Cara Scanning Pada 7 Segment

7 segment, cara scanning pada 7 segment bergantian

Apakah Scanning Itu?

Apakah scanning itu?
Scanning adalah cara yang digunakan untuk memvisualisasikan tampilan dengan cara menyalakannya satu persatu secara bergantian sehingga seolah-olah semua menyala. Teknik scanning digunakan pada layar monitor. Namun sobat juga dapat menggunakan teknik scanning pada 7segmet

Kali ini admin akan membahas cara scanning pada 7 segment. Untuk menyalakan 7 segment sudah admin pos artikel sebelumnya silahkan sobat baca pada menampilkan angka pada 7 segment

tampilan 7 segment (0) , cara scanning 7 segment

Perlu sobat ketahui bahwa untuk menyalakan sebuah 7 segment sobat membutuhkan sebuah decoder. Decoder yang digunakan adalah sebuah IC. Semakin banyak 7 segment maka semakin banyak IC dekoder yang dibutuhkan tentunya juga akan semakin menambah biaya.

Nah masalahnya adalah bagaimana jika sobat mempunyai banyak 7 segment? Bagaimana cara menyalakan semua 7 segment?

Jadi misal sobat mempunyai 10 buah 7 segment sobat juga harus menggunakan 10 buah IC. Bagaimana cara menyalakannya
Oke lanjut

Baca juga

Cara Scanning Pada 7 Segment

Untuk menyalakan 7 segment lebih dari satu buah sobat dapat menggunakan teknik scanning yaitu menyalakan sevent segmen secara bergantian satu persatu. Jadi cara kerjanya adalah sebagai berikut

Contoh berikut adalah cara kerja jika sobat mempunyai 3 buah 7 senment

  • sobat mengambil data dari input 1 dan menyalurkan datanya ke 7 segment 1
  • sobat mengambil data dari input 2 dan menyalurkan datanya ke 7 segment 2
  • sobat mengambil data dari input 3 dan menyalurkan datanya ke 7 segment 3

Hal diatas diatas terjadi secara bergantian dan sangat cepat. Jadi sebenarnya seven segmen yang menyala adalah satu buah saja namun karena menyala secara bergantian maka terkesan seolah-olah segmen segmen menyala semua

Rangkaian scanning 7 segment

Berikut sobat dapat membuat rangkaian sederhana yang melakukan proses scanning pada 7 segment

7 segment, cara scanning pada 7 segment bergantian

Untuk mengatur kecepatan pergantian 7 segment sobat dapat mengatur frekuensi dari input. Semakin tinggi frekuensi clock input maka kedipan 7 segment semakin tidak terasa

Jika sobat mempunyai banyak 7 segment sobat dapat menambah jumlah gerbang logika serta transistor sendiri rangkaiannya sendiri

 

prinsip kerja JK flip-flop

simbol jk flip flop

pengertian JK flip-flop

prinsip kerja JK flip-flop. Pada artikel sebelumnya admin telah menjelaskan tentang prinsip kerja RS flip-flop serta prinsip kerja D flip-flop. Kali ini admin akan menjelaskan tentang pengertian JK flip-flop serta skema rangkaian T flip-flop

Rangkaian JK flip-flop sebenarnya merupakan rangkaian modifikasi dari RS flip-flop yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hasil tabel kebenaran RS flip-flop hampir mirip dengan JK flip-flop

Bedanya adalah pada JK flip-flop tidak terdapat kondisi terlarang. JK flip-flop mempunyai 2 input yaitu input J dan input K

Rangkaian JK flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang paling universal karna JK flip-flop mempunyai semua sifat flip-flop lainnya baik dari RS flip-flop maupun D flip-flop

Kelebihan lain adalah JK flip dapat dirubah menjadi rangkaian T flip-flop 

 

baca juga artikel membuat rangkaian decoder 7 segment

 

prinsip kerja JK flip-flop

Jk flip-flop mempunyai 2 masukan J dan K serta pada output akan dibalikan ke saluran input

