search

selamat datang di wahyu si bhe blog, jangan lupa tinggalkan kritik dan saran, dan jangan lupa follow nya, inilah blog saya yang serba apa adanya, jadi kritik dan saran anda sangat berarti bagi kami

pengevew

free counters

page rank

Checkpagerank.net
Diberdayakan oleh Blogger.

online

followers



Tampilkan postingan dengan label asasa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label asasa. Tampilkan semua postingan

Kamis, 14 April 2011

Cara Install Windows 7 Melalui FlashDisk Tanpa Kaset CD Dan DVD Room -

berikut ini saya akan memberi salah satu cara menginstall windows 7 tanpa menggunakan CD-DVD ROM. yaitu cukup menggunakan flash disk

Berikut ini adalah kelengkapan yang perlu disediakan untuk melakukan instalasi windows 7 melalui flash disk.

1. Komputer yang masih berfungsi normal (ada dvd room lebih bagus)
2. 1 Buah FlashDisk dengan kapasitas minimum 4 GB.
3. File master windows 7
4. WinToFlash versi terbaru (usahkan anda terus mencari WinToFlash yang versi terbaru).

Kalau semua kelengkapan tersebut telah tersedia kita bisa langsung bisa menuju ke langkah selanjutnya.

1. Pertama-tama pastikan anda telah mempunyai file master windows 7
2. Extrak file WinToFlash.
3. Colok USB flashdisk dan format dahulu denngan cara klik kanan --> Format.
4. Jalankan program WinTo Flash.exe dengan cara klik 2 kali.
5. Klik Accept.
6. Tab "Advanced Mode" Dan pada bagian task pilih "Transfer Windows Vista/2008/7 (x86/x64) setup to USB drive".


7. Klik RUN.
8. Silahkan pilih folder penyimpanan file master windows7 lalu pilih drive tempat memasukkan USB Flashdisk.


9. Klik RUN (Penting !!! Harap tutup semua program yang tidak penting pada saat proses transfer file windows7 ke USB. Hal ini bertujuan agar proses transfer berjalan sempurna).
10. Setelah proses ini selesai berarti FlashDisk anda telah siap.
11. Selanjtunya colok USB pada laptop atau komputer yang bermasalah
12. Nyalakan laptop atau komputer dan tekan f9 (khusus netbook hp) dan pilih booting via USB FlashDisk.
13. Ada pilihan text dan GUI (Pilih GUI).
14. Jalankan instalasi sebagaimana biasanya.
15. Kalau terjadi eror coba ulangi dari langkah nomor 12 atau dari langkah nomor 3.

selamat mencoba....!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Senin, 24 Mei 2010

Tiga Tips untuk menjadi gembira Kinerja PC Improve PC Performance Without Spending a Fortune Meningkatkan Kinerja PC Tanpa Pengeluaran Fortune sebuah


Remember how well your computers performed right after you installed them? Ingat seberapa baik dilakukan komputer Anda tepat setelah Anda menginstal mereka? You could access Web pages rapidly, word documents loaded in moments; in short, life was good. Anda bisa mengakses halaman Web dengan cepat, kata dokumen dimuat pada saat-saat, di singkat, hidup itu baik. But after a year or so of use, things inevitably seem to slow down when it comes to operating PCs. Tapi setelah satu tahun atau lebih penggunaan, hal-hal yang pasti tampaknya melambat ketika datang ke PC operasi.

It's a fact of life that Windows-based computers tend to gradually lose performance over time. Ini adalah fakta kehidupan bahwa komputer berbasis Windows yang cenderung bertahap kehilangan kinerja dari waktu ke waktu. The question is what can you do about it? Pertanyaannya adalah apa yang dapat Anda lakukan? This article offers a few tips on how you can speed things up again. Artikel ini menawarkan beberapa tips mengenai bagaimana Anda dapat mempercepat lagi. You may not reach the level of a brand new machine, but you can get very close. Anda mungkin tidak mencapai tingkat merek mesin baru, tetapi Anda bisa menjadi sangat dekat.

PCs in Pieces PC di Pieces


Grafik hard drive dengan file terfragmentasi.
Writing files to a hard drive splinters files into hundreds of pieces, represented here in red. Menulis file ke hard drive file pecahan menjadi ratusan keping, yang diwakili di sini dalam merah. Fragmented files adversely impact PC performance. File terfragmentasi dampak negatif kinerja PC.

One of the primary reasons for poor PC performance is a disease known as fragmentation. Salah satu alasan utama untuk kinerja PC miskin adalah penyakit yang dikenal sebagai fragmentasi. This is caused by the basic design of Windows. Hal ini disebabkan oleh desain dasar dari Windows. While writing and deleting hundreds of files each day, a PC rapidly scatters file fragments into whatever available hard drive space it can find. Saat menulis dan menghapus file ratusan setiap hari, PC cepat menyebarkan file fragmen dalam apa pun Tersedia ruang hard drive dapat ditemukan. This saves time that would otherwise be spent locating blocks of free space large enough to accommodate intact files. Hal ini menghemat waktu yang seharusnya dapat menghabiskan menempatkan blok ruang kosong yang cukup besar untuk menampung file utuh.

In order to make data retrieval possible within a fragmenting file system, every file has a header that gives the location and size of each fragment. Agar memungkinkan pengambilan data dalam suatu sistem file fragmenting, setiap file memiliki header yang memberikan lokasi dan ukuran masing-masing fragmen. While this system simplifies writing to a disk, it divides documents into thousands of pieces. Walaupun sistem ini menyederhanakan penulisan ke disk, maka membagi dokumen ke dalam ribuan potongan.

Unfortunately, for each fragment that exists, the computer has to do extra work to recompile all the pieces, which causes those long, annoying delays before files appear. Sayangnya, untuk setiap fragmen yang ada, komputer harus melakukan pekerjaan tambahan untuk ulang semua bagian, yang menyebabkan orang-orang lama, keterlambatan menjengkelkan sebelum file muncul.

How fragmented do files become? Bagaimana cara file terfragmentasi menjadi? According to a random study by Anaheim, Calif.-based American Business Research Company of 100 small-to-large companies that did not defragment their systems, the levels of file fragmentation were quite severe. Menurut sebuah studi acak oleh Anaheim, California berbasis Amerika Riset Bisnis Perusahaan 100-untuk-besar perusahaan-perusahaan kecil yang tidak defragment sistem mereka, tingkat fragmentasi file yang cukup parah.

