik. PC IBM pertama memiliki clock speed 4.77 MHz yang ekuivalen dengan 4.77 juta cycle per detik. Prosesor generasi terbaru buatan AMD dan Intel beroperasi dalam satuan Gigahertz (GHz) atau satu miliar per detik. Beberapa ahli memperkirakan bahwa pada tahun 2010 akan ditemukan prosesor berkecepatan 50 GHz, sebuah angka yang cukup tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi-fungsi semisal antarmuka bersuara manusia dan penerjemah suara yang sesungguhnya.
Perbandingan Prosesor Mikrokomputer Populer
Tahun
Nama Prosesor
Clock Speed
Transistor
2006
Intel Pentium EE 840 dual-core
3,2 GHz (tiap core)
230 juta
2005
Intel Pentium 4 660
3,6 – 3,7 GHz
169 juta
2005
AMD Athlon 64 X2 dual-core
2 GHz (tiap core)
105,9 juta
2005
Intel Pentium 2 Montecito dual-core
2 GHz (tiap core)
1,7 miliar
2004
IBM PowerPC 970FX (G5)
2,2 GHz
58 juta
2003
AMD Opteron
2 – 2,4 GHz
37,5 juta
2002
Intel Itanium 2
1 GHz dan lebih
221 juta
2002
AMD Athlon MP
1,53 – 1,6 GHz
37,5 juta
2001
Intel Xeon
1,4 – 2,8 GHz
140 juta
2001
Intel Mobile Pentium 4
1,4 – 3,06 GHz
55 juta
2001
AMD Athlon XP
1,33 – 1,73 GHz
37,5 juta
2001
Intel Itanium 2
733 – 800 MHz
25,4 – 60 juta
2000
Intel Pentium 4 660
1,4 – 3,06 GHz
42 – 55 juta
1999
Motorola PowerPC 7400(G4)
400 – 500 MHz
10,5 juta

D.    Fungsi Slot ATA
Serial ATA, atau bus komputer SATA, adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive
Serial ATA ini dirancang untuk menggantikan standar ATA (AT Attachment) yang lebih tua (juga dikenal sebagai EIDE). SATA dapat menggunakan perintah-perintah tingkat rendah yang sama, namun SATA host-adapter dan perangkat yang terkoneksi berkomunikasi melalui kabel serial kecepatan tinggi melalui dua pasang kabel konduktor. Sebaliknya, paralel ATA menggunakan 16 kabel konduktor data yang masing-masing beroperasi pada kecepatan yang jauh lebih rendah.

E.     Perbedaan RAM dan ROM, dan Jenis-jenis RAM
Perbedaan ROM dan RAM
Random Access Memory (RAM) adalah suatu bentuk memori yang dapat dibaca tanpa harus mulai di alamat pertama, maka alamat kedua, maka ketiga, dan seterusnya. Ini adalah sisa-sisa dari ketika memori terbanyak adalah Serial Akses, seperti pita magnetik, pita kertas, atau kartu menekan. Papan-pada komputer menggunakan memori untuk penyimpanan sementara adalah Random Access Memory, tapi pada chip, bukannya hard disk drive.
Read Only Memory (ROM), berfungsi untuk menyimpan pelbagai program yang berasal dari pabrik komputer. Sesuai dengan namanya, ROM (Read Only Memory), maka program yang tersimpan didalam ROM, hanya bisa dibaca oleh para pemakai. ROM adalah memori yang  hanya bisa dibaca, tidak ditulis.
Jenis-jenis RAM
Berikut ini adalah beberapa jenis RAM:
SRAM: Static random access memory menggunakan beberapa transistor, biasanya 4-6, untuk setiap sel memori, tetapi tidak memiliki kapasitor di setiap sel. Hal ini digunakan terutama untuk cache .
DRAM: Dynamic random access memory mempunyai sel memori dengan pasangan transistor dan kapasitor yang membutuhkan menyegarkan konstan.
