Senin, 28 Desember 2009

Ram

RAM

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Memori akses acak (bahasa Inggris: Random access memory, RAM) adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut, seperti tape magnetik, disk dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan.
Pertama kali dikenal pada tahun 60'an. Hanya saja saat itu memori semikonduktor belumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetic.
Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM , lebih tepatnya jenis DRAM.
Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca, berlawanan dengan memori-baca-saja (read-only-memory, ROM), RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer (memori utama) dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka-panjang.
Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ROM merupakan jenis lain dari RAM, karena sifatnya yang sebenarnya juga Random Access seperti halnya SRAM ataupun DRAM. Hanya saja memang proses penulisan pada ROM membutuhkan proses khusus yang tidak semudah dan fleksibel seperti halnya pada SRAM atau DRAM. Selain itu beberapa bagian dari space addres RAM ( memori utama ) dari sebuah sistem yang dipetakan kedalam satu atau dua chip ROM.



Tipe umum RAM

Tipe tidak umum RAM



Produsen peringkat atas RAM

Rabu, 23 Desember 2009

uji emisi

Mobil Tanpa Stiker Lulus Uji Emisi Bakal Kena Sanksi

Syubhan Akib - detikOto
Jakarta - Siap-siap bagi Anda yang memiliki mobil namun belum memiliki stiker tanda lulus uji emisi.

Sebab di bulan November nanti, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (KPLH) DKI
Jakarta akan menindak tegas semua mobil yang tidak memiliki stiker tanda lulus uji emisi.

"Mulai bulan November nanti akan ada penegakan hukum emisi kendaraan," ungkap
Kasubid Edukasi Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Rahmat Bayangkara ketika dihubungi detikOto, Senin (12/10/2009).

Penindakan alias penilangan itu merupakan implementasi dari UU Nomor 14/1992
yang telah direvisi menjadi UU Nomor 22/2009 serta Perda nomor 02/2005 tentang uji emisi kendaraan bermotor.

"Jadi bila ada yang belum memiliki stiker, silakan datang ke 238 bengkel yang telah tersertifikasi untuk uji emisi," pungkasnya.

Lebih lanjut Rahmat juga menuturkan bahwa saat ini pihaknya sudah mulai melakukan serangkaian sosialisasi dengan mengadakan uji emisi gratis di tiap kantor walikota di lima wilayah Jakarta.

Setelah itu BPLHD juga akan mengadakan teguran simpatik di jalan-jalan di lima wilayah Jakarta. "Baru setelah itu yang masih tidak memiliki stiker kami tindak tegas," cetusnya.

( syu / ddn )

Selasa, 22 Desember 2009

I/O

Input/output
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
"I/O" redirects here. For other uses, see I/O (disambiguation).
For uses of the term input-output in economics, see Input-output model. For the medical term, see Toileting#Input and output.


In computing, input/output, or I/O, refers to the communication between an information processing system (such as a computer), and the outside world – possibly a human, or another information processing system. Inputs are the signals or data received by the system, and outputs are the signals or data sent from it. The term can also be used as part of an action; to "perform I/O" is to perform an input or output operation. I/O devices are used by a person (or other system) to communicate with a computer. For instance, a keyboard or a mouse may be an input device for a computer, while monitors and printers are considered output devices for a computer. Devices for communication between computers, such as modems and network cards, typically serve for both input and output.


Note that the designation of a device as either input or output depends on the perspective. Mice and keyboards take as input physical movement that the human user outputs and convert it into signals that a computer can understand. The output from these devices is input for the computer. Similarly, printers and monitors take as input signals that a computer outputs. They then convert these signals into representations that human users can see or read. (For a human user the process of reading or seeing these representations is receiving input.)


In computer architecture, the combination of the CPU and main memory (i.e. memory that the CPU can read and write to directly, with individual instructions) is considered the brain of a computer, and from that point of view any transfer of information from or to that combination, for example to or from a disk drive, is considered I/O. The CPU and its supporting circuitry provide memory-mapped I/O that is used in low-level computer programming in the implementation of device drivers. An I/O algorithm is one designed to exploit locality and perform efficiently when data reside on secondary storage, such as a disk drive.



