Blogger templates

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 29 Mei 2019

Memory

Pengertian Memory


         
        Memori adalah media penyimpanan data sementara pada komputer selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori. Data yang disimpan dalam memori bersifat sementara dan akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya. Ketika komputer direset atau dimatikan, data yang disimpan dalam memori fisik akan hilang. 

        Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, computer memory atau memory, Memory merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU (Central Processing Unit). 

        Memori umumnya diimplementasikan dalam bentuk Random Acces Memory (RAM), yang bersifat dinamis (DRAM). Mengapa disebut Random Access, adalah karena akses terhadap lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara acak (random), bukan secara berurutan (sekuensial).

Macam-Macam Memory

  • Berdasarkan Kecepatannya, Memori dibagi menjadi 4(empat) macam yaitu :
1. Register Memory
Merupakan jenis memory dimana kecepatan acces yang paling cepat, memory ini terdapat pada CPU/Processor. Contohnya : Register data, register alamat , stack pointer register, Memory Address Register, I/O Address Register, dan lain-lain.


2. Chache Memory
Memori berkapasitas terbatas, memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada diantara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Chache memory ada 2 macam yaitu :
  • Chache memory yang ada pada internal processor, chace memory jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Dapat dilihat pada processor : P4,P3, AMD.ATHLON, dan lainnya. Semakin tinggi kapasitas L1,L2 chache memory maka semakin mahal dan cepat processor.
  • Chache memory yang ada diluar processor, yaitu berada pada motherboard, kecepatan akses memori ini sangat tinggi meskipun tidak secepat chache memory jenis pertama.
 3. Memory Utama

Berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori utama yaitu:

** RAM (Random Acces Memory)

Adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi menyimpan data dan berbagai instruksi program yang akan dan sudah dieksekusi oleh prosesor. Penyimpanan RAM bersifat sementara, ini artinya setelah komputer dimatikan, RAM akan dikosongkan lalu akan diisi data baru yang diperlukan saat komputer dihidupkan dan dipergunakan. Jadi , fungsi RAM yaitu untuk menyimpan instruksi sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke output device. Jenis-Jenis RAM yaitu :

      a.  DRAM (Dynamic Random Access Memory) 

Jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. RAM ini merupakan memori semi konduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya.
DRAM memiliki kecepatan yang lebih tinggi disbanding EDO RAM. Namun lebih rendah disbanding SRAM. Dalam strukturnya DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 - 40 Mhz.


      b.  SDRAM (Sychronous Dynamic Random Acces Memory)

Jenis RAM dinamis yang kecepatannya lebih cepat dari EDORAM. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 - 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini yaitu terdapat dua celah dibagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM/SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1GB.
 
      c.  RDRAM (Rambus Dinamic Random Access Memory)

Salah satu tipe RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan Bus Speed sebesar 800 MHz tetapi memiliki jalur data yang sempit (8 bit). RDRAM ini memiliki memory controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin.
 

      d.  SRAM (Static Rrandom Access Memory) 

SRAM adalah sejenis memori semi konduktor yang tidak menggunakan kapasitor sehingga tidak perlu disegarkan secara berkala dan kinerjanya bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor.

SRAM didesain menggunakan desain cluster enam transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Tapi SRAM memiliki kekurangan yakni biaya produksinya yang mahal. Tak heran, RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk chace memori. Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih.



      e.  EDORAM (Extended Data Out Random Access Memory)

Jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti FPM RAM. Memori ini dikembangkan tahun 1995 dengan Slot memori 72 pin. RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 Mhz.

 
      f.  FPM DRAM (First Page Mode DRAM)

Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50ns.



      g.  VGRAM (Video Graphic Random Access Memory)



VGRAM adalah jenis RAM yang dibuat khusus untuk video adapter. Dan kapasitas VGRAM sangat menentukan kualitas gambar yang dihasilkan oleh video adapter tersebut. Memori jenis ini biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU.

      h.  NV-RAM (Non-Voaltile Random Access Memory)

NV-RAM merupakan jenis RAM yang menggunakan baterai Litium di dalamnya sehingga data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun catu daya dimatikan. NV-RAM adalah chip sirkuit terpadu DIP 24 pin kecil sehingga dapat memperoleh daya yang dibutuhkan untuk tetap beroperasi dari baterai CMOS yang terpasang pada motherboard.



