CALL NOW : (0274) 6498 534, 0821 3814 1118
  • Home
  • About
  • Contact
  • PRODUCT
    • JADWAL SHOLAT (JWS-02M)
    • JADWAL SHOLAT (JWS-02)
    • BEL SEKOLAH (BS-108MP)
    • BEL SEKOLAH (BSE-156)
    • CERDAS CERMAT (BCC-02)
    • MOVING SIGN
    • JAM DIGITAL (JD-7S4KLD1)
    • JAM DIGITAL (JD-9i4DL)
    • JAM DIGITAL (JD-7S6)
    • SCOREBOARD (SC-150)
  • BLOG
  • PORTFOLIO
    • PERIODE 2008
  • DOWNLOAD

Archives

Category Archive for: ‘Article’

Home / Article

AMPLI TUBE ( TABUNG ) Comments Off

Ampli jenis ini sebenarnya dulu diciptakan untuk pemakaian Home Audio Power& preamp. karena dengan sistem tabung sound sangat khas , lebar dan ber isi .. maka di coba & di pakailah untuk pemakaian ampli gitar & bass !
pelopor untuk jenis ampli tube guitar & bass dunia adalah : Fender , Gibson , Musicman dan Marshall

kelebihan ampli jenis Tube ini dapat menghasilkan sound yg Warm , Big Punch !
dan sangat bebeda dengan jenis TRansistor yang masih ada terdengar sound kurang begitu Berat dan Big Power !!

Ada Perbedaan tenaga Transistor & Tabung , ampli tabung menggunakan High Voltage 250 volt untuk preamp & bisa sampai 1000 volt untuk power !! voltase tinggi karena untuk mengidupkan Tube atau lampu pijar yg hanya bisa dihidupkan dengan Voltase tinggi . Maka jangan sekali-kali kita memegang aliran arus DC tube .. jika kita tidak ingin membahayakan diri kita !!

Yang dikatakan betul-betul ampli Tube .. adalah bila kedua bagian ampli nya menggunakan Tube atau tabung . Pream nya & Power nya ! ampli tube in dapat maksimal sound nya dengan sistem pemanasan bertahap . mengingat Tabung adalah lampu pijar maka saat panas tabung nya .. sound akan keluar dengan Maksimal ( Full Tube ) . maka di tabung selalu ada Power & standby .. power untuk menghidupkan seluruh ampli dan Stanby untuk meng istirahatkan pemakaian ampli tetapi tidak termasuk mematikan Tabung yg sedang menyala .. artinya sound tidak berfungsi tetapi tabung di biarkan menyala panas agar sound tetap stabil ! tinggal hidupkan lagi stanby maka ampli dapat kita gunakan lagi dengan sound yg masih tetap sama kualitasnya !

berbeda dengan Transistor . sistem output tabung menggunakan lagi Penguat daya Travo … yg dikatakan sebagai Tranformer Output !! jika dalam ampli Transistor ini tidak terjadi . mengapa karena dalam dunia output tabung akan ada terjadi Impedansi 1 Ohm sampai 3 ohm .. ini untuk menyesuaikan impedansi antara tabung dan speaker , dimana spekaer mempunyai impedansi 4 Ohm s/d 16 ohm !!

di luar keunggulan Produk ampli tabung , memang ada kelemahan nya .. Ampli tabung tidak bisa menyemburkan sound yang Modern ,tetapi selalu ada sound Vintage terbawa .. karena memang itulah ciri khas ampli Tube atau tabung . makanya saat ini banyak ampli tabung menggunakan sistem simulator sound .. agar sound bisa terdengar lebih modern ….

Ampli jenis ini perawatannya pun dibilang tidak mudah . Dalam jangka pemakaian 2000 jam kemungkinan Tube harus di ganti karena emisi tube yang berkurang .. dan berpengaruh besar terhadap suara ! harga tube nya pun tidak murah . dari kelas 60.000 hingga kelas 300.000 an per/ TUbe nya .. bisa dibayangkan jika di ampli tube terdapat lebih dari 5 Tube berapa biaya yg harus di keluarkan untuk membeli Tube nya saja.

jenis Tube untuk power & preamp Tube beragam type nya sesuai karakter suara yg akan keluar nantinya seperti jenis EL 36 ,12AX 7 , 6L6 , 12AT7 . dan sebagainya dengan perusahaan pembuat tube yg berbeda seperti Electro Harmonic , Glassovic , Softex dsb ..Malahan teman -teman gitaris di Bandung ada yg meminta saya untuk mengganti Tube power mereka memakai jenis untuk Military series yang tahan banting dan mempunyai jam terbang yg lebih panjang karena di sesuaikan untuk kebutuhan alat komunikasi saat di pakai berperang di medan tempur !!

keterbatasan jenis ampli ini tidak dapat menyemburkan Sound yng Full Modern. karena itu hanya akan di Dapatkan pada jenis preamp yg di perkuat Transistor bukan Tube !! makanya saat ini banyak perushaan pembuat ampli menerapkan sistem Transtube , yg artinya ada penggabungan dua komponen Tabung untuk Power & transistor untuk Preamp ……atau sebaliknya !!

Mengingat Harga sebuah ampli bass/gitar tabung cukup mahal maka hanya sebagian orang saja yg bisa memiliki nya .. ampli dengan jenis ini memang ada juga pada jenis untuk Ampli Bass , tetapi lebih populer untuk kebutuhan ampli gitar , karena seorang pemain gitar harus memainkan sound yg beraneka ragam dengan gempuran Drive yg tebal … saat ini banyak perusahaan ampli bass ber alih ke sistem tube ini seperti Phill Jhone , Glokkenlank , Ampeg dan merek ternama lainnya !!

Untuk komponen ampli tabung harus yg mempunyai kualitas kelas A , karena banyak resiko jika menggunakan komponen kelas ringan . seumpama PCB saja harus sangat tahan panas akibat rambatan panas Tabung kepada PCB yang cukup Panas ! kabel harus kelas tinggi , mengingat jangan sampai di aliri daya voltase tinggi kabel me leleh .

 

Sumber  : http://streetbass.org/forum/archive/index.php?t-2433.html

Posted on: 07-18-2011
Posted in: Article

PIN AD and DA Comments Off

MAX162

12-bit analog-to-digital converter.

