Saturday, September 26, 2009

Robot Mikro yang Mampu Bekerja Dalam Tubuh

Ilmuwan di Korea telah membuat robot-robot yang cukup kecil untuk bisa menjelajahi tubuh manusia dan digerakkan oleh otot jantung.

Sukho Park di Chonnam National University, Korea, dan rekan-rekannya telah merancang sebuah robot-mikro yang digerakkan oleh sel. Tim Park membuat robot tersebut dengan menumbuhkan jaringan otot jantung dari sebuah tikus pada kerangka-kerangka robot kecil yang dibuat dari polidimetilsiloksana (PDMS). PDMS merupakan polimer biokompatibel sehingga membuat robot tersebut cocok digunakan dalam pengaplikasian biomedik.

Yang istimewa pada robot-robot ini, kata Park, adalah mereka tidak memerlukan suplai energi eksternal. Tetapi sel-sel otot jantung yang berelaksasi dan berkontraksi yang memberikan energi. Sel-sel otot jantung sendiri mendapatkan energinya dari sebuah medium kultur glukosa. Sel-sel yang berdenyut sendiri ini memungkinkan robot tersebut menggerakkan keenam kakinya.

Robot ini memiliki tiga kaki depan yang pendek (panjang 400 mikrometer) dan tiga kaki belakang yang lebih panjang (panjang 1200 mikrometer), semuanya terpasang pada sebuah badan segiempat. Pada saat sel-sel jantung berkontraksi, kaki belakang yang lebih panjang menekuk ke dalam. Ini menghasilkan perbedaan gesekan antara kaki depan dan kaki belakang, yang menekan robot bergerak maju. Para peneliti mengukur kecepatan rata-rata robot ini sekitar 100 mikrometer per detik.

Park mengatakan robot-robot yang mirip kepiting ini bisa digunakan di dalam tubuh untuk membersihkan rongga atau pembuluh yang tersumbat, dengan melepaskan sebuah agen pelarut untuk membersihkan penyumbatan yang mereka lalui.

Disadur dari: http://www.rsc.org/chemistryworld/

- 24 Juli 2008


Sumber :

Soetrisno

http://netsains.com/2008/07/robot-mikro-yang-mampu-bekerja-dalam-tubuh/

27 September 2009

Apakah semiconductor itu ?

Apakah semiconductor itu ?

Kata semi di sini bisa diartikan setengah. Sedang conductor (konduktor) berarti penghantar. Well, semiconductor berarti setengah penghantar. Pada hakekatnya dibutuhkan penjelasan yang sangat panjang untuk menerangkan macam dan karakteristik komponen jenis ini secara detail. Silahkan anda mencari dari sumber lain bila menginginkannya. Di sini saya akan membahas seperlunya saja.


Langsung saja dari semiconductor yang paling sederhana :

  • Dioda. Alat ini banyak berfungsi sebagai penyearah. Karena sifatnya yang hanya bisa dilewati arus listrik dalam satu arah saja. Ada dua jenis dioda berdasarkan bahannya, yaitu dioda germanium dan dioda silikon. Dioda germanium dewasa ini sangat jarang ditemukan, dan sudah digantikan dengan dioda silikon. Ada dioda yang mempunyai sifat khusus sebagai pembatas tegangan. Namanya dioda zener. Untuk penyetabil frekwensi (ada pada tuner radio fm) namanya dioda faraktor
  • Transistor. Ada kesamaan dengan dioda, tetapi dia ditambah satu terminal lagi yang berfungsi sebagai pengendali besar kecilnya dan atau frekwensi arus yang melewati komponen ini. Kalau pada dioda hanya ada 2 (dua) terminal yaitu anoda dan katoda, maka pada transistor ada 3 kaki, yaitu emitor, basisdan kolektor. Ada 2 (dua) jenis transistor yaitu jenis PNP dan jenis NPN. Ada lagi jenis lain yaitu MOSFET.
  • SCR. Silikon Control Rechtifier. Fungsinya mirip sebagai saklar, setelah diberi input dia akan terhubung terus, dan akan terputus kembali bila arus terputus. Banyak ditemui pada kompnen CDI sepeda motor.
  • SCS. Silikon Control Switch. Pada alat ini ada dua terminal input (gate). Satu untuk trigger positif, yang lainnya untuk trigger negatif.
  • IC. Intergrated Circuit. Adalah rangkaian atau gabungan beberapa transistor dalam satu keping (chip).
Sumber :
27 September 2009