Fifty-six percent of NT/Windows 2000 workstations had files that had been fragmented into anywhere between 1050 and 8162 pieces. Lima puluh enam persen dari NT / Windows 2000 workstation memiliki file yang telah terfragmentasi ke manapun antara 1050 dan 8162 keping. One in four companies reported finding files with as many as 10,000 to 51,222 fragments. Satu dari empat perusahaan melaporkan menemukan file dengan sebanyak 10.000 sampai 51.222 fragmen. In all cases, fragmentation exerted a heavy toll on performance. Dalam semua kasus, fragmentasi meminta korban diberikan terhadap kinerja.

How does fragmentation affect PC performance? Bagaimana fragmentasi mempengaruhi kinerja PC? According to tests conducted by the National Software Testing Lab (NSTL), a hardware and software testing firm of Conshohocken, Penn., disk fragmentation slows Windows NT/2000 workstations and servers by anywhere from 20 to over 220 percent. Menurut tes yang dilakukan oleh National Software Testing Lab (NSTL), sebuah perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak pengujian Conshohocken, Penn., fragmentasi disk memperlambat Windows NT/2000 workstation dan server dengan mana saja dari 20 sampai lebih dari 220 persen.


Grafik setelah defragmentasi hard drive.
Defragmenting a hard drive consolidates files and improves PC performance. Defragmenting hard drive file mengkonsolidasi dan meningkatkan kinerja PC. Note the reduction of red fragments. Catatan pengurangan fragmen merah.

Try this quick test to find out how your hard drive is handling the fragmentation process. Coba ini tes cepat untuk mengetahui bagaimana hard drive Anda menangani proses fragmentasi. Go to the Start Menu and select Programs, Accessories, System Tools, and Disk Defragmenter. Buka Start Menu dan pilih Program, Accessories, System Tools, dan Disk Defragmenter. Click the Analyze button on the bottom left of the screen. Klik tombol Menganalisis di kiri bawah layar. I had one file in 2724 pieces and another with over 400. Saya punya satu file dalam 2724 keping dan lain dengan lebih dari 400. Unfortunately, this analysis is about the only useful information you'll get out of the defragmenter that's built into Windows 2000 and Windows XP. Sayangnya, analisis ini adalah tentang informasi yang hanya berguna Anda akan keluar dari Defragmenter yang dibangun ke dalam Windows 2000 dan Windows XP.

When I began this article, I initiated a defrag using Windows' built-in tool. Ketika saya mulai artikel ini, saya memulai defrag menggunakan Windows 'built-in tool. My computer thrashed around for hours before it finally completed the task. Komputer saya meronta-ronta sekitar selama berjam-jam sebelum akhirnya menyelesaikan tugas. And that badly fragmented file still had 2724 pieces. Dan file tersebut masih sangat terfragmentasi 2724 keping. This tool is just an inefficient piece of software that was designed for a time when hard drives were much smaller. Alat ini hanya sebuah bagian yang tidak efisien dari perangkat lunak yang dirancang untuk waktu ketika hard drive jauh lebih kecil. It's also a pain to use if you have to defrag more than two or three desktops. Ini juga yang sakit untuk digunakan jika Anda harus defrag lebih dari dua atau tiga desktop.

According to an analysis by IDC, the Windows built-in defrag utility has to be run manually, which makes it far too expensive to use in terms of the admin time involved. Berdasarkan analisis oleh IDC, Windows built-in defrag utilitas harus dijalankan secara manual, yang membuatnya terlalu mahal untuk digunakan dalam hal waktu admin terlibat. In a small company with just one server and ten workstations, for example, it would take 572 staff hours per year at a cost of $25,168 to manually run the utility on each machine. Dalam sebuah perusahaan kecil dengan hanya satu server dan workstation sepuluh, misalnya, akan berlangsung berjam-jam staf 572 per tahun dengan biaya $ 25.168 secara manual menjalankan utilitas pada setiap mesin.

IDC recommends an application such as Executive Software, Inc.'s Diskeeper, a tool that not only lets you schedule regular defrag sessions, but also lets you install and set schedules over a network. IDC merekomendasikan aplikasi seperti Eksekutif Software, Inc Diskeeper, alat yang tidak hanya memungkinkan Anda menjadwalkan sesi defrag biasa, tetapi juga memungkinkan Anda menginstal dan mengatur jadwal melalui jaringan. It costs a small business $19.95 per PC. Biayanya bisnis kecil $ 19,95 per PC.

"A growing number of people know that fragmented files on disks cause an overall degradation in system performance," says IDC Senior Research Analyst Frederick W. Broussard. "Semakin banyak orang tahu bahwa file terfragmentasi pada disk menyebabkan degradasi kinerja sistem secara keseluruhan," kata Senior Research Analyst IDC Frederick W. Broussard.

"Even though the actual numbers may vary from customer to customer," Broussard continues, "when considering the significant impact on Total Cost of Ownership (TCO), it is difficult to find any argument to position the manual defragmenter over automated, network defragmentation." "Meskipun angka-angka yang sebenarnya mungkin berbeda dari nasabah kepada nasabah," lanjut Broussard, "ketika mempertimbangkan dampak signifikan terhadap Biaya Total Kepemilikan (TCO), sulit untuk menemukan argumen untuk posisi Defragmenter manual lebih otomatis, defragmentasi jaringan. "

OverClock (Cara efektif meningkatkan kinerja komputer)






Kata overclock mungkin menjadi bahasa asing bagi seorang pemula yang tertarik dibidang hardware. Tetapi bagi mereka yang sudah mahir dibidang hardwawe, kata tersebut merupakan sebuah kata baku dan digunakan dalam kehidupan sehari hari.

Bahasa overclock disusun dari dua kata yaitu over dan clock yang artinya melakukan setup mainboard clock bagi processor maupun sebuah VGA. Kata overclock dikonotasikan dengan membuat computer lebih cepat.

Entah kapan dimulai para hobbiest melakukan overclock. Diperkirakan overclock sudah dimulai pada tahun 1985. Kalau tidak salah, computer pertama yang dijual yaitu jenis PC XT dengan processor tipe Intel (8088) dan dibuat lebih cepat bekerja dengan procesor dari NEC V20. Maklum kecepatan pada computer PC XT dahulu luar biasa lambatnya. Jangankan kata sistem Linux atau Windows. Yang kita kenal saat itu hanyalah PC-DOS IBM sebagai sistem operasi sebuah computer. DOS hanyalah berbentuk disket sudah dapat dijadikan storage pada computer termasuk sistem operasi. Pada tahun itu tidak banyak orang mengenal tentang harddisk ataupun memory seperti jenis. Hardware masih sangat mahal dan sederhana. Bahkan tidak pernah terdengar kata giga seperti sekarang ini. Memory masih dalam hitungan Kilobyte, harddisk pertama berukuran sangat besar dengan beberapa puluh megabyte

Overclock mulai dilakukan ketika processor 486 DX dan Pentium Klasik pertama. Tetapi memacu processor hanya dapat dilakukan dengan jumper pada mainboard. Misalnya Pentium 166Mhz dijumper menjadi kecepatan 200Mhz, sedikit sekali perbedaan antara 166Mhz dan 200Mhz. Tetapi cukup lumayan untuk kecepatan pada tahun ini.