JK flip-flop dapat dibuat dari gerbang nand maupun nor

Pada dasarnya rangkaian JK flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop dan D flip-flop

baca juga artikel

Pada gambar berikut akan ditunjukkan rangkaian JK flip-flop dengan gerbang nand

rangkaian jk flip flop

Dalam rangkaian digital JK flip-flop disimbolkan sebagai gambar berikut

simbol jk flip flop

prinsip kerja JK flip-flop hampir sama dengan RS flip-flop hanya saja kondisi terlarang sudah dihilangkan dan pada kondisi tersebut JK flip-flop dapat berubah menjadi Tanggung flip-flop

JK flip-flop dapat dirubah menjadi rangkaian T flip-flop

Pada RS flip-flop saat kedua input bernilai 1 merupakan kondisi terlarang maka tidak berlaku demikian jika pada JK flip-flop

Pada JK flip-flop saat kedua input J dan K bernilai 1 maka flip-flop tersebut akan berubah menjadi flip-flop toogle atau T flip-flop

T flip-flop adalah flip-flop yang dapat beroperasi pada mode toogle yaitu flip-flop yang akan hidup jika diberi pulsa pertama dan akan mati jika diberi pulsa kedua demikian seterusnya

Intinya pada rangkaian T flip-flop kondisi output akan berubah keadaan saat diberi clock

T flip-flop inilah yang digunakan sebagai komponen utama rangkaian counter

 

baca juga counter | pengertian fungsi dan cara kerja rangkaian counter

 

T flip-flop dapat dibuat dari JK flip-flop dengan memberikan logika 1 pada pin J dan pin K

Gambar berikut menunjukkan skema T flip-flop dari Jkan logika 1 pada input J dan K (J dan K terhubung ke Vcc)

rangkaian t flip flop

 

Untuk artikel digital lainnya silahkan sobat baca membuat voltmeter sederhana menggunakan avr atmega

rangkaian lampu lalu lintas sederhana

rangkaian lampu lalu lintas 1

rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Untuk membuat lampu lalu lintas sederhana sobat hanya membutuhkan 2 buah komponen utama IC yaitu 4017 dan IC NE 555. Pada artikel ini admin akan berbagi skema rangkaian lampu lalu lintas yang dapat sobat buat sendiri

Rangkaian lampu lalu lintas merupakan serangkaian lampu yang diatur sedemikian rupa sehingga lampu dapat hidup dan mati secara otomatis secara bergantian

lampu lalu lintas mempunyai 3 buah lampu dengan warna yang berbeda masing-masing berwarna merah, kuning, dan hijau

prinsip kerja lampu lalu lintas

rangkaian lampu lalu lintas 1

Sebenarnya prinsip kerja lampu lalu lintas sangat sederhana. sumber clock dihasilkan oleh IC NE 555. Pin 3 IC NE 555 akan menghasilkan gelombang kotak yang selanjutnya gelombang kotak tersebut akan diumpankan pada IC NE 555

intinya fungsi dari IC NE 555 adalah sebagai generator frekuensi atau pembangkit frekuensi. Untuk artikel tentang IC NE 555 lebih lanjut sobat dapat membaca pada artikel berikut

Sementara itu IC 4017 digunakan untuk menggeser pin output sehingga akan menyala secara bergantian

IC 4017 merupakan IC seri 4000 yang sering digunakan pada rangkaian lampu berjalan

 

baca juga rangkaian lampu berjalan ic 4017

 

Hasil output dari IC 4017 adalah lampu akan menyala secara bergantian sehingga lampu merah, hijau, dan biru akan menyala secara bergantian

membuat lampu lalu lintas sederhana

rangkaian lampu lalu lintas berikut memerlukan sumber tegangan 12VDC. jadi dipastikan sumber tegangan sobat adalah arus DC dan bukan AC

 

baca juga perbedaan arus AC dan DC

 

untuk membuat lampu lalu lintas sederhana sobat dapat menggunakan komponen pada gambar skema rangkaian lampu lalu lintas dibawah

Adapun skema rangkaian lampu lalu lintas sederhana adalah sebagai berikut

rangkaian lampu lalu lintas
image by http://www.circuitdiagramworld.com

perlu diketahui jika jumlah LED yang digunakan cukup banyak maka sobat perlu menambahkan transistor pada kaki output IC 4017