     +---+--+---+
 AIN |1  +--+ 24| VCC
Vref |2       23| VEE
AGND |3       22| /BUSY
 D11 |4       21| /CE
 D10 |5       20| /RD
  D9 |6   AD  19| HBEN
  D8 |7  7572 18| X0
  D7 |8       17| X1
  D6 |9       16| D0
  D5 |10      15| D1
  D4 |11      14| D2
 GND |12      13| D3
     +----------+

TL507, TL507C

7-bit PWM output analog-to-digital converter.
Only one of the two power supply pins should be used, 3.5V < VCC < 6V; 8V < VDD < 18V. At VCC=5V the analog input range is 1.3V < AIN < 3.9V.

     +---+--+---+
  EN |1  +--+  8| /RST
 CLK |2  TL    7| VDD
 GND |3  507   6| VCC
/OUT |4        5| AIN
     +----------+

TLC548, TLC549

8-bit serial-output ADC.

        +---+--+---+
Vref(+) |1  +--+  8| VCC
    AIN |2 TLC548 7| CLK
Vref(-) |3 TLC549 6| DOUT
    GND |4        5| /CE
        +----------+

0809, ADC0809

8-bit ADC with 8-input multiplexer.

        +-----+--+-----+
    IN3 |1    +--+   28| IN2
    IN4 |2           27| IN1
    IN5 |3           26| IN0
    IN6 |4           25| A0
    IN7 |5           24| A1
  START |6           23| A2
    EOC |7  ADC0809  22| ALE
     D3 |8           21| D7
    /OE |9           20| D6
    CLK |10          19| D5
    VCC |11          18| D4
Vref(+) |12          17| D0
    GND |13          16| Vref(-)
     D1 |14          15| D2
        +--------------+

TDA1310

Dual 16-bit current output audio DAC.

    +---+--+---+
CLK |1  +--+  8| ROUT
 WS |2  TDA   7| Iref
DIN |3  1543  6| LOUT
GND |4        5| VCC
    +----------+

TDA1312

Dual 16-bit audio DAC.

    +---+--+---+
CLK |1  +--+  8| WS
RIN |2  TDA   7| ROUT
LIN |3  1543  6| LOUT
GND |4        5| VCC
    +----------+

DAC1408, MC1408

8-bit current-output D/A converter.

    +---+--+---+
    |1  +--+ 16| COMP
GND |2       15| Vref-
VEE |3       14| Vref+
 Io |4  MC   13| VCC
 D7 |5  1408 12| D0
 D6 |6       11| D1
 D5 |7       10| D2
 D4 |8        9| D3
    +----------+

TDA1543

Dual 16-bit audio DAC.

    +---+--+---+
CLK |1  +--+  8| ROUT
 WS |2  TDA   7| Vref
DIN |3  1543  6| LOUT
GND |4        5| VCC
    +----------+

TDA1545

Dual 16-bit current output audio DAC.

    +---+--+---+
CLK |1  +--+  8| ROUT
 WS |2  TDA   7| Iref
DIN |3  1543  6| LOUT
GND |4        5| VCC
    +----------+

TLC1549

10-bit serial-output ADC.

        +---+--+---+
Vref(+) |1  +--+  8| VCC
    AIN |2  TLC   7| CLK
Vref(-) |3  1549  6| DOUT
    GND |4        5| /CE
        +----------+

AD7224

8-bit voltage-output D/A converter.
VEE can be connected to GND for single-supply usage.

     +---+--+---+
 VEE |1  +--+ 18| VCC
 OUT |2       17| /RST
Vref |3       16| /LD
AGND |4   AD  15| /WR
 GND |5  7224 14| /CE
  D7 |6       13| D0
  D6 |7       12| D1
  D5 |8       11| D2
  D4 |9       10| D3
     +----------+

AD7226

Quad 8-bit voltage-output D/A converter.
VEE can be connected to GND for single-supply usage.

     +---+--+---+
OUT1 |1  +--+ 20| OUT2
OUT0 |2       19| OUT3
 VEE |3       18| VCC
Vref |4       17| A0
AGND |5   AD  16| A1
 GND |6  7226 15| /WR
  D7 |7       14| D0
  D6 |8       13| D1
  D5 |9       12| D2
  D4 |10      11| D3
     +----------+

AD7228

Octal 8-bit voltage-output D/A converter.
VEE can be connected to GND for single-supply usage.

     +---+--+---+
 VCC |1  +--+ 24| A0
OUT7 |2       23| A1
OUT6 |3       22| A2
OUT5 |4       21| /WR
OUT4 |5       20| D0
OUT3 |6   AD  19| D1
OUT2 |7  7228 18| D2
OUT1 |8       17| D3
OUT0 |9       16| D4
 VEE |10      15| D5
Vref |11      14| D6
 GND |12      13| D7
     +----------+

AD7545, AD7645

12-bit current-output D/A converter with input latches.
AD7545 has CMOS compatible inputs.

     +---+--+---+
 OUT |1  +--+ 20| Rfb
AGND |2       19| Vref
 GND |3       18| VCC
 D11 |4       17| /WR
 D10 |5   AD  16| /CE
  D9 |6  7545 15| D0
  D8 |7       14| D1
  D7 |8       13| D2
  D6 |9       12| D3
  D5 |10      11| D4
     +----------+

AD7572

12-bit analog-to-digital converter.

     +---+--+---+
 AIN |1  +--+ 24| VCC
Vref |2       23| VEE
AGND |3       22| /BUSY
 D11 |4       21| /CE
 D10 |5       20| /RD
  D9 |6   AD  19| HBEN
  D8 |7  7572 18| X0
  D7 |8       17| X1
  D6 |9       16| D0
  D5 |10      15| D1
  D4 |11      14| D2
 GND |12      13| D3
     +----------+

DAC8012

12-bit current-output D/A converter with input latches and readback.

     +---+--+---+
 OUT |1  +--+ 20| Rfb
AGND |2       19| Vref
 GND |3       18| VCC
 D11 |4       17| R//W
 D10 |5   AD  16| /CE
  D9 |6  7545 15| D0
  D8 |7       14| D1
  D7 |8       13| D2
  D6 |9       12| D3
  D5 |10      11| D4
     +----------+

DAC8043

12-bit serial-input current-output D/A converter.

     +---+--+---+
Vref |1  +--+  8| VCC
 Rfb |2  DAC   7| CLK
 OUT |3  8043  6| D
 GND |4        5| /LD
     +----------+

DAC8800

Octal 8-bit serial-input voltage-output CMOS D/A converter.
VEE can be connected to GND for single-supply usage.

