Minggu, 30 Oktober 2011

module chapter 2


2.0 Pendahuluan


Bab ini mencakup praktek-praktek keselamatan dasar untuk perangkat keras, tempat kerja dan perangkat lunak, dan pembuangan bahan berbahaya. Pedoman keselamatan membantu melindungi individu dari kecelakaan dan cedera dan melindungi peralatan dari kerusakan. Beberapa pedoman ini dirancang untuk melindungi lingkungan dari kontaminasi oleh bahan dibuang. Tetap waspada terhadap situasi yang dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada peralatan. Tanda-tanda peringatan yang dirancang untuk mengingatkan Anda untuk bahaya. Selalu perhatikan tanda-tanda dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan peringatan yang diberikan.

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda akan memenuhi tujuan tersebut:

     Jelaskan tujuan dari kondisi kerja yang aman dan prosedur.
     Mengidentifikasi alat dan software yang digunakan dengan komponen komputer pribadi dan tujuan mereka.
     Melaksanakan menggunakan alat yang tepat.

2.1 Jelaskan tujuan dari kondisi kerja yang aman dan prosedur


Kondisi kerja yang aman membantu untuk mencegah cedera pada orang dan kerusakan pada peralatan komputer. Sebuah ruang kerja yang aman bersih, terorganisir, dan benar menyala. Setiap orang harus memahami dan mengikuti prosedur keselamatan.

Ikuti prosedur yang tepat untuk penanganan peralatan komputer untuk mengurangi risiko cedera pribadi, kerusakan harta benda, dan hilangnya data. Setiap kerusakan atau kehilangan dapat menyebabkan klaim kerusakan dari pemilik properti dan data.

Pembuangan atau daur ulang komponen komputer berbahaya adalah isu global. Pastikan untuk mengikuti peraturan yang mengatur bagaimana untuk membuang item tertentu. Organisasi yang melanggar peraturan dapat dikenakan denda atau menghadapi pertempuran hukum mahal.

Setelah menyelesaikan bagian ini, anda akan memenuhi tujuan tersebut:

     Mengidentifikasi prosedur keselamatan dan potensi bahaya bagi pengguna dan teknisi.
     Identifikasi prosedur keamanan untuk melindungi peralatan dari kerusakan dan data dari kehilangan.
     Mengidentifikasi prosedur keselamatan untuk melindungi lingkungan dari kontaminasi.






2.1




Jelaskan tujuan dari kondisi kerja yang aman dan prosedur

 

2.1.1




Mengidentifikasi prosedur keselamatan dan potensi bahaya bagi pengguna dan teknisi




Pedoman Keselamatan Umum

Ikuti pedoman keselamatan dasar untuk mencegah luka, luka bakar, sengatan listrik, dan kerusakan penglihatan. Seperti praktik terbaik, pastikan bahwa alat pemadam kebakaran dan pertolongan pertama kit tersedia dalam kasus kebakaran atau cedera. Buruk ditempatkan atau kabel tanpa jaminan biasanya menyebabkan bahaya tersandung dalam instalasi jaringan. Kabel harus dipasang dalam nampan saluran atau kabel untuk mencegah bahaya terhadap pengguna. Gambar 1 menunjukkan daftar pedoman keselamatan umum.



Pedoman Keamanan Listrik

Mengikuti pedoman keselamatan listrik untuk mencegah kebakaran listrik, luka, dan kematian di rumah dan tempat kerja. Pasokan listrik dan monitor memiliki tegangan yang sangat tinggi. Hanya teknisi yang berpengalaman harus berusaha untuk memperbaiki pasokan listrik dan monitor, sedangkan sebagian besar pengguna hanya harus menggantikan mereka. Jangan memakai gelang antistatik ketika memperbaiki pasokan listrik atau monitor.



Beberapa bagian printer mungkin menjadi sangat panas saat digunakan, dan bagian lain mungkin mengandung tegangan yang sangat tinggi. Pastikan bahwa printer memiliki waktu untuk mendinginkan sebelum membuat perbaikan. Periksa manual printer untuk lokasi berbagai komponen yang mungkin mengandung tegangan tinggi. Beberapa komponen mungkin mempertahankan tegangan tinggi bahkan setelah printer dimatikan.



Perangkat listrik memiliki persyaratan daya tertentu. Misalnya, adaptor AC yang diproduksi untuk laptop tertentu. Bertukar kabel listrik dengan berbagai jenis laptop atau perangkat dapat menyebabkan kerusakan baik adaptor AC dan laptop.



Pedoman Keselamatan Api

Mengikuti pedoman keselamatan kebakaran untuk melindungi kehidupan, struktur, dan peralatan. Untuk menghindari sengatan listrik, dan untuk mencegah kerusakan pada komputer, matikan dan cabut listrik komputer sebelum memulai perbaikan.



Api dapat menyebar dengan cepat dan sangat mahal. Penggunaan yang tepat dari alat pemadam kebakaran dapat mencegah api kecil dari keluar dari kendali. Ketika bekerja dengan komponen komputer, selalu mempertimbangkan kemungkinan api disengaja dan tahu bagaimana harus bereaksi. Anda harus waspada untuk memancarkan bau dari komputer dan perangkat elektronik. Saat komponen elektronik panas atau keluar pendek, mereka akan memancarkan bau terbakar. Jika terjadi kebakaran, Anda harus mengikuti prosedur keamanan:

    Jangan melawan api yang berada di luar kontrol atau tidak terkandung.

    Selalu memiliki rute melarikan diri sebelum memulai api direncanakan pekerjaan apapun.

    Dapatkan keluar dari gedung dengan cepat.

    Hubungi layanan darurat untuk bantuan.

    Pastikan untuk mencari dan membaca petunjuk pada alat pemadam kebakaran di tempat kerja Anda sebelum Anda menggunakannya. Pelatihan keselamatan mungkin tersedia dalam organisasi Anda.

Di Amerika Serikat, ada empat klasifikasi untuk alat pemadam kebakaran. Sebuah surat yang berbeda, warna, dan bentuk mengidentifikasi setiap klasifikasi pemadam kebakaran, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Setiap jenis memiliki bahan kimia pemadam kebakaran khusus untuk melawan berbagai jenis kebakaran:



Kelas A - Kertas, kayu, plastik, kardus

Kelas B - Bensin, minyak tanah, pelarut organik

Kelas C - peralatan listrik

Kelas D - logam terbakar

Apa jenis klasifikasi pemadam kebakaran yang ada di negara Anda?



Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran. Gunakan bantuan PASS di memori untuk membantu Anda mengingat aturan dasar operasi pemadam kebakaran:



P - Tarik pin.

A - Tujuan di dasar api, bukan pada api.

S - Tekan tuas.

S - Sapu nosel dari sisi ke sisi.

2.1 Jelaskan tujuan dari kondisi kerja yang aman dan prosedur
  2.1.2 Identifikasi prosedur keamanan untuk melindungi peralatan dari kerusakan dan data dari kerugian


Debit elektrostatis (ESD), iklim yang keras, dan miskin-kualitas sumber listrik dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan komputer. Ikuti pedoman penanganan yang tepat, menyadari isu-isu lingkungan, dan menggunakan peralatan yang menstabilkan listrik untuk mencegah kerusakan peralatan dan kehilangan data.

ESD
Listrik statis adalah penumpukan muatan listrik beristirahat di permukaan. Penumpukan ini dapat melompat ke sebuah komponen dan menyebabkan kerusakan. Ini dikenal sebagai electrostatic discharge (ESD). ESD dapat merusak elektronik dalam sistem komputer.

Setidaknya 3.000 volt listrik statis harus membangun sebelum seseorang dapat merasa ESD. Sebagai contoh, listrik statis dapat membangun pada Anda sebagai Anda berjalan di lantai berkarpet. Ketika Anda menyentuh orang lain, Anda berdua menerima shock. Jika debit menyebabkan nyeri atau membuat suara, tuduhan itu mungkin di atas 10.000 volt. Sebagai perbandingan, kurang dari 30 volt listrik statis dapat merusak komponen komputer.

ESD Perlindungan Rekomendasi
ESD dapat menyebabkan kerusakan permanen pada komponen listrik. Ikuti rekomendasi untuk membantu mencegah kerusakan ESD:

    
Menyimpan semua komponen dalam tas antistatis sampai Anda siap untuk menginstal mereka.
    
Gunakan tikar didasarkan pada workbenches.
    
Gunakan tikar lantai didasarkan pada area kerja.
    
Gunakan tali pergelangan tangan antistatik ketika bekerja pada komputer.

EMI
Elektromagnetik Interference (EMI) adalah intrusi sinyal elektromagnetik luar dalam media transmisi, seperti kabel tembaga. Dalam lingkungan jaringan, EMI mendistorsi sinyal sehingga perangkat penerima mengalami kesulitan menafsirkan mereka.

EMI tidak selalu berasal dari sumber yang diharapkan seperti telepon seluler. Jenis lain dari peralatan listrik dapat memancarkan medan, elektromagnetik diam tak terlihat yang dapat memperpanjang selama lebih dari satu mil.

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 1, ada banyak sumber EMI:

    
Setiap sumber dirancang untuk menghasilkan energi elektromagnetik
    
Buatan sumber seperti tenaga garis atau motor
    
Alami acara-acara seperti badai listrik atau radiasi surya dan antar

Jaringan nirkabel dipengaruhi oleh Interferensi Frekuensi Radio (RFI). RFI adalah gangguan yang disebabkan oleh pemancar radio dan perangkat lain transmisi pada frekuensi yang sama. Sebagai contoh, telepon nirkabel dapat menyebabkan masalah dengan jaringan nirkabel bila kedua perangkat menggunakan frekuensi yang sama. Microwave juga dapat menyebabkan gangguan bila berada di dekat perangkat jaringan nirkabel.

Iklim
Iklim mempengaruhi peralatan komputer dalam berbagai cara:

    
Jika suhu lingkungan terlalu tinggi, peralatan dapat menjadi terlalu panas.
    
Jika tingkat kelembaban terlalu rendah, kesempatan meningkat ESD.
    
Jika tingkat kelembaban terlalu tinggi, peralatan dapat menderita kerusakan kelembaban.

Gambar 2 menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan meningkatkan atau mengurangi risiko ESD.

Fluktuasi daya Jenis
Tegangan adalah gaya yang bergerak elektron melalui sirkuit. Gerakan elektron disebut saat ini. Sirkuit komputer membutuhkan tegangan dan arus untuk mengoperasikan komponen elektronik. Ketika tegangan di komputer tidak akurat atau stabil, komponen komputer tidak dapat beroperasi dengan benar. Tegangan goyah disebut fluktuasi daya.

Jenis berikut fluktuasi listrik AC dapat menyebabkan kehilangan data atau kegagalan hardware:

    
Blackout - hilangnya Lengkap listrik AC. Sebuah sekering ditiup, trafo rusak, atau garis jatuh listrik dapat menyebabkan pemadaman.
    
Brownout - Mengurangi tingkat tegangan listrik AC yang berlangsung selama periode waktu. Brownouts terjadi ketika tegangan listrik turun di bawah 80% dari tingkat tegangan normal. Overloading sirkuit listrik dapat menyebabkan brownout.
    
Kebisingan - Interferensi dari generator dan petir. Kebisingan menghasilkan listrik yang tidak bersih, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam sistem komputer.
    
Spike - peningkatan mendadak dalam tegangan yang berlangsung untuk waktu yang sangat singkat dan melebihi 100% dari tegangan normal pada garis. Paku dapat disebabkan oleh sambaran petir, tetapi juga dapat terjadi ketika sistem listrik datang kembali setelah pemadaman.
    
Lonjakan listrik - peningkatan dramatis dalam tegangan di atas aliran normal arus listrik. Sebuah lonjakan listrik berlangsung selama beberapa nanodetik, atau satu-miliar detik.

Daya Proteksi Perangkat
Untuk membantu melindungi terhadap masalah fluktuasi daya, menggunakan perangkat perlindungan untuk melindungi data dan peralatan komputer:

    
Surge penekan - Membantu melindungi terhadap kerusakan dari lonjakan dan paku. Sebuah penekan lonjakan tegangan listrik ekstra mengalihkan pada baris ke tanah.
    
Uninterruptible Power Supply (UPS) - Membantu melindungi terhadap potensi masalah daya listrik dengan memasok daya listrik ke komputer atau perangkat lain. Baterai terus pengisian sementara UPS digunakan. UPS dapat menyediakan kualitas yang konsisten dari daya ketika brownouts dan pemadaman terjadi. Banyak UPS perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan sistem operasi pada komputer. Komunikasi ini memungkinkan UPS untuk aman mematikan komputer dan menyimpan data sebelum UPS kehilangan semua tenaga listrik.
    
Power Supply siaga (SPS) - Membantu melindungi terhadap potensi masalah daya listrik dengan menyediakan baterai cadangan untuk memasok daya ketika tegangan masuk turun di bawah tingkat normal. Baterai siaga selama operasi normal. Bila tegangan menurun, baterai memberikan daya DC untuk power inverter, yang mengkonversi ke listrik AC untuk komputer. Perangkat ini tidak dapat diandalkan sebagai sebuah UPS karena waktu yang dibutuhkan untuk beralih ke baterai. Jika perangkat switching gagal, baterai tidak akan mampu memasok listrik ke komputer. Gambar 3 menunjukkan beberapa contoh penekan surge, UPS, dan perangkat SPS.

PERHATIAN: Jangan hubungkan printer ke perangkat UPS. UPS produsen menyarankan pernah memasukkan sebuah printer dengan UPS untuk takut overloading UPS.

2.1 Jelaskan tujuan dari kondisi kerja yang aman dan prosedur
  2.1.3 Identifikasi prosedur keamanan untuk melindungi lingkungan dari kontaminasi


Komputer dan peripheral, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, mengandung bahan yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Bahan berbahaya kadang-kadang disebut limbah beracun. Bahan-bahan ini dapat mengandung konsentrasi tinggi dari logam berat seperti kadmium, timbal, atau merkuri. Peraturan untuk pembuangan bahan berbahaya bervariasi menurut negara atau negara. Hubungi daur ulang setempat atau otoritas pembuangan limbah di komunitas Anda untuk informasi tentang prosedur pembuangan dan jasa.