Teknologi Semikonduktor Sekarang dan yang Akan Datang

Kemampuan menguasai teknologi tinggi adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu negara untuk memasuki negara industri baru. Salah satu bidang teknologi tinggi yang sangat mempengaruhi peradaban manusia di abad ini adalah teknologi semikonduktor dan mikroelektronika. Bidang ini biasanya dianalogikan dengan tiga kata bahasa Inggris yang mempengaruhi kehidupan modern yaitu Computer, Component dan communication. Untuk komputer, topik utama dalam bidang ini adalah bagaimana membuat komputer menjadi lebih cepat, lebih ramping dengan fungsi yang lebih kompleks dan komsumsi daya yang makin kecil. Untuk tujuan tersebut, terdapat dua pendekatan yang saling mendukung yakni dari segi hardware dan software. Dari segi hardware adalah bagaimana membuat transistor sebagai komponen aktif terkecil menjadi semakin kecil dan berkecepatan tinggi. Dari segi software adalah bagaimana mendesain rangkaian terpadu (integrated circuit) yang makin kompleks menjadi semakin ramping dan kompak. Tulisan di bawah ini membahas mengenai pendekatan dari segi hardware yakni perkembangan dari divais-divais elektron (elektron devices) saat ini dan yang akan datang sebagai komponen dasar peralatan semikonduktor/elektronika, dengan tinjauan dari sudut material semikonduktor itu sendiri.

Teknologi Silikon

Pembahasan tentang divais semikonduktor tentunya tidak bisa lepas dari material semikonduktor itu sendiri sebagai bahan dasar pembuatan divais tersebut. Silikon (Si) dengan persediaan yang berlimpah di bumi dan dengan teknologi pembuatan kristalnya yang sudah mapan, telah menjadi pilihan dalam teknologi semikonduktor. Silikon very large scale integration (VLSI) telah membuka era baru dalam dunia elektronika di abad ke-20 ini. Kebutuhan akan kecepatan yang lebih tinggi dan unjuk kerja yang lebih baik dari komputer telah mendorong teknologi silikon VLSI ke silikon ultra high scale integration (ULSI). Saat ini metaloxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) masih dominan sebagai divais dasar teknologi integrated circuit (IC). Dimensi dari MOSFET menjadi semakin kecil dan akan menjadi sekitar 0,1 mikron untuk ukuran giga-bit dynamic random acces memories (DRAMs). Beberapa masalah yang timbul dalam usaha memperkecil dimensi dari MOSFET antara lain efek short channel dan hot carrier yang akan mengurangi unjuk kerja dari transistor itu sendiri.

Walaupun sudah banyak kemajuan yang dicapai, pertanyaan yang selalu muncul adalah sampai seberapa jauh limit pengecilan yang dapat dilakukan ditinjau dari segi proses produksi, sifat fisika dari divais itu sendiri dan interkoneksinya. Banyak masalah dari segi fabrikasi yang dapat menjadi penghambat. Sebagai salah satu contoh keterbatasan dari proses produksi adalah teknik lithography yaitu teknik yang diperlukan untuk merealisasikan desain sirkuit ke lempengan (waver) silikon dalam proses fabrikasi IC. Dengan menggunakan cahaya sebagai sumber berkas, dimensi dari lithography dengan sendirinya akan dibatasi oleh panjang gelombang dari cahaya itu sendiri. Oleh sebab itu dikembangkan teknik lithography yang lain menggunakan sinar-X dan berkas elektron. Dengan menggunakan kedua teknik ini tidak terlalu ekonomis untuk digunakan pada proses produksi IC secara massal. Dari uraian di atas, terlihat masih adanya beberapa masalah yang akan timbul dalam proses fabrikasi IC di masa yang akan datang.

Teknologi berbasis silikon

Seperti diketahui, ditinjau dari struktur elektronikanya, material semikonduktor dapat dibedakan atas dua jenis yaitu yang memiliki celah pita energi langsung (direct bandgap) dan celah pita energi tidak langsung (indirect bandgap). Silikon adalah material dengan celah energi yang tidak langsung, di mana nilai minimum dari pita konduksi dan nilai maksimum dari pita valensi tidak bertemu pada satu harga momentum yang sama. Ini berarti agar terjadi eksitasi dan rekombinasi dari membawa muatan diperlukan perubahan yang besar pada nilai momentumnya. Dengan kata lain, silikon sulit memancarkan cahaya. Sifat ini menyebabkan silikon tidak layak digunakan sebagai piranti fotonik/optoelektronik, sehingga tertutup kemungkinan misalnya membuat IC yang di dalamnya terkandung detektor optoelektronik atau suatu sumber pemamcar cahaya dengan hanya menggunakan material silikon saja. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain dengan mengembangkan apa yang dikenal sebagai bandgap engineering. Salah satu contohnya adalah menumbuhkan struktur material SiGe/Si straitned layer superlattice. Parameter mekanik strain yang timbul karena perbedaan konstanta kisi kristal antara lapisan SiGe dan Si tersebut akan mempengaruhi struktur elektronik dari material di atas sehingga muncul efek brillioun-zone folding yang mengubah struktur pitanya menyerupai material dengan celah energi langsung (direct bandgap). Kombinasi dari kedua material tersebut memungkinkan terjadinya pemancaran dan penyerapan cahaya. Cara lain yang juga popular untuk memperbaiki sifat optik dari silikon adalah apa yang dinamakan material silikon porous. Dengan pelarutan secara elektrokimia, pada lempeng silikon dapat berbentuk lubang-lubang yang berukuran puluhan angstrom. Dengan bantuan sinar laser, akan dapat dilihat dengan mata telanjang pemancaran cahaya dari material silikon tersebut. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan menggunakan model two-dimensional quantum confinement. Kelemahan dari teknik ini adalah sifat reproducibility-nya yang rendah. Kemajuan-kemajuan di atas membuka era baru bagi material silikon dan panduannya untuk diaplikasikan pada divais optoelektronika.