Untuk mengatur kecepatan lampu sobat dapat ukuran kapasitor C 10 uF dengan ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil

jika nilai kapasitas kapasitor diperbesar maka kecepatan pergantian lampu akan semakin lambat demikian pula sebaliknya jika kapasitas diperkecil maka kecepatan pergantian lampu akan semakin cepat

 

merubah common anoda menjadi common katoda

mengubah common katoda menjadi common anoda

merubah common anoda menjadi common katoda maupun sebaliknya. Pada artikel sebelumnya admin telah membahas tentang common anoda dan katoda jika sobat belum membacanya silahkan sobat baca pada artikel pengertian dan perbedaan common anoda dan katoda

seperti dijelaskan pada postingan tersebut common anoda merupakan serangkaian LED yang disusun dengan cara anoda dijadikan satu (anoda bersama) sedangkan common katoda merupakan kebalikan dari common anoda

pada common katoda serangkaian LED disusun dengan cara menggabungkan kaki katoda LED menjadi satu (katoda bersama)

Pada artikel ini admin akan membagikan cara merubah common anoda menjadi common katoda maupun sebaliknya yaitu bisa juga digunakan untuk merubah common katoda menjadi common anoda

merubah common anoda menjadi common katoda maupun sebaliknya

Untuk menyalakan LED yang tersusun secara common anoda diperlukan logika 0 untuk menyalakannya sedangkan jika LED tersusun secara common katoda diperlukan logika 1 untuk menyalakannya

nah permasalahannya adalah bagaimana jika sobat mempunyai jajaran LED yang tersusun secara common anoda dan sobat bermaksud untuk menyalakannya menggunakan logika 1

ataupun sebaliknya jika sobat mempunyai jajaran LED yang tersusun secara common katoda dan sobat bermaksud untuk menyalakannya dengan menggunakan logika 0

Bisakah hal tersebut dilakukan?

Untuk lebih mudahnya sobat perhatikan gambar berikut

mengubah common anoda menjadi common katoda

ketiga LED pada gambar diatas tersusun secara common anoda. Jika saklar pada gambar diatas ditekan maka jelas LED tidak akan menyala

Hal tersebut terjadi karna menyalakannya dibutuhkan logika 0

bagaimana cara menyalakan LED common anoda dengan logika 1

salah satu cara untuk menyalakan LED seperti gambar diatas adalah dengan memasang gerbang logika not

gerbang not merupakan gerbang logika pembalik atau Inverter. Untuk artikel tentang gerbang not sobat dapat membacanya pada artikel pengertian gerbang not

Dengan menggunakan gerbang not sobat dapat merubah common anoda menjadi common katoda maupun sebaliknya yaitu bisa juga digunakan untuk merubah common katoda menjadi common anoda

Sehingga rangkaiannya adalah sebagai berikut

mengubah common katoda menjadi common anoda

contoh IC jenis CMOS yang dapat sobat gunakan sebagai gerbang not adalah IC 4069

Dengan menggunakan rangkaian seperti gambar diatas sobat dapat merubah common anoda menjadi common katoda.

Salah satu manfaat hal diatas adalah dapat sobat aplikasikan salah satunya adalah pada seven segment baca pengertian seven segment

 

pengertian common anoda dan katoda

cara kerja common anoda

Pengertian Common Anoda Dan Katoda. Jika membahas tentang common anoda dan common anoda maka tentunya tak lepas pula dari 7 segment. Terdapat perbedaan antara common anoda dan common katoda pada seven segmen

Seperti yang telah sobat ketahui 7 segment merupakan sebuah komponen penampil angka sederhana yang mampu menampilkan angka desimal 0-9 dan heksadesimal A-F

Untuk artikel sebelumnya tentang seven segment silahkan sobat baca pada artikel pengertian dan cara kerja seven segment

dinamakan seven segment karna terdiri dari 7 buah segment (deretan LED). Untuk menampilkan angka tertentu maka harus menyalakan deretan LED dengan kombinasi tertentu

nah kombinasi dari deretan LED pada seven segment terdiri dari 2 kombinasi yaitu kombinasi common anoda dan kombinasi common katoda

Pengertian Common Anoda Dan Katoda

Common anoda

common anoda merupakan deretan LED yang disusun dengan menggunakan anoda bersama. Dalam hal ini untuk menyalakannya dibutuhkan saklar yang menghubungkan kaki LED dengan ground