FPM DRAM: Cepat Halaman mode random access memory dinamis adalah bentuk asli dari DRAM. Ini menunggu melalui seluruh proses mencari sedikit data menurut kolom dan baris dan kemudian membaca bit sebelum dimulai pada bit berikutnya. Kecepatan transfer maksimum untuk cache L2 adalah sekitar 176 MBps.
EDO DRAM: Extended data-out random access memory dinamis tidak menunggu semua pengolahan bit pertama sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Begitu alamat dari bit pertama terletak, EDO DRAM mulai mencari bit berikutnya. Ini adalah tentang lima persen lebih cepat dari FPM. Kecepatan transfer maksimum untuk cache L2 adalah sekitar 264 MBps.
SDRAM: random akses memori dinamis Synchronous mengambil keuntungan dari konsep burst mode untuk lebih meningkatkan kinerja. Hal ini dilakukan dengan tinggal di baris berisi bit diminta dan bergerak cepat melalui kolom, membaca setiap bit it goes.
DDR SDRAM: Double data rate synchronous dynamic RAM adalah seperti SDRAM kecuali yang memiliki bandwidth yang lebih tinggi, yang berarti lebih cepat. Kecepatan transfer maksimum untuk cache L2 adalah sekitar 1.064 MBps (untuk DDR SDRAM 133 MHZ).
RDRAM: dinamis random access memory Rambus adalah keberangkatan yang radikal dari arsitektur DRAM sebelumnya.
Kartu Kredit Memory: memori kartu kredit adalah berisi berpemilik diri DRAM modul memori yang dipasang ke slot khusus untuk digunakan dalam komputer notebook .
PCMCIA Memory Card: lain berisi modul DRAM diri untuk notebook, kartu jenis ini tidak eksklusif dan harus bekerja dengan komputer notebook yang cocok dengan sistem bus memory kartu konfigurasi.
CMOS RAM: CMOS RAM adalah istilah untuk jumlah kecil memori yang digunakan oleh komputer Anda dan beberapa perangkat lainnya untuk mengingat hal-hal seperti hard disk pengaturan - lihat Mengapa komputer saya membutuhkan baterai untuk rincian.
VRAM: VideoRAM, juga dikenal sebagai random akses memori dinamis multiport (MPDRAM), adalah jenis RAM yang digunakan khusus untuk adapter video atau-D akselerator 3.
F.     Fungsi Slot PCI
PCI (kependekan dari bahasa Inggris: Peripheral Component Interconnect) adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer, prosesor independent bus itu dapat berfungsi sebagai bus mezzenine atau bus periferal[1]. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya, pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan Bus ISA/EISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya.
G.    Besar dan Jenis Daya di CPU
Ada dua jenis utama dari catu daya komputer: AT dan ATX.
Motherboard AT-kompatibel memperoleh daya dari konektor daya dua bagian khusus dari power supply AT. Ini konektor power kabel berisi empat +5 Volt DC, empat tanah (0 volt) kabel, satu - 5 kawat volt, satu +12 volt kawat dan satu kawat -12 volt. Kabel sisanya kawat sinyal yang memungkinkan catu daya untuk memberitahu motherboard yang "Power baik." Dengan power supply AT, Anda diminta untuk secara manual mematikan komputer Anda dengan menekan tombol power (yang umumnya merupakan didedikasikan On / Off switch).
Power supply ATX memiliki output lebih yang terhubung ke motherboard ATX-kompatibel. Sedangkan catu daya AT hanya memiliki 8 output, power supply ATX menggunakan baik 20 atau 24 output. Kebanyakan catu daya ATX memperhitungkan bahwa motherboard ATX dapat berisi baik 20 atau 24 output, jadi output 4 ekstra sering dibagi keluar sebagai plug terpisah yang hanya akan cocok satu cara menjadi konektor motherboard 24 output. Power supply ATX juga mendukung pengaturan tegangan lebih, dan mampu menerima sinyal dari motherboard ATX-lain yang kompatibel dari sekedar "Power Bagus." The 24-pin ATX power supply memiliki jumlah berikut output, semua tegangan DC: tiga 3,3 volt, delapan tanah (0 volt), lima +5 volt, satu -5 volt, dua +12 volt, -12 volt dan satu empat "sinyal" kabel ("Power Bagus," "siaga +5 volt," "3,3 volt rasa" dan "Power on").
