Perhiasan
Kekinian Merambah
Sistem Digital
Perhiasan dikenakan untuk berbagai alasan,
misalnya untuk keindahan, membuat orang lain terkesan, atau hanya sebagai
simbol atau komitmen semata. Pada
dasarnya tujuan dari mengenakan perhiasan praktis sangat sedikit bukan? Ya, ini
membuat peneliti memutar otak mencari cara untuk mengubah cara berfikir kita
tentang manik-manik atau bola yang kita kenakan. Gelombang yang akan datang
perhiasan akan memiliki beberapa fungsi, yaitu ponsel, asisten pribadi digital
(APD) dan penerima GPS.
Menyusutnya perangkat komputer dan semakin
kuatnya daya komputer memungkinkan perusahaan memproduksi fashion
perhiasan dengan kepintaran yang
tertanam. Produsen menempatkan jutaan transistor pada microchip, yang dapat digunakan untuk
membuat perangkat kecil yang menyimpan data digital dalam skala ton. Para peneliti telah
menciptakan sebuah array dari prototipe perhiasan digital.
"Kami telah membuat
salah satu dari hampir segala sesuatu kecuali cincin lidah," kata Dan Russell, manajer
senior IBM Almaden Research Lab, di mana IBM sedang mengembangkan teknologi
perhiasan digital.
Russell mengatakan bahwa perhiasan digital adalah awal dari disintegrasi
komputer pribadi menjadi potongan-potongan kecil.
Pada artikel kali ini anda dapat melihat dan membaca betapa canggih dan majunya
dunia IT. Perhiasan berbentuk microdevices,
betapa mereka membuat hari- hari dalam berkomunikasi dan komputasi bisa di
manapun anda berada!
Wajah
Baru Ponsel Konvensional
Ponsel akan memiliki wajah baru, bahkan tanpa
bentuk. Dulu yang hanya satu akan dipecah menjadi beberapa bagian dasar dari
perhiasan digital. Setiap bagian berisi fraksi dari komponen yang ditemukan
pada ponsel konvensional, menurut IBM. Bersama-sma perhiasan digital ini harus
bekerja seperti ponsel konvensional.
Ini dia komponen yang ada dalam ponsel:
- Mikropon
- Receiver
- Touchpad
- Layar
- Papan sirkuit
- Antena
- Baterai
Berikut adalah bagian dari perhiasan digital milik IBM dan fungsinya:
- Anting – Pengeras suara tertanam ke anting-anting ini akan menjadi penerima telepon.
- Kalung - Pengguna akan berbicara ke mikrofon yang tertanam pada kalung ini.
- Cincin - Mungkin bagian paling menarik dari ponsel, ini "cincin ajaib pembaca sandi" dilengkapi dengan dioda pemancar cahaya (LED) yang berkedip untuk menunjukkan panggilan masuk. Hal ini juga dapat diprogram untuk flash warna yang berbeda untuk mengidentifikasi penelepon tertentu atau menunjukkan pentingnya panggilan.
- Gelang - Dilengkapi dengan layar video graphics array (VGA), layar pada pergelangan ini juga bisa digunakan
Keypad dan fungsi
memanggil (menelepon) dapat diintegrasikan ke dalam gelang
atau bahkan dihilangkan. Kemungkinan hanya dengan menyebutkan nama dari orang
yang kontaknya telah tersimpan sebelumnya otomatis dapat menelepon orang
tersebut.WOW KEREN!!
Pemberitahuan pada cincin ditandai berkedipnya LED pada cincin. Pemberitahuan dapat berupa adanya pesan, panggilan, atau alarm, dll.
Pemberitahuan pada cincin ditandai berkedipnya LED pada cincin. Pemberitahuan dapat berupa adanya pesan, panggilan, atau alarm, dll.
Dua komponen yang paling
dapat diidentifikasi dari komputer pribadi adalah mouse dan monitor. Perangkat ini akrab bagi kita seperti seperangkat televisi. Namun, dalam
dekade berikutnya, kita bisa menyaksikan hilangnya perangkat ini? Setidaknya
dalam bentuk mereka saat ini?
Beberapa perusahaan,
termasuk IBM dan Charmed Teknologi, mencari
cara untuk membuat head-mounted display. IBM juga bekerja untuk
mengecilkan mouse komputer dengan ukuran cincin dan membuat tampilan dikenakan
di pergelangan tangan.
Mouse-cincin yang IBM sedang kembangkan akan menggunakan
perusahaan teknologi TrackPoint secara nirkabel memindahkan kursor pada layar
komputer-monitor. Anda mungkin paling akrab dengan TrackPoint sebagai tombol
kecil tertanam di keyboard dari beberapa laptop?
Para peneliti IBM telah ditransfer teknologi TrackPoint untuk cincin, yang
terlihat seperti cincin hitam-mutiara. Di atas ring adalah bola hitam kecil
yang pengguna akan putar untuk memindahkan kursor, dengan cara yang sama bahwa
tombol TrackPoint pada laptop digunakan.