I/O Interface is required whenever the I/O device is driven by the processor. The interface must have necessary logic to interpret the device address generated by the processor. Handshaking should be implemented by the interface using appropriate commands like (BUSY,READY,WAIT), and the processor can communicate with I/O device through the interface. If different data formats are being exchanged, the interface must be able to convert serial data to parallel form and vice-versa. There must be provision for generating interrupts and the corresponding type numbers for further processing by the processor if required


A computer that uses memory-mapped I/O accesses hardware by reading and writing to specific memory locations, using the same assembler language instructions that computer would normally use to access memory.
[edit] Higher-level implementation


Higher-level operating system and programming facilities employ separate, more abstract I/O concepts and primitives. For example, most operating systems provide application programs with the concept of files. The C and C++ programming languages, and operating systems in the Unix family, traditionally abstract files and devices as streams, which can be read or written, or sometimes both. The C standard library provides functions for manipulating streams for input and output.


In the context of the ALGOL 68 programming language, the input and output facilities are collectively referred to as transput. The ALGOL 68 transput library recognizes the following standard files/devices: stand in, stand out, stand errors and stand back.


An alternative to special primitive functions is the I/O monad, which permits programs to just describe I/O, and the actions are carried out outside the program. This is notable because the I/O functions would introduce side-effects to any programming language, but now purely functional programming is practical.
[edit] Addressing mode


There are many ways through which data can be read or stored in the memory. Each method is an addressing mode, and has its own advantages and limitations.


There are many type of addressing modes such as direct addressing, indirect addressing, immediate addressing, index addressing, based addressing, based-index addressing, implied addressing, etc.
[edit] Direct address


In this type of address of the data is a part of the instructions itself. When the processor decodes the instruction, it gets the memory address from where it can be read/store the required information.


Mov Reg. [Addr]


Here the Addr operand points to a memory location which holds the data and copies it into the specified Register.
[edit] Indirect address


Here the address can be stored in a register. The instructions will have the register which has the address. So to fetch the data, the instruction must be decoded appropriate register selected. The contents of the register will be treated as the address using this address appropriate memory location is selected and data is read/written.
[edit] Port-mapped I/O


http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/io

Senin, 21 Desember 2009

I/O

I/O

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari
Unit Input/Output (I/O) adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar.
Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini, contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor, contohnya data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau printer.
Bagian input (masukan) dan juga keluaran (output) ini juga memerlukan sinyal kontrol, antara lain untuk baca I/O (Input/Ouput Read [IOR]) dan untuk tulis I/O (Input/Output Write [IOW]).http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/io

CPU

Central Processing Unithttp://wartawarga.gunadarma.ac.id

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari
Central Processing Unit
Unit Pengolah Pusat (UPP) (bahasa Inggris: CPU, singkatan dari Central Processing Unit), merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan dataperangkat lunak. Istilah lain, prosesor (pengolah data), sering digunakan untuk menyebut CPU. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu-tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor sirkuit terpadu-tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. dari
Pin mikroprosesor Intel 80486DX2.

Komponen CPU

Diagram blok sederhana sebuah CPU.
Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut.
  • Unit kontrol yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini sudah pasti terdapat dalam semua CPU.CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil intruksi-intruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian tugas dari unit kendali ini adalah:
• Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. • Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. • Mengambil data dari memori utama (jika diperlukan) untuk diproses. • Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. • Menyimpan hasil proses ke memori utama.
  • Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan/atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya di gunakan untuk menyimpan data saat di olah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Secara analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU, yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika.
  • ALU unit yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering di sebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit arithmetika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika (matematika) yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder.
Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operand dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan (=), tidak sama dengan (¹ ), kurang dari (<), kurang atau sama dengan (£ ), lebih besar dari (>), dan lebih besar atau sama dengan (³ ).
  • CPU Interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register-register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan /keluaran.

Cara Kerja CPU

Saat data dan/atau instruksi dimasukkan ke processing-devices, pertama sekali diletakkan di RAM (melalui Input-storage); apabila berbentuk instruksi ditampung oleh Control Unit di Program-storage, namun apabila berbentuk data ditampung di Working-storage). Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka Control Unit akan mengambil instruksi dari Program-storage untuk ditampungkan ke Instruction Register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di Program Counter. Sedangkan data diambil oleh Control Unit dari Working-storage untuk ditampung di General-purpose register (dalam hal ini di Operand-register). Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah arithmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di Accumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka Control Unit akan mengambil hasil pengolahan di Accumulator untuk ditampung kembali ke Working-storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka Control Unit akan menjemput hasil pengolahan dari Working-storage untuk ditampung ke Output-storage. Lalu selanjutnya dari Output-storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output-devices.