Bahan Lembar Data Keselamatan dan
Sebuah Keselamatan Bahan dan Lembar Data (MSDS) adalah lembaran fakta bahwa merangkum informasi tentang identifikasi bahan, termasuk bahan berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan pribadi, kebakaran bahaya, dan persyaratan bantuan pertama. Dalam Gambar 2, lembar MSDS berisi reaktivitas kimia dan informasi ketidakcocokan yang meliputi tumpahan, kebocoran, dan prosedur pembuangan. Ini juga mencakup tindakan perlindungan untuk penanganan yang aman dan penyimpanan bahan.

Untuk menentukan apakah material diklasifikasikan sebagai berbahaya, konsultasikan dengan produsen MSDS. Di AS, Keselamatan dan Kesehatan Administration (OSHA) mensyaratkan bahwa semua bahan-bahan berbahaya harus disertai dengan MSDS saat ditransfer ke pemilik baru. Informasi MSDS disertakan dengan produk yang dibeli untuk perbaikan komputer atau pemeliharaan dapat relevan dengan teknisi komputer. OSHA juga mensyaratkan bahwa karyawan diberitahu tentang bahan-bahan yang mereka bekerja dengan dan disediakan dengan informasi materi keselamatan. Di Inggris, Kimia dan Kemasan Informasi Bahaya untuk Peraturan Pasokan 2002 (CHIP3) mengawasi penanganan bahan berbahaya. CHIP3 membutuhkan pemasok bahan kimia untuk aman paket dan transportasi bahan kimia berbahaya dan untuk menyertakan lembar data dengan produk.

CATATAN: MSDS berharga dalam menentukan bagaimana untuk membuang bahan-bahan yang berpotensi berbahaya dengan cara yang paling aman. Selalu periksa peraturan setempat mengenai metode-metode pembuangan diterima sebelum membuang peralatan elektronik.

Organisasi yang mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya di negara Anda? Adalah lembaran MSDS wajib?

MSDS berisi informasi yang berharga:

    
Nama bahan
    
Sifat fisik bahan
    
Setiap berbahaya bahan yang terkandung dalam materi
    
Reaktivitas data, seperti data kebakaran dan ledakan
    
Prosedur untuk tumpahan atau kebocoran
    
Khusus pencegahan
    
Bahaya kesehatan
    
Perlindungan khusus persyaratan

Komputer dan perangkat komputasi lain yang akhirnya dibuang karena salah satu alasan berikut:

    
Bagian atau komponen mulai gagal lebih sering sebagai usia perangkat.
    
Komputer menjadi usang untuk aplikasi yang awalnya dimaksudkan.
    
Model lebih baru telah meningkatkan fitur.

Sebelum membuang komputer atau salah satu komponennya, sangat penting untuk mempertimbangkan pembuangan yang aman dari setiap komponen yang terpisah.

Tepat Pembuangan Baterai
Baterai sering mengandung logam tanah jarang yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Baterai dari sistem komputer portabel dapat mengandung timbal, kadmium, lithium, mangan alkali, dan merkuri. Logam ini tidak busuk dan akan tetap di lingkungan selama bertahun-tahun. Merkuri umumnya digunakan dalam pembuatan baterai dan sangat beracun dan berbahaya bagi manusia.

Daur ulang baterai harus praktek standar untuk teknisi. Semua baterai, termasuk lithium-ion, nikel kadmium-, nikel-metal hidrida, dan timbal-asam yang tunduk pada prosedur pembuangan yang sesuai dengan peraturan lingkungan setempat.

Pembuangan yang tepat Monitor CRT atau
Menangani monitor dan CRT dengan hati-hati. Tegangan sangat tinggi dapat disimpan di monitor dan CRT, bahkan setelah terputus dari sumber listrik. CRT mengandung kaca, logam, plastik, timah, barium, dan logam tanah jarang. Menurut US Environmental Protection Agency (EPA), CRT mungkin berisi sekitar 4 lbs (1.8 kg) dari timah. Monitor harus dibuang sesuai dengan peraturan lingkungan.

Pembuangan yang tepat Kit Toner, Cartridge, dan Pengembang
Digunakan toner printer cartridge printer kit dan harus dibuang dengan benar atau didaur ulang. Beberapa toner pemasok dan produsen akan mengambil kartrid kosong untuk isi ulang. Ada juga perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengisi ulang kartrid kosong. Kit isi ulang cartridge printer inkjet yang tersedia tetapi tidak dianjurkan, karena tinta dapat bocor ke dalam printer, menyebabkan kerusakan permanen. Hal ini bisa sangat mahal karena menggunakan kartrid inkjet isi ulang juga dapat membatalkan garansi printer inkjet.

Pelarut yang tepat Pembuangan Kimia dan kaleng Aerosol
Hubungi perusahaan sanitasi setempat untuk mengetahui bagaimana dan di mana untuk membuang bahan kimia dan pelarut yang digunakan untuk membersihkan komputer. Jangan pernah membuang bahan kimia atau pelarut ke wastafel atau membuang mereka dalam mengalirkan yang terhubung ke selokan umum.

Kaleng atau botol yang mengandung pelarut dan bahan pembersih lainnya harus ditangani dengan hati-hati. Pastikan bahwa mereka diidentifikasi dan diperlakukan sebagai limbah berbahaya khusus. Sebagai contoh, beberapa kaleng aerosol dapat meledak bila terkena panas jika isinya tidak sepenuhnya digunakan.

2.2 Mengidentifikasi peralatan dan software yang digunakan dengan komponen komputer pribadi dan tujuan-tujuan mereka


Untuk setiap pekerjaan ada alat yang tepat. Pastikan bahwa Anda sudah familiar dengan penggunaan yang benar dari setiap alat dan alat yang tepat digunakan untuk tugas saat ini. Terampil menggunakan alat dan perangkat lunak membuat pekerjaan tidak terlalu sulit dan memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan dengan benar dan aman.

Perangkat lunak yang tersedia yang membantu mendiagnosa masalah. Gunakan alat ini untuk menentukan perangkat komputer tidak berfungsi dengan benar.

Seorang teknisi harus mendokumentasikan semua perbaikan dan masalah komputer. Dokumentasi kemudian dapat digunakan sebagai referensi untuk masalah di masa depan atau untuk teknisi lain yang tidak mungkin mengalami masalah sebelumnya. Dokumen-dokumen dapat berbasis kertas, tetapi bentuk-bentuk elektronik lebih disukai karena mereka dapat dengan mudah dicari untuk masalah tertentu.

Setelah menyelesaikan bagian ini, anda akan memenuhi tujuan tersebut:

     Mengidentifikasi alat perangkat keras dan tujuan mereka.
     Mengidentifikasi perangkat lunak dan tujuan mereka.
     Mengidentifikasi alat organisasi dan tujuan mereka.
2.2 Mengidentifikasi peralatan dan software yang digunakan dengan komponen komputer pribadi dan tujuan-tujuan mereka
   2.2.1 Mengidentifikasi alat perangkat keras dan tujuan mereka


Sebuah toolkit harus berisi semua alat yang diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan perangkat keras. Ketika Anda mendapatkan pengalaman, Anda akan belajar yang telah tersedia alat untuk untuk berbagai jenis pekerjaan. Alat perangkat keras dikelompokkan ke dalam empat kategori:

     ESD alat
     tangan alat
     membersihkan alat-alat
     alat diagnostik

Peralatan ESD
Ada dua alat ESD: tali antistatik dan tikar antistatik. Tali antistatik melindungi peralatan komputer ketika didasarkan pada chassis komputer. Tikar antistatik melindungi peralatan komputer dengan mencegah listrik statis dari berakumulasi di hardware atau pada teknisi. Klik masing-masing item pada Gambar 1 untuk informasi lebih lanjut tentang alat ESD.

Hand Tools
Alat yang paling digunakan dalam proses perakitan komputer alat-alat tangan kecil. Mereka tersedia secara individual atau sebagai bagian dari toolkit perbaikan komputer. Toolkit rentang luas dalam ukuran, kualitas, dan harga. Klik masing-masing item pada Gambar 2 untuk informasi lebih lanjut tentang alat-alat tangan.

pembersihan Alat
Memiliki alat pembersih yang tepat adalah penting ketika mempertahankan atau memperbaiki komputer. Menggunakan alat-alat ini memastikan bahwa komponen komputer tidak rusak selama pembersihan. Klik masing-masing item dalam Gambar 3 untuk informasi lebih lanjut tentang alat pembersih.

Perangkat Diagnostik
Sebuah multimeter digital dan adaptor loopback yang digunakan untuk menguji perangkat keras. Klik masing-masing item pada Gambar 4 untuk informasi lebih lanjut tentang alat diagnostik.

2.2 Mengidentifikasi peralatan dan software yang digunakan dengan komponen komputer pribadi dan tujuan-tujuan mereka
  2.2.2 Mengidentifikasi perangkat lunak dan tujuan mereka


Seorang teknisi harus mampu menggunakan berbagai perangkat lunak untuk membantu mendiagnosa masalah, memelihara perangkat keras, dan melindungi data yang tersimpan pada komputer.

Alat Manajemen Disk
Anda harus dapat mengidentifikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam situasi yang berbeda. Disk alat manajemen membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan disk, menyiapkan disk untuk penyimpanan data, dan menghapus file yang tidak diinginkan.

Klik masing-masing tombol pada Gambar 1 untuk melihat screen shot dari alat-alat manajemen disk sebagai berikut:

    
Fdisk atau Manajemen Disk - Membuat dan menghapus partisi pada hard drive
    
Format - Siapkan hard drive untuk menyimpan informasi
    
Scandisk atau Chkdsk - Cek integritas dari file dan folder pada hard drive dengan memindai sistem file. Alat-alat ini juga dapat memeriksa permukaan disk untuk kesalahan fisik
    
Defrag - Mengoptimalkan ruang pada hard drive untuk memungkinkan akses cepat ke program-program dan data
    
Disk Cleanup - Menghapus ruang pada hard drive dengan mencari file yang dapat dihapus dengan aman
    
Manajemen Disk - Menginisialisasi disk, menciptakan partisi, dan partisi format
    
File System Checker (SFC) - Scans file sistem operasi kritis dan menggantikan file yang rusak

Menggunakan disk boot Windows XP untuk troubleshooting dan memperbaiki file rusak. Windows XP boot disk dirancang untuk memperbaiki file sistem Windows, mengembalikan file yang rusak atau hilang, dan menginstal ulang sistem operasi. Pihak ketiga perangkat lunak yang tersedia untuk membantu dalam pemecahan masalah.

Perlindungan Peralatan Software
Setiap tahun, virus, spyware, dan jenis lain dari serangan berbahaya menginfeksi jutaan komputer. Serangan-serangan ini dapat merusak sistem operasi, aplikasi, dan data. Komputer yang telah terinfeksi bahkan mungkin memiliki masalah dengan kinerja perangkat keras atau kegagalan komponen.

Untuk melindungi data dan integritas dari sistem operasi dan perangkat keras, gunakan software yang dirancang untuk menjaga terhadap serangan dan untuk menghapus program jahat.

Berbagai jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi perangkat keras dan data. Klik masing-masing tombol pada Gambar 2 untuk melihat screen shot dari alat-alat perlindungan perangkat lunak:

    
Windows XP Pusat Keamanan - Cek status pengaturan keamanan penting. Pusat Keamanan terus menerus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa perangkat lunak firewall dan program antivirus yang berjalan. Ini juga memastikan bahwa pembaruan otomatis ditetapkan untuk men-download dan menginstal secara otomatis.
    
Program antivirus - Melindungi terhadap serangan virus.
    
Spyware remover - Melindungi terhadap perangkat lunak yang mengirimkan informasi mengenai kebiasaan surfing web untuk penyerang. Spyware dapat diinstal tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pengguna.
    
Program firewall - Berjalan terus menerus untuk melindungi komunikasi yang tidak sah ke dan dari komputer Anda.

2.2 Mengidentifikasi peralatan dan software yang digunakan dengan komponen komputer pribadi dan tujuan-tujuan mereka
  2.2.3 Mengidentifikasi alat organisasi dan tujuan mereka


Adalah penting bahwa teknisi dokumen semua layanan dan perbaikan. Dokumen-dokumen ini perlu disimpan secara terpusat dan dibuat tersedia untuk semua teknisi lainnya. Dokumentasi kemudian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk masalah serupa yang dihadapi di masa depan. Layanan pelanggan yang baik termasuk menyediakan pelanggan dengan deskripsi rinci tentang masalah dan solusi.

Referensi Pribadi Peralatan
Alat referensi pribadi mencakup panduan troubleshooting, manual produsen, panduan referensi cepat, dan jurnal perbaikan. Selain faktur, teknisi menyimpan jurnal upgrade dan perbaikan. Dokumentasi dalam jurnal harus mencakup deskripsi dari masalah, kemungkinan solusi yang telah dicoba, dan langkah-langkah diambil untuk memperbaiki masalah. Pastikan untuk mencatat perubahan konfigurasi apapun dibuat untuk peralatan dan bagian-bagian pengganti yang digunakan dalam perbaikan. Dokumentasi ini akan berharga ketika Anda menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

    Catatan - Membuat catatan saat Anda pergi melalui penyelidikan dan proses perbaikan. Lihat catatan ini untuk menghindari mengulang langkah sebelumnya dan untuk menentukan apa langkah yang harus diambil selanjutnya.
    Jurnal - Dokumen upgrade dan perbaikan yang Anda lakukan. Dokumentasi harus mencakup deskripsi dari masalah, kemungkinan solusi yang telah dicoba dalam rangka untuk memperbaiki masalah, dan langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah. Pastikan untuk mencatat perubahan konfigurasi apapun dibuat untuk peralatan dan bagian-bagian pengganti yang digunakan dalam perbaikan. Jurnal Anda, bersama dengan catatan Anda, bisa berharga ketika Anda menghadapi situasi serupa di masa mendatang.
    Sejarah perbaikan - Buatlah daftar rinci masalah dan perbaikan, termasuk tanggal, suku cadang, dan informasi pelanggan. Sejarah memungkinkan teknisi untuk menentukan apa pekerjaan yang telah dilakukan pada komputer di masa lalu.