Ramainya overclocker dimulai pada 1997 ketika Intel mengeluarkan processor jenis Celeron berkecepatan 300Mhz dengan jenis slot 1 dan ramai ramai dipacu menjadi 450Mhz. Saat itulah muncul para overclocker yang mulai memacu processor sampai batas terakhir.

Perusahaan Taiwan saat itu sudah menguasai dibidang hardware membuat mainboard dengan option yang dapat disetup oleh pemakai. Munculnya Abit dengan mainboard untuk setup via BIOS dan mainboard jumperless. Abit pertama mengumumkan mainboard dengan jumper minimal dan pemakai dapat melakukan setup pada BIOS untuk kecepatan processor.

Apakah sebenarnnya tujuan overclock

Tujuan utama melakukan overclock adalah memacu sebuah processor VGA dan CPU agar lebih cepat bekerja.

Tetapi saat ini untuk dengan teknologi yang ada, memungkinkan seseorang memiliki kemudahan membuat computer dengan overclock. Misalnya seseorang ingin memacu computer lebih cepat bekerja dengan processor yang lebih murah untuk menyamai computer yang memiliki processor lebih cepat dan mahal. Misalnya mengunakan processor seharga 1 juta tetapi mampu memiliki kecepatan yang hampir atau melebihi computer dengan procesor lebih mahal

Ada juga tujuan khusus yang menjadi trend setelah tahun 2000. Misalnya untuk aplikasi game. Dengan melakukan overclock , sebuah computer akan lebih cepat dan lebih nyaman dinikmati. Dengan overclock semua perangkat akan meningkat. Fungsi yang terakhir inilah tujuan paling umum digunakan. Karena tersedianya perangkat tambahan hampir semuanya tersedia, serta didukung oleh perusahaan mainboard untuk memasukan sistem overclock pada BIOS. Sayangnya, ketika itu belum semua perkembangan telah sempurna. Karena masih terbatasnya perangkat seperti memory, mainboard dan heatsink yang tidak selengkap sekarang ini.

Bagaimana melakukan overclock.

Melakukan overclock sebenarnya melakukan setup kecepatan clock CPU pada BIOS. Bila processor dengan kecepatan 1.6Ghz dengan bus 100Mhz, artinya processor bekerja pada kecepatan 16X100Mhz akan menghasilkan kecepatan processor 1600Mhz atau 1.6GHz. Dengan merubah bus pada option BIOS misalnya dari 100Mhz menjadi 133Mhz maka computer akan bekerja dengan kecepatan 2.1GHZ atau 16X133Mhz dengan hasil 2.1Ghz atau 2.128Mhz. Apakah sedemikian mudah melakukan overclock. Betul, hanya dengan cara inilah computer dapat dipacu dan sedemikian mudahnya seseorang melakukan overclocking.

Berapa mahal dari biaya overclock.

Biaya overclock bisa bervariasi. Bila anda melakukan overclock sebuah computer yang tidak terlalu tinggi, misalnya dengan mempercepat laju processor menjadi 10% atau 20% lebih cepat. Mungkin anda tidak memerlukan biaya tambahan. Perubahan hanya dilakukan pada BIOS saja.

Contoh anda mengunakan procesor 1.6Ghz, lalu memacu menjadi 2.1Ghz. Dengan heatsink standard, pada kecepatan tersebut masih diposisikan aman bagi computer dan dapat dilakukan dengan mudah.

Tetapi bila dilakukan overclock cukup tinggi, misalnya diatas 25%, umumnya akan muncul kendala terjadi pada panas processor. Karena disain heatsink standard sebagai pendingin processor dibuat terbatas untuk kecepatan tertentu. Kendala pada panas processor dapat diperbaiki dengan menganti heatsink non standard. Dengan heatsink non standard maka processor terhindar dari hang atau malfunction karena terlalu panas bekerja. Atau dibantu pada sirkulasi udara didalam untuk memperbaiki sistem pendingin computer.

Kenapa panas menjadi momok dari kegiatan overclock. Dengan peningkatan kecepatan, dampak akan membuat processor menjadi panas.

Lalu dimana tingkat kemahalan dari kegiatan overclock. Bila anda melakukan overclock pada processor saja, tanpa memperbaiki perangkat lainnya. Hal ini dapat dikatakan murah. Tetapi bila anda berkeinginan mengoptimalkan seluruh perangkat yang ada, termasuk memory, mainboard premium, VGA top-end, power supply, pendingin bahkan case yang khusus di disain untuk overclocking. Disitulah nilai mahal yang harus disediakan. Karena perangkat khusus yang disediakan memang memiliki kelebihan tersendiri.

Memiliki sebuah computer dengan tingkat hardware paling optimal hampir sama seperti membeli sebuah PC dengan harga 2 buah PC. Contoh saja, dahulu ada seorang pemula menginginkan pendingin yang baik bagi computer karena telah dioverclock. Untuk menghemat dia membeli fan berkecepatan 7.200RPM 80mm akan lebih murah dibandingkan membeli heatsink bagus tetapi lebih mahal. Beberapa hari kemudian, dia kembali menganti heatsink 7.200RPM dengan heatsink baru. Dikatakan , ketika fan dipasangkan didalam case ternyata malah membuat seluruh meja kerjanya ikut bergetar.

Apa yang perlu diperlukan untuk melakukan overclock.

Mudah untuk membuat processor agar dapat dioverclock, tetapi dampaknya cukup luas bagi hardware lain. Bila berbicara pada computer yang ada saat ini, melakukan overclock akan berdampak bagi hardware seperti sistem I/O, VGA dan lainnya.

Mengoverclock sebuah processor beberapa MHz juga akan memacu kinerja bagian lain seperti memory, PCIe, PCI dan AGP clock. Artinya bila procesor dengan kecepatan bus 100MHz dipacu menjadi 120MHz (20%), maka kecepatan clock hardware lain juga meningkat. Demikian juga kecepatan memory akan dipacu mengikuti kecepatan processor yaitu sekitar 20%.