       +---+--+---+
1Vref- |1  +--+ 20| 2Vref-
1Vref+ |2       19| 2Vref+
 1OUT0 |3       18| 2OUT3
 1OUT1 |4       17| 2OUT2
 1OUT2 |5  DAC  16| 2OUT1
 1OUT3 |6  8800 15| 2OUT0
   VCC |7       14| VEE
     D |8       13| /LD
   CLK |9       12| /RST
  /CLK |10      11| GND
       +----------+

Posted on: 02-23-2011
Posted in: Pinouts

Pinouts Comments Off

PIN IDENTIFICATION

General:

  • Missing pins have no pin number.
  • Unconnected pins and test pins that should be left floating have no identification.
  • Clock signals are identified by CLK for positive-edge triggering or /CLK for negative-edge triggering.
  • Reset (clear) inputs are identified by RST.
  • Set inputs are identified by SET.
  • For 3-state devices, output enables are indicated by OE.
  • When a pin has two modes, or selects between two operations, then the two may be separated by a slash. An inversion slash may still be present as in SH//LD for shift or load select.
  • Pins that have more than one function (selected by programming or the state of another pin) are indicated by both functions separated by a space.

Power supply:

  • The main power supply is indicated by VCC.
  • System ground is indicated by GND.
  • A secondary positive power supply may be indicated by VDD.
  • A negative power supply is indicated by VEE.
  • Programming power supply (usually higher than VCC) is indicated by VPP.

Gates, line drivers etc.:

  • Inputs are identified by letters starting from A.
  • Outputs are indicated by Y.

Flip-flops:

  • Inputs are identified by J and K, or D.
  • Outputs are indicated by Q.

Counters:

  • Load inputs are indicated by P followed by the counter stage number.
  • Outputs are indicated by Q followed by the counter stage number. Thus (assuming a binary counter) Q0 is the /2 output, Q1 the /4 output.

Shift registers:

  • Parallel inputs or bidirectional parallel I/O pins are identified by P followed by the shifter stage number. The leftmost stage in a shift register is number 0.
  • Serial inputs are identified by letters starting from D (for right shift) or from L (for left shift). If more than one of either is available, the letter is followed by the shifter stage number it feeds.
  • Serial outputs are identified by Q, which may be followed by the shifter stage number if more than one serial output exists.
  • Parallel outputs are identified by Q (only if no serial outputs exist), Y (3-state outputs or output latch) followed by the shifter stage number.
  • Unidirectional shift registers shift towards higher stage numbers.
  • Bidirectional shift registers have separate shift-left and shift-right serial inputs.
  • Parallel-in parallel-out shift registers are called univeral.

Multiplexers:

  • Inputs are identified by A followed by a number.
  • Outputs are indicated by Y.
  • Select inputs are identified by S followed by a number starting at 0, unless there is only one select input in which case only S is specified. When the S inputs are taken as a binary number, the value indicates which input is selected.

Demultiplexers:

  • Inputs are indicated by A, preceded by a section number if more than one.
  • Outputs are identified by Y followed by a number. When there is more than one multiplexer section, inputs are prefixed by a number indicating to which section they belong.
  • Select inputs are identified by S followed by a number starting at 0, unless there is only one select input in which only S is specified. When the S inputs are taken as a binary number, the value indicates which output is selected. For noninverting demultiplexers unselected outputs are 0, for inverting demultiplexers they are 1.

Analog multiplexers/demultiplexers:

  • Analog switches generally are bidirectional, and inputs and outputs can therefore be reversed. One side of the switch is indicated by X (optionally followed by a number), the other side is indicated by Y.
  • Select inputs are identified by S followed by a number starting at 0, unless there is only one select input in which only S is specified. When the S inputs are taken as a binary number, the value indicates which switch is selected.

Memories:

  • Address inputs are indicated by A followed by the bit number, starting from 0. Multiport memories use RA or WA for separate read and write addresses, or A prefixed by the port number followed by the bit number.
  • Data inputs or data I/O are indicated by D followed by a number starting from 0.
  • Data outputs are indicated by Q followed by a number.

Oscillators:

  • One-inverter oscillators are indicated by X0 and X1 pins, where X0 is the inverters’ output and X1 is the input. If I happen not to know which is which, the pins are indicated by X1 and X2. A crystal oscillator usually requires a crystal parallel to a 10M resistor, with two small capacitors to ground; but sometimes only a crystal is needed — most often when a 32kHz watch crystal can be used.
  • Two-inverter oscillators are indicated by X1 (input), X0 (middle node) and X2 (output). A crystal oscillator can then be made using X0 and X1.

Sections:

  • When a device has several (largely) independent sections, I/O pins are prefixed by the section number, starting from 1, as in 1J or /1Q.
  • Multi-bit functions, such as counters or 3-state buffers have I/O pins suffixed by the bit number, usually starting from 0 (except sometimes for counters which may have some outputs missing).
  • The section/bit numbering is used in a different way for (de)multiplexers.

TRUTH TABLES

For inputs, the following notations are used:

   0  : logic low level
   1  : logic high level
   X  : don't care, either 0 or 1
   /  : rising or positive-edge clock input
   \  : falling or negative-edge clock input
   !/ : not a rising edge, either 0, 1 or \
   !\ : not a falling edge, either 0, 1 or /
   .  : 'continued', used in compressing the table

For outputs, the following notations are used:

   0 : logic low level
   1 : logic high level
   Z : high impedance, either 3-state or open-collector not driving output
   - : no change (latched in closed state, or register value not changed)
   ? : undefined (although some manufacturers may define a behaviour)
   . : 'continued', used in compressing the table

ASSUMPTIONS FOR DIGITAL DEVICES

Single/Dual Flip-flops:

  • The clock is positive-edge triggered.
  • Complementary outputs are available.

Multiple flip-flops:

  • Only inverting or noninverting outputs are available.

Synchronous counters:

  • The clock is positive-edge triggered.
  • LOAD,SET and RESET are synchronous.

Asynchronous counters:

  • The clock is negative-edge triggered.
  • LOAD,SET and RESET are asynchronous.

Shift registers:

  • The clock is positive-edge triggered.
  • LOAD and RESET (if available) are synchronous.

ASSUMPTIONS FOR ANALOG DEVICES

Operational amplifiers:

  • VCC usually is +15V, VEE -15V.
  • For single/dual-supply op-amps, VEE can be connected to GND.