Referensi Internet Peralatan
Internet adalah sumber yang sangat baik informasi tentang masalah hardware spesifik dan solusi yang mungkin:

    Internet mesin pencari
    Berita kelompok
    Produsen FAQ
    Online komputer manual
    Online forum dan chatting
    Teknis situs

Gambar 1 menunjukkan contoh dari sebuah situs teknis.

Lain-lain Alat
Dengan pengalaman, Anda akan menemukan banyak item tambahan untuk menambah toolkit. Gambar 2 menunjukkan bagaimana gulungan selotip bisa digunakan untuk bagian-bagian label yang telah dihapus dari komputer saat organizer bagian tidak tersedia.

Sebuah komputer kerja juga merupakan sumber daya berharga untuk mengambil dengan Anda pada perbaikan komputer di lapangan. Sebuah komputer kerja dapat digunakan untuk informasi penelitian, alat download atau driver, atau berkomunikasi dengan teknisi lainnya.

Gambar 3 menunjukkan jenis komponen pengganti komputer untuk dimasukkan dalam toolkit. Pastikan bahwa bagian-bagian berada di urutan kerja yang baik sebelum Anda menggunakannya. Menggunakan komponen baik yang dikenal untuk menggantikan yang buruk mungkin di komputer akan membantu Anda dengan cepat menentukan komponen mungkin tidak bekerja dengan benar.
2.3 Menerapkan menggunakan alat yang tepat


Keselamatan di tempat kerja adalah tanggung jawab semua orang. Anda jauh lebih kecil kemungkinannya untuk melukai diri sendiri atau komponen kerusakan ketika menggunakan alat yang tepat untuk pekerjaan itu.

Sebelum membersihkan atau memperbaiki peralatan, periksa untuk memastikan bahwa alat Anda berada dalam kondisi baik. Bersih, memperbaiki, atau mengganti barang yang tidak berfungsi secara memadai.

Setelah menyelesaikan bagian ini, anda akan memenuhi tujuan tersebut:

     Mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari Gelang antistatik.
     Mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari tikar antistatik.
     Mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari berbagai alat-alat tangan.
     Mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari bahan pembersih.

2.3 Menerapkan menggunakan alat yang tepat
  2.3.1 Mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari Gelang antistatik


Seperti telah dibahas sebelumnya, contoh dari ESD kejutan kecil yang Anda terima saat Anda berjalan melintasi ruangan dengan karpet dan menyentuh pegangan pintu. Meskipun guncangan yang kecil tidak berbahaya untuk Anda, muatan listrik yang sama lewat dari Anda ke komputer dapat merusak komponen-komponennya. Memakai Gelang antistatik dapat mencegah kerusakan ESD untuk komponen komputer.

Tujuan dari Gelang antistatik untuk menyamakan muatan listrik antara Anda dan peralatan. Tali antistatik merupakan konduktor yang menghubungkan tubuh Anda ke peralatan yang Anda kerjakan. Ketika listrik statis menumpuk dalam tubuh Anda, koneksi yang dibuat oleh tali pergelangan tangan untuk peralatan, atau tanah, saluran listrik melalui kabel yang menghubungkan tali.

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 1, tali pergelangan tangan memiliki dua bagian dan mudah dipakai:

    Bungkus tali di sekitar pergelangan tangan Anda dan aman menggunakan snap atau velcro. Logam di bagian belakang tali pergelangan tangan harus tetap dalam kontak dengan kulit Anda setiap saat.
    Snap konektor pada ujung kawat untuk tali pergelangan tangan, dan hubungkan ujung lainnya baik untuk peralatan atau ke titik landasan yang sama bahwa tikar antistatik terhubung ke. Kerangka logam dari kasus ini adalah tempat yang baik untuk menghubungkan kawat. Ketika menghubungkan kabel ke peralatan yang Anda bekerja pada, pilih permukaan logam yang tidak dicat. Sebuah permukaan dicat tidak menghantarkan listrik serta logam yang tidak dicat.

CATATAN: Pasang kawat pada sisi yang sama dari peralatan sebagai lengan memakai gelang antistatik. Ini akan membantu untuk menjaga kawat keluar dari jalan sementara Anda bekerja.

Meskipun memakai tali pergelangan tangan akan membantu untuk mencegah ESD, Anda dapat lebih mengurangi risiko dengan tidak mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera, poliester, atau wol. Kain-kain ini lebih mungkin untuk menghasilkan listrik statis.

CATATAN: Teknisi harus menyingsingkan lengan baju mereka, menghapus syal atau dasi, dan selipkan di baju mereka untuk mencegah gangguan dari pakaian. Pastikan bahwa anting-anting, kalung, dan perhiasan longgar lainnya benar dijamin.

PERHATIAN: Jangan pernah memakai Gelang antistatik jika Anda memperbaiki monitor atau unit catu daya.

2.3 Menerapkan menggunakan alat yang tepat
   2.3.2 Mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari tikar antistatik


Anda mungkin tidak selalu memiliki pilihan untuk bekerja pada komputer di ruang kerja dilengkapi dengan baik. Jika Anda dapat mengontrol lingkungan, mencoba untuk mengatur ruang kerja Anda jauh dari daerah berkarpet. Karpet dapat menyebabkan penumpukan muatan elektrostatik. Jika Anda tidak dapat menghindari karpet, tanah sendiri dengan porsi yang tidak dicat kasus komputer yang Anda bekerja sebelum menyentuh setiap komponen.

Mat antistatik
Sebuah tikar antistatik sedikit konduktif. Ia bekerja dengan menggambar listrik statis dari komponen dan mentransfer dengan aman dari peralatan ke titik landasan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1:

     Lay tikar di ruang kerja di sebelah atau di bawah casing komputer.
     Klip tikar untuk kasus ini untuk menyediakan suatu permukaan didasarkan pada mana Anda dapat menempatkan bagian-bagian seperti yang Anda menghapusnya dari sistem.

Mengurangi potensi untuk ESD mengurangi kemungkinan kerusakan pada sirkuit halus atau komponen.

CATATAN: Selalu menangani komponen oleh tepi.

Workbench
Ketika Anda bekerja di meja kerja, meja kerja tanah dan tikar lantai antistatik. Dengan berdiri di tikar dan mengenakan tali pergelangan tangan, tubuh Anda memiliki muatan yang sama seperti peralatan dan mengurangi kemungkinan ESD.

2.3 Menerapkan menggunakan alat yang tepat
  2.3.3 Mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari berbagai alat-alat tangan


Seorang teknisi harus mampu benar menggunakan setiap alat dalam toolkit. Topik ini mencakup banyak alat-alat tangan yang digunakan saat memperbaiki berbagai komputer.

Sekrup
Cocokkan setiap sekrup dengan obeng yang tepat. Tempatkan ujung obeng pada kepala sekrup. Putar searah jarum jam untuk mengencangkan obeng sekrup dan jarum jam untuk melonggarkan sekrup, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Sekrup dapat menjadi dilucuti jika Anda over-kencangkan dengan obeng. Sebuah sekrup dilucuti, ditunjukkan dalam Gambar 2, dapat terjebak dalam lubang sekrup, atau mungkin tidak kencangkan. Buang sekrup dilucuti.

Kepala datar Obeng
Seperti ditunjukkan dalam Gambar 3, gunakan obeng kepala datar ketika Anda bekerja dengan sekrup slotted. Jangan gunakan obeng kepala datar untuk menghapus kepala sekrup Phillips. Jangan menggunakan obeng sebagai bar campur. Jika Anda tidak dapat menghapus komponen, periksa untuk melihat apakah ada klip atau latch yang mengamankan komponen di tempat.

PERHATIAN: Jika kekuatan yang berlebihan diperlukan untuk menghapus atau menambahkan komponen, sesuatu yang mungkin salah. Silakan melihat-lihat kedua untuk memastikan bahwa Anda tidak melewatkan sebuah sekrup atau klip pengunci yang memegang komponen di tempat. Lihat manual perangkat atau diagram untuk informasi tambahan.

Kepala Phillips Obeng
Seperti ditunjukkan dalam Gambar 4, menggunakan obeng Phillips kepala dengan sekrup crosshead. Jangan menggunakan jenis obeng untuk apa tusukan. Ini akan merusak kepala obeng.

Hex driver
Seperti ditunjukkan dalam Gambar 5, menggunakan driver hex untuk melonggarkan dan mengencangkan baut yang memiliki kepala (enam-sisi) heksagonal. Baut hex tidak boleh lebih dari-diperketat karena benang dari baut dapat dilucuti. Jangan menggunakan driver hex yang terlalu besar untuk baut yang Anda gunakan.

PERHATIAN: Beberapa alat-alat yang magnet. Ketika bekerja di sekitar perangkat elektronik, pastikan bahwa alat yang Anda gunakan belum magnet. Medan magnet dapat merusak data yang tersimpan pada media magnetik. Alat uji Anda dengan menyentuh alat dengan sekrup. Jika sekrup tertarik ke alat, jangan gunakan alat ini.

Bagian Retriever, jarum-Hidung Tang, atau Penjepit
Seperti ditunjukkan pada Gambar 6, retriever bagian, jarum-hidung tang, dan pinset dapat digunakan untuk tempat dan mengambil bagian-bagian yang mungkin sulit dijangkau dengan jari-jari Anda. Jangan menggaruk atau memukul setiap komponen saat menggunakan alat ini.

PERHATIAN: Pensil tidak boleh digunakan di dalam komputer untuk mengubah pengaturan switch atau untuk membongkar dari jumper. Memimpin pensil dapat bertindak sebagai konduktor dan dapat merusak komponen komputer.
2.3 Menerapkan menggunakan alat yang tepat
  2.3.4 Mendemonstrasikan penggunaan yang tepat dari bahan-bahan pembersih


Menjaga komputer membersihkan bagian dalam dan keluar adalah bagian penting dari program pemeliharaan. Kotoran dapat menyebabkan masalah dengan operasi fisik dari penggemar, tombol, dan komponen mekanis lainnya. Gambar 1 menunjukkan penumpukan debu parah pada komponen komputer. Pada komponen listrik, sebuah penumpukan debu yang berlebihan akan bertindak seperti isolator dan perangkap panas. Sekat ini akan mengganggu kemampuan heat sink dan kipas pendingin untuk menjaga komponen dingin, menyebabkan chip dan sirkuit terlalu panas dan gagal.

PERHATIAN: Saat udara tekan digunakan untuk membersihkan bagian dalam komputer, udara harus ditiup di sekitar komponen dengan jarak minimal empat inci dari nozzle. Power supply dan kipas harus dibersihkan dari belakang kasus ini.

PERHATIAN: Sebelum membersihkan perangkat apapun, matikan dan cabut perangkat dari sumber listrik.

Kasus dan Monitor Komputer
Bersihkan kasus komputer dan luar monitor dengan larutan pembersih ringan pada kain, basah bebas serat. Campurkan satu tetes cairan pencuci piring dengan empat ons air untuk membuat larutan pembersih. Jika air menetes di dalam kasus apapun, memungkinkan cukup waktu untuk cairan mengering sebelum powering pada komputer.

Layar LCD
Jangan gunakan pembersih kaca ammoniated atau solusi lain pada layar LCD, kecuali bersih ini khusus dirancang untuk tujuan tersebut. Bahan kimia akan merusak lapisan pada layar. Tidak ada kaca melindungi layar ini, jadi lembut saat membersihkan mereka dan tidak menekan kuat pada layar.

Layar CRT
Untuk membersihkan layar monitor CRT, meredam lembut, bersih, bebas serat kain dengan air suling dan menghapus layar dari atas ke bawah. Kemudian gunakan kain lembut kering untuk menghapus layar dan menghapus goresan apapun setelah Anda telah membersihkan monitor.

Bersihkan komponen berdebu dengan sekaleng udara terkompresi. Kompresi udara tidak menyebabkan penumpukan elektrostatik pada komponen. Pastikan bahwa Anda berada di area yang berventilasi baik sebelum meniup debu yang keluar dari komputer. Praktek terbaik adalah dengan memakai masker debu untuk memastikan bahwa Anda tidak menghirup partikel-partikel debu.

Meniup debu menggunakan semburan pendek dari kaleng. Ujung pernah dapat atau menggunakan kompresi udara bisa terbalik ke bawah. Jangan biarkan bilah kipas berputar dari kekuatan udara terkompresi. Tahan kipas di tempat. Motor fan dapat hancur dari pemintalan saat motor tidak dihidupkan.

Komponen Kontak
Bersihkan kontak pada komponen dengan isopropil alkohol. Jangan menggunakan alkohol gosok. Alkohol mengandung kotoran yang dapat merusak kontak. Pastikan bahwa kontak tidak mengumpulkan benang apapun dari kain atau kapas swab. Pukulan serat apapun dari kontak dengan udara terkompresi sebelum instalasi ulang.

Keyboard
Bersihkan keyboard desktop dengan kompresi udara atau kecil, dipegang tangan vacuum cleaner dengan lampiran sikat.

PERHATIAN: Jangan gunakan vacuum cleaner standar di dalam kasus komputer. Bagian-bagian plastik vacuum cleaner dapat membangun listrik statis dan debit ke komponen. Gunakan hanya vakum disetujui untuk komponen elektronik.

Mouse
Gunakan pembersih kaca dan lap halus untuk membersihkan bagian luar mouse. Jangan menyemprotkan pembersih kaca langsung pada mouse. Jika membersihkan bola mouse, Anda dapat menghapus bola dan bersihkan dengan pembersih kaca dan lap lembut. Lap penggulung membersihkan bagian dalam mouse dengan kain yang sama. Jangan menyemprotkan cairan di dalam mouse.

Grafik pada Gambar 2 menunjukkan item komputer yang Anda harus membersihkan dan bahan pembersih yang harus Anda gunakan dalam setiap kasus.


  
Laboratorium

Komputer Disassembly
Membongkar komputer.

2.4 Ringkasan


Bab ini membahas prosedur laboratorium yang aman, penggunaan alat yang benar, dan pembuangan yang tepat dari komponen komputer dan perlengkapan. Anda telah dibiasakan diri di laboratorium dengan banyak alat yang digunakan untuk membangun, layanan, dan komputer bersih dan komponen elektronik. Anda juga telah belajar pentingnya alat organisasi dan bagaimana alat-alat ini membantu Anda bekerja lebih efisien.