Banyak kesalahan terjadi bagi pemula karena tidak terlalu mengenal perhitungan, kemampuan serta batasan dari hardware. Untuk itu kita bagi dari masing masing hardware yang terkait satu sama lain karena secara langsung akan terkena dampak ketika processor dipacu diatas standard.

Dengan memacu overclock pada processor terdapat 3 hal penting

1. Processor memiliki batas kecepatan tertentu, semakin tinggi maka semakin panas dan tidak stabil. Menghadapi panas hanya dapat dihadapi dengan sistem pendingin yang baik. Menganti pendingin jenis tertentu akan menjaga keberhasilan ketika melakukan overclock.
2. Semakin tinggi multiplier sebuah processor akan semakin tidak stabil. Umumnya mereka yang ingin melakukan overclock mengambil inisiatif dengan jalan membeli processor bermultiplier rendah. Dengan multiplier rendah, maka kecepatan processor memiliki persentas lebih tinggi plus lebih murah. Misalnya anda mengunakan processor 2.4Ghz dengan multiplier 12 X 200Mhz akan mudah dipacu menjadi 3Gz dengan bus 250Mhz dann terjadi peningkatan 25%. Dibandingkan anda mengunakan processor 3GHz dengan bus 200Mhz dan multiplier 15 X 200Mhz yang mengharuskan bekerja pada 3.75Ghz dengan bus 250Mhz akan sulit untuk stabil bekerja
3. Daya power untuk processor. Kita mengenal dengan overvoltage. Dengan menambahkan voltage bagi processor akan menjaga kestabilan computer. Bila overclock dilakukan pada batas wajar, overvoltage jarang dilakukan. Tetapi pada overclock yang cukup extreme, overvoltage umumnya menjadi pilihan terakhir yang diambil. Dampaknya kembali kepada point pertama yaitu semakin panasnya processor. Mengapa overvoltage dilakukan. Semakin cepat processor bekerja, semakin besar daya atau power yang dibutuhkan. Dengan menambah supply power bagi processor dengan peningkatan voltage atau overvoltage akan memberikan power yang cukup ketika processor bekerja diatas kecepatan standard. Untuk meningkatkan daya bagi procesor, pada BIOS setup terdapat option Vcore. Angka Vcore inilah yang dimainkan agar processor menjadi lebih stabil

Dampak pada chip-set dan kestabilan hardware lain.

Setelah membahas kendala overclock processor, kita kembali melihat dasar dari bus clock pada sistem computer. Melihat dari bagian mainboard, terdapat pembagian kecepatan yang sama agar sinkron bekerja dari tiap tiap hardware.

Melihat pembagian bus tersebut anda dapat menganalisa. Bila sebuah computer dengan kecepatan processor 100Mhz pada bus external, lalu dipacu menjadi 120Mhz. Dampaknya perhitungan clock pada device PCIe, AGP dan ISA bus juga meningkat 20% lebih cepat. Contoh saja bila sebuah VGA AGP dengan bus 66Mhz, dengan kecepatan chip-set yang dipacu 20% saja akan memaksa VGA bekerja pada kecepatan 80Mhz. Artinya akan sulit membuat VGA tetap stabil ketika memainkan game. Atau anda mengunakan harddisk jenis SATA yang sensitif terhadap perubahan, ketika melakukan overclock bisa saja menyebabkan kegagalan harddisk bekerja.

Sebelum perusahaan mainboard membuat option pengunci PCIe/AGP dan PCI, cara paling mudah adalah mencari titik aman pada clock internal. Ketika seseorang melakukan overclock, 20% mungkin malah membuat hardware tidak stabil. Tetapi meningkatkan kecepatan pada overclock 30% malah hardware berjalan normal. Titik 30% adalah titik aman yang diambil para overclock. Perhitungan titik aman tersebut berbeda beda baik pada jenis procesor yang ada.

Kendala pada peningkatan kecepatan bagi chip-set dengan overclock, saat ini bukanlah sebuah masalah. Beberapa perusahaan mainboard telah mendisain agar computer bekerja lebih stabil dengan penambahan option baru untuk pengunci dari clock hardware. Option ini berfungsi sebagai pengunci agar clock dari hardware lain tidak ikut naik mengikuti kecepatan clock processor. Ketika processor bekerja pada kecepatan non standard, maka ketiga bagian tersebut akan tetap sama bekerja seperti kecepatan standard.

Persiapan dan tahapan overclock

Karena overclock adalah kegiatan trial and error atau coba coba. Tahap paling awal adalah anda harus mengetahui dimana tempat untuk melakukan reset BIOS bila computer terkunci ketika dilakukan overcloking. Bila BIOS tidak dapat melakukan boot secara normal, maka pengembalin agar mainboard dapat berkerja kembali dengan melakukan reset BIOS pada untuk mengembalikan BIOS diposisi default.

Hal lain adalah kesabaran. Coba melakukan peningkatan kecepatan processor secara tahap demi tahap. Melakukan peningkatan secara berlebihan hanya akan mengacaukan analisa anda. Melakukan overclock dengan perlahan akan lebih mudah berhasil, dan menganalisa sesaat apakah computer sudah dapat bekerja dengan baik. Dan coba nikmati beberapa aplikasi apakah semua sudah berjalan normal sebelum meningkatkan kecepatan processor lebih tinggi lagi.

Bila terjadi kegagalan misalkan computer mengalami hang, blue screen atau gagal menjalankan aplikasi tertentu. Kembalilah menganalisa pada bagian hardware. Dan mencari dibagian manakah yang membuat computer gagal dilakukan overclock.

Beberapa bagian yang sering menyebabkan kegagalan karena overclock :

1. Memory umumnya paling dominan. Ketika overclock terjadi, bagian memory harus mengimbangi kecepatan processor.
2. Panas yang berlebihan terjadi pada processor bila mengunakan heatsink standard
3. Kekurangan daya pada processor karena mainboard atau power supply yang tidak memadai
4. Kemampuan mainboard yang tidak menunjang, atau tidak di disain untuk overclocking
5. Kemampuan perangkat hardware lain tidak mampu bekerja pada kecepatan overclock

Bagian yang paling penting pada overclock adalah memory dan power supply

Beberapa tahun lalu anda pasti pernah mengenal memory jenis SDRAM dengan kecepatan PC100, PC133 dan PC150. Saat ini perkembangan kecepatan memory DDR dibagi dengan PC2100, PC2600 dan PC3200. Dan jenis DDR2 juga dibagi lagi menjadi PC4300, PC5400 dan selanjutnya. Dan terakhir teknologi dual channel agar memory memberikan bandwidth lebih besar dengan 2 buah modul memory yang harus dipasang bersama sama.