Teknologi GaAs

Salah satu hambatan dari teknologi silikon adalah sifat listrik yang berhubungan dengan rendahnya mobilitas pembawa muatan dari material silikon ini. Mobilitas adalah parameter yang menyatakan laju dari pembawa muatan dalam semikonduktor bila diberi medan listrik. Untuk membuat piranti berkecepatan tinggi, galium arsenide (GaAs) dan material-material panduannya telah dipertimbangkan sebagai material pengganti silikon. Selain untuk divais elektron, material ini juga digunakan divais fotonik/laser dan divais gelombang mikro (microwave device). GaAs adalah material semikonduktor dari golongan III-V yang memiliki mobilitas elektron sekitar enam kali lebih tinggi dari silikon pada suhu ruang. Material ini bertipe celah energi langsung. Dengan memanfaatkan kelebihan ini, telah berhasil dibuat transistor yang disebut high electron mobility transistor (HEMT), menyusul transistor yang lebih dahulu popular untuk teknologi GaAs yaitu metal semiconductor field effect transistors (MESFET). Struktur dari HEMT mirip dengan MOSFET, tapi dengan menggunakan teknik modulasi doping, di mana elektron dapat dipisahkan dari ion pengotornya dan bergerak dalam sumur potensial dua dimensi (2DEG) dengan kecepatan tinggi. Pengembangan IC dengan berbasis material GaAs saat ini juga sedang ramai diteliti. Beberapa tahun yang lalu telah berhasil dibuat 64 kb static random access memory (SRAM) yang berkecepatan tinggi sebesar 2ns dengan menggunakan teknologi HEMT berukuran 0,6 mikron. Transistor berkecepatan tinggi lainnya yang sedang dikembangkan adalah heterojunction bipolar transistor (HBT). Struktur dari transistor ini adalah sambungan npn di mana emiter menggunakan material dengan celah energi yang lebih besar dibandingkan dengan base dan kolektor. Pada kondisi ini, diharapkan resistansi dari base dan kapasitansi dari sambungan base-emitter akan dapat direduksi sehingga dapat diperoleh frekuensi maksimum osilasi (fmaks) yang tinggi. Saat ini sudah dibuat HBT dengan fmaks 200 GHz. Walaupun banyak kemajuan yang sudah dicapai, banyak orang meragukan kemampuan teknologi GaAs ini untuk dapat bersaing dengan teknologi silikon dalam orde 0,1 mikron atau yang lebih kecil. Itulah sebabnya, banyak perusahaan semikonduktor terutama di Amerika Serikat yang tidak menganggap teknologi GaAs ini sebagai pengganti silikon.

Divais kuantum

Dewasa ini, perhatian besar juga diberikan pada struktur semikonduktor berdimensi rendah (low-dimensional semiconductor) seperti quantum well (2D), quantum wire (1D) dan quantum dot (0D). Struktur seperti ini adalah pembuka jalan ke era fabrikasi nanoteknologi dan divais kuantum (quantum device). Telah diketahui bahwa bila elektron dikurung dalam daerah potensial dengan dimensi yang sama dengan panjang gelombangnya maka akan muncul sifat gelombang elektron dan berbagai fenomena kuantum akan dapat diamati. Beberapa fenomena kuantum dapat mengurangi performansi dari divais itu sendiri sedangkan fenomena yang lain dapat memacu terciptanya divais kuantum yang baru. Beberapa divais kuantum seperti wire-transistor, single-electron transistor sudah berhasil dibuat dan menunjukkan kecepatan yang tinggi. Permasalahan yang timbul dari divais yang dibuat berdasarkan struktur semikonduktor dimensi rendah ini adalah arus drive yang rendah sehingga masih sulit untuk diaplikasikan. Secara umum, permasalahan yang dihadapi divais kuantum ini adalah operasi kerjanya yang masih harus dilakukan pada suhu rendah (seperti suhu helium cair : 4,2K) agar dapat diamati fenomena kuantum secara jelas. Hal ini tentunya akan menaikkan ongkos pembuatan sehingga belum menarik untuk diproduksi.