Berikut ini adalah beberapa konsep penting untuk ingat dari bab ini:

     Bekerja dengan cara yang aman untuk melindungi kedua pengguna dan peralatan.
     Ikuti semua panduan keamanan untuk mencegah cedera pada diri sendiri dan orang lain.
     Tahu bagaimana melindungi peralatan dari kerusakan ESD.
     Mengetahui dan dapat mencegah isu-isu kekuasaan yang dapat menyebabkan kerusakan peralatan atau kehilangan data.
     Tahu mana produk dan pasokan memerlukan prosedur pembuangan khusus.
     Membiasakan diri dengan lembaran MSDS untuk kedua isu keamanan dan pembatasan pembuangan untuk membantu melindungi lingkungan.
     Dapat menggunakan alat yang benar untuk tugas.
     Tahu bagaimana untuk membersihkan komponen aman.
     Gunakan alat organisasi selama perbaikan komputer.


Senin, 24 Oktober 2011

JENIS JENIS VGA BERDASARKAN SLOTNYA

Jenis-jenis VGA Card, Berdasarkan Jenis Slotnya.

Tujuan utama mengetahui jenis-jenis vga adalah kita bisa mengidentifikasi VGA yang kita miliki, dengan demikian kita tidak kebingunan ketika akan mengganti vga. Berdasarkan jenis slot, atau bagian dari vga yang terpasang ke komputer, maka dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

  •  VGA PCI, vga card ini bisa digunakan dengan memasang pada slot vga, vga jenis ini sudah jarang sekali digunakan, karena keterbatasan fitur, ciri-cirinya adalah bagian slot-nya pada bagian depan terdapat coakan, dan jenis pin-nya lurus secara vertikal, lebih jelasnya lihat gambar berikut:
 
  •  VGA Jenis AGP, awal dibuatnya vga agp, karena peningkatan yang signifikan terhadap transfer data dari memory, cpu ke peralatan display, sehingga dibuatkan slot agp untuk memasang vga kenis agp, vga agp diluncurkan berdasarkan nilai voltase yang digunakan, yaitu agp 1x dan 2x dengan voltase 3.3 v, sedangkan 4x dan 8x 1,5 volt. vga agp terakhir yang muncul adalah jenis pro dan pro universal dengan kemampuan 3.3 dan 1,5 volt. Ciri-ciri vga ini adalah bentuk pin-nya yang vertikal dengan bentuk mirip formasi sarang lebah, berikut adalah gambar vga agp dan slot-slot agp-nya:


  •  VGA PCI Express, perkembangan slot pci selanjutnya memiliki kemampuan yang luar biasa, dengan nama PCI Express, dirancang untuk memasang peralatan-peralatan mutakhir, 2 versi slot PCI Express yang terkenal adalah PCI Express 1 x dan 16 x, PCI Express 16 x digunakan khusus untuk memasang vga jenis PCI Express, dan 1x untuk keperluan memasang peralatan-peralatan tambahan. Ciri fisik vga jenis pci express adalah dengan melihat bentuknya yang memiliki bentuk kebalikan dari PCI biasa. berikut adalah slot dan VGA PCI Express:


Sekian Pengetahuan dari saya semoga bermanfaat.

Senin, 19 September 2011

Sejarah Processor AMD

AMD


AMD (Advanced Micro Devices, Inc) NYSE: AMD adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis diSunnyvale, California yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Produk yang utama termasuk mikroprosesor, chipset motherboard, embedded prosesor kartu grafis (GPU) dan prosesor untuk server, workstationdan komputer pribadi (PC), dan teknologi prosesor untuk perangkat genggam, televisi digital, mobil, konsol game, dan aplikasi lainnya yang terdapat sistem.

1. AMD K5

AMD K5 awalnya dibuat supaya dapat bekerja pada semua motherboard yg mendukung Intel. Jadi motherboard yg mendukung Intel akan mendukung pula AMD K5. Pada waktu itu tidak semua motherboard dapat langsung mengenali AMD dan harus dilakukan Upgrade BIOS untuk bisa mengenali AMD.

Dibawah ini jenis-jenis AMD K5

AMD K5 – CPGA – Socket 7


CPU Clock


System Bus


L2 Cache


Chace Frequency


Micron Process

K5-PR 75


75MHz


50MHz


Onboard


50MHz


0.5

K5-PR 90


90MHz


60MHz


Onboard


50MHz


0.5

K5-PR 100


100MHz


66MHz


Onboard


50MHz


0.5

K5-PR 133


100MHz


66MHz


Onboard


50MHz


0.35

K5-PR 166


116MHz


66MHz


Onboard


50MHz


0.35



2. AMD K5

Prosesor AMD K6 merupakan prosesor generasi ke-6 dengan peforma tinggi dan dapat diinstalasi pada motherboard yg mendukung Intel Pentium. AMD K6 sendiri masih dibagi lagi modelnya nya yaitu : AMD K6, AMD K6-2, AMD K6-III

Jenis-jenis AMD K6

AMD K6-CPGA-Socket 7


CPU Clock


System Bus


L2 Cache


Cache Frequency


Micron Process

K6 166


166MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.35

K6 200


200MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.35

K6 233


233MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.35

K6 266


266MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.35

K6 300


300MHz


66MHz


Onboard


66Mhz


0.25

Jenis-jenis AMD K6-2

AMD K6-2 –CPGA-Socket 7


CPU Clock


System Bus


L2 Chache


Chache Frequency


Micron Process

K6-2 266 AFR


266MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.25

K6-2 300 AFR


300MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 333 AFR


333MHz


95MHz


Onboard


95MHz


0.25

K6-2 350 AFR


350MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 366 AFR


366MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.25

K6-2 380 AFR


380MHz


95MHz


Onboard


95MHz


0.25

K6-2 400 AFQ


400MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 400 AFR


400MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 450 AHX


450MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 450 AFX


450MHz


100MHz


OnBoard


100MHz


0.25

K6-2 475 AHX


475MHz


95MHz


Onboard


95MHz


0.25

K6-2 475 AFX


475MHz


95MHz


Onboard


95MHz


0.25

K6-2 500 AFX


500MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 533 AFX


533MHz


97MHz


Onboard


97MHz


0.25

K6-2 550 AGR


550MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25


Jenis-jenis AMD K6-III

AMD K6-III-CPGA-Socket 7


CPU Clock


System Bus


L2 Cache


Cache Frequency


Micron Process

K6-III 400 AHX


400MHz


100MHz


256KB+L3


100MHz


0.25

K6-III 400 AFR


400MHz


100MHz


256KB+L3


100MHz


0.25

K6-III 450 AFX


450MHz


100MHz


256KB+L3


100MHz


0.25

K6-III 450 AHX


450MHz


100MHz


256KB+L3


100MHz


0.


3. AMD Duron

AMD Duron merupakan keluarga prosesor versi murah yang dikenal pada tahun 2000, awalnya prosesor ini memiliki code nama Spitfire yg dibuat berdasarkan Core Thunderbird. AMD Duron merupakan versi AMD Athlon yg “diringkas” ia memiliki semua arsitektur yg dimiliki AMD Athlon. Kinerja AMD Duron dengan AMD Athlon hampir sama hanya beda 7%-10% lebih tinggi AMD Athlon sedikit. Sa’at ini AMD sudah menghentikan produksi AMD Duron.



4. AMD Athlon

AMD Athlon merupakan pengganti dari mikroprosesor seri AMD K6. Prosessor ini merupakan aksi come-back AMD ke pasar industri mikro-prosesor high-end dan AMD ingin menggeser Intel sebagai pemimpin pasar industri mikroprosesor. Beberapa fitur tambahan prosesor ini adalah tambahan dua instruksi untuk 3DNow! Dan dua instruksi untuk MMX yg berada didalam pipeline floating point. Instruksi 3DNow! Yg dimasukan ke dalam Prosesor AMD Athlon telah diperbaiki dan diperluas dengan menambahkan 24 interuksi untuk kalkulasi aritmetika integer. Prosesor ini mengungguli Intel Pentium III Katmai dan baru dapat didekati oleh Intel Pentium III Coppermine. Fitur lainya prosesor ini adalah AMD Athlon dapat dijadikan prosesor untuk system multiprosesor seperti halnya prosesor generasi keenam intel (P6). Dengan menggunakan chipset AMD 750 MP (Iron Gate) dan AMD 760 MPX, prosesor AMD mewujudkan computer yg memiliki dua prosesor AMD Athlon.

Untuk itu AMD membuat dua jenis prosesor yaitu :

Single-Prosesor dengan nama AMD Athlon, dan
Multiprosesor dengan nama AMD Athlon Profesional.
Keduanya dibekali teknologi yg sama dengan perbedaan dukungan untuk multiprosesor.
AMD Athlon/Athlon professional dimaksudkan untuk menyaingi prosesor Intel Pentium II Xeon dan Intel Pentium III Xeon dengan semua keandalan yg dimilikinya. Athlon menang pada arsitektur system bus, sedangkan Xeon menang pada chache level-2 yg berjalan pada kecepatan penuh walaupun Xeon berada dalam cartridge.
Intel Pentiun II dan Pentium III bukanlah lawan yg dapat menandingi kekuatan prosesor Athlon. Hanya Pentium Coppermine saja. AMD Athlon mentok pada kecepatan 1000MHz, AMD berhasil mencapai batas psikologi:menembus batasan 1000MHz ( 1GHz) 3 hari lebih cepat sebelum Intel meluncurkan Intel Pentium III Coppermine 1 GHz. Hal ini mengakibatkan AMD mendapat predikat “Processorn of the Year” pada tahun 2000.



Model-Model AMD Athlon

Athlon Classic :

K7 – Argon ( 250 nm )

K75 – Pluto/Orion (180 nm )

MMX 3D Now!

Slot A

100 MHz double-pumped

Vcore: 1.6 V (K7), 1.6 – 1.8 V (K75)

Keluar pertama 23 Juni 1999 ( K7 ), 29 Nopember 1999 ( K75 )

Clock-rate 500-700 MHz ( K7 ), 550-1000 MHz (K75)



Athlon Thunderbird (180nm)

Keluar pertama 5 juni 2000

Berhasil menyaingi IP III

MMX 3DNOW!

Boros Daya dan Suhu Tinggi

Kecepatan 700-1400 MHz



Athlon XP ( eXtrime Power ) ( 130 nm)

Banyak orang mempersepsikan setara dengan Intel Pentium 4

Kompatibel RAM : DDR/SDRAM 100, 133, 166, 200 Mhz

Instruksi Prosesor : 3D NOW! – Intel x86 Compatibility Intel MMX – SSE dan SSE2

Rating/clock speed yang tersedia : 1500+ s/d 200+ ; 2200+ s/d 3000+ ; 3200+



Palomino ( 180nm )

Keluar pertama 9 Oktober 2001

MMX, 3DNOW! , Streaming SMID Extension / SSE

Clockrate: 133 – 1733 MHz ( 1500+ s/d 2100+ )



Thoroughbred A/B ( 130 nm )

Keluar pertama 10 Juni 2002 ( A ), 21 Agustus 2002 ( B)

MMX, 3DNOW!, Streaming SMID Extension / SSE

Soket A

Clock Rate : T-Bred “A” : 1400-1800 ( 1600+ s/d 2200+ )

T-Bred “B” : 1400-2250 ( 1600+ s/d 2800+ )

266 MT/s FSB:1400-2133 MHz ( 1600+ s/d 2600+ )

333 MT/s FSB: 2083 – 2250 MHz ( 2600+ s/d 2800+ )



Thorton (130nm)

Keluar pertama September 2003

MMX, 3DNow, Streaming SMID Extension / SSE

Clockrate: 166-2200 MHz ( 2000+ s/d 3100+)


5. AMD Athlon 64

Prosesor ini memiliki 3 variant socket yg berbeda yaitu socket 754, 939, dan 940. Socket 754 memiliki kontroler memori yg mendukung penggunaan memori DDR kanal tunggal. Socket 939 memiliki kontroler memori yg mendukung memori kanal ganda. Prosesor ini merupakan prosesor pertama yg kompatibel terhadap komputasi 64bit. Prosesor ini menggunakan teknologi AMD 64 yg bisa bekerja pada system operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit.


6. AMD Athlon 64 FX

Prosesor ini memiliki 2 karakter penting :

Dapat bekerja pada system operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit dengan kecepatan penuh

Menawarkan perlindungan virus yg disebut Ehanced Virus Protection ketika dijalankan diatas platform Windows XP Service Pack 2 (SP2) maupun Windows XP 64 Bit edition.

System PC yg berbasis AMD Athlon 64 FX sangat cocok bagi para pengguna PC yg antusias, penggemar olah Video-Audio (multimedia) dan para pemain Game.

Fitur-fitur lain :

3DNow! Professional+SSE 2 Instruction
HyperTransport Technology
On-Die cache memory sebesar 1152KB (dengan rincian 128KB untuk L1 dan 1024 KB untuk L
Jenis-jenis AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon FX 51, AMD Athlon FX 53, AMD Athlon FX 57


7. AMD Sempron

Prosesor ini adalah sebuah jajaran prosesor yg diperkenalkan oleh AMD pada tahun 2004 sebagai pengganti prosesor AMD Duron dipasar computer murah, untuk bersaing dengan prosesor Intel Celeron D. AMD Sempron terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

AMD Sempron soket A
AMD Sempron Soket 754

Versi soket A dari AMD Sempron adalah varian dari Sempron yg dibuat berdasarkan prosesor AMD Athlon XP Thoroughbred, karena pada saat itu AMD memang telah meluncurkan prosesor untuk pasar High-End AMD Athlon 64.

AMD Sempron soket 754 adalah prosesor Sempron yg dibangun diatas arsitektur AMD64 demi meningkatkan kinerja yg dimilikinya.