Kita ambil contoh Pentium III dengan kecepatan 500Mhz bus 100Mhz. Untuk mengoverclock menjadi 667Mhz maka computer harus dilakukan setup dengan bus 133Mhz. Dan memory dari standard PC66/PC100 harus diganti dengan PC133 dan PC150

Bila anda mengunakan jenis Pentium 4 1.6Ghz dengan memory DDR dan bus 100Mhz maka computer cukup mengunakan PC2100. Tetapi dengan kecepatan overclock dari 100Mhz menjadi 133Mhz maka computer idealnya mengunakan memory berkecepatan PC2700/DDR333.

Pilihan dari kecepatan memory sebenarnya bukan masalah ketika mengoverclock processor. Hanya untuk mengoptimalkan kinerja computer, diperlukan sebuah kemampuan memory juga. Bila tujuan overclock untuk memaksimalkan seluruh kinerja sebuah computer maka kecepatan memory menjadi adalah hal yang mutlak .

Sebagai contoh, mengunakan processor berkecepatan 200Mhz dengan dual channel memory untuk optimalnya memiliki kinerja pada memory dengan DDR memory berkecepatan DDR PC3200. Apakah memory berkecepatan PC2700 atau PC2100 tidak dapat digunakan. Jawabannya : tetap dapat digunakan. Beberapa mainboard saat ini sudah memasukan option multiplier atau pembagian bagi kecepatan memory dengan processor. Dengan menurunkan kecepatan multiplier memory maka computer dapat mengunakan kecepatan memory lebih rendah

Dampak menurunkan multiplier memory tentu bertentangan dengan tujuan overclock. Disatu sisi kecepatan processor meningkat, disisi lain yaitu kecepatan memory menjadi menurun. Apakah yang terjadi jika kecepatan memory diturunkan. Tentu bagian memory hanya menghasilkan bandwidth lebih rendah atau memiliki kecepatan tranfer lebih rendah karena rendahnya clock yang dikurangi. Pada sisi processor atau CPU sedang bekerja cepat, disisi memory malahan terjadi kelambatan pada tranfer data antara processor ke memory. Hasilnya tentu menjadikan performa computer sedikit lebih rendah

Pemakaian multiplier memory hanya berguna bila memory tidak sanggup bekerja terlalu tinggi ketika processor dilakukan overclock. Sebagai contoh anda mengunakan jenis DDR PC3200 jenis standard yang ada dipasaran. Dengan peningkatan kinerja processor dengan overclock, umumnya terjadi kegagalan pada memory. Karena memory tidak mampu bekerja diluar batas kecepatan standard. Pilihannya adalah menurunkan kecepatan multiplier 1 step dari kecepatan yang ada.

Sebagai contoh pada gambar dibawah ini. Dengan kecepatan processor berFSB 200Mhz maka kecepatan memory standard akan dipacu pada 200Mhz X 2 = DDR400 atau sama dengan kecepatan PC3200. Melakukan overclock processor 10% saja dari kecepatan standard processor maka dibutuhkan kecepatan memory pada kecepatan DDR440. Bila memory tidak mampu bekerja pada kecepatan DDR440, pilihannya dengan menurunkan kecepatan multiplier 1 step dibawahnya. Sehingga memory akan bekerja pada kecepatan 365Mhz atau hampir sama seperti kecepatan PC2700. Karena memory memiliki kecepatan DDR400, dengan kecepatan 365Mhz masih dapat diterima atau dibawah kecepatan standard memory.

Keinginan yang umumnya hendak dicapai oleh para gamer

Keinginan seseorang memiliki computer lebih cepat tidak lepas dari hardware pendukung yang ada. Saat ini sudah banyak memory jenis premium dipasarkan. Pilihan mengunakan memory jenis Premium memang tidak mudah. Selain lebih mahal, memory dengan performa lebih tinggi dibandingkan memory standard memiliki keistimewaan tersendir.

Kami sempat menanyakan pada sebuah produsen memory terbesar saat ini. Mengapa dibuat memory jenis premium (untuk overclock) dan standard. Jawaban dari mereka sederhana.

Chip memory dibuat dengan beberapa model :

Pertama adalah memory standard yang banyak dijual dipasaran. Memory standard ditujukan pada end user. Umumnya chip memory standard dijual lebih murah dan dirakit kembali menjadi memory module. Atau sudah dirakit menjadi memory module dan dijual ke perusahan computer untuk digunakan pada computer branded. Jenis memory standard diproduksi masal dalam jumlah banyak sehingga biaya produksi lebih murah.

Jenis kedua adalah memory yang dijual khusus. Biasanya memory yang dijual khusus diperuntukan bagi perusahaan memory ternama. Perusahaan dengan merek memory tertentu memproduksi module memory dan diberikan label merek dari perusahaan pembuat module memory. Umumnya memory dengan merek tertentu sudah memiliki jaminan terhadap kompatibel diberbagai hardware. Jadi yang ditekankan adalah kompatible pada hardware yang ada dipasaran

Ketiga adalah memory berdasarkan pesanan untuk jenis Premium. Perusahaan pembuat memory hanya membuat memory jenis Premium yang dipesanan dari perusahaan OEM/merek perusahaan memory tertentu dalam jumlah besar. Karena dibuat berdasarkan pesanan, walaupun memilik jumlah besar tetapi tetap mahal karena memiliki kualitas. Memory Premium memang dibuat dengan biaya ebih mahal. Selain memiliki daya tahan lebih tinggi, kemampuan memory Premium tidak akan pernah didapat pada memory standard dan hampir tidak pernah dijual langsung oleh pembuat memory itu sendiri. Kriteria dari memory Premium memang lepas dari kebutuhan memory standard. Biasanya dipasarkan dengan tingkat latency rendah, atau memiliki kemampuan bekerja pada clock tinggi. Khusus bagi para gamer, lebih memilih memory jenis premium. Jenis memory premium umumnya memiliki ketahanan lebih tinggi.

Manfaat ganda juga didapat dengan memory premium. Saat ini ada 2 pilihan antara memory premium ber-latency rendah dengan ketahanan clock standard dan memory premium yang mampu bertahan pada kecepatan clock tinggi tetapi berlatency tinggi.