Intelligent material

Dari uraian di atas terlihat bahwa meskipun perkembangan divais semikonduktor dewasa ini sangat cepat, beberapa hambatan sudah mulai terlihat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah usaha-usaha untuk memperbaiki performasi dari divais semikonduktor dapat terus dilakukan dengan pola yang ada sekarang ini atau harus dicari pola yang lain. Pola yang ada sekarang adalah bahwa dalam teknologi IC, transistor sebagai divais aktif dasar hanya mempunyai satu fungsi saja dan kemudian diubah menjadi berfungsi banyak dengan bantuan disain sirkuit dan software. Dengan berkembangnya permintaan untuk menciptakan suatu rangkaian terpadu yang makin kompleks, beban yang ditanggung oleh disain software akan makin berat sehingga kemungkinan besar sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, dari pihak hardware, haruslah dilakukan usaha untuk dapat membantu meringankan beban tersebut. Salah satu usul adalah menciptakan divais yang multifungsi sehingga divais menjadi lebih adaptif. Divais seperti ini dapat direalisasikan dengan menggunakan apa yang disebut sebagai intelligent material. IC yang terbuat dari divais yang adaptif seperti ini akan menjadi bermultifungsi tanpa harus membebani disain software yang makin kompleks.

Tantangan di Indonesia

Jadi terlihat bahwa teknologi semikonduktor berkembang sangat pesat dengan mengeksploitasi fenomena-fenomena fisika yang sebelumnya hanya tertulis dalam texbook semikonduktor atau zat padat saja. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya kemajuan yang dicapai dalam pengembangan peralatan-peralatan penumbuh material dalam bentuk film tipis. Hal ini juga diimbangi dengan kemajuan dalam teknik fabrikasi divais dan proses produksi. Sebagai teknologi tinggi, teknologi semikonduktor saat ini hanya terpusat di negara-negara industri dan negara industri baru saja karena memang membutuhkan biaya riset yang besar dan banyak tenaga ahli. Untuk Indonesia, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah secepat mungkin terlibat dalam teknologi ini sehingga tidak jauh tertinggal. Prioritas pengembangan harus dapat ditentukan sendiri tanpa harus mengikuti jejak dari negara-negara yang sudah lebih dahulu maju dengan teknologi ini. Hal ini tentunya harus dikaitkan dengan peluang kompetisi yang masih tersisa. Negara-negara industri baru di Asia sudah membuktikan bahwa selalu ada peluang yang dapat ditempuh. Salah satu langkah konkrit yang mendesak saat ini adalah memperbanyak para ahli yang menguasai teknologi ini sehingga dapat terbentuk suatu masyarakat semikonduktor ynag dapat bekerja sama.


Sumber :

Wilson Walery Wenas

Elektro Indonesia 5/1996, dalam :

http://www.opto.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1101865360

27 September 2009

Bagaimana Internet Bekerja Lebih Murah Dibanding Telepon?

Kebutuhan akan informasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Dulu, masalah muncul ketika kita ingin menyampaikan informasi ke tempat yang jauh, sebab memakan waktu hingga berbulan-bulan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, penyampaian informasi menjadi semakin cepat dan praktis. Dengan fasilitas pesan singkat atau SMS, misalnya, kita dapat menyampaikan informasi kepada orang yang berada hingga beratus-ratus kilometer dari kita hanya dalam beberapa detik saja. Fasilitas lain yang juga penting ialah internet. Dengan menggunakan fasilitas internet, kita dapat berhubungan dengan orang-orang dari seluruh dunia tanpa harus pergi kemana-mana. Dimasukkannya pembelajaran internet dalam kurikulum SMP, atau bahkan SD, merupakan bukti pentingnya teknologi internet ini. Selain itu, mengingat bahwa hampir semua instansi dan perusahaan telah menggunakan fasilitas ini, internet menjadi hal yang wajib dikuasai oleh para pencari kerja.

Komunikasi dengan internet merupakan bentuk telekomunikasi yang paling cepat berkembang saat ini dan paling populer, salah satunya dikarenakan biaya komunikasi yang relatif lebih murah dibanding telepon. Dengan Anda membuka halaman blog saya ini, setidaknya Anda sudah pernah menggunakan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan melalui internet. Namun, kita yang sudah pernah menggunakan berbagai fasilitas-fasilitas lewat internet ini mungkin belum tentu mengerti betul bagaimana internet bekerja, setidaknya prinsip pokok kerjanya.

Untuk itu, Artikel ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang teknologi internet yang sangat berkembang pesat pada dewasa ini, dan termasuk di dalamnya membahas mengapa biaya komunikasi dengan internet dapat jauh lebih murah dibanding telepon.


Pengertian dan Prinsip Kerja Internet

Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet berguna untuk kita berkomunikasi dan bertukar informasi, file, data, suara, gambar dan sebagainya antara individu dan manusia di seluruh dunia.