Fungsi CPU

CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan, seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik (RAM), yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki.
Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus, yang menghubungkan antara CPU dengan RAM. Data kemudian didekode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendekoder instruksi yang sanggup menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika (ALU) yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu, meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke memori fisik, media penyimpan, atau register apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan penghitung program akan memantau instruksi yang sukses dijalankan supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai.

Percabangan instruksi

Pemrosesan instruksi dalam CPU dibagi atas dua tahap, Tahap-I disebut Instruction Fetch, sedangkan Tahap-II disebut Instruction Execute. Tahap-I berisikan pemrosesan CPU dimana Control Unit mengambil data dan/atau instruksi dari main-memory ke register, sedangkan Tahap-II berisikan pemrosesan CPU dimana Control Unit menghantarkan data dan/atau instruksi dari register ke main-memory untuk ditampung di RAM, setelah Instruction Fetch dilakukan. Waktu pada tahap-I ditambah dengan waktu pada tahap-II disebut waktu siklus mesin (machine cycles time).
Penghitung program dalam CPU umumnya bergerak secara berurutan. Walaupun demikian, beberapa instruksi dalam CPU, yang disebut dengan instruksi lompatan, mengizinkan CPU mengakses instruksi yang terletak bukan pada urutannya. Hal ini disebut juga percabangan instruksi (branching instruction). Cabang-cabang instruksi tersebut dapat berupa cabang yang bersifat kondisional (memiliki syarat tertentu) atau non-kondisional. Sebuah cabang yang bersifat non-kondisional selalu berpindah ke sebuah instruksi baru yang berada di luar aliran instruksi, sementara sebuah cabang yang bersifat kondisional akan menguji terlebih dahulu hasil dari operasi sebelumnya untuk melihat apakah cabang instruksi tersebut akan dieksekusi atau tidak. Data yang diuji untuk percabangan instruksi disimpan pada lokasi yang disebut dengan flag.

Bilangan yang dapat ditangani

Kebanyakan CPU dapat menangani dua jenis bilangan, yaitu fixed-point dan floating-point. Bilangan fixed-point memiliki nilai digit spesifik pada salah satu titik desimalnya. Hal ini memang membatasi jangkauan nilai yang mungkin untuk angka-angka tersebut, tetapi hal ini justru dapat dihitung oleh CPU secara lebih cepat. Sementara itu, bilangan floating-point merupakan bilangan yang diekspresikan dalam notasi ilmiah, di mana sebuah angka direpresentasikan sebagai angka desimal yang dikalikan dengan pangkat 10 (seperti 3,14 x 1057). Notasi ilmiah seperti ini merupakan cara yang singkat untuk mengekspresikan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, dan juga mengizinkan jangkauan nilai yang sangat jauh sebelum dan sesudah titik desimalnya. Bilangan ini umumnya digunakan dalam merepresentasikan grafik dan kerja ilmiah, tetapi proses aritmatika terhadap bilangan floating-point jauh lebih rumit dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih lama oleh CPU karena mungkin dapat menggunakan beberapa siklus detak CPU. Beberapa komputer menggunakan sebuah prosesor sendiri untuk menghitung bilangan floating-point yang disebut dengan FPU (disebut juga math co-processor) yang dapat bekerja secara paralel dengan CPU untuk mempercepat penghitungan bilangan floating-point. FPU saat ini menjadi standar dalam banyak komputer karena kebanyakan aplikasi saat ini banyak beroperasi menggunakan bilangan floating-point.

Referensi


Perancang CPU

Senin, 14 Desember 2009

advance

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12Advance V1930, LCD Monitor 19 Inci Dengan Daya Tahan Maksimal dan Harga Terjangkau

Advance, sebagai brand besar, paham betul bagaimana menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia. Khususnya untuk pangsa pasar LCD monitor, yaitu dengan menghadirkan V1930.