NV-RAM melacak berbagai parameter system seperti nomor seri, alamat Ethernet MAC, HOSTID, tanggal pembuatan dan lain-lain. Oleh karena itu NV-RAM adalah jenis memori non-volatile yang menawarkan akses acak.




      i. DDR SDRAM (Double Date Rate SDRAM)

RAM ini digunakan diberbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh satu gelombang frekuensi. Memiliki 184 pin.



Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM. Kedua jenis RAM ini digunakan dibanyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 4 GB per chipnya.



 ** ROM (Read Only Memory)

Adalah  himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan. ROM dikenal sebagai suatu firmware. ROM tidak bisa ditulis atau diubah isinya oleh pengguna. ROM tergolong media penyimpanan yang bersifat non-volatile. Contoh Penggunaan ROM adalah sebagai media penyimpanan dari BIOS (Basic Input-Output System). Beberapa jenis ROM :



      a.  Mask ROM

Data pada ROM dimasukkan langsung melalui mask pada saat perakitan chip sehingga sangat ekonomis jika ingin memproduksi dalam jumlah banyak. Namun hal ini juga menjadi sangat mahal karena meskipun hanya perubahan satu bit membutuhkan mask baru yang tentu saja tidak murah. Sehingga hal ini membuat Mask ROM menjad tidak fleksibel.

       b.  PROM (Programmable ROM)


Adalah ROM yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya boleh satu perubahan setelah itu tidak dapat diprogram lagi. Chip PROM adalah chip kosong dimana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan peralatan khusus. Chip PROM biasanya digunakan oleh pabrik sebagai control device di dalam produk-produknya

       c.  RPROM (Re Programmable ROM)

Merupakan perkembangan dari versi PROM dimana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang diinginkan. 

       d.  EPROM (Erasable Programmable ROM)

EPROM mirip dengan PROM, tetapi program dapat dihapus dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. EPROM digunakan untuk controlling device, seperti robot dan sebagainya.

 
       e.  EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)

Chip EEPROM dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulses yang khusus. Mereka tidak perlu dicabut atau diubah.

  

4. Memory Sekunder

Adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program seperti : Hard Disk, Floppy Disk, Disket, Flash Disk, dan lain-lain.

      a. Hard Disk
Media penyimpanan Internal dengan kapasitas besar yang digunakan sebagai alat booting dan penyimpan data.Untuk saat ini kapasitas penyimpanan pada harddisk mencapai 1 TB atau sekitar 1.000 MB.

       b. Floppy Disk

Perangkat penyimpanan file/data portable yang dapat mengangkut file dari computer ke computer lain yang populer di era 1990-an. Seiring perkembangan zaman Floppy Disk telah bergeser dan berkembang pesat ke teknologi yang lebih maju. 

        c. Disket

Media penyimpanan eksternal dengan kapasitas kecil, yaitu sekitar  1,44 MB.Untuk menggunakan media ini diperlukan flopy disk drive.Seiring perkembangan teknologi, beragam media penyimpanan data bermunculan dengan menawarkan kapasitas lebih besar dan kemudahan penggunaan, dengan demikian Disket perlahan mulai punah.

        d.  Flash Disk


Flashdisk memiliki bentuk yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan disket.Tingkat ketahanannya juga jauh lebih bagus dibandingkan disket dan CD.Flashdisk tidak memerlukan drive khusus tetapi hanya memerlukan port USB. Kapasitas penyimpanan flashdisk hingga saat ini sudah mencapai 64 GB.
 


  • Berdasarkan media penyimpanannya, Memori dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Memori Internal

Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua macam: ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut CACHE MEMORI, CMOS, DRAM, SDRAM, DIMM.
 