Sementara IBM masih dalam tahap
pengembangan, Charmed Teknologi sudah memasarkan perhiasan digital, termasuk
layar lensa mata yang futuristik. lensa mata
adalah komponen layar dari perusahaan Charmed Communicator, sebuah
wearable, wireless, broadband-Internet perangkat yang dapat dikendalikan oleh
suara, pena atau keypad genggam. Perusahaan mengatakan bahwa perangkat bisa
siap untuk pasar mainstream pada akhir 2001 atau awal 2002. Communicator yang
dapat digunakan sebagai pemutar MP3, pemutar video dan telepon seluler.
Communicator berjalan pada berbasis Linux sistem Nanix operasi perusahaan.
The
Java Ring
Tampaknya jika kita mengakses sesuatu bertemu lock, key,
atau password. Bahkan, perangkat yang kita
gunakan dilindungi oleh password. Dallas
Semiconductor sedang mengembangkan berbasis Java, cincin komputerisasi baru
yang secara otomatis akan membuka pintu dan masuk ke komputer.
Alhamdulillah....
The Java Ring, pertama kali diperkenalkan di JavaOne Conference, telah diuji di Celebration Sekolah, inovatif K-12 sekolah di luar Orlando, FL. Cincin yang diberikan kepada siswa yang diprogram dengan applet Java yang berkomunikasi dengan aplikasi host di sistem jaringan. Applet adalah aplikasi kecil yang dirancang untuk dijalankan dalam aplikasi lain. Cincin yang terbuat dari stainless-steel, 16-milimeter (0,6 inci) dengan diameter, yang memiliki prosesor 1-juta-transistor, disebut iButton. Cincin memiliki 134 KB RAM, 32 KB dari ROM, jam real-time dan mesin virtual Java, yang merupakan bagian dari perangkat lunak yang mengakui bahasa Jawa dan menerjemahkannya untuk sistem komputer pengguna.
Pada Perayaan Sekolah,
cincin telah diprogram untuk menyimpan uang tunai elektronik untuk membayar
makan siang, secara otomatis membuka pintu, absensi, menyimpan informasi medis
siswa dan memungkinkan siswa untuk memeriksa buku-buku. Semua informasi ini disimpan
pada cincin iButton. Siswa cukup tekan meterai The
Java Ring mereka terhadap reseptor Blue Dot, dan sistem yang terhubung ke reseptor
melakukan fungsi yang menginstruksikan .
Komputasi mobile mulai memutus rantai yang mengikat kita
untuk meja kita, tapi banyak dari perangkat mobile saat ini masih sedikit
canggung untuk membawa sekitarnya. Dalam usia berikutnya
dari komputasi, kita akan melihat ledakan bagian komputer di seluruh tubuh
kita, bukan di desktop kita. Perhiasan digital, dirancang untuk melengkapi komputer pribadi, akan menjadi evolusi dalam
teknologi digital yang membuat elemen-elemen komputer sepenuhnya kompatibel
dengan bentuk manusia.
Sumber:
http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/home/digital-jewelry.htm
Seven Basic Logic Gates (Tujuh
Gerbang Logika Dasar)
Sistem digital dikatakan dibangun
dengan menggunakan gerbang logika. Derbang ini adalah AND, OR, NOT, NAND, NOR,
EXOR dan EXNOR gerbang. Operasi dasar yang dijelaskan di bawah dengan bantuan
tabel kebenaran.
Logika biner hanya ada dua,
yaitu 1 dan 0 atau 'on dan off,' NOT di dunia logika biner oleh karena itu
berarti 'kebalikan'. Jika ada sesuatu yang tidak 1 itu harus 0, jika tidak on,
maka itu mati. Jadi NAND (tidak AND) hanya berarti bahwa gerbang NAND melakukan
fungsi berlawanan dengan gerbang AND.
Sebuah gerbang logika adalah transistor sirkuit kecil, pada dasarnya jenis amplifier, yang diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda dalam sirkuit terpadu. Setiap jenis gerbang memiliki satu atau lebih (paling sering dua) input dan satu output.
Prinsip operasinya, rangkaian beroperasi pada dua level tegangan, disebut logika 0 dan logika 1. Ketika salah satu dari tingkat tegangan ini diterapkan pada input, output dari gerbang merespon dengan asumsi 1 atau 0 level, tergantung pada logika tertentu dari gerbang. Aturan logika untuk setiap jenis gerbang dapat digambarkan dengan cara yang berbeda, dengan penjelasan tertulis dari tindakan, dengan tabel kebenaran, atau dengan pernyataan aljabar Boolean.
Tabel 2.1.1 menunjukkan masing-masing tujuh gerbang logika dasar, yang dapat diilustrasikan dengan baik "Distinctive Shape" ANSI simbol IEC persegi panjang, dan keterangan tertulis dari fungsi logika dibandingkan dengan persamaan Boolean nya.