Analog multiplexers/demultiplexers:

  • Analog switches generally are bidirectional, and inputs and outputs can therefore be reversed. One side of the switch is indicated by X (optionally followed by a number), the other side is indicated by Y.
  • Select inputs are identified by S followed by a number starting at 0, unless there is only one select input in which only S is specified. When the S inputs are taken as a binary number, the value indicates which switch is selected.
  • Select and enable inputs are at TTL level, except for 4000-series CMOS where these inputs must swing between GND and VCC.

Digtal/analog converters:

  • Select and data inputs are at TTL level.
  • Current output DACs may have both OUT and inverted /OUT output current pins.
Posted on: 02-23-2011
Posted in: Pinouts

tabel karakter ascii Comments Off

Karakter Nilai Unicode
(heksadesimal)
Nilai ANSI ASCII
(desimal)
Keterangan

Read More

Posted on: 01-28-2011
Posted in: Article

Dampak Negatif Dari WIFI (Wireless Fidelity) Comments Off

Dampak Negatif Dari WIFI (Wireless Fidelity) – Wi-fi (wireless fidelity) yang lebih dikenal sebagai jaringan lokal nirkabel semakin populer terutama di negara-negara maju dan berkembang. Dengan wi-fi orang bisa masuk ke jaringan internet tanpa harus repot menyambungkan kabel dari komputer ke line telepon.

Di balik kemudahan yang ditawarkan wi-fi, ada beberapa keyakinan publik yang menganggap wi-fi berdampak negatif terhadap kesehatan. Mereka yang tidak setuju dengan kehadiran wi-fi beralasan radiasi elektro magnetik dari wi-fi bisa menyebabkan nyeri di kepala, gangguan tidur dan mual-mual, terutama bagi mereka yang electrosensitive. Tapi benarkah wi-fi berbahaya bagi kesehatan?

Ketakutan akan dampak buruk wi-fi terhadap kesehatan ini dimentahkan ilmuwan Inggris. Seperti yang diungkapkan Sir William Stewart, ketua Health Protection Agency, mengatakan pada BBC Programme Panorama, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan teknologi wi-fi. Tak ada bukti pasti yang menyebutkan, perangkat seperti ponsel dan wi-fi menyebabkan kesehatan terganggu.

Hal senada juga diungkapkan Professor Lawrie Challis, dari Nottingham University. Dalam pernyataannya pada BBC, Prof Challis, yang menjabat sebagai ketua Mobile Telecommunications and Health Research (MTHR) menyebutkan: “Radiasi elektro magnetik dari Wi-fi sangat kecil, pemancarnya juga berkekuatan rendah, selain itu masih ada jarak dengan tubuh.

“Bisa jadi radiasi elektro magnetik sangat dekat dengan tubuh, ketika kita memangku laptop, namun dalam pengamaatan saya setiap orang tua akan meminta anak mereka untuk tidak terlalu sering menggunakan ponsel mereka dan selalu meminta mereka untuk menaruh laptop di atas meja, bukan di pangkuan, jika mereka berinternet terlalu lama.”

Untuk mendukung pernyataan ini, tim Panorama BBC mengunjungi sebuah sekolah di Norwich, yang memiliki seribu siswa, dan mencoba membandingkan tingkat radiasi dari ponsel dan penggunaan wi-fi di dalam kelas. Hasilnya menunjukkan radiasi wi-fi di ruang kelas tiga kali lebih besar dibanding pancaran yang dikeluarkan ponsel.

Namun ahli kesehatan psikis Professor Malcolm Sperrin mengatakan sinyal wi-fi yang lebih besar tiga kali lipat dibanding radiasi ponsel di suatu sekolah masih belum relevan, karena belum ditemukan pengaruhnya terhadap kesehatan.

“Wi-fi adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio elektro magnetik rendah, yang sebanding dengan oven microwave, bahkan 100 ribu kali lebih rendah dari microwave.”

Tipe radiasi yang dipancarkan gelombang radio (wi-fi), microwaves, dan ponsel telah menunjukkan kenaikan level temperatur jaringan yang sangat tinggi, yang biasa disebut thermal interaction, namun masih belum ada bukti level tersebut menyebabkan kerusakan.

Health Protection Agency menyebutkan duduk di ruangan yang memiliki hotspot selama setahun sebanding dengan gelombang radio yang dipancarkan saat bercakap-cakap dengan ponsel selama dua puluh menit.

“Gelombang radio sudah menjadi bagian dari kehidupan kita selama hampir seabad atau lebih, namun jika ada gangguan yang signifikan terhadap kesehatan, pasti ada kajian yang akan mencatatnya, dan selama ini berbagai studi masih belum menemukan bukti transmisi wi-fi bagi kesehatan.

Hal senada juga didukung Professor Will J Stewart, rekan dari Royal Academy of Engineering, yang mengatakan: “Ilmu pengetahunan telah mempelajari pengaruh ponsel bagi kesehatan selama bertahun-tahun dan kekhawatiran akan dampak radiasi ponsel masih sangat kecil.

“Begitu juga dengan wi-fi, jika digunakan dalam batas yang wajar tak akan ada pengaruhnya bagi kesehatan dalam waktu yang lama. Namun bukan berarti semua radiasi elektro magnetik tak berbahaya, misalnya sinar matahari yang terbukti menyebabkan kanker kulit, jadi jika Anda menggunakan laptop saat berjemur di pantai, ada baiknya mencari tempat yang teduh,” tambah Sperrin yang mengatakan sampai saat masih belum ada banyak bukti yang cukup berrarti akan dampak negatif wi-fi.

Namun yang lebih dikhawatirkan Sperrin bukan pada gelombang wi-fi, namun pada perilaku dalam penggunaan laptop, dan panas yang dihasilkan laptop pada beberapa bagian sensitif pada tubuh, yang berdampak pada kesehatan.