2. Memori Eksternal

Memori tambahan yang berfungsi menyimpan data atau program. Contoh: Hardisk, Floppy Disk dan lain-lain. Hubungan antara Chace Memori, Memori Utama dan Konsep dasar memori eksternal adalah : Menyimpan data bersifat tetap (non volatile), baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan dan penyimpanan data, di luar memori utama. Dua tujuan utama memori eksternal yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang.


Evolusi Memory Dari Generasi ke Generasi



1.   Pada tahun 1970, IBM mengembangkan memori yang dinamakan DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Penggunaan nama Dynamic karena memori ini pada setiap jeda waktu tertentu, selalu memperbaharui keabsahan informasi atau data yang tersimpan. DRAM sendiri memiliki frekuensi kerja yang bervariasi mulai 4,77 - 40 Mhz.

2.     Pada tahun 1987, FPM DRAM diperkenalkan. FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris yang sama dari jenis memori sebelumnya. FPM memiliki kecepatan antara 16-66 MHz dengan waktu akses sekitar 50ns. Selain itu FPM mampu mengolah transfer data atau bandwidth sebesar 188,71 MB per detik. FPM menggunakan modul memori SIMM (Single Inline Memory Module) 30 pin dan SIMM 72 pin.

3.   Pada tahun 1995, muncul EDO RAM untuk menyempurnakan jenis memori sebelumnya. EDO mirip FPM, cuma diubah sedikit untuk memperbolehkan akses memori berurutan berlaku dengan lebih pantas. Ini bermakna 'pengawal memori' boleh menjimatkan masa dengan mengurangkan beberapa langkas dalam proses pengalamatan (addressing). EDO juga memperbolehkan CPU mengakses memori 10-15% lebih pantas dibanding FPM.

4.     Pada tahun 1997 SDRAM diperkenalkan. Dengan clock speed (kecepatan putaran) 66 MHz, SDRAM ini mampu menghantarkan data dengan kecepatan maksimal 533 MB/det. Seiring dengan clock speed yang bertambah kencang, maka kecepatan pengantaran datapun menjadi semakin cepat. Untuk SDRAM dengan clock speed 133 MHz, data yang dihantarkan dapat mencapai 1,066 GB/det.

5.    Pada tahun 1999 RDRAM diperkenalkan, RDRAM lebih ditujukan untuk user yang sangat membutukan memory berkecepatan tinggi. Sehingga karena kualitasnya harga  RDRAM tergolong mahal. RDRAM menggunakan modul yang disebut RIMM. Ciri khas RDRAM yaitu adanya fasilitas yang memnjaga agar memory tidak panas. RDRAM menggunakan transfer data secara serial pada data bus 16-bit. RDRAM ada dua macam yaitu :     
 
A.  RDRAM yang bekerja pada data bus 16-bit, memiliki 184 pin dan diperuntukkan untuk system single-channel
B.  RDRAM yang bekerja pada data bus 32-bit, memiliki 242 pin dan diperuntukkan bagi system dual-channel.

6.    Pada tahun 2000, DDR-SDRAM diperkenalkan. DDR-SDRAM ini merupakan inovasi dari SDRAM. Tetapi  kecepatan pengantaran datanya jauh lebih besar, karena dalam satu putaran DDR melakukan dua pekerjaan sekaligus. Berbeda pada SDRAM yang hanya melakukan satu pengoperasionalan. DDR dengan clock speed 100 MHz, data yang dihasilkan dapat mencapai 2,1 GB/det. 

DDR dengan kecepatan tinggi ini sangat cocok digunakan untuk para gamers dan pengguna yang sering menggunakan sistem overclock. Karena DDR dengan kecepatan tinggi ini mampu menangani pengoperasian yang membutuhkan panas tinggi, seperti penerapan overclocking.

