Showing posts with label Defiwebring. Show all posts
Showing posts with label Defiwebring. Show all posts

Symbian

Posted by Unknown on 06 April 2010


Sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd., yang dirancang untuk peralatan bergerak (mobile). Sebelum Nokia mengumumkan pembelian seluruh sisa saham Symbian Ltd.,yang tidak dimilikinya pada 24 Juni 2008, Symbian dimiliki Nokia (47,9%),
Ericsson (15,6%), Panasonic (10,5%), Samsung (4,5%), Siemens/BenQ (8,4%),Sony Ericsson (13,1%). Versi Symbian OS v9.5s. sedangkan ponsel yang paling banyak beredar saat ini menggunakan Symbian OS v6.1s, v7.0s, RV 47 75, v8.OS, dan v9.1s. Nokia Nseries rata-rata menggunakan Symbian OS v9.1s, kecuali Nokia N95 yang menggunakan Symbian OS v9.2s.

Maemo

Posted by Unknown on 05 April 2010


Sebuah perkembangan platform yang bersifat sumber terbuka untuk perangkat-perangkat yang menggunakan sistem Linux, seperti Internet teblet, yang mewarisi arsitektur Linux dari sistem operasi Unix. Maemo dibuat
melalui komponen sumber terbuka yang digunakan secara luas, dengan beberapa tambahan untuk ngintegarasikan kesemuanya dengan baik pada perangkat yang menggunkannya

Android

Posted by Unknown on 04 April 2010


Sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri, untuk di gunakan ole bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google.Inc membeli Android.Inc pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android,
dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan nVIDIA

Dioda, Transistor, dan Microprosesor

Posted by Unknown on 03 April 2010


Silicon tipe-n dan tipe-p tidaklah menakjubkan, jika masing-masing berdiri sendiri. Namun, bila keduanya diletakan berdampingan dalam sebuah komponen elektronika bernama dioda, barulah sebuah keunikan sifatnya itu terlihat.
Dioda adalah komponen elektronika yang memblokir arus listrik dari satu arah, dan mengizinkan aliran dari arah lain. Dioda digunakan dalam banyak perangkat elektronik, misalnya sebuah kamera digital menggunakannya untuk memblokir arus listrik yang terpasang terbalik.

Teknologi menumental lainnya yang masih berkaitan dengan dioda adalah transistor. Keduanya memiliki banyak kesamaan. Transistor dibangun dengan tiga lapis silicon, sementara dioda hanya menggunakan dua lapis. Sebuah transistor bisa berupa campuran NPN (negarive positive negative) atau PNP (positive negative positive).
Sebuah transistor bisa berfungsi sebagai switch atau amplifier. Sebuah transistor terlihat seperti dua dioda yang dipasang saling membelakangi (back-to-back). Bisa dibayangkan, tidak ada arus yang bisa melintai sebuah transistor karena dioda back-to-back akan memblokir arus dari kedua sisi.
Meski demikian, jika sebuah arus kecil diaplikasikan ditengah lapisan tumpukan silicon dalam transistor, maka arus yang lebih besar bisa melintasi tumpukan tersebut. Dengan demikian, transistor dapat berfungsi sebagai switch. Arus kecil di tengah tumpukan digunakan untuk menghantarkan atau memblokir arus yang lebih besar.
Sebuah chip silicon dapat berisi ribuan transistor. Dengan fungsi transistor sebagai switch, anda bisa menyulap chip ini sebagai Boolean gate yang menjadi dasar dari microprosesor. Ternyata panjang juga perjalanan silicon menuju ke microprosesor.

Doping

Posted by Unknown on 24 March 2010


Sifat silicon dapat diubah menjadi konduktor dengan menyuntikan sedikit kotoran (impurity, lawan dari kemurnian) ke dalamnya. Proses impuritas kristal silicon ini disebut dengan doping. Ada dua tipe impuritas : tipe-n dan tipe-p.
Pada doping tipe-n, sejumlah kecil fosfor atau arsenik ditambahkan ke dalam silicon. Fosfor dan arsenik masing-masing memiliki lima elektron terluar sehingga mereka akan kehabisan tempat ketika masuk ke dalam kisi silicon. Elektron kelima tidak memiliki pasangan yang memungkinkan dia bebas bergerak.
Hanya dibutuhkan sedikit kotoran untuk menciptakan elektron bebas yang cukup untuk memungkinkan arus listrik mengalir melalui silicon. Silicon tipe-n adalah konduktor yang baik. Karena memiliki elektron muatan negatif, silicon ini dikenal dengan nama tipe-n.

Pada doping tipe-p, kotoran yang digunakan adalah boron atau galium. Keduanya memiliki tiga elektron terluar yang akan membentuk “lubang” ketika dimasukan kedalam kisi, karena salah satu elektron silicon tidak memiliki pasangan. Lubang ini dengan sukarela menerima elektron tetangga yang bisa melintas di dalamnya.
Absennya satu elektron ini menciptakan efek muatan positif. Dari sanalah nama tipe-p diperoleh. Silicon tipe-p adalah konduktor yang baik. Sejumlah kecil doping tipe-n dan tipe-p ini dapat mengubah kristal silicon dari sebuah insulator yang baik menjadi konduktor yang layak (meski tidak hebat). Itulah mengapa nama semikonduktor di sematkan padanya.

Semikonduktor

Posted by Unknown on 23 March 2010

Semikonduktor adalah bahan dengan kadar yang unik. Dia bisa menjadi konduktor (penghantar panas dan listrik), dan insulator (penghambat panas dan listrik) sekaligus. Pada suhu yang sangat rendah, bahan ini berfungsi sebagai insulator. Bila pada suhu ruangan, bahan ini menjadi konduktor.
Benda-benda alam yang memiliki kada penciptaan seperti ini, antara lain germanium, gallium arsenide, dan silicon. Zat yang terakhir, silicon, adalah bahan yang paling banyak digunakan oleh industri modern sebagai semikonduktor karena jumlahnya yang melimpah. Silicon adalah zat terbanyak kedua setelah oksigen yang ada di kerak bumi dalam bentuk pasir kuarsa dan tanah liat.
Silicon memiliki empat elektron pada orbit luarnya, yang memungkinkannya membentuk kristal yang baik. Empat elektron yang membentuk ikatan kovalen sempurna dengan empat atom tetangga
menciptakan kisi. Bentuk kristal silicon tersebut tampak keperak-perakan menyerupai logam.
Logam yang cenderung menjadi konduktor yang baik, karena biasanya memiliki “elektron bebas” yang dapat bergerak dengan mudah di antara atom-atom, dan listrik terangkut bersama aluran elektron tersebut. Meski terlihat metalik, pada gaktanya kristal silicon bukanlah logam.
Smua elektron terluar dalam kristal silikon terlibat dalam ikatan kovalen yang sempurna sehingga mereka tidak bisa bergerak. Kristal silicon murni nyaris menjadi insulator sempurna, sangat sedikit listrik yang mengalir melewatinya. Tapi manusia bisa mengolah sifat alami silicon ini melalui sebuah proses doping.