Sebuah gerbang logika adalah transistor sirkuit kecil, pada dasarnya jenis amplifier, yang diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda dalam sirkuit terpadu. Setiap jenis gerbang memiliki satu atau lebih (paling sering dua) input dan satu output.
Prinsip operasinya, rangkaian beroperasi pada dua level tegangan, disebut logika 0 dan logika 1. Ketika salah satu dari tingkat tegangan ini diterapkan pada input, output dari gerbang merespon dengan asumsi 1 atau 0 level, tergantung pada logika tertentu dari gerbang. Aturan logika untuk setiap jenis gerbang dapat digambarkan dengan cara yang berbeda, dengan penjelasan tertulis dari tindakan, dengan tabel kebenaran, atau dengan pernyataan aljabar Boolean.
Tabel 2.1.1 menunjukkan masing-masing tujuh gerbang logika dasar, yang dapat diilustrasikan dengan baik "Distinctive Shape" ANSI simbol IEC persegi panjang, dan keterangan tertulis dari fungsi logika dibandingkan dengan persamaan Boolean nya.
Berikut ini adalah tujuh gerbang logika
AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR dan EXNOR. Operasi dasar yang dijelaskan di bawah
dengan bantuan tabel kebenaran dan ICs.
1. Gerbang AND
IC 7408
Gerbang adalah
sebuah sirkuit elektronik yang memberikan output yang tinggi (1) hanya jika
semua input yang tinggi. Sebuah titik (.) Digunakan untuk menunjukkan operasi
AND yaitu A.B. Ingatlah bahwa titik ini kadang-kadang dihilangkan yaitu AB.
2. Gerbang OR
IC 7432
Gerbang OR adalah sebuah sirkuit elektronik yang memberikan output yang tinggi
(1) jika satu atau lebih dari input yang tinggi. A plus (+) digunakan untuk
menunjukkan operasi OR.
3. Gerbang NOT
IC 7404
Gerbang NOT adalah sebuah sirkuit elektronik yang menghasilkan versi terbalik
dari input pada output. Ia juga dikenal sebagai inverter. Jika variabel input A, output terbalik dikenal sebagai
NOT A. Hal ini juga ditunjukkan sebagai A', atau A dengan bar di atas, seperti
yang ditunjukkan pada output.
4. Gerbang NAND
Ini adalah gerbang NAND yang sama dengan sebuah gerbang diikuti dengan gerbang NOT. Output dari semua gerbang NAND tinggi jika salah satu input yang rendah. Simbol adalah gerbang AND dengan lingkaran kecil pada output. Lingkaran kecil mewakili inversi.
5. Gerbang NOR
IC 7402
Gerbang NOT-OR yang sama dengan sebuah gerbang OR diikuti dengan gerbang NOT. Output dari semua NOR gerbang rendah jika salah satu input yang tinggi. Simbol adalah sebuah gerbang OR dengan lingkaran kecil pada output. Lingkaran kecil mewakili inversi.
Gerbang NOT-OR yang sama dengan sebuah gerbang OR diikuti dengan gerbang NOT. Output dari semua NOR gerbang rendah jika salah satu input yang tinggi. Simbol adalah sebuah gerbang OR dengan lingkaran kecil pada output. Lingkaran kecil mewakili inversi.
6. Gerbang EXOR
IC 7040
Gerbang 'Exclusive-OR' adalah sirkuit yang akan memberikan output yang tinggi
jika salah, tetapi tidak keduanya, dari dua input yang tinggi. Sebuah
dikelilingi tanda plus (+) digunakan untuk menunjukkan operasi EXOR.
7. Gerbang EXNOR
IC 7486
The 'Eksklusif-NOR' gerbang sirkuit tidak sebaliknya ke gerbang EXOR. Ini akan memberikan output yang rendah jika salah, tetapi tidak keduanya, dari dua input yang tinggi. Simbol merupakan gerbang EXOR dengan lingkaran kecil pada output. Lingkaran kecil mewakili inversi.
The 'Eksklusif-NOR' gerbang sirkuit tidak sebaliknya ke gerbang EXOR. Ini akan memberikan output yang rendah jika salah, tetapi tidak keduanya, dari dua input yang tinggi. Simbol merupakan gerbang EXOR dengan lingkaran kecil pada output. Lingkaran kecil mewakili inversi.
** gerbang NAND
dan NOR disebut fungsi yang universal karena fungsi dengan salah satu AND dan
OR dan tidak dapat dihasilkan.
Tabel 1: gerbang Logika representasi
menggunakan tabel kebenaran
Tabel 1 adalah tabel
ringkasan kebenaran kombinasi input / output untuk gerbang NOT bersama-sama
dengan semua kemungkinan kombinasi input / output untuk fungsi gerbang lain.
Juga mencatat bahwa tabel kebenaran dengan 'n' input memiliki baris 2n. Anda
dapat membandingkan output dari gerbang yang berbeda.
Sumber:
http://www.ee.surrey.ac.uk/Projects/CAL/digital-logic/gatesfunc/#logicgates
No comments:
Post a Comment