Perhatikan gambar

cara kerja common anoda

common katoda

Kebalikan dari common anoda adalah common katoda. common katoda merupakan deretan LED yang disusun dengan menggunakan katoda bersama

Dalam hal ini untuk menyalakannya dibutuhkan saklar yang menghubungkan kaki LED dengan VCC atau sumber tegangan

Perhatikan gambar

cara kerja common katoda

dengan memperhatikan gambar diatas maka sobat dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk menyalakan LED common anoda dibutuhkan logika 0 sedangkan untuk menyalakan LED jenis common katoda dibutuhkan logika 1

pada 7 segment jumlah deretan LED adalah 7 buah sehingga dibutuhkan pula 7 buah saklar untuk menyalakan tiap deretan LED

nyala dari masing-masing segment dapat diatur sedemikian rupa sesuai sehingga dapat menampilkan angka desimal serta heksadesimal

perbedaan antara common anoda dan common katoda

perbedaan mendasar antara common anoda dan common katoda adalah dari cara menyalakannya

deretan LED common anoda membutuhkan logika 0 (logika low) untuk menyalakanya sedangkan deretan LED common katoda membutuhkan logika 1 (logika high) untuk menyalakannya

baca juga artikel pengertian logika 1 dan 0

demikian artikel tentang pengertian dan perbedaan antara common anoda dan common katoda. Untuk merubah common anoda menjadi katoda sobat dapat membaca artikel selanjutnya pada cara merubah common anoda menjadi katoda dan sebaliknya

pengertian multiplekser dan demultiplekser

pengertian multiplekser dan demultiplekser

Taukah sobat apa pengertian multiplekser dan demultiplekser? Bagaimana cara kerja multiplekser dan demultiplekser? Serta cara membuat multiplekser dan demultiplekser?

Pengertian multiplekser dan demultiplekser (multiplexer dan demultiplexer). Multiplekser adalah suatu peralatan yang digunakan untuk memilih input tertentu dan kemudian disalurkan menuju output tertentu melalui sebuah saluran tunggal 

Sedangkan demultiplekser berfungsi untuk memecah kembali sinyal ke saluran masing-masing sesuai dengan instruksi dari multiplekser

Rangkaian multiplekser dan demultiplekser cara kerjanya hampir sama dengan rotary switch

Untuk lebih memahami cara kerja multiplekser dan demultiplekser perhatian gambar dibawah

pengertian multiplekser dan demultiplekser

 

 

cara kerja multiplekser dan demultiplekser mirip dengan rotary switch

perhatian gambar dibawah

multiplekser dan demultiplekser

Cara kerja multiplekser dan demultiplekser

Pada gambar diatas terdapat 5 buah input yang akan disalurkan pada sebuah saluran tunggal

Rangkaian multiplekser (MUX) dianalogikan dengan rotary switch sebelah kiri dimana kita dapat memilih input A, B, C, D, E 

Rangkaian demultiplekser dianalogikan dengan rotary switch sebelah kanan dan difungsikan untuk memilih saluran output mana yang akan digunakan (pada gambar diatas adalah A, B, C, D, E)

Dengan multiplekser dan demultiplekser kita dapat mengirim data bit 1 atau 0 dari suatu input dan meneruskan ke output yang kita inginkan

Baca juga

Register geser

Dengan menggunakan multiplekser dan demultiplekser maka sebuah input dapat disalurkan hanya dengan menggunakan sebuah saluran tunggal

Hal ini merupakan suatu penghematan yang cukup berarti dibandingkan dengan menggunakan cara manual yang membutuhkan 5 buah saluran

cara membuat multiplekser dan demultiplekser menggunakan gerbang logika

Setelah membaca keterangan diatas maka admin akan memberikan cara membuat multiplekser dan demultiplekser

Bagaimana cara membuat multiplekser dan demultiplekser sederhana?