7.    Pada tahun 2004 di perkenalkanlah DDR2 SDRAM, DDR2 membutuhkan energi setengah lebih kecil dari energi yang dibutuhkan DDR biasa, sehingga dapat mengurangi panas pada komputer. Apalagi pada notebook yang otomatis juga akan lebih menghemat baterai.

DDR2 menggunakan clock speed awal sebesar 400 MHz dan masih bisa di tingkatkan menjadi 800 MHz. Ukurannya juga sudah lebih kecil dibanding DDR biasa. DDR2 menggunakan teknologi koneksi Ball Grid Array (BGA), yang belum digunakan pada DDR biasa. RAM ini digunakan dari prosesor Pentium IV sampai generasi Core Duo
 
8.   Pada pertengahan tahun2007 muncul DDR3 SDRAM, dengan kemampuan yang lebih baik dan lebih irit daya membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Namun waktu itu harga DDR3 cukup tinggi sehingga membuat orang jarang meliriknya. Dan pada tahun 2010 RAM ini baru mulai diburu pengguna komputer. Untuk saat ini harga RAM DDR3 jauh lebih murah daripada DDR2. RAM ini mulai digunakan pada prosesor Core Duo sampai Core i7.

9.   Pada tahun 2014 diperkenalkan DDR4 SDRAM, namun ternyata baru bisa digunakan tahun 2015, ini merupakan RAM tipe paling baru saat ini. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau untuk kalangan biasa. Apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk prosesor kelas atas miliknya Intel.




Perbedaan EDO RAM, SD RAM, dan DDR SD RAM


1. EDO RAM


Jenis  memori modern pertama yang memiliki kemampuan mengakses sedikit secara terus menerus pada halaman yang sama di memori. EDO, bentuk modifikasi memori FPM, terkadang  disebut  mode Page Hyper.

Memori EDO terdiri dari chip yang diproduksi khusus yang memungkinkan waktu tumpang tindih antara akses berturut-turut. Nama data yang diperluas secara khusus mengacu pada fakta. Tidak seperti FPM, driver output data pada chip tidak dimatikan saat pengontrol memori menghilangkan field alamat untuk memulai siklus berikutnya. Hal ini memungkinkan siklus berikutnya selesai sebelum, menghemat sekitar 10ns per siklus.

Efek EDO adalah waktu siklus meningkat dengan mengaktifkan pengontrol memori untuk memulai instruksi kolom alamat baru saat sedang membaca data di alamat saat ini. Ini hampir sama dengan apa yang dicapai dalam sistem yang lebih tua oleh ingatan interleaving bank, tapi dengan EDO kita tidak perlu menginstal dua bank memori identik dalam sistem pada satu waktu.

EDO RAM memungkinkan untuk mode burst bersepeda 5-2-2-2, dibandingkan dengan mode halaman memori standar 5-3-3-3 yang cepat. Untuk melakukan empat transfer memori, EDO membutuhkan 11 total siklus system. Ini merupakan peningkatan 22% dalam keseluruhan waktu bersepeda, namun dalam pengujian sebenarnya, EDO biasanya meningkatkan keseluruhan kecepatan sistem pengetatan sekitar 5%.

Karakteristik : 
       a. Memiliki kemampuan membaca dan mentransfer data lebih cepat daripada RAM biasa.
       b. Slot memory untuk EDO RAM 72 pin.
       c. Bentuk EDO RAM yaitu Single Inline Memory Modul (SIMM).
       d. Memiliki kecepatan lebih dari 66 MHz.



2. SD RAM


Salah satu jenis memori komputer solid state yang banyak digunakan pada komputer tipe PC. CPU (prosesor) bertugas mengolah data yang didapat dari memori. Jadi, sebelum proses CPU data harus mengakses memori terlebih dahulu untuk mendapatkan data. Umumnya, CPU modern memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding kecepatan SDRAM, sehingga prosesor harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan data dari SDRAM. Pengambilan data yang lambat dari SDRAM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti SDRAM latency, yaitu lama delay time (kelambatan) yang terjadi saat komputer mengakses data di SDRAM.
 