AMD Sempron memiliki kode nama Palermo yg sama seperti AMD Sempron soket A. Tetapi beberapa seri AMD Sempron fitur 64bit tidak diaktifkan sehingga hanya dapat mengeksekusi instruksi 32bit saja. Seperti halnya AMD Athlon 64 prosesor ini dilengkapi dengan satu buah link HyperTransport yg dapat dikoneksikan ke chipset motherboard.


8. AMD 64 X2 Dual Core

Prosesor ini dimaksudkan untuk menyaingi apa yang dikembangkan Intel dengan prosesor Core Duo nya. Tetap berbasis teknologi 64 bit, prosesor ini ditujukan bagi kalangan pengguna media digital yg intensif.

Dari sisi fitur prosesor ini dilengkapi dengan teknologi sperti HyperTransport yg mampu meningkatkan kinerja system secara keseluruhan dengan menyingkirkan bottlenecks pada level input output, meningkatkan bandwith, mengurangi latency system. Pendekatan yg digunakan disini adalah kontroler memori DDR yang sepenuhnya terintegrasi sehingga membantu mempercepat akses ke memori, dengan menyediakan jalur dai prosesor langsung ke memori utama. Hasilnya, bisa menikmati loading aplikasi yg lebih cepat dari performa aplikasi yg lebih meningkat.


9. AMD Opteron

Prosesor ini 64 Bit yg dirilis untuk pasar workstation dan server pada musim semi 2003.

Fitur-fitur :

Cahche level-1 sebesar 128 KB yg terbagi ke dalam data chache 64 KB dan instruction cache 64 KB.
Chache level-2 sebesar 1024 KB
Kecepatan dari 1400 MHz – 3000MHz
Memiliki 3 buha link HyperTransport dengan kecepatan 3200 Mbit/s
Mampu mengakses memori fisik hingga 1 terabyte
Tersedia dalam single-core, dual-core, quad-core

Prosesor ini untuk menandingi prosesor Intel Xeon di pasar Workstation dan Itanium dipasar High-End. Dibanding Intel Xeon yg berbasis mikroarsitektur Intel Netburst, AMD Opteron ini dapat dibilang menang telak dilihat dari kinerja yg ditunjukkan tiap watt yg digunakan (performance/watt), tapi belum dapat menandingi efisiensi prosesor Intel Itanium.

AMD juga akan meluncurkan AMD Opteron Quad Core di tahun 2008, prosesor AMD Opteron Quad Core menggunakan 4 inti mampu mendukung fully buffered DIMM dan menambahkan satu level L3-Chache. AMD (Advanced Micro Devices, Inc) NYSE: AMD adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis diSunnyvale, California yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Produk yang utama termasuk mikroprosesor, chipset motherboard, embedded prosesor kartu grafis (GPU) dan prosesor untuk server, workstationdan komputer pribadi (PC), dan teknologi prosesor untuk perangkat genggam, televisi digital, mobil, konsol game, dan aplikasi lainnya yang terdapat sistem.

1. AMD K5

AMD K5 awalnya dibuat supaya dapat bekerja pada semua motherboard yg mendukung Intel. Jadi motherboard yg mendukung Intel akan mendukung pula AMD K5. Pada waktu itu tidak semua motherboard dapat langsung mengenali AMD dan harus dilakukan Upgrade BIOS untuk bisa mengenali AMD.

Dibawah ini jenis-jenis AMD K5

AMD K5 – CPGA – Socket 7


CPU Clock


System Bus


L2 Cache


Chace Frequency


Micron Process

K5-PR 75


75MHz


50MHz


Onboard


50MHz


0.5

K5-PR 90


90MHz


60MHz


Onboard


50MHz


0.5

K5-PR 100


100MHz


66MHz


Onboard


50MHz


0.5

K5-PR 133


100MHz


66MHz


Onboard


50MHz


0.35

K5-PR 166


116MHz


66MHz


Onboard


50MHz


0.35



2. AMD K5

Prosesor AMD K6 merupakan prosesor generasi ke-6 dengan peforma tinggi dan dapat diinstalasi pada motherboard yg mendukung Intel Pentium. AMD K6 sendiri masih dibagi lagi modelnya nya yaitu : AMD K6, AMD K6-2, AMD K6-III

Jenis-jenis AMD K6

AMD K6-CPGA-Socket 7


CPU Clock


System Bus


L2 Cache


Cache Frequency


Micron Process

K6 166


166MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.35

K6 200


200MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.35

K6 233


233MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.35

K6 266


266MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.35

K6 300


300MHz


66MHz


Onboard


66Mhz


0.25

Jenis-jenis AMD K6-2

AMD K6-2 –CPGA-Socket 7


CPU Clock


System Bus


L2 Chache


Chache Frequency


Micron Process

K6-2 266 AFR


266MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.25

K6-2 300 AFR


300MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 333 AFR


333MHz


95MHz


Onboard


95MHz


0.25

K6-2 350 AFR


350MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 366 AFR


366MHz


66MHz


Onboard


66MHz


0.25

K6-2 380 AFR


380MHz


95MHz


Onboard


95MHz


0.25

K6-2 400 AFQ


400MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 400 AFR


400MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 450 AHX


450MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 450 AFX


450MHz


100MHz


OnBoard


100MHz


0.25

K6-2 475 AHX


475MHz


95MHz


Onboard


95MHz


0.25

K6-2 475 AFX


475MHz


95MHz


Onboard


95MHz


0.25

K6-2 500 AFX


500MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25

K6-2 533 AFX


533MHz


97MHz


Onboard


97MHz


0.25

K6-2 550 AGR


550MHz


100MHz


Onboard


100MHz


0.25


Jenis-jenis AMD K6-III

AMD K6-III-CPGA-Socket 7


CPU Clock


System Bus


L2 Cache


Cache Frequency


Micron Process

K6-III 400 AHX


400MHz


100MHz


256KB+L3


100MHz


0.25

K6-III 400 AFR


400MHz


100MHz


256KB+L3


100MHz


0.25

K6-III 450 AFX


450MHz


100MHz


256KB+L3


100MHz


0.25

K6-III 450 AHX


450MHz


100MHz


256KB+L3


100MHz


0.


3. AMD Duron

AMD Duron merupakan keluarga prosesor versi murah yang dikenal pada tahun 2000, awalnya prosesor ini memiliki code nama Spitfire yg dibuat berdasarkan Core Thunderbird. AMD Duron merupakan versi AMD Athlon yg “diringkas” ia memiliki semua arsitektur yg dimiliki AMD Athlon. Kinerja AMD Duron dengan AMD Athlon hampir sama hanya beda 7%-10% lebih tinggi AMD Athlon sedikit. Sa’at ini AMD sudah menghentikan produksi AMD Duron.



4. AMD Athlon

AMD Athlon merupakan pengganti dari mikroprosesor seri AMD K6. Prosessor ini merupakan aksi come-back AMD ke pasar industri mikro-prosesor high-end dan AMD ingin menggeser Intel sebagai pemimpin pasar industri mikroprosesor. Beberapa fitur tambahan prosesor ini adalah tambahan dua instruksi untuk 3DNow! Dan dua instruksi untuk MMX yg berada didalam pipeline floating point. Instruksi 3DNow! Yg dimasukan ke dalam Prosesor AMD Athlon telah diperbaiki dan diperluas dengan menambahkan 24 interuksi untuk kalkulasi aritmetika integer. Prosesor ini mengungguli Intel Pentium III Katmai dan baru dapat didekati oleh Intel Pentium III Coppermine. Fitur lainya prosesor ini adalah AMD Athlon dapat dijadikan prosesor untuk system multiprosesor seperti halnya prosesor generasi keenam intel (P6). Dengan menggunakan chipset AMD 750 MP (Iron Gate) dan AMD 760 MPX, prosesor AMD mewujudkan computer yg memiliki dua prosesor AMD Athlon.

Untuk itu AMD membuat dua jenis prosesor yaitu :

Single-Prosesor dengan nama AMD Athlon, dan
Multiprosesor dengan nama AMD Athlon Profesional.
Keduanya dibekali teknologi yg sama dengan perbedaan dukungan untuk multiprosesor.
AMD Athlon/Athlon professional dimaksudkan untuk menyaingi prosesor Intel Pentium II Xeon dan Intel Pentium III Xeon dengan semua keandalan yg dimilikinya. Athlon menang pada arsitektur system bus, sedangkan Xeon menang pada chache level-2 yg berjalan pada kecepatan penuh walaupun Xeon berada dalam cartridge.
Intel Pentiun II dan Pentium III bukanlah lawan yg dapat menandingi kekuatan prosesor Athlon. Hanya Pentium Coppermine saja. AMD Athlon mentok pada kecepatan 1000MHz, AMD berhasil mencapai batas psikologi:menembus batasan 1000MHz ( 1GHz) 3 hari lebih cepat sebelum Intel meluncurkan Intel Pentium III Coppermine 1 GHz. Hal ini mengakibatkan AMD mendapat predikat “Processorn of the Year” pada tahun 2000.



Model-Model AMD Athlon

Athlon Classic :

K7 – Argon ( 250 nm )

K75 – Pluto/Orion (180 nm )

MMX 3D Now!

Slot A

100 MHz double-pumped

Vcore: 1.6 V (K7), 1.6 – 1.8 V (K75)

Keluar pertama 23 Juni 1999 ( K7 ), 29 Nopember 1999 ( K75 )

Clock-rate 500-700 MHz ( K7 ), 550-1000 MHz (K75)



Athlon Thunderbird (180nm)

Keluar pertama 5 juni 2000

Berhasil menyaingi IP III

MMX 3DNOW!

Boros Daya dan Suhu Tinggi

Kecepatan 700-1400 MHz



Athlon XP ( eXtrime Power ) ( 130 nm)

Banyak orang mempersepsikan setara dengan Intel Pentium 4

Kompatibel RAM : DDR/SDRAM 100, 133, 166, 200 Mhz

Instruksi Prosesor : 3D NOW! – Intel x86 Compatibility Intel MMX – SSE dan SSE2

Rating/clock speed yang tersedia : 1500+ s/d 200+ ; 2200+ s/d 3000+ ; 3200+



Palomino ( 180nm )

Keluar pertama 9 Oktober 2001

MMX, 3DNOW! , Streaming SMID Extension / SSE

Clockrate: 133 – 1733 MHz ( 1500+ s/d 2100+ )



Thoroughbred A/B ( 130 nm )

Keluar pertama 10 Juni 2002 ( A ), 21 Agustus 2002 ( B)

MMX, 3DNOW!, Streaming SMID Extension / SSE

Soket A

Clock Rate : T-Bred “A” : 1400-1800 ( 1600+ s/d 2200+ )

T-Bred “B” : 1400-2250 ( 1600+ s/d 2800+ )

266 MT/s FSB:1400-2133 MHz ( 1600+ s/d 2600+ )

333 MT/s FSB: 2083 – 2250 MHz ( 2600+ s/d 2800+ )



Thorton (130nm)

Keluar pertama September 2003

MMX, 3DNow, Streaming SMID Extension / SSE

Clockrate: 166-2200 MHz ( 2000+ s/d 3100+)


5. AMD Athlon 64

Prosesor ini memiliki 3 variant socket yg berbeda yaitu socket 754, 939, dan 940. Socket 754 memiliki kontroler memori yg mendukung penggunaan memori DDR kanal tunggal. Socket 939 memiliki kontroler memori yg mendukung memori kanal ganda. Prosesor ini merupakan prosesor pertama yg kompatibel terhadap komputasi 64bit. Prosesor ini menggunakan teknologi AMD 64 yg bisa bekerja pada system operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit.


6. AMD Athlon 64 FX

Prosesor ini memiliki 2 karakter penting :

Dapat bekerja pada system operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit dengan kecepatan penuh

Menawarkan perlindungan virus yg disebut Ehanced Virus Protection ketika dijalankan diatas platform Windows XP Service Pack 2 (SP2) maupun Windows XP 64 Bit edition.

System PC yg berbasis AMD Athlon 64 FX sangat cocok bagi para pengguna PC yg antusias, penggemar olah Video-Audio (multimedia) dan para pemain Game.

Fitur-fitur lain :

3DNow! Professional+SSE 2 Instruction
HyperTransport Technology
On-Die cache memory sebesar 1152KB (dengan rincian 128KB untuk L1 dan 1024 KB untuk L
Jenis-jenis AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon FX 51, AMD Athlon FX 53, AMD Athlon FX 57


7. AMD Sempron

Prosesor ini adalah sebuah jajaran prosesor yg diperkenalkan oleh AMD pada tahun 2004 sebagai pengganti prosesor AMD Duron dipasar computer murah, untuk bersaing dengan prosesor Intel Celeron D. AMD Sempron terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

AMD Sempron soket A
AMD Sempron Soket 754

Versi soket A dari AMD Sempron adalah varian dari Sempron yg dibuat berdasarkan prosesor AMD Athlon XP Thoroughbred, karena pada saat itu AMD memang telah meluncurkan prosesor untuk pasar High-End AMD Athlon 64.

AMD Sempron soket 754 adalah prosesor Sempron yg dibangun diatas arsitektur AMD64 demi meningkatkan kinerja yg dimilikinya.

AMD Sempron memiliki kode nama Palermo yg sama seperti AMD Sempron soket A. Tetapi beberapa seri AMD Sempron fitur 64bit tidak diaktifkan sehingga hanya dapat mengeksekusi instruksi 32bit saja. Seperti halnya AMD Athlon 64 prosesor ini dilengkapi dengan satu buah link HyperTransport yg dapat dikoneksikan ke chipset motherboard.


8. AMD 64 X2 Dual Core

Prosesor ini dimaksudkan untuk menyaingi apa yang dikembangkan Intel dengan prosesor Core Duo nya. Tetap berbasis teknologi 64 bit, prosesor ini ditujukan bagi kalangan pengguna media digital yg intensif.

Dari sisi fitur prosesor ini dilengkapi dengan teknologi sperti HyperTransport yg mampu meningkatkan kinerja system secara keseluruhan dengan menyingkirkan bottlenecks pada level input output, meningkatkan bandwith, mengurangi latency system. Pendekatan yg digunakan disini adalah kontroler memori DDR yang sepenuhnya terintegrasi sehingga membantu mempercepat akses ke memori, dengan menyediakan jalur dai prosesor langsung ke memori utama. Hasilnya, bisa menikmati loading aplikasi yg lebih cepat dari performa aplikasi yg lebih meningkat.


