• This is slide 1 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
  • This is slide 2 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
  • This is slide 3 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
  • This is slide 4 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
  • This is slide 5 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.

Thursday, 3 April 2014

Fungsi, Jenis-Jenis dan Pengertian Induktor

Fungsi, Jenis-Jenis dan Pengertian Induktor 

Jenis-jenis induktor
Dalam elektronika, Induktor adalah salah satu komponen yang cara kerjanya berdasarkan induksi magnet. Induktor biasa disebut juga spul dibuat dari bahan kawat beremail tipis. Induktor dibuat dari bahan tembaga, diberi simbol L dan satuannya Henry disingkat H.

Kaidah tangan kanan induktor
Kaidah tangan kanan

Fungsi pokok induktor adalah untuk menimbulkan medan magnet. Induktor berupa kawat yang digulung sehingga menjadi kumparan. Kemampuan induktor untuk menimbulkan medan magnet disebut konduktansi. Satuan induktansi adalah henry (H) atau milihenry (mH). Untuk memperbesar induktansi, didalam kumparan disisipkan bahan sebagai inti. Induktor yang berinti dari bahan besi disebut elektromagnet. Induktor memiliki sifat menahan arus AC dan konduktif terhadap arus DC.

Macam-Macam Induktor
Macam-macam induktor menurut bahan pembuat intinya dapat dibagi 4 yaitu :

Macam-Macam Induktor Macam-Macam Induktor
Induktor dengan inti udara ( air core )

Macam-Macam Induktor     Macam-Macam Induktor
Induktor dengan inti besi

Macam-Macam Induktor     Macam-Macam Induktor
Induktor dengan inti ferit

Macam-Macam Induktor     Macam-Macam Induktor
Induktor dengan perubahan inti

Simbol-simbol induktor
Prinsip Kerja Induktor
Kegunaan Induktor dalam sistem elektronik
Apakah Anda tahu fungsi dari Induktor ?
Induktor dalam rangkaian listrik atau elektronika dapat diaplikasikan kedalam rangkaian:
Prinsip Kerja Induktor
Relay

Prinsip Kerja Induktor
Speaker

Prinsip Kerja Induktor
Buzzer

Prinsip Kerja Induktor
Bleeper

Induktor berfungsi sebagai :
1. tempat terjadinya gaya magnet
2. pelipat tegangan
3. pembangkit getaran

Berdasarkan kegunaannya Induktor bekerja pada :
1. frekuensi tinggi pada spul antena dan osilator
2. frekuensi menengah pada spul MF
3. frekuensi rendah pada trafo input, trafo output, spul speaker, trafo tenaga, spul relay dan spul penyaring

Terjadinya Medan Magnet
Induktansi Searah
Bila kita mengalirkan arus listrik melalui kabel, terjadilah garis-garis gaya magnet. Bila kita mengalirkan arus melalui spul atau coil (kumparan) yang dibuat dari kabel yang digulung, akan terjadi garis-garis gaya dalam arah sama yang membangkitkan medan magnet. Kekuatan medan magnet sama dengan jumlah garis-garis gaya magnet, dan berbanding lurus dengan hasil kali dari jumlah gulungan dalam kumparan dan arus listrik yang melalui kumparan tersebut.

Induktor
Induktor terhubung sumber tegangan DC

Induktansi Bolak-balik
Bila dua kumparan ditempatkan berdekatan satu sama lain dan salah satu kumparan (L1) diberi arus listrik AC, pada L1 akan terjadi fluks magnet. Fluk magnet ini akan melalui kumparan kedua (L2) dan akan membangkitkan emf (elektro motorive force) pada kumparan L2. Efek seperti ini disebut induksi timbal balik (mutual induction). Hal seperti ini biasanya kita jumpai pada transformator daya.

Induktor
Induktor terhubung sumber tegangan AC

Perlawanan yang diberikan kumparan tersebut dinamakan reaktansi induktif. Reaktansi Induktif ini diberi simbol XL dalam satuan Ohm.

XL = 2Ï€fL
Keterangan :
Ï€ = 3.14
F = frekwensi arus bolak-balik ( Hz)
L = Induktansi ( Henry )
∞ = kecepatan sudut ( 2Ï€fL)
XL = reaktansi induktif ( Ω )
Pengisian Induktor
Bila kita mengalirkan arus listrik I, maka terjadilah garis-garis gaya magnet. Bila kita mengalirkan arus melalui spul atau coil (kumparan) yang dibuat dari kabel yang digulung,a akan terjadi garis-garis gaya dalam arah sama membangkitkan medan magnet. Kekuatan medan magnet sama dengan jumlah garis-garis gaya magnet dan berbanding lurus dengan hasil kali dari jumlah gulungan dalam kumparan dan arus listrik yang melalui kumparan tersebut. Contoh rangkaian :