Jika dilihat secara mikroskopis, pada dasarnya jaringan internet dibangun dari sekelompok komputer-komputer yang membentuk jaringan komputer kecil, yang biasa disebut dengan Local Area Network (LAN) seperti yang terdapat pada jaringan komputer pada universitas atau kantor. LAN ini jika digabung dengan LAN – LAN lainnya, akan membentuk Metropolitan Area Network (MAN). Kumpulan dari MAN akan membentuk Wide Area Network (WAN), dan kumpulan dari WAN ini akan membentuk rangkaian-rangkaian komputer di seluruh dunia yang disebut Interconnected Network atauinternet.

Setiap komputer dan jaringan terhubung – secara langsung maupun tidak langsung – ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone. Jalur-jalur dalam backbone dapat digunakan lebih dari satu komunikasi dalam satu waktu. Untuk itu, data-data yang mengalir dalam jaringan internet perlu dibedakan antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan alamat unik pada komputer yang dituju data, yang alamat unik ini biasa disebut dengan alamat IP.

Dari karakteristik-karasteristik yang ada pada jaringan internet, jaringan internet ini berbeda dan mempunyai beberapa kelebihan dibanding jaringan telepon yang lebih lama telah muncul sebagai sarana telekomunikasi. Untuk lebih jelasnya, mungkin ada baiknya kita bahas prinsip kerja jaringan telepon terlebih dahulu.

Ketika kita melakukan hubungan dari suatu pesawat telepon ke pesawat yang lain dalam jaringan telepon, kedua pesawat telepon tersebut pada dasarnya dihubungkan dengan langsung dengan kabel/jalur komunikasi membentuk rangkaian antara microphone pada pesawat telepon pembicara dengan speaker pada pesawat telepon lawan bicara dan microphone pada telepon pembicara dengan speaker telepon lawan bicara. Pada saat hubungan tersambung, walaupun kita berbicara ataupun tidak bicara, pesawat telepon lain tidak dapat menghubungi pesawat telepon kita karena pesawat telepon sedang tersambung dengan jalur komunikasi, yang mana jalur komunikasi dalam jaringan telepon tidak dapat digunakan lebih dari satu koneksi pada suatu waktu. Dengan kata lain, pada saat melakukan hubungan telepon kita ‘memonopoli’ suatu jalur komunikasi yang menghubungkan kita dengan pesawat telepon yang dituju, yang orang lain tidak dapat menggunakan jalur komunikasi tersebut ketika kita melakukan hubungan. Karena itulah, telekomunikasi dengan menggunakan telepon, khususnya hubungan jarak jauh akan memakan biaya yang sangat besar karena pengguna telepon harus mengambil alih jalur komunikasi yang panjang hanya untuk digunakan satu komunikasi antara pengguna sendiri dengan lawan bicaranya.


Berbeda dengan jaringan telepon yang setiap pesawatnya terhubung secara langsung dan memonopoli jalur komunikasinya ketika terjadi hubungan komunikasi, setiap komputer dapat saja tidak terhubung secara langsung dalam internet. Ketika kita melakukan hubungan telepon, pesan yang kita ucapkan ke microphone telepon akan serta merta didengar oleh lawan bicara dari speaker pesawan teleponnya. Sedangkan pada jaringan internet, setiap pesan yang mengalir biasanya tidak langsung disampaikan ke komputer tujuan, melainkan harus ’singgah’ di komputer-komputer yang menghubungkan antara komputer pengirim dengan komputer penerima. Komputer yang ‘disinggahi’ (biasa disebut router atau simpul / node) ini selanjutnya mengecek jalur-jalur ke router lain yang menghubungkan ke komputer penerima, memilih salah satu jalur tersebut dan meneruskan pesan ke router lain yang lebih dekat ke penerima. Maka, setiap jalur komunikasi dalam internet tidak ‘dimonopoli’ oleh sebuah komunikasi saja seperti pada jaringan telepon, namun jalur komunikasi dapat digunakan secara bersama oleh banyak komputer yang melakukan komunikasi melalui jalur tersebut dalam suatu waktu. Dengan demikian, efisiensi dari pemakaian jalur komunikasi dapat ditingkatkan dibanding pada sistem komunikasi telepon, yang membuat biaya komunikasi internet secara teoritis dapat lebih rendah dibanding biaya telepon.

Dengan ber INTERNET kita dapat memperoleh berbagai informasi apa saja dimana saja dan kapan saja [ no limit, anywhere and anytime ]. Anda tinggal ke search engine Dunia seperti Yahoo dan google. Ketik kalimat yang Anda ingin cari maka akan ditampilkan alamat website yang memberikan informasi tersebut.