9. AMD Opteron

Prosesor ini 64 Bit yg dirilis untuk pasar workstation dan server pada musim semi 2003.

Fitur-fitur :

Cahche level-1 sebesar 128 KB yg terbagi ke dalam data chache 64 KB dan instruction cache 64 KB.
Chache level-2 sebesar 1024 KB
Kecepatan dari 1400 MHz – 3000MHz
Memiliki 3 buha link HyperTransport dengan kecepatan 3200 Mbit/s
Mampu mengakses memori fisik hingga 1 terabyte
Tersedia dalam single-core, dual-core, quad-core

Prosesor ini untuk menandingi prosesor Intel Xeon di pasar Workstation dan Itanium dipasar High-End. Dibanding Intel Xeon yg berbasis mikroarsitektur Intel Netburst, AMD Opteron ini dapat dibilang menang telak dilihat dari kinerja yg ditunjukkan tiap watt yg digunakan (performance/watt), tapi belum dapat menandingi efisiensi prosesor Intel Itanium.

AMD juga akan meluncurkan AMD Opteron Quad Core di tahun 2008, prosesor AMD Opteron Quad Core menggunakan 4 inti mampu mendukung fully buffered DIMM dan menambahkan satu level L3-Chache.

Sejarah Perkembangan Processor Intel

Perkembangan Processor Intel Sampai Dengan Sekarang

Processor merupakan bagian sangat penting dari sebuah komputer, yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Tanpa processor komputer hanyalah sebuah mesin yang tak bisa apa-apa. Pekembangan processor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang begitu cepat bahka para pioner seperti Intel dan AMD selalu bersaing. Banyak sejarah-sejarah yang dialami processor-processor Intel sebelum Processor tersebut menjadi sehebat sekarang yang processornya sekarang dijuluki Otak Komputer tercepat di dunia yaitu Core i7 dan Corei& Extreem yang tercepatnya.
Berikut ini adalah pekembangan processor-processor dari tahun ketahun.
-          Pada tahun 1971 prosesor Intel mengeluarkan processor seri MCS4 yang merupakan cikal bakal dari prosesor i4040. Processor 4 bit ini yang direncanakan untuk menjadi otak calculator, pada tahun yang sama (1971), intel membuat revisi ke i440. Awalnya dipesan oleh sebuah perusahaan Jepang untuk pembuatan kalkulator , ternyata prosesor ini jauh lebih hebat dari yang diharapkan sehingga Intel membeli hak guna dari perusahaan Jepang tersebut untuk perkembangan dan penelitian lebih lanjut. Di sinilah cikal bakal untuk perkembangan ke arah prosesor komputer.