Untuk mengetahui ukuran degradasi akses data pada SDRAM, biasanya diwujudkan dalam bentuk penulisan empat bilangan urut bilangan bulat. Antara angka satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda atau garis penghubung ('-'). Rangkaian angka ini mengilustrasikan tingkat SDRAM slown rate. Urutan angka biasanya menunjukkan besarnya tCAS-tRCD-tRP-tRAS. Jika urutan angka atau nilai latency adalah 2.4-3-3-7, maka nilai tCAS = 2,4, tRCD = 3, tRP = 3, dan tRAS = 7. Nilai tCAS = 2,4 berarti bahwa latency Nilai adalah .4, sedangkan angka 2 menggambarkan tipe RAM, tipe DDR (Double Data Rate) RAM.

Setting manual nilai latency RAM bisa dilakukan di BIOS, karena BIOS PC sering disediakan menu setting nilai latency RAM. Pengaturan manual ini harus dilakukan dengan benar, karena jika salah menuliskan nilai latency, misal jumlahnya terlalu rendah (lebih rendah) dari nilai sebenarnya, dapat menyebabkan sistem komputer macet atau gagal booting.
Tapi sebagian besar komputer memiliki pengaturan waktu RAM internal yang dibuat secara otomatis berdasarkan ROM Serial Presence Detect (SPD) yang terdapat dalam RAM yang berisi keempat nilai waktu yang ditentukan oleh produsen RAM.

Karakteristik :
       a. Memiliki kemampuan setingkat diatas EDO RAM. 
       b. Slot memory untuk SD RAM adalah 168 pin.
       c. Bentuk SD RAM adalah Dual Inline Memory Modul (DIMM).
       d. Memiliki kecepatan diatas 100 Mhz.
       e. Banyak digunakan untuk komputer dengan prsesor Pentium 3.
       f. Dalam satu clock hanya sekali 1x menghantarkan data saja. 

 

3. DDR SD RAM


Rancangan arsitektur DDR RAM sama dengan SDRAM, hanya saja sinyal clock dapat mentransfer data lebih cepat dua kali dalam jumlah waktu yang sama. Sinyal clock adalah frekuensi osilasi yang digunakan untuk mengkoordinasikan interaksi antara sirkuit digital, simply put, sinkronisasi dan komunikasi. 

DDR RAM mentransfer data pada kedua sisi naik dan turun dari sinyal clodck. Karena itulah DDR RAM memiliki kecepatan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan SDRAM. Untuk kecepatan RAM itu sendiri akan bekerja sama dengan bagian depan bus (FSB) dari sebuah sistem komputer. FSB adalah data saluran dua arah yang mengirimkan informasi dari unit pengolahan pusat (CPU) keseluruh komponen yang ada dan menancap di motherboard, termasuk salah satunya RAM, chip BIOS, Hard Drive dan Slot PCI.  DDR RAM 168-pin memiliki lekukan ganda di bagian bawah sepanjang pin – hanya satu tingkat off-center, dan yang lain offside. DDR SDRAM 184-pin memiliki takik off-center tunggal. 

Karakteristik :
       a. Memiliki kecepatan sangat tinggi hingga 1033 Mhz.
       b. Slot memori untuk DD SD RAM adalah 192 pin.
       c. Bentuk DDR SD RAM adalah Dual Inline Memory Modul (DIMM).
       d. Sudah banyak digunakan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4.

Rabu, 22 Mei 2019

SISTEM BUS


Sistem Bus

System bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen dalam menjalankan tugasnya. Bus system menghubungkan CPU dengan RAM mungkin sebuah buffer memory. Memory penyangga (cache L2 ), Bus system merupakan BUS pusat. Bus – bus yang lain merupakan pencabangan dari BUS ini.  Didalam PC terdapat 2 Bus yaitu :

       1. Bus sistem, yang menghubungkan CPU dengan RAM, dan
        2. Bus I/O, yang menghubungkan CPU dengan komponen-kompoonen lain.  