Untuk mengunakan memory dengan kemampuan clock tinggi, lebih ideal digunakan pada overclock. Tetapi memiliki kelemahan dengan latency tinggi misalnya dinamai dengan PC4400 berlatency 2.5-3-3-6, sehingga computer terlihat kurang responsif. Tetapi pada memory yang memang lebih mampu bertahan pada clock tinggi dan mampu menerima voltage diatas standard (kami sebut VDIMM). Pilihan ini memang harus diambil, karena hanya jenis memory khusus inilah yang mampu mengimbangi kebutuhan tranfer data antara memory dengan processor.

Kebalikannya adalah memory premium ber-latency rendah. Memory jenis ini memiliki fungsi ganda. Bila menginginkan sebuah computer dengan overclok tidak terlalu tinggi disarankan tetap mengunakan memory ber-latency rendah misalnya 2-2-2-6. Computer terlihat lebih responsif, karena memory begitu cepat bekerja dibandingkan memory dengan clock tinggi dan memiliki latency tinggi. Disamping efek respon yang baik pada memory ber-latency rendah, pemakaian overclock masih dimungkinkan asalkan tidak melebihi batas dari kemampuan maksimum memory. Dengan memainkan latency lebih tinggi pada memory ber-latency rendah, masih memungkinkan memory bekerja pada clock yang lebih besar. Misalnya PC3200 dengan latency 2-2-2-5 pada kecepatan 200Mhz, masih mampu bekerja pada 250Mhz dengan latency 3-3-3-6. Pilihannya terletak pada sipemakai, apakah membutuhkan ketahanan memory pada tingkat clock tinggi atau ingin mempertahankan kemampuan memory agar lebih responsif bekerja.

Kenyamanan overclock dengan power supply bermutu (kelas premium)

Terakhir adalah kemampuan dari power supply. Power supply premium memiliki tingkat efisiensi tinggi serta proteksi baik sebagai fungsinya sebagai power supply maupun keamanan bagi perangkat computer.

Power supply premium memiliki beberapa fitur seperti overvoltage, overload, short protection dan sebagainya. Sistem proteksi pada output voltage sangat penting. Ketika power supply mengalami kelebihan beban, umumnya voltage output akan meningkat. Pada posisi membahayakan, maka power supply akan mematikan dirinya agar menjaga perangkat yang ada tidak mengalami overvoltage.

Sistem proteksi ini dibutuhkan bagi para overclock agar harta didalam computer aman. Bila anda pernah menemukan sebuah mainboard dan procesor terbakar karena power supply terus saja memberikan supply daya ke computer. Itu adalah salah satu dampak dari kelemahan sistem power yang digunakan.

Hal tersebut mungkin jarang terjadi pada pemakaian power supply kelas premium. Tentunya akan konyol bila seseorang mengunakan power supply standard seharga 300 ribu, tetapi dipasangkan pada seperangkat hardware yang harganya diatas 10 juta rupiah.

Tetapi bagian terpenting adalah tingkat power efisiensi. Pada power supply dikenal dengan power efficiency / efisiensi power (power factor) sebagai perbandingan input dan output. Input adalah daya yang dibutuhkan oleh power supply dari sumber listrik, sedangkan output adalah daya DC yang dikeluarkan oleh power supply dari beban sebuah computer.

Apakah arti dari power effisien itu. power effisien adalah perbandingan antara pemakaian input dengan hasil output yang dihasilkan. Bila sebuah power supply memiliki power ratio 50%, artinya 50% power output dihasilkan dari 100% input. Sebagai contoh, sebuah power supply dengan daya 300W dengan ratio 50% maka maksimum output yang dihasilkan adalah 150W.

Saat ini sudah banyak produsen power supply jenis premium. Power supply jenis premium umumnya memiliki tingkat power effisien sampai 65-85%. Artinya daya yang dikeluarkan lebih efisien dibandingkan sebuah power supply standard. Dengan label 400W dan power efisien 75%, artinya output power yang dapat diberikan ke perangkat hardware mencapai tingkat maksimal 300W DC dengan kebutuhan daya listrik 400W AC. Dengan melakukan overcloking baik VGA maupun Processor, kebutuhan daya akan meningkat. Ada baiknya anda melihat kembali berapa kemampuan power supply terhadap beban hardware. Menyediakan power supply standard dan tingkat power effisien rendah hanya akan memboroskan daya listrik dan mengacaukan analisa anda ketika melakukan overclock

Dengan artikel diatas, diharapkan pembaca sudah mengenal lebih jauh tentang hardware khususnya untuk pemakaian overclocking. Diharapkan juga anda tidak menganggap bahwa overclock adalah sebuah kegiatan gila yang beresiko. Siapapun dapat membuat sebuah computer lebih cepat dari standard. Overclock bukanlah kegiatan untuk merusak hardware, tetapi hanya meningkatkan performa computer agar bekerja lebih baik.

Overclock tidak hanya bertujuan untuk membeli processor murah untuk menghasilkan kecepatan yang sama dengan processor yang lebih cepat dan mahal. Tetapi memaksimalkan perangkat seluruh harware yang ada, untuk bekerja semaksimal mungkin. Dampaknya, sebuah computer impian anda yang lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih responsif agar dapat dinikmati.

Senin, 26 April 2010

10 tips cara menghindari error messages pada komputer(PC)


1. Sering-sering up date OS anda.
2. Install aplikasi anvir dan selalu lakukan update jika anda terhubung dengan internet.
3. Lakikan back up secara periode untuk mengantisipasi data kita supaya tdk hilang.
4. Saat anda menghapus software pastikan melalui prosedur yg benar, melalui aplikasi add or remove program pada aplikasi control panel.
5. Pastikan HD memiliki 25% space yg kosong, supaya OS bekerja dengan baik.
6. Bersihkan cassing CPU anda dari debu terutama baling-baling FAN agar suhu dalam CPU tetap terjaga.
7. Hindari “over cloking” processor karena bisa membuat processor cepat panas dan akhirnya komputer anda jadi rusak dech……….
8. Lakukan fitur safely remove waktu akan menghentikan kegunaan hardware yang berbasiskan USB.
9. Jika anda mendaopat kiriman E-mail dari seseorang yang tidak anda kenal, jangan pernah membuka E-mail tersebut.
10. Selalu matikan PC anda dengan benar, melalui prosedur shutdown.

Jika komputer anda masih bermasalah, berarti komputer anda minta di” LEMBIRU” alias DI LEMPAR BELI YANG BARU he……….he…………..he……………..