Sejarah Singkat

Sejarah internet bermula ketika beroperasinya jaringan ARPANET pada tahun 1969. ARPANET merupakan lembaga di bawah departemen pertahanan Amerika Serikat yang melakukan penelitan jaringan telekomunikasi untuk keperluan militer yang dilatarbelakangi oleh perang dingin yang terjadi waktu itu. Sistem telekomunikasi yang ingin dikembangkan adalah yang masih dapat bekerja ketika pusat telekomunikasi jaringan tersebut dihancurkan oleh musuh, tidak seperti jaringan telepon yang dapat lumpuh ketika sentralnya dihancurkan. Namun, seiring perkembangan zaman, jaringan yang dikembangkan untuk keperluan militer ini ternyata mengalami perkembangan pesat ketika digunakan untuk keperluan non-militer. Jaringan ARPANET pertama tersebut hanya menghubungkan empat host komputer dan besar bandwitdh-nya hanya 50kbps.


Berikut ini diuraikan timeline perkembangan internet sejak berdirinya sampi dekade 90-an menurut sejarah DUNIA :

- Tahun 1967 – 1970, Lawrence G. roberts dari machusetts of Technology (MIT) mempre-sentasikan rencana pembangunan ARPANET.

- Tahun 1968, proposal ARPANET dibuat untuk memulai proyek tersebut.

- Tahun 1970 , Host ARPANET mulai menggunakan NPC (Network Control Protocol).

- Tahun 1971-1988 ; Roy Tomlinson dari BNN menciptakan progam E-mail.

- 1975; steve walker membuat mailling list.

- 1979 ; Tom Truscott dan Jim Ellis memperkenalkan USENET.

- 15 maret 1985 ; Syimbolic.com tercatat sebagai domain pertama.

- 1988 ; Internet Relay chat (IRC) diciptakan oleh Jarkko Oikrane

- 1986; National Science Foundation (NSF) Backbone dibentuk.

- 1996 ; Internet World Expo.

- 2003 ; doc type xhtml, W3C, CSS, RSS, ATOM, blogs.

di INDONESIA internet berawal dari :

1992 – Berawal dari BPPT – UI – LAPAN, terbentuk Paguyuban – teknologi packet radio sebagai basis untuk network regional.

1994 – Indointernet sebagai ISP komersial pertama.

1996 – paling tidak 20 ISP komersial & 40 ISP menunggu ijin operasi

2004 - Telah lebih dari 20 ISP, dan koneksinya telah bertambah banyak [ dial up, Lease line, ADSL, Cable, Handphone / GPRS, WI FI dan sebagainya ]

Hingga kini, teknologi internet masih memiliki beberapa kekurangan walaupun telah mengalami banyak perkembangan, sehingga masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Salah satu di antara kekurangan tersebut adalah kecepatan koneksi internet yang masih terbatas, karena pada dasarnya jalur-jalur komunikasi dalam internet tidak seperti jaringan telepon yang setiap jalur komunikasi dipakai hanya 1 komunikasi saja pada suatu waktu, melainkan jalur-jalur data utama dalam internet dipakai secara bersama-sama pada saat bersamaan sehingga akan menimbulkan kemacetan atau lambatnya aliran data ketika jaringan dipakai pada saat sibuk.

Pemanfaatan Jaringan Internet

Jaringan internet memungkinkan kita untuk berkomunikasi dari suatu komputer ke komputer lain. Bentuk komunikasi ini antar komputer dapat bermacam-macam yang dapat dimanfaatkan , antara lain :

1. Berkomunikasi koresponden surat-menyurat dengan menggunakan e-mail

2. Memperoleh informasi dengan menerusi World Wide Web(WWW)

3. Memindah file dengan menerusi File Transfer Protocol (FTP)

4. Video streaming yaitu dengan fasilitas ini kita dapat nonton file video, radio online dan sebagainya di komputer

5. Akses dan control komputer jarak jauh (remote login) menerusi Telnet

6. Berkomunikasi online/langsung seperti sms di handphone hanya di sini bedanya kita dapat bercakap langsung dengan beberapa orang sekaligus dengan menggunakan Internet Relay Chat (IRC)

7. Kemudian terdapat chating lain yang baru yang memungkinkan kita chatting dengan langsung dapat melihat gambar orang yang sedang chat juga ( technologi video streaming ) yaitu dapat kita gunakan MSN ( yahoo messenger / hotmail messenger )

8. Kelompok yang menggunakan Newsgroup sebagai wadah pemberitaan

9. Mengadakan forum elektronik, sebuah forum yang dapat di baca umum dan dapat kita komentari

10. Untuk perusahaan dapat dipergunakan untuk central transaction controller, seperti ATM, credit card dan sebagainya langsung connect ke server perusahaan tersebut dengan bantuan jalur internet

11. Dan technology yang terbaru adalah VOIP yaitu dapat bertelepon dengan kemana saja dengan bantuan jalur internet [ sehingga telepon pun menjadi lebih murah ]