Posted on: 01-27-2011
Posted in: Article

robot-robot tempo dulu Comments Off

Robot adalah kecerdasan buatan manusia yang didesain untuk memudahkan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Robot kini telah berkembang menjadi alat-alat yang canggih dan mudah pengoperasiannya.Tapi tahukah Anda tentang robot-robot di awal industri ini. Berikut ini adalah robot-robot masa lalu [ retro ] yang mungkin baru sebagian yang anda kenal. Mechanical Man : Desember 1928 Orang yang hidup pada tahun 1920an selalu tertarik akan otomasi terhadap suatu proses yang dapat meringankan pekerjaan seperti menjawab telepon, mengatur lalu-lintas dan sebagainya. Pada gambar di atas terlihat kerumunan orang yang sedang melihat demonstrasi dari Mechanical Man Horse of Steel: April 1933 Ilmuan Italia menciptakan kuda mekanikal yang dapat mengantar anak ke sekolah. Diadaptasi dari bentuk hewan kuda. Elektro and Sparko : August 1949 Elektro dengan tinggi sekitar 2 meter dan berat 118 Kg yang terdiri dari alumunium, dapat berjalan, berhitung sampai 10, dan bahkan merokok. Anjingnya, Sparko dapat melakukan beberapa trik. Cowbot: May 1933 Didesain oleh Messmore and Damon warga NewYork dengan spesialisasi hewan mekanikal dan dipamerkan di World’s Fair in 1933. He Will Also Shoot You: January 1935 Didesain oleh Professor Harry May untuk keisengan mengagetkan orang. Mechanical Man Sings, Smokes and Drinks: October 1935 Bisa dilihat dari namanya, robot ini bisa bernyanyi, merokok dan minum. Robot tersebut diciptakan untuk dapat meniru kegiatan manusia. Yodeling Radio Man: March 1939 Ilmuan Swiss August Huber, menciptakan robot yang dapat mentransmisi gelombang radio. Robot Golfer: Oct 1951 Clifford H. Landis dari Chicago membuat robot yang dapat mendemonstrasikan ayunan Golf yang sempurna. Garco Does Your Chores: December 1953 Harvey Chapman teknisi dari Los Angeles membuat robot Garco dari sisa part pesawat yang dapat mengangkat objek sederhana. Ia juga berkeyakinan bahwa robot ciptaanya nanti dapat menjadi pilot roket untuk ke Bulan. Al Capone’s Bulletproof Robot Army: August 1959 Prinsipnya seperi baju besi. Kepolisian Detroit menciptakannya untuk memerangi kejahatan. Kabarnya Al Capone malah membeli robot tersebut dari teknisinya. Robot Rescues H-Bomb Victims: May 1962 Dengan berat 170 ton dengah harga saat itu sebesar 1,5 juta dollar. Robot ini diciptakan oleh militer Amerika untuk berperang di daerah konflik. Dilengkapi dengan periskop, binocular, dan pendingin udara untuk kenyamanan operatornya. NASA’s Electric Dummies: May 1967 Robot ciptaan NASA untuk mengetahui daya tahan baju astronot. The Mailmobile: October 1976 Robot ini populer pada masanya khususnya bagi karyawan Citibank New York. Robot ini mengantarkan surat kepada para karyawan di sana. Robo-Subs: December 1981 Berkembang ke-era 80-an, RCV-225 dikembangkan untuk kepentingan eksplorasi kelautan. Androids from the ’80′s: May 1983 Pada era tersebut populer juga personal robot produksi Androbot Inc bernama BOB untuk membantu tugas rumah tangga yang sederhana seperti Vaccum Cleaner. Firefighting Snail: November 1983 Robot yang didesain untuk membantu kerja petugas pemadam kebakaran di lapangan. Mechanical Spiders: September 1984 Odex I, robot yang dilengkapi dengan mikroprosesor yang mengontrol setiap kaki-kakinya. Algoritma khusus diterapkan agar dapat bergerak dengan mudah. Omnibot: October 1984 Antara tahun 1980 – 1984 personal robot berbentuk semakin mini. Omnibot produksi Jepang seharga 299 Dollar berfungsi sebagai pembantu rumah tangga. Omnibot 2000: May 1986 Generasi lanjut dari omnibot dengan tambahan kemampuan menuangkan minum sambil memutar lagu.

Posted on: 01-23-2011
Posted in: Article

15 Penemuan Yang Pertama Di Dunia Comments Off

1. Kamera Digital Pertama Di Dunia (1975):Karya Insinyur Kodak, Steve Sasson

Pada Desember 1975, Kodak insinyur Steve Sasson menciptakan sesuatu yang akan merevolusi fotografi: kamera digital pertama di dunia. Itu adalah seukuran pemanggang roti, dan menangkap gambar hitam dan putih pada resolusi 100 × 100 – atau 0,01 megapixels dalam terminologi pemasaran. Gambar yang disimpan pada pita kaset, mengambil 23 detik untuk menulis. Kamera menggunakan ADC dari Motorola, lensa dari kamera film Kodak, dan sebuah chip CCD dari Fairchild Semiconductor – teknologi yang sama dengan kamera digital yang masih digunakan hari ini. Untuk pemutaran gambar, sebuah komputer khusus dan tape pembaca (digambarkan di bawah) dibangun, keluaran gambar yang kasar pada TV standar. Butuh lebih 23 detik untuk membaca setiap gambar dari kaset.

2. Motel Pertama Di Dunia(1925): Motel Inn

Motel Inn di San Luis Obispo, California, adalah motel pertama di dunia. Dibangun pada tahun 1925 oleh arsitek LA Arthur Heineman, yang menciptakan istilah motel yang berarti “motor hotel.” Motel Inn ini awalnya disebut Milestone Mo-Tel.Harga permalam adalah $ 1.25. Heineman tidak mampu membayar biaya pendaftaran merek dagang, sehingga para pesaing dapat menggunakan kata “motel.” Motel ini masih beroperasi hari ini.

3.Sampul Album Pertama Di Dunia (1938): Smash Song Hits oleh Rodgers and Hart

Sebelum Alex Steinweiss (23th), merancang cover, album yang diciptakan pada tahun 1938 untuk Columbia Records, dijual dalam bungkus kertas cokelat polos. Album “Smash Song Hit oleh Rodgers and Hart” adalah sampul album pertama di dunia.

4. Novel Pertama Di Dunia (1007): Tale of Genji

Pada tahun 1007, seorang wanita dari pengadilan Jepang menempatkan sentuhan akhir pada apa yang dianggap sebagai novel pertama di dunia. Rentang 75 tahun, lebih dari 350 karakter, dan penuh dengan puisi romantis, yang bercerita tentang seorang putra kaisar, pencariannya akan cinta, dan banyak perempuan yang memenuhi syarat di sepanjang jalan. Di tulis oleh bangsawan Jepang Murasaki Shikibu.

5.Web Server and Web Site Pertama Di Dunia (1990): NeXT computer di CERN

Info.cern.ch adalah alamat pertama di dunia sebagai situs web dan web server, berjalan pada sebuah komputer NeXT di CERN. Halaman web pertama ber-alamat di http://info. cern.ch / hypertex t / WWW / TheProject. html, yang dibuat oleh Tim Berners-Lee.