Sobat dapat membuat rangkaian multiplekser dan demultiplekser dengan menggunakan kombinasi gerbang logika

Baca juga

Pengertian Gerbang logika

Dengan menggunakan gerbang and, gerbang or, dan, gerbang not kita dapat membangun sebuah multiplekser dan demultiplekser sederhana

Contoh rangkaian berikut menunjukkan rangkaian multiplekser dan rangkaian demultiplekser dengan  4 buah saluran input output yang dibangun dengan menggunakan gerbang logika

 

multiplekser dan demultiplekser

Pada gambar diatas sebuah selector sebenarnya merupakan sebuah decoder 2 ke 4

Fungsinya adalah untuk memilih input dan output mana yang akan disalurkan melalui jalur tunggal

Pada gambar diatas input dan output yang dapat dipilih adalah A, B, C, dan D

Untuk menambah saluran dapat dilakukan dengan menambah decoder menjadi decoder 3 ke 8 dan akan mempunyai saluran sebanyak 8 saluran

Dengan sedikit penjelasan tentang cara kerja multiplekser dan demultiplekser diatas maka sobat dapat menyimpulkan bahwa multiplekser akan selalu berpasangan dengan sebuah demultiplekser

Jadi jika suatu peralatan menggunakan multiplekser maka pasti akan dibutuhkan demultiplekser pula

baca juga artikel lainnya tentang mengenal atmega 8 chip kosong yang bisa diprogram

cara kerja clock pada rangkaian digital

cara kerja clock pada rangkaian digital

Apa itu clock?

Apa itu clock dan cara kerja clock pada rangkaian digital. Taukah sobat apakah pengertian clock? Ibarat jantung pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, clock pada rangkaian digital berfungsi untuk mengalirkan data agar dapat diproses oleh rangkaian

Tanpa clock maka rangkaian digital (sekuensial) tidak akan bekerja

Semakin tinggi frekuensi clock maka rangkaian digital akan bekerja semakin cepat. Untuk lebih memahami cara kerja clock pada rangkaian digital silahkan sobat baca terus artikel dibawah

cara kerja clock pada rangkaian digital

cara kerja clock pada rangkaian digital

Bagaimana cara kerja clock? Supaya sobat dapat memahami fungsi clock lebih mudah maka sobat dapat memperhatikan rangkaian register geser sipo dibawah

Register sipo atau sering disebut serial input paralel output merupakan jenis register geser dengan input data serial dan menghasilkan output data paralel

Register sipo berfungsi untuk merubah data serial menjadi data paralel

Baca juga register geser atau shift register | pengertian serta fungsi

cara kerja clock pada rangkaian digital

pada rangkaian register diatas clock berfungsi untuk mengalirkan data input supaya dapat diproses oleh output

Jika clock dihentikan maka data apapun yang masuk melalui pin input tidak akan diproses oleh output

  • Clock pertama akan memproses data dari input untuk dikeluarkan menuju D1
  • clock kedua akan memproses data dari D1 untuk diproses (digeser) dan dikeluarkan melalui D2, selain itu juga memproses data dari input untuk dikeluarkan menuju D1 sama seperti clock pertama
  • clock ketiga akan memproses data D2 untuk dikeluarkan ke D3, juga memproses data D1 untuk dikeluarkan ke D2, serta data input untuk dikeluarkan ke D1
  • clock keempat akan memproses data D3 untuk dikeluarkan ke D4, D2 dikeluarkan ke D3, D1 dikeluarkan ke D2, dan data Input untuk dikeluarkan ke D1

Intinya data serial pada input akan diproses dan dikeluarkan secara paralel pada output

Dengan adanya clock pada rangkaian diatas memungkinkan data untuk digeser atau dialirkan dari input D1 sampai dengan D4 yang selanjutnya dapat diproses oleh rangkaian berikutnya

 baca juga

Untuk lebih mudah dalam mempelajari sistem digital sobat dapat melakukan simulasi menggunakan software proteus dimana sobat dapat menggambar semua jenis rangkaian digital secara lengkap.

demikian artikel tentang cara kerja clock pada rangkaian digital

Silahkan sobat baca juga artikel menarik tentang prinsip kerja D flip-flop

 

pengertian bit dan byte

pengertian bit dan byte. Dalam dunia digital sobat akan menjumpai istilah yang disebut dengan bit ataupun byte. bit dan byte merupakan 2 istilah yang berbeda

Contohnya adalah sebuah ADC mempunyai resolusi sebesar 8 bit, sebuah file mempunyai ukuran sebesar 10 kilobyte, dan lain sebagainya