12. Electronic mail atau surat elektronik adalah fasilitas yang paling sering digunakan di Internet. Dengan fasilitas ini seseorang dapat membuat dan mengirimkan pesan tertulis kepada seorang atau sekelompok orang lain yang juga terdaftar di Internet

Manfaat Internet

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke Internet. Berikut ini hanyalah sebagian dari apa yang tersedia di Internet :

a. Informasi untuk kehidupan pribadi :

Kesehatan, Rekreasi, Hobby, Pengembangan Pribadi, Rohani, Sosial.

b. Informasi untuk kehidupan profesional/Pekerja :

Sains, Teknologi, Perdagangan, Saham. Komoditas, Berita Bisnis, Asosiasi Profesi, Asosiasi Bisnis, Berbagai Forum Komunikasi.

Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan Internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat Internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu.

- 28 Februari 2009


Sumber :

http://fahim007.wordpress.com/2009/02/28/bagaimana-internet-bekerja-lebih-murah-dibanding-telepon/

27 September 2009

Tuesday, September 15, 2009

Relai Jarak / Distance Relay

Relai jarak atau distance relay digunakan sebagai pengaman utama (main protection) pada Suatu sistem transmisi, baik SUTT maupun SUTET, dan sebagai cadangan atau backup untuk seksi didepan. Relai jarak bekerja dengan mengukur besaran impedansi (Z), dan transmisi dibagi menjadi beberapa daerah cakupan pengamanan yaitu Zone-1, Zone-2, dan Zone-3, serta dilengkapi juga dengan teleproteksi (TP) sebagai upaya agar proteksi bekerja selalu cepat dan selektif didalam daerah pengamanannya.



Prinsip Kerja Relai Jarak

Relai jarak mengukur tegangan pada titik relai dan arus gangguan yang terlihat dari relai, dengan membagi besaran tegangan dan arus, maka impedansi sampai titik terjadinya gangguan dapat ditentukan. Perhitungan impedansi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Zf=Vf/If

Dimana:
Zf = Impedansi (ohm)
Vf = Tegangan (Volt)
If = Arus gangguan

Relai jarak akan bekerja dengan cara membandingkan impedansi gangguan yang terukur dengan impedansi setting, dengan ketentuan:
a. Bila harga impedansi ganguan lebih kecil dari pada impedansi seting relai maka relai akan trip.
b. Bila harga impedansi ganguan lebih besar daripada impedansi setting relai maka relai akan tidak trip.


Gambar Blok Diagram Relai Jarak.

Pengukuran Impedansi Gangguan Oleh Relai Jarak

Menurut jenis gangguan pada sistem tenaga listrik, terdiri dari gangguan hubung singkat tiga fasa, dua fasa, dua fasa ke tanah dan satu fasa ke tanah. Relai jarak sebagai pengaman utama harus dapat mendeteksi semua jenis gangguan dan kemudian memisahkan sistem yang terganggu dengan sistem yang tidak terganggu.

1. Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa yang simetris, maka amplitudo tegangan fasa VR,VS,VT turun, namun beda fasanya tetap 1200 listrik. Impedansi yang diukur relai jarak pada saat terjadi gangguan hubung singkat tiga fasa adalah sebagai berikut:

Vrelai = VR

Irelai=IR

ZR= VR /IR

Dimana,
ZR = impedansi terbaca oleh relai
VR = Tegangan fasa ke netral
IR = Arus fasa

2. Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa

Untuk mengukur impedansi pada saat terjadi gangguan hubung singkat dua fasa, tegangan yang masuk ke komparator relai adalah tegangan fasa yang terganggu, sedangkan arusnya adalah selisih (secara vektor) arus-arus yang terganggu. Misalkan terjadi hubung singkat antara fasa S dan T , maka pengukuran impedansi untuk hubung singkat antara fasa S dan T adalah sebagai berikut:

V relai = VS – VT

I relai = IS - IT

Sehingga,

ZR = Vrelai/Irelai = ( VS – VT ) / ( IS – IT )

3. Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa Ke Tanah

Untuk mengukur impedansi pada saat hubung singkat satu fasa ke tanah, tegangan yang dimasukkan ke relai adalah tegangan yang terganggu, sedangkan arus fasa terganggu di tambah arus sisa dikali faktor kompensasi. Misalnya terjadi gangguan hubung singkat satu fasa R ke tanah, maka pengukuran impedansi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tegangan pada relai: Vrelai = VR

Arus pada relai : Irelai = IR+K0.In

Arus netral : In=IR+IS+IT

Kompensasi urutan nol : K0=1/3(Z0-Z1/Z1)

Z1=VR/(IR+K0.In)

untuk gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, Impedansi urutan nol akan timbul pada gangguan tanah. Adanya K0 adalah untuk mengkompensasi adanya impedansi urutan nol tersebut. Sehingga impedansi yang terukur menjadi benar.