V1930 memiliki layar widescreen 19” dan design yang stylist dengan perpaduan warna silver di bagian depan, semakin mempermanis tampilan luar produk ini.

Untuk fitur-fiturnya, pada bagian kanan bawah terdapat beberapa tombol yang berfungsi untuk auto calibration, menu utama, incremental (+/-), dan juga tombol power. Ketersediaan tombol-tombol ini dapat mempermudah Anda dalam pengoperasian produk ini.

Misalnya jika Anda sering melakukan perubahan resolusi monitor, maka ketika menekan tombol auto calibration, secara otomatis fungsi auto akan mencari setting dan posisi monitor paling optimal.

V1930 menggunakan Contrast Ratio 1000:1, dengan kemampuan menampilkan scanline secara vertical hingga 75 Hz, sehingga sangat nyaman dan aman di mata Anda ketika beroperasi. Selain itu, memiliki response time 5 ms, dengan resolusi 1440x900.

Produk ini juga memiliki daya tahan yang lama hingga 12 jam bahkan lebih, serta konsumsi listrik yang hanya 35 watt. Sangat cocok digunakan untuk usaha warnet, kantor dan juga penggunaan pribadi di rumah.

Sebagai Smart Customer yang mementingkan velue for money, Advance V1930 sangat layak untuk Anda miliki. karena produk ini hanya dibandrol dengan harga kisaran Rp 1.400.000,-.

Produk ini didukung pula dengan jaminan garansi 12 bulan, dengan pusat service Advance yang sudah tersebar di kota-kota di seluruh Indonesia.

Jumat, 11 Desember 2009

komposisi penduduk

Komposisi penduduk

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari
Komposisi penduduk merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin.
Komposisi menurut umur dan jenis kelamin ini sangat penting bagi pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan kependudukan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Komposisi menurut umur biasanya dijabarkan dalam kelompok-kelompok umur 5 tahun, sedangkan menurut jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan.
Artikel ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12

Kamis, 10 Desember 2009

Microsoft Office

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12Microsoft Office

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari
Microsoft Office adalah sebutan untuk paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Windows. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word dan Powerpoint.


Perangkat-perangkat lunak

Program-program lain dalam versi Windows

Program lain dalam versi Mac

Layanan web yang berhubungan dengan Microsoft Office

[sunting] Program-program lain yang tidak lagi disertakan

Lihat pula

Catatan Kaki

intel core 2 duo

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12Intel Core 2 Duo adalah sebuah mikroprosesor yang dirilis oleh Intel Corporation pada tanggal 27 Juli 2006. Pada saat pengembangannya, prosesor ini memiliki nama kode Conroe dan Allendale.
Nama Prosesor
Intel Core 2 Duo
Nama kode
Conroe, Allendale, Wolfdale, Merom, Penryn, (dua inti) Kentsfield, Yorkfield, (empat inti)
Dirilis
27 Juli 2006
Segmen Pasar
Desktop, Laptop
Mikroarsitektur
Intel Core Microarchitecture
Set instruksi
x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 (SSE4 hanya untuk prosesor berdasarkan core penryn) VT, EM64T, HT (hanya seri Intel Core 2 Extreme)
Front Side bus
1066 MHz, 1333 MHz (seri conroe terbaru)
Jumlah inti prosesor
2 core, atau 4 core
Interkoneksi ke motherboard
Land Grid Array (LGA), 775-pin
Jumlah Transistor
Conroe:291 juta
Allendale:
Teknologi manufaktur
65 nanometer (Conroe, Allandle, Merom, kentsfield) & 45 nanometer (Wolfdale, Yorkfield, Penryn)
Cache Level-1