Berikut contoh diagramnya :



 
 

Struktur Antar Hubungan Bus

 

         Bus merupakan jalur penghubung antar alat pada komputer yang digunakan sebagai media dalam proses melewatkan data pada suatu proses. Bus ini bisa dianggap sebagai sebuah pipa, dimana pipa atau saluran tersebut digunakan untuk mengirimkan dan menerima informasi antar alat yang dihubungkannya. Pada sistem komputer, bus ini termasuk perangkat internal, kecepatan pengiriman informasi melalui bus ini dilakukan dengan kecepatan tinggi.



 
Contoh :   
 
PCI (Peripheral Component Interconnect)

        PCI (Peripheral Component Interconnect) adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI adalah suatu bandwidth tinggi yang populer, prosesor independent bus itu dapat berfungsi sebagai bus mezzenine atau bus periferal. 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.


       Fungsi PCI adalah slot untuk menambahkan peripheral tambahan yang belum terpasang pada motherboard, contohnya untuk pemasangan VGA Card atau Sound card. Bus PCI ini memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi. Bus ini berjalan pada kecepatan 33 MHz dengan lebar lajur 32-bit.


USB ( Universal Serial Bus)


        Universal Serial Bus (USB) adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel dan PDA. Sistem USB mempunyai desain yang asimetris, yang terdiri dari pengontrol host dan beberapa peralatan terhubung yang berbentuk “pohon” dengan menggunakan peralatan hub yang khusus.


       
        Desain USB ditujukan untuk menghilangkan perlunya penambahan expansion card ke ISA komputer atau bus PCI, dan memperbaiki kemampuan plug-and-play (pasang-dan-mainkan) dengan memperbolehkan peralatan-peralatan ditukar atau ditambah ke sistem tanpa perlu mereboot komputer. Ketika USB dipasang, ia langsung dikenal sistem komputer dan memroses device driver yang diperlukan untuk menjalankannya.

        USB dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, pemindai gambar, kamera digital, printer, hard disk, dan komponen networking. USB kini telah menjadi standar bagi peralatan multimedia seperti pemindai gambar dan kamera digital.


       

ISA (Industry Standard Architecture)


        Bus ISA (Industry Standard Architecture) adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8-bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16-bit pada IBM PC/AT pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ISA 16-bit dan ISA 8-bit. ISA merupakan bus dasar dan paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995, sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992.    




AGP (Accelerated Graphics Port)

 

       AGP (Accelerated Graphics Port) adalah sebuah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi, menggantikan bus ISA, bus VESA atau bus PCI yang sebelumnya digunakan.

        Spesifikasi AGP pertama kali (1.0) dibuat oleh Intel dalam seri chipset Intel 440 pada Juli tahun 1996. Sebenarnya AGP dibuat berdasarkan bus PCI, tapi memiliki beberapa kemampuan yang lebih baik. Selain itu, secara fisik, logis dan secara elektronik, AGP bersifat independen dari PCI. Tidak seperti bus PCI yang dalam sebuah sistem bisa terdapat beberapa slot, dalam sebuah sistem, hanya boleh terdapat satu buah slot AGP saja.


Hierarki Multiple Bus 

A. Arsitektur Bus Jamak Tradisional 

       Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus maka akan terjadi penurunan kinerja. Faktor - faktor  :

  • Semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus.
  • Antrian penggunaan bus semakin panjang.
  • Dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data.



B. Arsitektur Bus Jamak Tingkat Tinggi 

Prosesor, cache memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul I/O diklasifikasikan menjadi dua :
      1. Memerlukan transfer data berkecepatan tinggi.
      2. Memerlukan transfer data berkecepatan rendah.

Modul dengan data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula, modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi.



Keuntungan :

        1. Bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor.
        2. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus.

 

    

Referensi


 



 










 






STATISTIK

Penyajian Data Menggunakan Tabel A. Pengertian   Penyajian data  adalah cara yang digunakan untuk meringkas menata, mengatur atau m...