Karakteristik Relai Jarak

Karakteristik relai jarak merupakan penerapan langsung dari prinsip dasar relai jarak. Karakteristik ini biasa digambarkan didalam diagram R-X. Macam-macam karakteristik relai jarak adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik impedansi
Ciri-ciri nya :
a. Merupakan lingkaran dengan titik pusatnya ditengah-tengah, sehingga mempunyai sifat non directional. Untuk diaplikasikan sebagai pengaman SUTT perlu ditambahkan relai directional atau relai arah.
b. Mempunyai keterbatasan mengantisipasi gangguan tanah high resistance.
c. Karakteristik impedansi sensitive oleh perubahan beban, terutama untuk SUTT yang panjang sehingga jangkauan lingkaran impedansi dekat dengan daerah beban.

2. Karakteristik Mho
Ciri-ciri:
a. Titik pusatnya bergeser sehingga mempunyai sifat directional.
b. Mempunyai keterbatasan untuk mengantisipasi gangguan tanah high resistance.
c. Untuk SUTT yang panjang dipilih Zone-3 dengan karakteristik Mho lensa geser.

3. Karakteristik Reaktansi
Ciri-ciri:
a. Karateristik reaktansi mempunyai sifat non directional. Untuk aplikasi di SUTT perlu ditambah relai directional atau relai arah.
b. Dengan seting jangkauan resistif cukup besar maka relai reaktansi dapat mengantisipasi gangguan tanah dengan tahanan tinggi.

4. Karakteristik Quadrilateral
Ciri-ciri:
a. Karateristik quadrilateral merupakan kombinasi dari 3 macam komponen yaitu : reaktansi, berarah dan resistif.
b. Dengan seting jangkauan resistif cukup besar, maka karakteristik relai quadrilateral dapat mengantisipasi gangguan tanah dengan tahanan tinggi.
c. Umumnya kecepatan relai lebih lambat dari jenis mho.

Bersambung, ke halaman sini

Semoga bermanfaat, HaGe.

Monday, September 14, 2009

Camera Digital

Do u have camera digital? if yes then lets make some good photo from this stuff. Electronicaly this camera don't have film inside, only semiconduktor called CCD. Charged Couple DIsplay ? i'm not sure what inside. just use it for fun. of course i put many pic that i produce from that camera digital. see at my face book foto collection :-)

Standarisasi Motor Listrik

Motor listrik yang umum digunakan di dunia Industri adalah motor listrik asinkron, dengan dua standar global yakni IEC dan NEMA. Motor asinkron IEC berbasis metrik (milimeter), sedangkan motor listrik NEMA berbasis imperial (inch), dalam aplikasi ada satuan daya dalam horsepower (hp) maupun kiloWatt (kW).

Motor listrik dalam standard IEC dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan efisiensi yang dimilikinya. Sebagai standar di Uni Eropa, pembagian kelas ini menjadi EFF1, EFF2 dan EFF3. Untuk kelas EFF1 adalah motor listrik yang paling efisien, paling sedikit memboroskan tenaga, sedangkan EFF3 sudah tidak boleh dipergunakan dalam lingkungan uni eropa, sebab memboroskan bahan bakar di pembangkit listrik dan secara otomatis akan menimbulkan buangan karbon yang terbanyak, sehingga lebih mencemari lingkungan.

Standar IEC yang berlaku adalah IEC 34-1, ini adalah sebuah standar yang mengatur rotating equipment bertenaga listrik. Ada banyak pabrik elektrik motor, tetapi hanya sebagian saja yang benar-benar mengikuti arahan IEC 34-1 dan juga mengikuti arahan level efisiensi dari Uni Eropa.

Banyak produsen elektrik motor yang tidak mengikuti standar IEC dan Uni Eropa supaya produknya menjadi murah dan lebih banyak terjual, banyak negara berkembang manjdi pasar untuk produk ini, yang dalam jangka panjang memboroskan keuangan pemakai, sebab tagihan listrik yang semakin tinggi setiap tahunnya.

Lembaga yang mengatur dan menjamin level efisiensi ini adalah CEMEP, sebuah konsorsium di Eropa yang didirikan oleh pabrik-pabrik elektrik motor yang ternama, dengan tujuan untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi pencemaran karbon secara global, karena banyak daya diboroskan dalam pemakaian beban listrik.
Sebagai contoh, dalam sebuah industri rata-rata konsumsi listrik untuk motor listrik adalah sekitar 65-70% dari total biaya listrik, jadi memakai elektrik motor yang efisien akan mengurangi biaya overhead produksi, sehingga menaikkan daya saing produk, apalagi dengan kenaikan tarif listrik setiap tahun, maka pemakaian motor listrik EFF1 sudah waktunya menjadi keharusan.

Sumber: http://www.nema.org/

Semoga bermanfaat, HaGe.