Dalam dunia digital ukuran untuk bit tidak sama dengan byte. Adapun untuk lebih jelasnya tentang pengertian bit dan byte akan dijabarkan dalam artikel berikut

 

pengertian bit dan byte

Bit

bit merupakan satuan terkecil dalam dunia digital, bit inilah yang disimpan dalam cel memori. Bit disimpan dalam bentuk biner dan hanya mempunyai 2 buah nilai yaitu 1 dan 0 atau high dan low

Oleh karena itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang bit sobat perlu memahami terlebih dahulu tentang bilangan biner. Sobat bisa membacanya pada artikel bilangan biner

pengertian bit dan byte

logika 1 merupakan logika dimana output akan terhubung dengan VCC dalam artian output akan mengeluarkan tegangan positif sedangkan logika 0 merupakan kondisi output yang terhubung dengan ground

Bit dapat disimpan dalam sebuah flip-flop, hanya mampu menyimpan bilangan sebanyak 1 bit

 

baca juga artikel tentang flip-flop

 

bit menyatakan banyaknya digit angka pada bilangan biner. Contoh bilangan 10 (desimal) jika diubah menjadi bilangan akan menjadi 1010 (biner)

Nah angka 1010 di katakan mempunyai digit sebanyak 4 bit

Jika digit dengan kapasitas sebanyak 4 bit tersebut disimpan pada flip-flop maka dibutuhkan flip-flop sebanyak 4 buah. Bit disimbolkan dalam huruf b

 

jadi kesimpulannya bit adalah satuan nilai terkecil yang dapat disimpan oleh memori

Byte

byte merupakan kumpulan dari 8 bit data dengan kata lain 1 byte terdiri dari 8 bit bilangan biner. Byte disimbolkan dalam huruf B

pengertian bit dan byte
1 byte terdiri dari 8 bit

byte dinyatakan pula dalam ukuran kilobyte (KB), megabyte (MB), terabyte (TB) dan lainnya namun seringkali kebanyakan orang salah menafsirkan ukuran kilobyte, megabyte, dan terabyte

1 kilobyte (KB)sebenarnya terdiri dari 2^10 Byte dan bukan 1000 byte. Sedangkan 1 MB terdiri dari 2^20 B. Bilangan ascii, kode RGB disimpan dalam 1 byte data

  • 1 byte = 8 bits
  • 1 kilobyte (K / Kb) = 2^10 bytes = 1,024 bytes
  • 1 megabyte (M / MB) = 2^20 bytes = 1,048,576 bytes
  • 1 gigabyte (G / GB) = 2^30 bytes = 1,073,741,824 bytes
  • 1 terabyte (T / TB) = 2^40 bytes = 1,099,511,627,776 bytes
  • 1 petabyte (P / PB) = 2^50 bytes = 1,125,899,906,842,624 bytes
  • 1 exabyte (E / EB) = 2^60 bytes = 1,152,921,504,606,846,976 bytes

demikian artikel tentang pengertian bit dan byte dalam dunia digital

Silahkan sobat baca artikel lainnya tentang menampilkan angka pada 7 segment

 

transmisi data serial

cara kerja transmisi data serial

pengertian dan cara kerja transmisi data serial. pada artikel sebelumnya admin telah membahas tentang pengertian transmisi data paralel yaitu suatu transmisi dimana sekumpulan bit dikirimkan secara bersamaan

Jika sobat belum membacanya silahkan sobat baca pada artikel transmisi data paralel

Khusus pada artikel ini admin akan membahas tentang pengertian transmisi data serial serta penggunaannya

pengertian transmisi data serial

Transmisi data serial adalah suatu metode pengiriman data digital antara pengirim ke penerima dimana pada setiap waktu atau detak clock hanya dikirimkan 1 bit saja

Bit dikirim satu persatu dari pengirim ke penerima hanya menggunakan 1 buah jalur

Oleh karena itu kecepatan data pada transmisi data serial biasanya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan transmisi data paralel

cara kerja transmisi data serial

 

Keuntungan dari transmisi data secara serial adalah biaya pembuatan yang lebih mudah serta lebih murah