6. Sepeda Motor Pertama Di Dunia (1885): Daimler’s “riding car”

Sepeda Motor Pertama dirancang dan dibangun oleh penemu Jerman Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Bad Cannstatt (Stuttgart) pada tahun 1885. Pada dasarnya adalah sebuah sepeda motor, meskipun disebut penemunya dengan Reitwagen ( “naik mobil”). Itu juga merupakan kendaraan pertama yang bertenaga minyak.

7. Sinar-X Pertama Di Dunia (1895): tangan istri Rntgen

Pada tahun 1895 Wilhelm Conrad Rntgen, profesor fisika Universitas Wurburg di Jerman, sedang melakukan eksperimen dengan lucutan listrik di dalam tabung kaca dievakuasi. Akhir tahun 1895 Wilhelm Rntgen sendirian di malam hari menjalankan percobaan, kali ini dalam gelap dan melihat cahaya diproduksi di dinding, yang ia tahu bukan disebabkan oleh cahaya lampu neon. Dia beri nama, sinar ‘X’ atau jika Anda lebih suka; X-ray. Setelah beberapa bulan bermain dengan penemuan ini, dia melihat bahwa tempat benda-benda di jalur sinar bisa menghasilkan bayang-bayang dan menciptakan gambar-gambar di dinding. Segera setelah dia menggunakan piringan dan memfoto istrinya, Frau Rntgen, menempatkan tangannya di jalur X-ray, dan menciptakan gambar sinar-X pertama di dunia. Pada tahun 1901 Wilhelm Rntgen dianugerahi Penghargaan Nobel dalam Fisika untuk penemuan ini.

8.Mouse Komputer Pertama Di Dunia (1964): oleh Douglas Engelbart

Mouse komputer pertama di dunia dibuat oleh Douglas Engelbart pada tahun 1964, terdiri dari dua roda gigi yang diposisikan tegak lurus satu sama lain – memungkinkan gerakan pada satu sumbu. Bentuk Ergonomis, penempatan tombol besar – dan itu terbuat dari kayu.

9. Gedung Pencakar Langit Pertama Di Dunia (1885): Home Insurance Building di Chicago

Dianggap sebagai pencakar langit pertama di dunia karena bangunan arsitektur yang unik dan frame bantalan unik yang berat, Bangunan ini dibangun pada tahun 1885 di Chicago, Illinois dan dihancurkan pada tahun 1931 untuk membangun Field Building (sekarang Gedung LaSalle National Bank). Itu adalah bangunan pertama yang menggunakan baja struktural dalam bingkai, namun sebagian besar strukturnya terdiri dari cor dan besi tempa.

10. Mobil Konsep Pertama Di Dunia (1938): Buick Y-Job

Dirancang pada tahun 1938 oleh desainer terkenal Harley Earl dari General Motor, Buick Y-Job dianggap oleh sebagian besar menjadi mobil konsep yang pertama.

11. MP3 Player Pertama Di Dunia (1998): MPMan 32MB

Dirilis pada tahun 1998, Eiger Labs MPMan adalah MP3 Player pertama di dunia, dengan memori internal 32MB – expandable to 64MB. Tersedia dalam model F10 atau F20, yang terakhir dengan kompatibilitas SmartMedia, player ini seharga $ 69 + shipping. Ukurannya 91 x 70 x 16.5 mm.

12. Teka-Teki Silang Pertama Di Dunia (1913): oleh Arthur Wynne

Pada tahun 1913, Arthur Wynne memiliki tugas merancang halaman teka-teki mingguan for Fun, komik delapan halaman bagian dari New York World, sebuah koran besar dari waktu. Ketika ia menciptakan apa yang disebut Word-Cross untuk edisi Natal, yang diterbitkan di 21 Desember, ia tidak tahu bahwa ia akan memulai sebuah kegemaran baru di seluruh dunia.

13.Microprocessor Pertama di Dunia (1971): Intel 4004

Pada bulan November 1971, sebuah perusahaan bernama Intel memperkenalkan mikroprosesor chip tunggal pertama, Intel 4004 (US Patent # 3.821.715), diciptakan oleh insinyur Intel Federico Faggin, Ted Hoff, dan Stan Mazor. Setelah penemuan sirkuit terpadu ini yang kemudian merevolusi desain komputer. Intel 4004 membuat sirkuit terpadu maju satu langkah lebih jauh dengan menempatkan semua bagian yang membuat komputer berpikir (misalnya central processing unit, memori, input dan output kontrol) pada satu chip kecil.

14. Majalah Pertama Di Dunia (1731): The Gentleman’s Magazine

The Gentleman’s Magazine, pertama kali diterbitkan pada tahun 1731, di London, dianggap telah menjadi majalah pertama. Edward Cave, yang mengedit The Gentleman’s Magazine di bawah nama pena “Sylvanus Urban”, adalah orang pertama yang menggunakan istilah “majalah”, di analogi dari sebuah gudang militer dari berbagai material, yang aslinya berasal dari bahasa Arab makazin “gudang”. Dan berhenti terbit pada bulan September, 1907.

15. Foto Pertama (1826): “View from the Window at Le Gras”

Posted on: 01-23-2011
Posted in: Article

Sejarah Telepon Comments Off

Alexander Graham Bell, Penemu Telepon

Saat ini komunikasi antar manusia makin mudah karena udah ada fasilitas telepon yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siapa tokoh yang paling berjasa dibalik penemuan telepon? Dia adalah Alexander Graham Bell yang pertama kali menemukan alat komunikasi ini.

Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburg, Scotland. Bell berasal dari keluarga yang sangat mementingkan pendidikan. Ayahnya adalah seorang psikolog dan elocution bernama Alexander Melville Bell, sedangkan kakeknya Alexander Bell merupakan seorang elucution professor.

Setelah menyelesaikan kuliahnya di University of Edinburg dan University College di London, Bell memutuskan buat menjadi asisten ayahnya. Dia membantu orang-orang yang cacat pendengaran untuk belajar berbicara dengan metode yang telah diterapkan oleh ayahnya, yaitu dengan memperhatikan posisi bibir dan lidah lawan bicara.

Pada saat dia bermukim di London, Bell sempat belajar tentang percobaan yang dilakukan oleh Herman Ludwig von Helmholtz berupa tuning fork dan magnet yang bisa menghasilkan bunyi yang terdengar nyaring. Kemudian baru pada tahun 1865 Bell mempelajari lebih mendalam tentang suara yang keluar dari mulut saat berbicara.