Rabu, 17 Maret 2010

Sejarah hard disk


Hardisk merupakan piranti penyimpanan sekunder dimana data disimpan sebagaipulsa magnetik pada piringan metal yang berputar yang terintegrasi. Data disimpan dalamlingkaran konsentris yang disebut track. Tiap track dibagi dalam beberapa segment yang dikenal sebagai sector. Untuk melakukan operasi baca tulis data dari dan ke piringan, harddisk menggunakan head untuk melakukannya, yang berada disetiap piringan. Head inilah yang selanjut bergerak mencari sector-sector tertentu untuk dilakukan operasiterhadapnya. Waktu yang diperlukan untuk mencari sector disebut seek time. Setelahmenemukan sector yang diinginkan, maka head akan berputar untuk mencari track. Waktu yang diperlukan untuk mencari track ini dinamakan latency.

Hard disk merupakan media penyimpan yang didesain untuk dapat digunakanmenyimpan data dalam kapasitas yang besar. Hal ini dilatar belakangi adanya program aplikasi yang tidak memungkinkan berada dalam 1 disket dan juga membutuhkan media penyimpan berkas yang besar misalnya database suatu instansi. Tidak hanya itu, harddiskdiharapkan juga diimbangi dari kecepatan aksesnya. Kecepatan harddisk biladibandingkan dengan disket biasa, sangat jauh. Hal ini dikarenakan harddisk mempunyaimekanisme yang berbeda dan teknologi bahan yang tentu saja lebih baik dari pada disketbiasa. Bila tanpa harddisk, dapat dibayangkan betapa banyak yang harus disediakan untukmenyimpan data kepegawaian suatu instansi atau menyimpan program aplikasi. Hal initentu saja tidak efisien. Ditambah lagi waktu pembacaannya yang sangat lambat bilamenggunakan media penyimpanan disket konvensional tersebut. Sejarah PerkembanganHarddisk Harddisk pada awal perkembangannya didominasi oleh perusahaan raksasa yang menjadi standard komputer yaitu IBM. Ditahun-tahun berikutnya muncul perusahaan-perusahaan lain antara lain Seagate, Quantum, Conner sampai dengan Hewlet Packard’s di tahun 1992. Pada awalnya teknologi yang digunakan untuk baca/tulis, antara head baca/tulisnya dan piringan metal penyimpannya saling menyentuh. Tetapi pada saat ini halini dihindari, dikarenakan kecepatan putar harddisk saat ini yang tinggi, sentuhan padapiringan metal penyimpan justru akan merusak fisik dari piringan tersebut.

Evolusi Teknologi Hardisk Menurut IBM Dari gambar tersebut dapat dilihat daritahun 1984 sampai dengan 2006 mendatang, perkembangan teknologi penyimpanan data berkembang cepat. Mulai dari ukuran mikro untuk penggunaan laptop sampai ukuranuntuk penggunaan PC Desktop. Trend Perkembangan HardDisk Trend perkembangan harddisk dapat kita amati dari beberapa karakteristik berikut
normal

A. Kerapatan Data/Teknologi Bahan Merupakan ukuran teknologi bahan yang digunakanseberapa besar bit data yang mampu disimpan dalam satu satuan persegi. Dalam halkerapatan data dari awal sampai sekarang terjadi evolusi yang sangat kontras. Pada awalperkembangannya kerapannya sekitar 0.004 Gbits/in2 tetapi pada tahun 1999 labortoriumsudah ada sekitar 35.3 Gbits/in2. Tetapi menurut www.bizspaceinfotech.com akandiperkenalkan apa yang dinamakan TerraBit density. Harddisk pada awalperkembangannya, bahan yang digunakan sebagai media penyimpan adalah iron oxide. Tetapi sekarang banyak digunakan media thin film. Media ini merupakan media yang lebihbanyak menyimpan data dari pada iron oxide pada luasan yang sama dan juga sifatnyalebih awet. yang IBM

B. Struktur head baca/tulis Head baca/tulis merupakan perantara antara media fisikdengan data elektronik. Lewat head ini data ditulis ke medium fisik atau dibaca darifisik. Head akan mengubah data bit menjadi pulsa magnetik dan menuliskannyake medium fisik. Pada proses pembacaan data prosesnya merupakan kebalikannya. medium

Desain karakteristik kebanyakan head baca/tulis Proses baca tulis data merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu mekanismenya juga perludiperhatikan. Dalam pendahuluan sebelumnya terdapat perbedaan letak fisik head dalamoperasinya. Dulu head bersentuhan fisik dengan metal penyimpan. Kini antara head danpenyimpan sudah diberi jarak. Bila head bersentuhan dengan metal penyimpan, halini akan menyebabkan kerusakan permanen fisik, head yang aus, tentu saja panas akibatgesekan. Apalagi teknologi sekarang kecepatan putar harddisk sudah sangat cepat. Selainitu teknologi head harddiskpun juga mengalami evolusi. Evolusi head baca/tulis harddisk : Ferrite head, Metal-In-Gap (MIG) head, Thin Film (TF) Head, (Anisotropic) Magnetoresistive (MR/AMR) Heads, Giant Magnetoresistive (GMR) Heads dan sekarangdigunakan adalah Colossal Magnetoresistive (CMR) Heads. Ferrite head, merupakanteknologi head yang paling kuno, terbuat dari inti besi yang berbentuk huruf U dandibungkus oleh lilitan elektromagnetis. Teknologi ini diimplementasikan padapertengahan tahun 1980 pada harddisk Seagate ST-251. Kebanyakan terdapat padaharddisk yang ukurannya kurang dari 50MB. Metal-In-Gap (MIG), merupakanpenyempurnaan dari head Ferrite. Biasanya digunakan pada harddisk yang ukurannyasampai dengan 100MB. Thin Film (TF) heads, berbeda jauh dengan jenis head sebelumnya. Head ini dibuat dengan proses photolothografi seperti yang digunakan padapembuatan prosessor. (Anisotropic) Magnetoresistive (MR/AMR) Heads, head inidigunakan untuk membaca saja. Untuk penulisannya digunakan head jenis Thin Film. Diimplementasikan pada harddisk ukuran 1GB sampai dengan 30GB. Giant Magnetoresistive (GMR) Heads, merupakan penemuan dari peneliti Eropa Peter GruenbergFert. Digunakan pada harddisk ukuran besar seperti 75GB dan kerapatan tinggisekitar 10 Gbits/in2 sampai dengan 15 Gbits/in2. Karena teknologi Giant MagnetoresistiveGMR) mulai ditarik dari pasaran, sebagai penggantinya adalah Colossal MagnetoresistiveCMR). Kecepatan Putar Disk Kecepatan putar pada jaman awal sekitar 3600RPM. Dengansemakin berkembangnya teknologi, kecepatan putar ditingkatkan menjadi 4500RPM dankebutuhan media penyimpan yang mempunyai kemampuan tinggidibuatlah dengan kecepatan 7200RPM yang digunakan pada harddisk SCSI. Berikut tabelkecepatan harddisk yang diaplikasikan pada berbagai jenis interface yang berberda : metal yang 50MB and Albert ( ( 5400RPM. Karena