-          Pada tahun 1972 muncul processor 8 bit pertama i8008, tapi agak kurang disukai karena multivoltage, lalu baru muncul processor i8080, disini ada perubahan yaitu jadi triple voltage, pake teknologi NMOS (tidak PMOS lagi), dan mengenalkan pertama kali sistem clock generator (pake chip tambahan), dikemas dalam bentuk DIP Array 40 pins. Kemudian muncul juga processor 2: MC6800 dari Motorola -1974, Z80 dari Zilog -1976 (merupakan dua rival berat), dan prosessor-prosessor lain seri 6500 buatan MOST, Rockwell, Hyundai, WDC, NCR, dst. Z80 full compatible dengan i8008 hanya sampai level bahasa mesin. Level bahasa rakitannya berbeda (tidak kompatibel level software). Prosesor i8080 adalah prosesor dengan register internal 8-bit, bus eksternal 8-bit, dan memori addressing 20-bit (dapat mengakses 1 MB memori total), dan modus operasi REAL.
-          Pada tahun 1977 muncul prosessor tipe 8085, clock generatornya onprocessor, cikal bakalnya penggunaan single voltage +5V (implementasi sampai dengan 486DX2, pada DX4 mulai +3.3V, dst).
-          Pada tahun 1978 muncul prosessor i8086, prosesor ini memiliki register 16-bit, bus data eksternal 16-bit, dan memori addressing 20-bit. Prosessor ini juga dilengkapi dengan teknologi HMOS, komponen pendukung bus 16 bit sangat langka , sehingga harganya menjadi sangat mahal.
-          Untuk menjawab tuntutan pasar yang semakin berkembang, maka Intel mengeluarkan prosessor tipe i8088 16bit bus internal, 8bit bus external. Sehingga i8088 dapat memakai komponen peripheral 8bit bekas i8008. IBM memilih chip ini untuk pebuatan IBM PC karena lebih murah daripada i8086. Kalau saja CEO IBM waktu itu tidak menyatakan PC hanyalah impian sampingan belaka, tentu saja IBM akan menguasai pasar PC secara total saat ini. IBM PC first release Agustus 1981 memiliki 3 versi IBM PC, IBM PC-Jr dan IBM PC-XT (extended technology). Chip i8088 ini sangat populer, sampai NEC meluncurkan sebuah chip yang dibangun berdasarkan spesifikasi pin chip ini, yang diberi nama V20 dan V30. NEC V20 dan V30 adalah processor yang compatible dengan intel sampai level bahasa assembly (software). Chip 8088 dan 8086 kompatibel penuh dengan program yang dibuat untuk chip 8080, walaupun mungkin ada beberapa program yang dibuat untuk 8086 tidak berfungsi pada chip 8088 (perbedaan lebar bus).
-          Di tahun selanjutnya Intel mengeluarkan prosessor tipe i80186 dan i80188. Sejak munculnya prosesor tipe i80186, prosessor mulai dikemas dalam bentuk PLCC, LCC dan PGA 68 kaki.. i80186 secara fisik berbentuk bujursangkar dengan 17 kaki persisi (PLCC/LCC) atau 2 deret kaki persisi (PGA) dan mulai dari i80186 inilah chip DMA dan interrupt controller disatukan ke dalam processor. semenjak menggunakan 286, komputer IBM menggunakan istilah IBM PC-AT (Advanced Technology)dan mulai dikenal pengunaan istilah PersonalSystem (PS/1). Dan juga mulai dikenal penggunaan slot ISA 16 bit yang dikembangkan dari slot ISA 8 bit , para cloner mulai ramai bermunculan. Ada AMD, Harris & MOS yang compatible penuh dengan intel. Di 286 ini mulai dikenal penggunaan Protected Virtual Adress Mode yang memungkinkan dilakukannya multitasking secara time sharing (via hardware resetting).
-          Lalu untuk meraih momentum yang hilang dari chip i8086, Intel membuat i80286, prosesor dengan register 16-bit, bus eksternal 16-bit, mode protected terbatas yang dikenal dengan mode STANDARD yang menggunakan memori addressing 24-bit yang mampu mengakses maksimal 16 MB memori. Chip 80286 ini tentu saja kompatibel penuh dengan chip-chip seri 808x sebelumnya, dengan tambahan beberapa set instruksi baru. Sayangnya chip ini memiliki beberapa bug pada desain hardware-nya, sehingga gagal mengumpulkan pengikut.
-          Pada tahun 1985, Intel meluncurkan desain prosesor yang sama sekali baru: i80386. Sebuah prosesor 32-bit , dalam arti memiliki register 32-bit, bus data eksternal 32-bit, dan mempertahankan kompatibilitas dengan prosesor generasi sebelumnya, dengan tambahan diperkenalkannya mode PROTECTED 32-BIT untuk memori addressing 32-bit, mampu mengakses maksimum 4 GB, dan tidak lupa tambahan beberapa instruksi baru. Chip ini mulai dikemas dalam bentuk PGA (pin Grid Array). Prosesor Intel sampai titik ini belum menggunakan unit FPU secara internal . Untuk dukungan FPU, Intel meluncurkan seri 80×87. Sejak 386 ini mulai muncul processor cloner : AMD, Cyrix, NGen, TI, IIT, IBM (Blue Lightning) dst, macam-macamnya :
1)             i80386 DX (full 32 bit)
2)             i80386 SX (murah karena 16bit external)
3)             i80486 DX (int 487)
4)             i80486 SX (487 disabled)
5)             Cx486 DLC (menggunakan MB 386DX, juga yang lain)
6)             Cx486 SLC (menggunakan MB 386SX)
7)             i80486DX2
8)             i80486DX2 ODP
9)             Cx486DLC2 (arsitektur MB 386)
10)         Cx486SLC2 (arsitektur MB 386)
11)         i80486DX4
12)         i80486DX4 ODP
13)         i80486SX2
14)         14.Pentium
15)         Pentium ODP
-          Sekitar tahun 1989 Intel meluncurkan i80486DX. Seri yang tentunya sangat populer, peningkatan seri ini terhadap seri 80386 adalah kecepatan dan dukungan FPU internal dan skema clock multiplier (seri i486DX2 dan iDX4), tanpa tambahan instruksi baru. Karena permintaan publik untuk prosesor murah, maka Intel meluncurkan seri i80486SX yang tak lain adalah prosesor i80486DX yang sirkuit FPU-nya telah disabled. Seperti yang seharusnya, seri i80486DX memiliki kompatibilitas penuh dengan set instruksi chip-chip seri sebelumnya. AMD dan Cyrix kemudian membeli rancangan prosesor i80386 dan i80486DX untuk membuat prosesor Intel-compatible, dan mereka terbukti sangat berhasil. Pendapat saya inilah yang disebut proses ‘cloning’, sama seperti cerita NEC V20 dan V30. AMD dan Cyrix tidak melakukan proses perancangan vertikal (berdasarkan sebuah chip seri sebelumnya), melainkan berdasarkan rancangan chip yang sudah ada untuk membuat chip yang sekelas.
-          Pada tahun 1993, dan Intel meluncurkan prosesor Pentium. Peningkatannya terhadap i80486: struktur PGA yang lebih besar (kecepatan yang lebih tinggi , dan pipelining, TANPA instruksi baru. Tidak ada yang spesial dari chip ini, hanya fakta bahwa standar VLB yang dibuat untuk i80486 tidak cocok (bukan tidak kompatibel) sehingga para pembuat chipset terpaksa melakukan rancang ulang untuk mendukung PCI. Intel menggunakan istilah Pentium untuk meng”hambat” saingannya. Sejak Pentium ini para cloner mulai “rontok” tinggal AMD, Cyrix . Intel menggunakan istilah Pentium karena Intel kalah di pengadilan paten. alasannya angka tidak bisa dijadikan paten, karena itu intel mengeluarkan Pentium menggunakan TM. AMD + Cyrix tidak ingin tertinggal, mereka mengeluarkan standar Pentium Rating (PR) sebelumnya ditahun 92 intel sempat berkolaborasi degan Sun, namun gagal dan Intel sempat dituntut oleh Sun karena dituduh menjiplak rancangan Sun. Sejak Pentium, Intel telah menerapkan kemampuan Pipelining yang biasanya cuman ada diprocessor RISC (RISC spt SunSparc). Vesa Local Bus yang 32bit adalah pengembangan dari arsitektur ISA 16bit menggunakan clock yang tetap karena memiliki clock generator sendiri (biasanya >33Mhz) sedangkan arsitektur PCI adalah arsitektur baru yang kecepatan clocknya mengikuti kecepatan clock Processor (biasanya kecepatannya separuh kecepatan processor). Jadi Card VGA PCI kecepatannya relatif tidak akan sama di frekuensi MHz processor yang berbeda alias makin cepat MHz processor, makin cepat PCI-nya
-          Pada tahun 1995, kemunculan Pentium Pro. Inovasi disatukannya cache memori ke dalam prosesor menuntut dibuatnya socket 8. Pin-pin prosesor ini terbagi 2 grup: 1 grup untuk cache memori, dan 1 grup lagi untuk prosesornya sendiri, yang tak lebih dari pin-pin Pentium yang diubah susunannya. Desain prosesor ini memungkinkan keefisienan yang lebih tinggi saat menangani instruksi 32-bit, namun jika ada instruksi 16-bit muncul dalam siklus instruksi 32-bit, maka prosesor akan melakukan pengosongan cache sehingga proses eksekusi berjalan lambat. Cuma ada 1 instruksi yang ditambahkan: CMOV (Conditional MOVe).
-          Pada tahun 1996, prosesor Pentium MMX. Sebenarnya tidak lebih dari sebuah Pentium dengan unit tambahan dan set instruksi tambahan, yaitu MMX. Intel sampai sekarang masih belum memberikan definisi yang jelas mengenai istilah MMX. Multi Media eXtension adalah istilah yang digunakan AMD. Ada suatu keterbatasan desain pada chip ini: karena modul MMX hanya ditambahkan begitu saja ke dalam rancangan Pentium tanpa rancang ulang, Intel terpaksa membuat unit MMX dan FPU melakukan sharing, dalam arti saat FPU aktif MMX non-aktif, dan sebaliknya. Sehingga Pentium MMX dalam mode MMX tidak kompatibel dengan Pentium. Bagaimana dengan AMD K5? AMD K5-PR75 sebenarnya adalah sebuah ‘clone’ i80486DX dengan kecepatan internal 133MHz dan clock bus 33MHz. Spesifikasi Pentium yang didapat AMD saat merancang K5 versi-versi selanjutnya dan Cyrix saat merancang 6×86 hanyalah terbatas pada spesifikasi pin-pin Pentium. Mereka tidak diberi akses ke desain aslinya. Bahkan IBM tidak mampu membuat Intel bergeming (Cyrix, mempunyai kontrak terikat dengan IBM sampai tahun 2005). Mengenai rancangan AMD K6, tahukah anda bahwa K6 sebenarnya adalah rancangan milik NexGen? Sewaktu Intel menyatakan membuat unit MMX, AMD mencari rancangan MMX dan menambahkannya ke K6. Sayangnya spesifikasi MMX yang didapat AMD sepertinya bukan yang digunakan Intel, sebab terbukti K6 memiliki banyak ketidakkompatibilitas instruksi MMX dengan Pentium MMX.
-          Pada tahun 1997, Intel meluncurkan Pentium II, Pentium Pro dengan teknologi MMX yang memiliki 2 inovasi: cache memori tidak menjadi 1 dengan inti prosesor seperti Pentium Pro , namun berada di luar inti namun berfungsi dengan kecepatan processor. Inovasi inilah yang menyebabkan hilangnya kekurangan Pentium Pro (masalah pengosongan cache) Inovasi kedua, yaitu SEC (Single Edge Cartidge), Kenapa? Karena kita dapat memasang prosesor Pentium Pro di slot SEC dengan bantuan adapter khusus. Tambahan : karena cache L2 onprocessor, maka kecepatan cache = kecepatan processor, sedangkan karena PII cachenya di”luar” (menggunakan processor module), maka kecepatannya setengah dari kecepatan processor. Disebutkan juga penggunaan Slot 1 pada PII karena beberapa alasan :
1)        Memperlebar jalur data (kaki banyak – Juga jadi alasan Socket 8), pemrosesan pada PPro dan PII dapat paralel. Karena itu sebetulnya Slot 1 lebih punya kekuatan di Multithreading/ Multiple Processor. (sayangnya O/S belum banyak mendukung, benchmark PII dual processorpun oleh ZDBench lebih banyak dilakukan via Win95 ketimbang via NT)
2)        Memungkinkan upgrader Slot 1 tanpa memakan banyak space di Motherboard sebab bila tidak ZIF socket 9, bisa seluas Form Factor(MB)-nya sendiri konsep hemat space ini sejak 8088 juga sudah ada. Mengapa keluar juga spesifikasi SIMM di 286? Beberapa diantaranya adalah efisiensi tempat dan penyederhanaan bentuk.
3)        Memungkinkan penggunaan cache module yang lebih efisien dan dengan speed tinggi seimbang dengan speed processor dan lagi-lagi tanpa banyak makan tempat, tidak seperti AMD/ Cyrix yang “terpaksa” mendobel L1 cachenya untuk menyaingi speed PII (karena L2-nya lambat) sehingga kesimpulannya AMD K6 dan Cyrix 6×86 bukan cepat di processor melainkan cepat di hit cache! Sebab dengan spec Socket7 kecepatan L2 cache akan terbatas hanya secepat bus data/ makin lambat bila bus datanya sedang sibuk, padahal PII thn depan direncanakan beroperasi pada 100MHz (bukan 66MHz lagi). Point inilah salah satu alasan kenapa intel mengganti chipset dari 430 ke 440 yang berarti juga harus mengganti Motherboard.
-          Pada tanggal 6 Oktober 1998, Intel Corporation meliris prosessor rangkap versi tercepat Intel® Pentium® II Xeon™ dengan kecepatan 450 MHz, dirancang khusus untuk digunakan pada Prosessor-dual (two-way) Workstation dan servers. Prosessor baru ini di harapkan mampu membangun sebuah kepercayaan yang kokoh agar Pentium® II Xeon™ dapat di terima di pasaran dan bisa dijadikan prosessor dasar bagi semua Workstation dan Servers. Prosessor rangkap (Dual-processor/two-way) akan membuat para users secara tidak langsung pindah ke prosessor generasi baru ini, hal ini dikarenakan berbagai problem yang selama ini pelik di selesaikan oleh prosessor-prosessor terdahulu seperti Mission-Critical. System Vendor yang mencakup Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Intergraph, NEC, Siemens Nixdorf (SNI), TriStar dan UMAX telah merencanakan untuk beralih ke Prosessor baru ini yang konon akan membawa mereka ke tingkat pemrosesan data yang lebih menakjubkan. “Perkembangan teknologi prosessor Intel terus mendorong cara kerja komputer ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, menghasilkan perluasan yang sangat pesat pada sektor pemasaran pada Workstation dan Servers”, jelas Anand Chandrasekher, Divisi Produksi Intel® Workstation. “Suatu tanda yang sangat menggembirakan bagi kami ketika peluncuran Prosessor Pentium® II Xeon™ ke pasaran; banyak konsumen baru yang sangat tertarik pada arsitektur Prosessor ini, oleh karena itu peluncuran perdana Prosessor pentium® II Xeon™ dengan kecepatan 450 MHz, seharusnya mampu mempercepat trend pengembangan prosessor yang berkecepatan tinggi di masa kini”. Seperti anggota keluarga yang lain dari Intel® Inside microprocessor, hal yang paling menonjol pada prosessor Pentium® II Xeon™ 450 MHz adalah Chaches Level 2 (L2) yang lebih besar, kecepatan pemrosesan data, penanganan khusus pada proteksi arus panas, Kemampuan Multiprosessing, dan 100-MHz Bus sistem. AGPset Intel® 440GX untuk Workstation dan servers dengan satu atau dua prosessor mampu menyediakan support memory hingga 20-GB dan Grafik AGP yang lebih halus dan lebih real. Prosessor ini juga menunjang pengembangan Sistem Operasi seperti Windows NT(New Technology) untuk Workstation, Windows NT untuk Servers, Netware dan UNIX. Prosessor Pentium® II Xeon™ 450 MHz dengan 512 KB L2 cache seharga $824, sekitar Rp. 5.768.000,- (kurs Rp 7000,- per Dollar); Prosessor Pentium® II Xeon™ 450 MHz empat jalur (Four-way) jika tidak berhalangan akan terealisasi di awal tahun 1999.
-          Pada tahun 1999, Intel mengeluarkan prosessor dengan tipe Intel® Pentium® III Processor. Processor Pentium III merupakan processor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, tiga dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Disamping itu pada tahun yang sama Intel juga mengeluarkan prosesor tipe Intel® Pentium® III Xeon®. Processor Intel ini kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon tetapi jenis Pentium III yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan processor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke processor, yang juga mendongkrak performa secara signifikan. Processor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan processor lain yang sejenis.
-          Pada tahun 2000, Intel mengeluarkan prosessor dengan tipe Intel® Pentium® 4 Processor. Processor Pentium IV merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Pertama kali keluar processor ini berkecepatan 1.5 GHz dengan form factor pin 423, setelah itu intel merubah form factor processor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari processor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz.
-          Pada tanggal 9 Agustus 2006, Intel Corporation meluncurkan prosesor Intel Core 2 Duo yang ditujukan bagi PC dan workstation desktop dan laptop consumer dan bisnis – prosesor dengan teknologi yang dapat menghasilkan kinerja lebih, konsumsi daya lebih kecil, serta keleluasaan pemakaian bagi para penggunanya. “Prosesor-prosesor Core 2 Duo adalah prosesor-prosesor terbaik di dunia,” kata Paul Otellini, Presiden dan CEO Intel. “Terakhir kali industri melihat inti komputer dibuat kembali seperti ini adalah ketika Intel memperkenalkan prosesor Pentium. Prosesor Core 2 Duo desktop berisi 291 juta transistor namun hanya mengkonsumsi daya 40 persen lebih sedikit dan tetap dapat menghasilkan kinerja yang dibutuhkan bagi aplikasi-aplikasi masa sekarang dan mendatang.” Keluarga prosesor yang sudah ditunggu-tunggu ini telah memiliki dukungan luas dengan lebih dari 550 rancangan sistem para manufaktur komputer – paling banyak dalam sejarah Intel. Pada akhirnya, puluhan ribu pelaku usaha akan menjual komputer-komputer atau komponen-komponen dengan menggunakan prosesor-prosesor ini.
-          Prosesor-prosesor Intel Core 2 Duo dibangun di beberapa fasilitas manufaktur bervolume tinggi dan canggih di dunia menggunakan proses berteknologi silikon 64-nanometer dari Intel. Versi PC desktop dari prosesor-prosesor ini juga menghasilkan peningkatan kinerja hingga 40 persen dan efisiensi daya hingga 40 persen dibandingkan prosesor terbaik Intel generasi sebelumnya. Menurut beberapa organisasi review independen, prosesor-prosesor ini memenangkan lebih dari sembilan dari 10 benchmark kinerja server, PC desktop dan PC gaming. Keluarga prosesor Intel Core 2 Duo terdiri dari prosesor-prosesor PC desktop yang dibuat khusus untuk para pengguna dari kalangan usaha, rumah, dan enthusiast, seperti pemain-pemain game high-end, dan lima prosesor PC mobile yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mobile. Beragam workstation yang menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo juga akan menghasilkan kinerja yang memimpin industri dalam hal desain, pembuatan konten dan komputasi teknis. Keluarga prosesor ini didasarkan pada arsitektur mikro Intel Core yang revolusioner, dirancang untuk menghasilkan kinerja yang bertenaga namun dengan pemakaian daya efisien. Dengan kekuatan dua inti, atau mesin komputasi, prosesor-prosesor ini bisa mengerjakan banyak pekerjaan dengan lebih cepat. Prosesor-prosesor ini juga bisa bekerja tanpa masalah saat menjalankan lebih dari satu aplikasi, seperti membuat e-mail ketika sedang men-download musik atau video dan melakukan scan virus. Chip-chip inti-ganda ini juga meningkatkan performa beragam aplikasi seperti melihat dan memainkan video definisi tinggi, melindungi PC dan aset-asetnya selama transaksi e-commerce, dan memungkinkan umur batere yang lebih baik untuk notebook-notebook yang lebih ramping dan ringan.