H.    Tempat Cakram Optik
Cakram Blu-Ray (Inggris: Blu-ray Disc disingkat BD) adalah sebuah format cakram optik untuk penyimpanan media digital termasuk video definisi tinggi. Nama Blu-ray diambil dari laser biru-ungu yang digunakan untuk membaca dan menulis cakram jenis ini. Cakram Blu-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DVD yang lebih umum karena panjang gelombang laser biru-ungu yang dipakai hanya 405 nm dimana lebih pendek dibandingkan laser merah, 650 nm yang dipakai DVD dan CD. Format saingan Blu-ray yaitu HD DVD juga menggunakan laser jenis yang sama. Cakram Blu-ray dapat menyimpan 25 GB pada setiap lapisannya dibandingkan dengan 4,7 GB pada DVD.
Universal Media Disc atau biasa di sebut dengan UMD adalah sebuah media cakram optic yang di kembangkan oleh perusahaan Sony untuk digunakan pada Playstation Portable. Berbeda dengan Cartridges yang kapasitasnya sangat terbatas dan bentuknya yang relative besar karena terbuat dari papan sirkuit (mengandung beberapa komponen) yang di lapisi dengan casing yang terbuat dari plastic, UMD walaupun ukurannya lebih kecil dibandingkan Cartridges tetapi kapasitas memori sampai sebesar 1.8  GB (gigabyte). Dengan kapasitas sebesar itu maka UMD dapat menampung permainan video, film, music atau kombinasi dari ketiganya. Memang sih kalau dibandingkan dengan Blu-Ray dan HD-DVD, UMD masih kalah mengenai kapasitas memori yang diberikan dikarenakan UMD diperioritaskan untuk PSP, tetapi untuk bermain game sudah sangat mumpuni karena sudah banyak game saat ini yang menggunakan UMD.
I.       Perbedaan Hardisk Internal dan Eksternal, dan Besar Kapasitas Hardisk di Pasaran
Harddisk External adalah media storage yang diluar CPU atau laptop. sedangkan Harddisk Internal ada didalam CPU bersama mother bord
Eksternal harddisk mempunyai design yang sama dengan internal harddisk, kecuali pada eksternal harddisk terdapat casing yang melindungi harddisk. Kebanyakan eksternal harddisk membutuhkan koneksi USB 2.0, karena USB 1.1 tidak terlalu cepat untuk transfer data.
J.      Yang Perlu Dpertimbangkan dalam Membeli Keyboard
Keyboard usahakan yang nyaman, terutama untuk keyboard sangat mempengaruhi keletihan jari saat mengetik. pilih keyboard yang empuk namun daya pantul tombolnya bagus juga ada pilihan anti air.
K.    Kecepatan Mouse
Industri komputer sering mengukur sensitivitas mouse dalam hal hitungan per inci (CPI), biasanya dinyatakan tidak tepat sebagai titik per inci (DPI) - jumlah langkah mouse akan melaporkan ketika bergerak satu inci. Pada tikus awal, spesifikasi ini disebut pulsa per inci (ppi). Jika default mouse pelacakan kondisi melibatkan memindahkan kursor dengan satu pixel layar-atau titik di layar per langkah yang dilaporkan, maka CPI tidak sama dengan DPI : titik gerak kursor per inci gerak mouse. CPI atau DPI seperti yang dilaporkan oleh produsen tergantung pada bagaimana mereka membuat mouse, semakin tinggi CPI, semakin cepat memindahkan kursor dengan gerakan mouse. Namun, perangkat lunak dapat menyesuaikan sensitivitas mouse, membuat kursor bergerak lebih cepat atau lebih lambat dari pada CPI. Lancar perangkat lunak dapat mengubah kecepatan kursor dinamis, dengan memperhitungkan kecepatan mutlak account mouse dan gerakan dari-berhenti titik terakhir.