C. Kapasitas Kapasitas harddisk pada saat ini sudah mencapai orde ratusan GB. Hal inidikarenakan teknologi bahan yang semakin baik, kerapatan data yang semakin tinggi. Teknologi dari Western Digital saat ini telah mampu membuat harddisk 200GB dengankecepatan 7200RPM. Sedangkan Maxtor dengan Maxtor MaxLine II-nya yaitu harddiskberukuran 300GB dengan kecepatan 5400RPM. Beriringan dengan transisi ke ukuranharddisk yang lebih kecil dan kapasitas yang semakin besar terjadi penurunan dramatikdalam harga per megabyte penyimpanan, membuat hardisk kapasitas besar tercapaiharganya oleh para pemakai komputer biasa.

Sistem kontrol head Pada tiap piringan penyimpan terdapat satu head. Untukmenjangkau tengah pinggir piringan digunakan sliders sebagai perantaranya.


Teknologi Harddisk masadepan Harddisk dimasa mendatang salah satunya dititik beratkanpada kecepatan akses dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mereduksikomponen mekanis dari fisik harddisknya. Komponen mekanis yang tidak mampu bekerjapada frekuensi tinggi digeser dengan komponen yang bersifat elektris yang mampubekerja dalam orde MHz bahkan GHz. Dapat dilihat saat ini sudah dirilis berbagai macampenyimpan elektronis dalam bentuk kecil. Misalnya USB Drive dan MultiMedia Card. Bila nantinya teknologi ini diterapkan dan dapat harganya terjangkau, kemampuankomputer dari sisi kecepatan akses baca/tulis media penyimpan akan meningkat pesat. Otomatis kemampuan PC Server untuk melayani request dari client akan meningkat. media

Berikut Ini Beberapa Rangkuman Referensi Singkat Mengenai Hard Disk :

INTERFACE HARD DISK IDE (Integrated Drive Electronics) :

Standar lama yang masih ada. Murah, dan terintegrasi dengan MB merupakan alasanteknologi ini teta p ada.Jumlah IDE ada 4 buah tiap MBKoneksi dengan kabel pipih 80 pininterface yang bottleneck dan menghambat panas

SCSI (Small Computer Standard Interface) Kecapatan 160 mb/detik Jenis SCSI (SCASI I, Wide SCSI, Ultra wide)Menggunakan card tersendiriMB teknologi baru sudah menyertakanSCSInya . SCSI biasanya digunakan untuk system server, yang menuntut kinerja tinggiSistem SCSI dikenal dengan teknologi RAID,sistem penyusunan, penulisan, keamanandengan beberapa HD. RAID (Redudancy Array of Independent Disk), merupakansekumpulan diskdrive yang dianggap oleh OS sebagai drive tunggal.Recovery dan security menjadi prioritas. card

cara pemasangan hard disk

1.Kabel IDE terdapat strip warna merah Power supply ditancapkan bersebelahan atausejajar dengan warna merah pada kabel IDEJika salah komputer tidak akanbootingLakukan deteksi HD lewat BIOS

2.Saat sebuah sistem operasi mengirimkan data kepada hard drive untuk direkam, drive tersebut memproses data tersebut menggunakan sebuah formula matematikal yang kompleks yang menambahkan sebuah bit ekstra pada data tersebut.Bit tersebut tidakmemakan tempat: Di kemudian hari, saat data diambil, bit ekstra tersebut memungkinkanuntuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan acak yang disebabkan oleh variasidari medan magnet di dalam drive tersebut. Kemudian, drive tersebut menggerakkanmelalui track yang sesuai dari platter tersebut. Waktu untuk menggerakkan head tersebut dinamakan “seek time”. Saat berada di atas track yang benar, drive menunggusampai platter berputar hingga sector yang diinginkan berada di bawah head. Jumlahwaktu tersebut dinamakan “drive latency”. Semakin pendek waktu `seek` dan `latency`, semakin cepat drive tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Saat komponen elektronikmenentukan bahwa sebuah head berada di atas sector yang tepat untuk menulismengirimkan pulsa el ektrik pada head tersebut. Pulsa tersebut menghasilkansebuah medan magnetik yang mengubah permukaan magnetik pada platter. Variasi yang terekam tersebut sekarang mewakili sebuah data. Membaca data memerlukan beberapaperekaman. Drive memposisikan bagian pembaca dari head di atas track yang sesuai, dan kemudian menunggu sector yang tepat untuk berputar di atasnya. Saatspektrum magnetik tertentu yang mewakili data Anda pada sector dan track yang tepatberada tepat di atas head pembaca, komponen elektronik drive mendeteksi perubahankecil pada medan magnetik dan mengubahnya menjadi bit. Saat drive tersebut selesaimengecek error pada bit dan membetulkannya jika perlu, ia kemudian mengirimkan data tersebut pada sistem operasi. drive head drive proses data, drive

Sectors dan tracks

Tracks adalah bagian dari sepanjanjang keliling lingkaran dari luar sampai kedalam.Sedangkan sector adalah bagian dari tracks.Sectors memiliki jumlah bytes yang sudah diatur. Ada ribuan sector dalam HD 1 sectors normalnya menyimpan 512 byte informasi

Bahan pembuat

Saat ini hd dibuat dengan teknologi material media magnetik disebut thin film.Lebihrapat, masa pakainya, kecil, ringan dari bahan oxide

Mekanisme kerja

Proses baca tulis dilakukan oleh lengan hd dengan media Fisik magnetikHead hardiskmelakukan konversi bits ke pulse magnetik dan menyimpannya ke dalam platters, danmengembalikan data jika proses pembacaan dilakukan Hard disk memiliki “Hard platter” yang berfungsi untuk menyimpan medan magnet.Pada dasarnya cara kerja hard disk adalah dengan menggunakan teknik perekaman medan magnet. Cara kerja teknik magnet tersebut memanfaatkan Iron oxide (FeO) atau karat dari besi, Ferric oxide (Fe2O3) atauoxida lain dari besi. 2 oxida tersebut adalah zat yang bersifat ferromagnetic , yaitu jikadidekatkan ke medan magnet maka akan ditarik secara permanen oleh zat tersebut.