-          Konsumer dan dunia usaha akan memiliki dua pilihan untuk membeli prosesor-prosesor Intel Core 2 Duo sebagai bagian dari platform-platform berfokus pasar utama dari Intel, yang terdiri dari teknologi-teknologi hardware dan software Intel yang dibuat khusus untuk kebutuhan-kebutuhan komputasi spesifik, termasuk teknologi Intel vPro untuk dunia usaha, teknologi bergerak Intel Centrino Duo untuk laptop, dan teknologi Intel Viiv untuk pengguna di rumah. Prosesor-prosesor Intel Core 2 Duo memiliki banyak inovasi tingkat lanjut, seperti:
  • Intel Wide Dynamic Execution
Meningkatkan kinerja dan efisiensi. Masing-masing inti bisa menyelesaikan hingga empat instruksi penuh secara bersamaan menggunakan sebuah pipeline 14-tahap yang efisien
Intel Smart Memory Access – Meningkatkan kinerja sistem dengan menyembunyikan latency memori, yang kemudian mengoptimalkan penggunaan bandwidth data komputer yang tersedia untuk menyediakan data ke prosesor ketika dibutuhkan.
  • Intel Advance Smart Cache
Memiliki sebuah cache atau cadangan memori L2 yang berbagi untuk mengurangi daya dengan meminimalkan “lalu lintas” memori tapi meningkatkan kinerja dengan memungkinkan satu inti untuk menggunakan seluruh cache ketika core yang lain sedang tidak bekerja. Hanya Intel yang menyediakan kemampuan ini di seluruh segmen.
  • Intel Advanced Digital Media Boost
Secara efektif menggandakan kecepatan eksekusi untuk instruksi-instruksi yang banyak digunakan di aplikasi-aplikasi multimedia dan grafis.
Intel 64 Technology – Penambahan ke arsitektur Intel 32-bit ini mendukung komputasi 64-bit, termasuk memungkinkan prosesor untuk mengakses memori yang lebih besar.
  • Intel Dynamic Power Coordination
Mengkoordinasikan transisi-transisi Enhanced Intel SpeedStep® Technology dan tahap manajemen daya idle (C-states) secara independen per inti untuk membantu mengirit daya.
  • Intel Dynamic Bus Parking
Memungkinkan penghematan daya dan umur batere yang lebih baik dengan memungkinkan chipset untuk menurunkan daya bersama dengan prosesor dalam modus frekuensi rendah.
Enhanced Intel Deeper Sleep dengan Dynamic Cache Sizing – Menghemat daya dengan “menguras” data cache ke memori sistem selama periode ketidak-aktifan untuk menurunkan voltasi prosesor.
-          Pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Intel mengeluarkan produk terbarunya yaitu prosessor tipe Intel Core 2 Extreme Quad Core. Produk terbarunya tersebut diberi nama Core 2 Extreme QX9300 processor dengan fitur 45W TDP dan memberikan perhatian khusus pada sisi pendingin atau cooling system. The New Intel Core 2 Extreme QX9300 ini memiliki Core clock set pada 2.53GHz dan mengusung FSB atau Front Side Bus sebesar 1066 serta memiliki cache memory sebesar 12MB. Acara peluncuran prosesor quad core ini hanya 2hari sebelum jadwal IDF 2008 dimulai. Untuk masalah harga, The New Core 2 Extreme ini memberikan fasilitas yang cukup menjanjikan namun harga yang ditawarkan relative murah untuk kemampuan sebuah processor yang luar biasa. Adapun harga untuk mobile processor ini berkisar $1038 dimana pihak Intel telah melakukan sedikit kesepakatan untuk menentukan harga dari processor QX9300 ini. Sebagai perbandingan, Dual Core Mobile Chip dengan fitur sejenis yaitu clock speed sebesar 2.53Ghz dengan harga $340, namun kinerja nya 3x lebih lambat jika dibandingkan dengan QX9300. Tentu saja jika ingin menyamai QX9300 maka penggunanya akan membayar harga yang lebih mahal. Berdasarkan sumber lain dari tim pengembang Quad Core, pengembangan pun akan dilakukan untuk merambah pangsa pasar desktop.
-          Intel juga meliris jenis prosesor lain yaitu dengan nama Core 2 Quad Q8200. Prosesor ini memiliki Core clock sebesar 2.33GHz dan direncanakan untuk diperkenalkan pada bulan Agustus tepatnya tanggal 31. Processor ini memiliki FSB atau front side bus sebesar 1333 dan besar cache memory 4MB. Berdasarkan keterangan pihak Intel, harga untuk prosesor ini yaitu sebesar $224, dimana ini merupakan harga pasti dan pihak Intel telah memproduksi ribuan unit prosesor ini untuk dipasarkan secara luas. Sehingga Q8200 ini menjadi processor termurah dikelas quad core processor yang mengusung teknologi 45nm fabrication technology line. Processor Q9300 dengan core clock 2.5GHz dan Processor Q9400 dengan clock 2.66GHz dipasarkan dengan harga $266.
-          Prosesor i3, i5, i7, dan i9
Saat ini notebook terbaru yang memakai prosesor Intel sudah mulai memakai keluarga Intel Core i. Ada yang dinamakan Core i3, Core i5, dan Core i7. Ketiganya adalah pengganti resmi dari jajaran prosesor Intel  Core2 (Core2 solo, Core2 Duo, Core2 Quad). Perbaikan apa saja yang ditawarkan dengan jajaran Core i ini? Kami akan coba jelaskan sesederhana mungkin mengenai jajaran baru prosesor notebook ini.
Nehalem
Semua prosesor Intel dengan nama Core i dibangun dengan dasar arsitektur yang diberi nama Nehalem. Secara sederhana, arsitektur baru ini menawarkan performa yang lebih tinggi dengan pengaturan konsumsi daya yang jauh lebih baik. Ada beberapa hal yang merupakan keunggulan dari arsitektur Nehalem secara umum, jika dibandingkan dengan arsitektur Core sebelumnya.
Penggabungan komponen
Pada Nehalem, ada beberapa komponen yang digabungkan menjadi satu di dalam prosesor. Hal yang paling penting adalah penggabungan pengendali memori (RAM) ke dalam prosesor. Sebelumnya, pengendali ini terletak di luar prosesor. Dengan dimasukkannya pengendali memori ke dalam prosesor, kecepatan aliran data antara prosesor dan memori menjadi lebih tinggi. Pada prosesor Core i3 M,  Core i5 M, dan Core i7 M, Intel bahkan memasukkan VGA-nya ke dalam prosesor. Hal tersebut tentu saja membuat kemampuan VGA menjadi lebih baik dibandingkan VGA onboard terdahulu.
Efisiensi daya, maksimalisasi performa
Pada Core2 Duo (prosesor dengan 2 inti prosesor/2 core), jika kecepatan prosesor adalah 3 GHz, itu berarti kedua inti prosesor bekerja dengan kecepatan 3 GHz. Saat prosesor beristirahat, keduanya akan turun kecepatannya secara bersamaan juga. Jadi, kalau ada software yang hanya bisa menggunakan 1 inti prosesor (contoh: Apple itunes), kedua inti prosesor akan bekerja pada kecepatan tertingginya (3 GHz). Satu inti prosesor bekerja mengolah data, sementara inti lainnya hanya ikut-ikutan menaikkan kecepatan tanpa mengolah data.
Pada Nehalem, kondisinya berbeda. Contohnya pada Core i3 (2 inti prosesor/2 core), kondisi di atas hanya akan membuat 1 inti prosesor bekerja dan menggunakan kecepatan maksimumnya. Sementara 1 inti prosesor yang tidak terpakai akan tetap beristirahat untuk menghemat energi.
Hyper-threading (HT)
Tahukah Anda bahwa sebuah inti prosesor tidak selalu “dipekerjakan” secara maksimal? Sebagai analogi, anggap sebuah prosesor dengan dua inti (dual core) adalah sebuah ruang dengan dua orang di dalamnya. Pada saat satu orang diminta memasak, kedua tangannya akan bekerja. Akan tetapi, orang ini sebenarnya masih bisa menerima telepon sembari memasak, bukan?
Hal yang sama terjadi pada inti prosesor. Ada bagian-bagian dari inti prosesor tersebut yang tidak terpakai saat sebuah perintah diberikan padanya. Penyebabnya adalah perintah tersebut mungkin memang tidak memanfaatkan bagian tertentu dari prosesor. Lalu, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan bagian yang tidak bekerja tersebut? Intel menamakan teknologi pemaksimalan kerja prosesor tersebut dengan nama Hyper-threading (HT).
Sebuah inti prosesor yang memiliki teknologi HT akan dikenal oleh Operating System (contoh: Windows7) sebagai 2 inti prosesor. Jadi, Operating System dapat memberikan 2 pekerjaan pada sebuah inti prosesor. Hal ini membuat prosesor berbasis Nehalem mampu bekerja lebih maksimal dibandingkan pendahulunya.
Turbo boost
Kemampuan ini adalah fitur unggulan dari sebagian besar prosesor dengan teknologi Nehalem. Ide dasarnya adalah HUGI (Hurry Up and Get Idle). Teorinya adalah jika sebuah pekerjaan diselesaikan lebih cepat, prosesor akan bisa beristirahat lebih cepat dan menghemat lebih banyak energi.
Pada umumnya, tiap prosesor memiliki batas maksimum konsumsi daya. Mari kita ambil contoh Core i5 (2 inti prosesor/core) yang kisaran batas konsumsi dayanya adalah sekitar 35 Watt. Jika VGA dan pengendali memori di dalam Core i5 memakan 10 W dan hanya 1 inti prosesor yang terpakai, konsumsinya hanya 22.5W, bukan? Lalu, bagaimana caranya prosesor dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, sementara software tidak menggunakan inti ke-2 yang tersedia?
Sisa jatah konsumsi daya yang 12.5W dapat digunakan Core i5 untuk melakukan Turbo boost. Yang terjadi adalah (pada Core i5-430M, 2.2GHz), kecepatan 1 intinya bisa dinaikkan hingga 2.53 GHz. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sisa jatah konsumsi daya dan memperhatikan temperature prosesor. Jadi, prosesor 35W ini tidak akan melampaui konsumsi dayanya, dan tidak akan kepanasan. Sementara itu, software dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.
Arrandale
Nama apa lagi ini? Nama ini kami angkat untuk membedakan Core i7 QM dengan Core i7 M, Core i5 M dan Core i3 M. Saat ini, Core i7 QM masih menggunakan teknologi Nehalem 45 nm. Meski bertenaga besar sekali, teknologi 45 nm pada Core i7 membuatnya bekerja sedikit lebih panas. Selain itu, Core i7 QM juga tidak memiliki VGA di dalam prosesor berinti  4-nya (Quad core).
Arrandale adalah kode untuk prosesor berbasis Nehalem untuk notebook yang menggunakan teknologi 32 nm dan memiliki VGA terintegrasi di dalam prosesor. Saat ini, Arrandale hanya memiliki jumlah inti prosesor maksimum 2 (dual core). Akan tetapi, performanya tetap tinggi dan suhu kerjanya cenderung lebih dingin dibandingkan Core i7.
Perbandingan Prosesor
Berikut deskripsi lebih jelasnya mengenai ketiga produk ini:
  • Intel Core i7
Core i7 sendiri merupakan processor pertama dengan teknologi “Nehalem”. Nehalem menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satunya adalah mengintegrasikan chipset MCH langsung di processor, bukan motherboard. Nehalem juga mengganti fungsi FSB menjadi QPI (Quick Path Interconnect) yang lebih revolusioner.
  • Intel Core i5
Jika Bloomfield adalah codename untuk Core i7 maka Lynnfield adalah codename untuk Core i5. Core i5 adalah seri value dari Core i7 yang akan berjalan di socket baru Intel yaitu socket LGA-1156. Tertarik begitu mendengar kata value ? Tepat ! Core i5 akan dipasarkan dengan harga sekitar US$186.
Kelebihan Core i5 ini adalah ditanamkannya fungsi chipset Northbridge pada inti processor (dikenal dengan nama MCH pada Motherboard). Maka motherboard Core i5 yang akan menggunakan chipset Intel P55 (dikelas mainstream) ini akan terlihat lowong tanpa kehadiran chipset northbridge. Jika Core i7 menggunakan Triple Channel DDR 3, maka di Core i5 hanya menggunakan Dual Channel DDR 3. Penggunaan dayanya juga diturunkan menjadi 95 Watt. Chipset P55 ini mendukung Triple Graphic Cards (3x) dengan 1×16 PCI-E slot dan 2×8 PCI-E slot. Pada Core i5 cache tetap sama, yaitu 8 MB L3 cache.
Intel juga meluncurkan Clarksfield, yaitu Core i5 versi mobile yang ditujukan untuk notebook. Socket yang akan digunakan adalah mPGA-989 dan membutuhkan daya yang terbilang cukup kecil yaitu sebesar 45-55 Watt.
  • Intel Core i3
Intel Core i3 merupakan varian paling value dibandingkan dua saudaranya yang lain. Processor ini akan mengintegrasikan GPU (Graphics Processing Unit) alias Graphics On-board didalam processornya. Kemampuan grafisnya diklaim sama dengan Intel GMA pada chipset G45. Selain itu Core i3 nantinya menggunakan manufaktur hybrid, inti processor dengan 32nm, sedangkan memory controller/graphics menggunakan 45nm. Code produk Core i3 adalah “Arrandale”.
Core i7 QM
Prosesor notebook Core i7 QM memiliki kemampuan tertinggi. Tidak ada VGA di dalam prosesor ini, tapi 4 inti prosesor (quad core), kecepatan tinggi, dan Turbo boost adalah andalan utamanya. Prosesor dengan 4 core dan hyper-threading ini akan dideteksi Windows seakan memiliki 8 inti prosesor! Jika Anda membutuhkan performa notebook tertinggi yang bahkan mampu bersaing dengan desktop, ini adalah pilihannya. Umumnya, notebook dengan Core i7 akan memiliki VGA khusus. Jadi, gamer, pengguna aplikasi grafis (Adobe Photoshop, 3ds Max), dan pencinta performa tinggi akan menyukainya. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk performa yang tinggi ini.
Core i7 M
Prosesor ini adalah Arrandale (2 inti prosesor) dengan performa terbaik. Teknologi 32 nm membuatnya bekerja dengan suhu relative rendah. Kecepatan tinggi, Hyper-threading, dan Turbo boost membuatnya memiliki performa tinggi. Apabila dipadu dengan VGA tambahan, notebook berbasis Core i7 M akan menjadi pilihan yang sangat baik bagi pencinta performa tinggi. Kemampuannya bahkan dapat bersaing dengan Core i7 QM. Tentu saja, dengan harga yang relatif lebih terjangkau.
Core i5 M
Notebook dengan prosesor ini memang memiliki 2 inti prosesor (dual core). Akan tetapi, tersedianya Hyper-threading membuatnya tampil seakan memiliki 4 inti prosesor. Turbo boost menjadi andalannya dalam hal performa. Sementara itu, VGA terintegrasinya sudah mencukupi untuk pemutaran film HD 1080p, bahkan film Blu-Ray. Jika perlu, beberapa game 3D ringan pun bisa dimainkannya. Jika Anda menginginkan performa tinggi dengan mobilitas baik, Core i5 adalah pilihan yang baik. Harganya pun tidak mencekik.
Core i3 M
Meski tidak dilengkapi Turbo boost, performa Core i3 tetap memikat. Hyper-threading membuat kemampuannya dapat dipakai secara maksimal. VGA-nya pun sudah lebih dapat diandalkan dibandingkan VGA onboard terdahulu. Jika dana Anda terbatas namun menginginkan performa dari arsitektur terbaik Intel, Core i3 adalah pilihan yang jauh lebih unggul dibandingkan Core2 Duo.
Pengujian Singkat
Software yang merupakan simulasi penggunaan berbagai aplikasi (MS Office, Adobe, 3ds Max, MS Outlook, dsb) ini menunjukkan bahwa bahkan Core i3 330 dengan mudah mengalahkan Core2 Duo T6600.
Software yang serupa dengan SYSmark ini lebih menitikberatkan pada aplikasi sederhana yang umum digunakan notebook. Hasil ujinya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya.
3DMark 2006 adalah software uji kemampuan grafis. Dari pengujian ini tampak bahwa Core i3 330M saja sudah unggul lebih dari 50% dibandingkan VGA onboard yang dipasangkan pada Core2 Duo T6600 (Intel GMA 4500MHD).
Intel mengeluarkan Prosesor generasi terbaru yaitu Intel i9 “code name GULFTOWN” [analogi dari i7 + 2, dengan 6 core fisik, sehingga dengan begitu total thread count dapat mencapai 12 thread paralel ] dengan 12 MB L3, Rilis pertengahan 2010.
Intel Atom
Intel Atom adalah prosesor ultra low power baru dari Intel dengan kode produksi Diamondville, merupakan prosesor paling hemat energi saat ini untuk PC desktop, prosesor ini hanya membutuhkan daya sebesar 1 – 2,5 Watt atau hanya sekitar 3% dari daya yang dibutuhkan oleh Prosesor Intel Core 2 Duo (65 Watt), namun dapat memberikan kemampuan desktop PC X86 seutuhnya, untuk menggenjot fungsi multimedia.
Intel Atom dilengkapi dengan dukungan Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). Prosesor Intel atom diproduksi dengan teknolgi 45nm, dengan 47juta transistor didalamnya dan ukuran fisik kurang dari 26mm persegi, merupakan prosesor Intel terkecil saat ini.
PC desktop berbasis Intel ATOM diberi istilah NETTOP yang dapat diartikan sebagai PC yang “low–cost”. “Bukan hanya dari sisi harga yang terjangkau, lebih dari itu sebenarnya Intel telah memulai era hemat energi pada dunia komputer khususnya desktop PC sehingga pengertian low-cost akan mencapai pada biaya pemakaian harian dan kami memulainya pertama kali di Makassar,” demikian disampaikan oleh Wandy Effendi, Managing Director Elextra Komputer, melalui media rilis, Rabu 17 September.
PC Hybrid Grand SC530 yang berbasis ATOM cocok untuk semua kalangan, mulai dari siswa yang baru mulai belajar menggunakan komputer sampai dengan professional dikantor, ketika di test, PC Hybrid Grand SC530 ternyata sangat responsif menjalankan aplikasi office (internet, pengetikan, kalkulasi, tabulasi dan presentasi), serta memadai pada fungsi multimedia seperti memutar musik dan video.
Hybrid GRAND SC530 dengan spesifikasi : Intel® Atom Processor 230 (512kb L2 cache/ 1,6GHz/ 533MHz FSB), Intel 945GCLF board, RAM 1GB PC5300, HDD 80GB/7200rpm SATA, DVD-CDRW Combo, Multi Card Reader, Keyboard + Optical Mouse, Speaker active dan LCD Monitor 16? Wide XGA dibanderol dengan harga Rp 3,6 juta.
Elextra Komputer juga menyediakan opsi untuk harga yang lebih murah karena sebenarnya PC berbasis Intel ATOM dengan spesifikasi paling minim harganya bisa mulai dari 2 jutaan, harga yang murah ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi para pelajar dan kalangan akademisi untuk memiliki PC yang sesuai dengan kebutuhan mereka.