Oleh karena itulah untuk komunikasi data jarak jauh dipergunakan metode ini

transmisi data serial dibagi menjadi 2 jenis yaitu transmisi sinkron dan transmisi asinkron

transmisi serial sinkron

Pada transmisi sinkron, sebelum terjadi komunikasi harus dilakukan sinkronisasi clock antara si pengirim dan si penerima

Data yang dikirim dalam satu blok data (frame) yang berisi bit-bit Pembuka (preamble bit), bit data itu sendiri dan bit-bit penutup (postamble bit)

Ditambahkan juga bit-bit kontrol pada blok tersebut. Ukuran frame dapat bervariasi mulai 1500 byte sampai 4096 byte

Dalam komunikasi sinkron sebuah line 56 kbps mampu membawa data sampai 7000 byte per detik

Baca juga artikel

transmisi serial asinkron

Pada transmisi Asinkron, sebelum terjadi komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima

Data tidak dikirim per frame melainkan data dikirim per karakter dan masing-masing karakter memiliki start bit dan stop bit

Start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap dikirim sedangkan stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya

Berikut model skema transmisi data serial asinkron

transmisi data serial

 

Start bit merupakan transisi SDA dari logika 1 ke logika 0 saat clock berlogika 1. Stop bit merupakan transisi SDA dari logika 0 ke logika 1

transmisi serial asinkron
start bit dan stop bit

kondisi idle merupakan kondisi dimana pengirim tidak melakukan pengiriman data kondisi idle biasanya ditandai dengan logika 1

Demikian artikel tentang transmisi data serial

Untuk menambah wawasan silahkan sobat baca juga artikel pengertian dan cara kerja encoder

transmisi data paralel

cara kerja transmisi data pararel

pengertian dan cara kerja transmisi data paralel. Transmisi data merupakan proses pengiriman data antara pengirim dan dikirimkan kepada penerima sehingga data dapat diproses lebih lanjut oleh penerima

Dalam transmisi data dikenal dengan 2 model dasar yaitu transmisi data serial dan transmisi data paralel

Pada artikel kali ini admin akan berfokus pada transmisi data paralel saja untuk artikel transmisi data serial akan admin bahas pada postingan selanjutnya

Sebelum membahas lebih lanjut tentang transmisi paralel sobat harus tau terlebih dahulu apa pengertian transmisi data paralel

pengertian transmisi data paralel

Transmisi paralel merupakan suatu transmisi dimana sekumpulan bit dikirim secara serentak per satuan waktu

Pada komunikasi paralel masing-masing bit mempunyai jalur tersendiri. Ibarat mobil yang melaju dijalan, maka setiap mobil mempunyai jalur tersendiri sehingga mobil dapat melaju dengan kecepatan tinggi

Karna komunikasi paralel menggunakan jalur sendiri-sendiri maka jika komunikasi dilakukan pada jarak jauh maka diperlukan biaya yang cukup mahal

Contoh untuk mengirimkan data 8 bit maka diperlukan 8 buah jalur, belum termasuk jalur clock

Oleh karena itulah komunikasi data paralel hanya digunakan pada jarak dekat saja sementara untuk komunikasi jarak jauh digunakan komunikasi data serial

Baca juga artikel tentang register geser atau shift register | pengertian serta fungsi

prinsip kerja transmisi data paralel

karena data pada transmisi paralel dikirim secara serentak maka kecepatan transmisi paralel akan lebih cepat dibandingkan transmisi data serial

Gambar berikut menunjukkan prinsip kerja transmisi data paralel

cara kerja transmisi data pararel

 

Suatu pengiriman data dikatakan paralel jika sekelompok bit data ditransmisikan secara bersama-sama dan melewati beberapa jalur transmisi yang terpisah

Supaya data antara pengirim dan penerima diterima dengan benar maka dibutuhkan clock

Clock berfungsi untuk mengkoordinasikan atau mengsinkronisasikan setiap aksi atau proses yang dilakukan oleh pengirim maupun penerima data

Semakin tinggi frekuensi clock maka data dapat diproses semakin cepat

Contoh penggunaan komunikasi data paralel adalah komunikasi antara komputer dengan printer, komunikasi antar komputer menggunakan port paralel

transmisi data pararel

Demikian artikel tentang komunikasi data paralel

Untuk menambah wawasan sobat silahkan baca juga artikel pengertian dan cara kerja encoder