Bell semakin tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bunyi-bunyian, makanya dia nggak keberatan ketika harus mengajar di Sarah Fuller, Boston yang merupakan sekolah khusus orang-orang tuli pada tahun 1870, selain itu Bell juga bekerja sebagai guru privat. Dan ketika dirinya diangkat menjadi guru besar psikologi di Boston University pada tahun 1873, Bell mengadakan suatu pertemuan khusus buat para guru yang menangani masalah murid-murid yang mengalami cacat pendengaran.

Hampir seluruh hidupnya Bell menghabiskan waktunya untuk mengurusi masalah pendidikan orang-orang yang cacat pendengaran bahkan kemudian dirinya mendirikan American Association to Promote the Theahing of Speech to the Deaf.

Bell mulai melakukan penelitian dengan menggunakan phonatograph, multiple telegraph dan electric speaking telegraph dari tahun 1873 sampai 1976 yang dibiayai oleh dua orang ayah dari muridnya. Salah satu penyandang dananya adalah Gardiner Hubbard yang mempunyai seorang putri yang telinganya tuli bernama Mabel, wanita inilah yang dikemudian hari menjadi istri Bell.

Di kemudian hari Bell mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan suatu alat komunikasi dengan transmisi gelombang listrik. Bell pun mengajak temannya Thomas Watson buat membantu menyediakan perlengkapannya. Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan alat pengatur suara dan magnet untuk menghantarkan bunyi yang akan dikirimkan, peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Juni 1875.

Akhirnya terciptalah karya Bell sebuah pesawat penerima telepon dan pemancar yang bentuknya berupa sebuah piringan hitam tipis yang dipasang di depan electromagnet. Baru pada tanggal 14 Februari 1876 Bell mematenkan hasil penemuannya, tapi oleh US Patent Office penemuan Bell ini baru resmi dipatenkan pada tanggal 7 Maret untuk “electric speaking telephone”.

Bell terus memperbarui penemuannya dan untuk pertama kalinya dia berhasil mengirimkan suatu kalimat berbunyi “Watson, come here, I want you” pada tanggal 10 Maret 1876.

Posted on: 01-22-2011
Posted in: Article

Sejarah Telepon Comments Off

Alexander Graham Bell, Penemu Telepon
Alexander Graham Bell

Saat ini komunikasi antar manusia makin mudah karena udah ada fasilitas telepon yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siapa tokoh yang paling berjasa dibalik penemuan telepon? Dia adalah Alexander Graham Bell yang pertama kali menemukan alat komunikasi ini.

Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburg, Scotland. Bell berasal dari keluarga yang sangat mementingkan pendidikan. Ayahnya adalah seorang psikolog dan elocution bernama Alexander Melville Bell, sedangkan kakeknya Alexander Bell merupakan seorang elucution professor.

Setelah menyelesaikan kuliahnya di University of Edinburg dan University College di London, Bell memutuskan buat menjadi asisten ayahnya. Dia membantu orang-orang yang cacat pendengaran untuk belajar berbicara dengan metode yang telah diterapkan oleh ayahnya, yaitu dengan memperhatikan posisi bibir dan lidah lawan bicara.

Pada saat dia bermukim di London, Bell sempat belajar tentang percobaan yang dilakukan oleh Herman Ludwig von Helmholtz berupa tuning fork dan magnet yang bisa menghasilkan bunyi yang terdengar nyaring. Kemudian baru pada tahun 1865 Bell mempelajari lebih mendalam tentang suara yang keluar dari mulut saat berbicara.

Bell semakin tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bunyi-bunyian, makanya dia nggak keberatan ketika harus mengajar di Sarah Fuller, Boston yang merupakan sekolah khusus orang-orang tuli pada tahun 1870, selain itu Bell juga bekerja sebagai guru privat. Dan ketika dirinya diangkat menjadi guru besar psikologi di Boston University pada tahun 1873, Bell mengadakan suatu pertemuan khusus buat para guru yang menangani masalah murid-murid yang mengalami cacat pendengaran.

Hampir seluruh hidupnya Bell menghabiskan waktunya untuk mengurusi masalah pendidikan orang-orang yang cacat pendengaran bahkan kemudian dirinya mendirikan American Association to Promote the Theahing of Speech to the Deaf.

Bell mulai melakukan penelitian dengan menggunakan phonatograph, multiple telegraph dan electric speaking telegraph dari tahun 1873 sampai 1976 yang dibiayai oleh dua orang ayah dari muridnya. Salah satu penyandang dananya adalah Gardiner Hubbard yang mempunyai seorang putri yang telinganya tuli bernama Mabel, wanita inilah yang dikemudian hari menjadi istri Bell.

Di kemudian hari Bell mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan suatu alat komunikasi dengan transmisi gelombang listrik. Bell pun mengajak temannya Thomas Watson buat membantu menyediakan perlengkapannya. Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan alat pengatur suara dan magnet untuk menghantarkan bunyi yang akan dikirimkan, peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Juni 1875.

Akhirnya terciptalah karya Bell sebuah pesawat penerima telepon dan pemancar yang bentuknya berupa sebuah piringan hitam tipis yang dipasang di depan electromagnet. Baru pada tanggal 14 Februari 1876 Bell mematenkan hasil penemuannya, tapi oleh US Patent Office penemuan Bell ini baru resmi dipatenkan pada tanggal 7 Maret untuk “electric speaking telephone”.

Bell terus memperbarui penemuannya dan untuk pertama kalinya dia berhasil mengirimkan suatu kalimat berbunyi “Watson, come here, I want you” pada tanggal 10 Maret 1876.

diambil dari http://members.tripod.com/perkembangan_telepon/sejarah.htm

Posted on: 01-21-2011
Posted in: Article

Asal-usul Jam Comments Off

TIDAK pernah diketahui asal-mula jam dengan alat penggerak mekanik. Namun, peralatan itu diduga pertama kali ditemukan dan digunakan di biara-biara agar genta gereja sebagai alat panggil para biarawan atau biarawati untuk berdoa dapat dibunyikan tepat pada waktunya.
Menurut catatan lonceng yang berdentang setiap jam, pertama kali ditampilkan oleh lonceng kota Milan tahun 1335. Juga oleh lonceng di Katedral Salisbury, London buatan tahun 1386 yang konon masih dalam kondisi baik. Lain lagi dengan lonceng buatan tahun 1389 di Rouen, Prancis dan yang dibuat oleh Wells Chatedral, Inggris. Dua lonceng terakhir ini berdentang setiap seperempat jam.Namun sayang keterlambatan mereka masih +/- 30 menit per hari.