Cache Level-2
Yorkfield : 12 Megabyte
Kentsfield : 8 Megabyte
Wolfdale : 6 Megabyte
Conroe:4 Megabyte
Allendale: 2 Megabyte
Cache Level-3
Tidak ada
Chipset pendukung
Intel 975X, Intel 965, Intel 945 (beberapa versi), nVidia nForce 680i
Kinerja prosesor ini menang telak cukup jauh jika dibandingkan dengan prosesor Intel Pentium D seri Presler apalagi Pentium D seri Smithfield yang masih menggunakan mikroarsitektur Intel NetBurst. Jika dibandingkan dengan seterunya, AMD Athlon FX 60, sebuah prosesor Intel Core 2 Duo berkecepatan 2400 MHz mengungguli prosesor tersebut dengan perbedaan kinerja kira-kira 15%. Jika prosesor AMD Athlon FX tersebut di-overclock menjadi 3.4 GHz, prosesor tersebut unggul tipis dibandingkan Core 2 Duo 2400 MHz. Ini berarti prosesor Intel Core 2 Duo jauh lebih efisien dibandingkan dengan pendahulunya dalam rangka mengeksekusi instruksi.

windows 7

Release Date Windows 7  

Katagori: , 0 komentar


Setelah microsoft mengumumkan tanggal rilis windows 7 RC 1, belum ada kabar lagi tentang tanggal rilis windows terbaru yang diharapkan sebagai succesor sistem operasi windows vista. Microsoft sepertinya masih bungkam akan jadwal rilis sistem operasi mereka, mereka tidak ingin terlihat terburu-buru dalam merilis sistem operasi terbaru mereka layaknya dalam merilis windows vista yang pada saat peluncurannya banyak ditemukan ketidak stabilan.

Tetapi upaya microsoft dalam menutup-nutupi tanggal peluncuran windows 7 sepertinya gagal, karena seorang eksekutif Acer malah membocorkan waktu di mana sistem operasi suksesor Vista ini bakal mulai tersedia.

Managing Director Acer Inggris, Bobby Watkins menyatakan bahwa perusahaannya akan mulai menawarkan komputer dengan OS Windows 7 pada 23 Oktober 2009.

Dalam wawancaranya dengan situs Pocket Link, Watkins mengklaim tanggal tersebut merupakan waktu di mana Windows 7 versi final sudah tersedia untuk publik. Padahal sebelumnya diperkirakan, Windows 7 baru akan meluncur pada tahun 2010.

Semoga tanggal peluncurannya tidak diundur-undur lagi karena banyak pengguna windows berharap banyak kepada windows 7, termasuk saya juga.

Sumber: Detikinet
Link untuk download versi RC1 : idws

What next?

You can also bookmark this post using your favorite bookmarking service:
AddThis

Related Posts by Categories



motherboard

 
 

GIGABYTE Motherboard GA-8VT880P Combo (Rev 2.x)  Enlarge View
   GA-8VT880P Combo (Rev 2.x)
Bookmark and ShareHelp

other version : Rev 1.x

  1. Supports 800/1066MHz FSB Intel® Pentium® 4 LGA775 Processor with HT Technology
  2. Supports Dual Channel DDR/DDR2 architecture
  3. Supports PCI Express X16/AGP 8x interface for outstanding graphics performance
  4. Supports quad view with PCI Express X16 and AGP 8X VGA cards
  5. Integrated Serial-ATA interface with RAID 0,1 function
  6. Integrated high quality 8 channel Audio Codec
  7. Integrated Gigabit LAN Ethernet controller
 