Baru pada tahun 1500-an peter Henlein, tukang kunci dari Nurnberg, Jerman memperkenalkan jam rumahan yang digerakkan per.Jam kecil pertama itupun menurut ukuran sekarang, tidaklah cukup kecil.Dengan diameter10-12,5 cm dan ketebalan7,5 cm.

Akhir abad XVI, lonceng mulai dibuat tegak. Di awal abad XVII, mesinnya mulai diberi pembungkus dari kuningan. Kemudian di abad yang sama lonceng diperkaya dengan penutup kaca dan jarum penunjuk menit. Tidak hanya itu , mulai tahun 1656 diperkenalkan pula lonceng dengan pemberat dan pendulum bertali pendek yang dikemas dalam kotak kayu dan bisa digantung didinding.

Dengan begitu lahirlah lonceng ding-dong, atau grand father’s clock dengan pendulum sebagai alat pengukur waktu yang andal. Namun, keandalannya dikalahkan oleh kristal quartz yang mulai diterapkan pada alat pengukur waktu pada tahun 1929. Getaran kristal quartz begitu teratur, sehingga kesalahan terbesar yang mungkin dilakukan oleh sebuah lonceng observatorium dengan kristal quartz adalah satu detik dalam 10 tahun.

MENGAPA SATU HARI 24 JAM

Pada awalnya, istilah second dalam bahasa Inggris dikenal sebagai
“second minute” (menit kedua), yang berarti bagian kecil dari satu jam.
Bagian yang pertama dikenal sebagai “prime minute” (menit perdana)
yang sama dengan menit seperti yang dikenal sekarang.

Besarnya pembagian ini terpaku pada 1/60, yaitu, ada 60 menit di dalam satu jam
dan ada 60 detik di dalam satu menit.
Ini mungkin disebabkan oleh pengaruh orang-orang Babylonia,
yang menggunakan hitungan sistem berdasarkan sexagesimal (basis 60).

Istilah jam sendiri sudah ditemukan oleh orang-orang Mesir
dalam putaran bumi sebagai 1/24 dari mean hari matahari.
Ini membuat detik sebagai 1/86.400 dari mean hari matahari.

Di tahun 1956, International Committee for Weights and Measures (CIPM)
dibawah mandat yang diberikan oleh General Conference on Weights and Measures (CGPM)
ke sepuluh di tahun 1954, menjabarkan detik dalam periode putaran bumi disekeliling matahari di saat epoch.

Karena pada saat itu telah disadari bahwa putaran bumi di sumbunya tidak cukup seragam
untuk digunakan sebagai standar waktu.
Gerakan bumi itu digambarkan di Newcomb’s Tables of the Sun (Daftar matahari Newcomb),
yang mana memberikan rumusan untuk gerakan matahari pada epoch di tahun 1900
berdasarkan observasi astronomi dibuat selama abad ke delapanbelas dan sembilanbelas.

Dengan demikian detik didefinisikan sebagai
1/31.556.925,9747 bagian dari tahun matahari di tanggal 0 Januari 1900 jam 12 waktu ephemeris.
Definisi ini diratifikasi oleh General Conference on Weights and Measures ke sebelas di tahun 1960.

Referensi ke tahun 1900 bukan berarti ini adalah epoch dari mean hari matahari yang berisikan 86.400 detik.
Melainkan ini adalah epoch dari tahun tropis yang berisi 31.556.925,9747 detik dari Waktu Ephemeris.
Waktu Ephemeris (Ephemeris Time – ET) telah didefinisikan sebagai ukuran waktu yang memberikan
posisi obyek angkasa yang terlihat sesuai dengan teori gerakan dinamis Newton.

Dengan dibuatnya jam atom, maka ditentukanlah penggunaan jam atom
sebagai dasar pendefinisian dari detik, bukan lagi dengan putaran bumi.

Dari hasil kerja beberapa tahun, dua astronomer di United States Naval Observatory (USNO)
dan dua astronomer di National Physical Laboratory (Teddington, England)
menentukan hubungan dari hyperfine transition frequency atom caesium dan detik ephemeris.

Dengan menggunakan metode pengukuran common-view berdasarkan sinyal yang diterima dari stasiun radio WWV,
mereka menentukan bahwa gerakan orbital bulan disekeliling bumi
Yang dari mana gerakan jelas matahari bisa diterka, di dalam satuan waktu jam atom.

Sebagai hasilnya, di tahun 1967, General Conference on Weights and Measures mendefinisikan detik dari waktu atom
dalam International System of Units (SI) sebagai Durasi sepanjang 9.192.631.770
periode dari radiasi sehubungan dengan transisi antara dua hyperfine level dari ground state dari atom caesium-133.

Ground state didefinisikan di ketidak-adaan (nol) medan magnet.
Detik yang didefinisikan tersebut adalah sama dengan detik ephemeris.
Definisi detik yang selanjutnya adalah disempurnakan di pertemuan BIPM untuk menyertakan kalimat

Definisi ini mengacu pada atom caesium yang diam pada temperatur 0 K.
Dalam prakteknya, ini berarti bahwa realisasi detik dengan ketepatan tinggi harus mengkompensasi efek dari radiasi sekelilingnya
untuk mencoba mengextrapolasikan ke harga detik seperti yang disebutkan di atas.

diambil dari http://www.forumbebas.com/thread-61663.html

Posted on: 01-21-2011
Posted in: Article
Page 1 of 1812345»10...Last »

Categories

Design and production electronic system
Categories
  • Application
  • Article
  • Download
  • Electronics
  • Microcontroller
  • Pinouts
  • Schematic
Galleries
  • Portfolio 1 Column
  • Portfolio 2 Columns
  • Portfolio 3 Columns
  • Portfolio 4 Columns
  • Galleria Shortcodes
  • Image Shortcodes
Product
  • Jadwal Waktu Sholat
  • Bel Sekolah Otomatis
  • Bel Cerdas Cermat
  • Jam Digital
  • Moving Sign
  • Scoreboard
ABOUT
  • About Us
  • Contact
  • Services
  • Showroom
    Jl. Wates KM.10 Bantul Yogyakarta 0274 6498 534 0821 3814 1118 shatomedia@gmail.com
    Count per Day
    • 30Visitors today:
    Contact
  • Agus Qurniadhi
  • Sindhu Harimukti
  • Safiq Rosyad
  • Sutarman
  • © 2012 SHATOMEDIA. All Rights Reserved