 CPU Support List
Fx = Since BIOS Version   OK = Test OK!   N/A = Not support   "-" = Under Testing
MotherboardModelGA-8VT880P Combo(Rev 2.x)
PCB2.x
VenderModelFSB800
Intel Core™ 2 Extreme QX6850(3.0GHz,8MB)1333N/A
Intel Core™ 2 Extreme QX6800(2.93GHz,8MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Extreme QX6700(2.66GHz,8MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Quad Q6700(2.66MHz,8MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Quad Q6600(2.4GHz,8MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Extreme X6800(2.93GHz,4MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Duo E6850(3.0GHz,4MB)1333N/A
Intel Core™ 2 Duo E6750(2.66GHz,4MB)1333N/A
Intel Core™ 2 Duo E6550(2.33GHz,4MB)1333N/A
Intel Core™ 2 Duo E6540(2.33GHz,4MB)1333N/A
Intel Core™ 2 Duo E6700(2.66GHz,4MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Duo E6600(2.4GHz,4MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Duo E6420(2.13GHz,4MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Duo E6400(2.13GHz,2MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Duo E6320(1.86GHz,4MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Duo E6300(1.86GHz,2MB)1066N/A
Intel Core™ 2 Duo E4500(2.2GHz,2MB)800N/A
Intel Core™ 2 Duo E4400(2.0GHz,2MB)800N/A
Intel Core™ 2 Duo E4300(1.8GHz,2MB)800N/A
Intel Pentium Dual-Core E2160(1.8GHz,1MB)800N/A
Intel Pentium Dual-Core E2140(1.6GHz,1MB)800N/A
Intel Pentium-Extreme Edition 965(3.73GHz,4MB)1066N/A
Intel Pentium-Extreme Edition 955(3.46GHz,4MB)1066N/A
Intel Pentium-Extreme Edition 840-XE(3.2GHz,2MB)800N/A
Intel Pentium D 960(3.6GHz,4MB)800N/A
Intel Pentium D 950(3.4GHz,4MB)800N/A
Intel Pentium D 945(3.4GHz,4MB)800N/A
Intel Pentium D 940(3.2GHz,4MB)800N/A
Intel Pentium D 935(3.2GHz,4MB)800N/A
Intel Pentium D 930(3.0GHz,4MB)800N/A
Intel Pentium D 925(3.0GHz,4MB)800N/A
Intel Pentium D 920(2.8GHz,4MB)800FC
Intel Pentium D 915(2.8GHz,4MB)800FD
Intel P4-Extreme Edition 3.73GHz(2MB)1066N/A
Intel P4-Extreme Edition 3.46GHz(2MB)1066N/A
Intel P4-Extreme Edition 3.4GHz(2MB)800FA
Intel Pentium D 840(3.2GHz,2MB)800N/A
Intel Pentium D 830(3.0GHz,2MB)800N/A
Intel Pentium D 820(2.8GHz,2MB)800FC
Intel Pentium D 805(2.66GHz,2MB)533FC
Intel Pentium 4 672(3.8GHz,2MB)800FA
Intel Pentium 4 670(3.8GHz,2MB)800FA
Intel Pentium 4 662(3.6GHz,2MB)800FA
Intel Pentium 4 661(3.6GHz,2MB)800FC
Intel Pentium 4 660(3.6GHz,2MB)800FA
Intel Pentium 4 651(3.4GHz,2MB)800FC
Intel Pentium 4 650(3.4GHz,2MB)800FA
Intel Pentium 4 641(3.2GHz,2MB)800FC
Intel Pentium 4 640(3.2GHz,2MB)800FA
Intel Pentium 4 631(3.0GHz,2MB)800FC
Intel Pentium 4 630(3.0GHz,2MB)800FA
Intel Pentium 4 571(3.8GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 570J(3.8GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 561(3.6GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 560(J)(3.6GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 551(3.4GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 550(J)(3.4GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 541(3.2GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 540(J)(3.2GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 531(3.0GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 530(J)(3.0GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 524(3.06GHz,1MB)533FD
Intel Pentium 4 521(2.8GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 520(J)(2.8GHz,1MB)800FA
Intel Pentium 4 519K(3.06GHz,1MB)533FB
Intel Pentium 4 516(2.93GHz,1MB)533FA
Intel Pentium 4 515(J)(2.93GHz,1MB)533FA
Intel Pentium 4 511(2.8GHz,1MB)533FA
Intel Pentium 4 510(J)(2.8GHz,1MB)533FA
Intel Pentium 4 506(2.66GHz,1MB)533FA
Intel Pentium 4 505(J)(2.66GHz,1MB)533FA
Intel Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 440(2.0GHz,512KB)800N/A
Intel Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 430(1.8GHz,512KB)800N/A
Intel Celeron 400 Sequence (Conroe-L) 420(1.6GHz,512KB)800N/A
Intel Celeron D 360(3.46GHz,512KB)533N/A
Intel Celeron D 356(3.33GHz,512KB)533FD
Intel Celeron D 355(3.33GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 352(3.2GHz,512KB)533FD
Intel Celeron D 351(3.2GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 347(3.06GHz,512KB)533FD
Intel Celeron D 346(3.06GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 345J(3.06GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 341(2.93GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 340J(2.93GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 336(2.8GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 335J(2.8GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 331(2.66GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 330J(2.66GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 326(2.53GHz,256KB)533FA
Intel Celeron D 325J(2.53GHz,256KB)533FA