Induktor
Rangkaian Pengisian Induktasi dengan tegangan DC

Bila arus bolak–balik mengalir pada induktor, maka akan timbul gaya gerak listrik (ggl) induksi Hal ini berarti antara arus dan tegangan berbeda fase sebesar Л / 2 = 900 dan arus tertinggal (lag) dari tegangan sebesar 900. 2Лf merupakan perlawanan terhadap aliran arus

Induktor
Rangkaian Pengisian Induktasi dengan tegangan AC

Pengosongan Induktor
Bila arus listrik l sudah memenuhi lilitan , maka terjadilah arus akan bergerak berlawanan arah dengan proses pengisian sehingga pembangkitan medan magnet dengan garis gaya magnet yang sama akan menjalankan fungsi dari lilitan tersebut makin tinggi nilai L ( induktansi) yang dihasilkan maka makin lama proses pengosongannya.

Rangkaian induktor
Rangkaian Pengosongan Induktasi

Menghitung Impedansi Induktor
Setelah diperoleh nilai XL maka Impedansi dapat di hitung :

Rumus impedansi
Z disebut impedansi Seri dengan satuan Ω (ohm)

Dari gambar vektor diatas (maaf tidak ada gambar, silahkan cari sendiri), sudut antara V dengan VR disebut sudut fase atau beda fase. Cosinus sudut tersebut disebut dengan faktor daya dengan rumus:
Rumus Cosinus sudut yang lagging atau leading induktor
Sehingga yang dimaksud dengan factor daya adalah :
Cosinus sudut yang lagging atau leading.
Perbandingan R/Z = resistansi / impedansi
Perbandingan daya sesungguhnya dengan daya semu.

Sifat Induktor terhadap arus AC dan DC

Rangakain induktor
Rangkaian induktor terhadap AC

Bila arus bolak–balik mengalir pada induktor, maka akan timbul gaya gerak listrik (ggl) induksi yang besarnya:

bila e = Em sin ωt, maka:

e = Em sin ωt
i = Im sin (ωt – 90), maka:

Besarnya XL = 2.Л.f. L dengan ketentuan :
XL adalah reaktansi induktif (Ω)
Л adalah 3, 14
f adalah frekuensi (Hz)
L adalah induktansi (H)
Rumus yang Berhubungan dengan Induktor
a. Jumlah Lilitan Kawat sebuah Induktor

Keterangan :
N adalah jumlah lilitan
p adalah panjang kawat (centi meter)
r adalah jari-jari kawat (centi meter)
L adalah induktansi ( Henry )
b. Reaktansi Induktif
XL = 2Ï€fL

Keterangan :
XL adalah reaktansi induktif (Ω)
Л adalah 3, 14
f adalah frekuensi (Hz)
L adalah induktansi (H)
c. Menghitung Impedansi Rangkaian R L seri

Keterangan :
Z adalah impedansi
R adalah hambatan (Ω) 
L adalah induktansi ( henry )

d. Menghitung Impedansi Rangkaian R L paralel

Keterangan :
Z adalah impedansi
R adalah hambatan (Ω) 
L adalah induktansi ( henry )

e. Nilai Faktor Kualitasnya (Q)

Keterangan :
Q adalah factor qualitas
XL adalah reaktansi induktif (Ω)
R adalah Resistansi (Ω)
f. Rangkaian L dan C Seri

Rangkaian induktor     

Keterangan :
Q adalah factor daya
V1 adalah tegangan (V)
Rangkaian Induktor
Hubungan Seri
Caranya dengan menghubungkan ujung satu di samping ujung induktor yang satu lagi. Besar reaktansinya adalah jumlah reaktansi induktif yang dihubungkan seri tersebut.

Rangkaian seri induktor
Rangkaian seri induktor

XLT = 2Ï€fL1 + 2Ï€fL2 + 2Ï€fL3
LT = L1 + L2 + L3
Contoh :
Jika diketahui :
L1 = 10 mH
L2 = 5 mH
L3 = 4 mH
dengan frekwensi 50 Hz
Maka XLT = 2ΠfL1 + 2ΠfL2 + 2ΠfL3
= 2 x 3,14 x 10 mH +2 x 3,14 x 5 mH +2 x 3,14 x 4 mH
= 5,966 ohm 
LT = L1 + L2 + L3 = 19 mH
XLT = jumlah reaktansi induktif
LT = jumlah induksi total

Hubungan Pararel
Hubungan pararel terjadi bila semua ujung induktor digabung menjadi satu dan ujung yang lainnya juga digabungkan ,kemudian setiap ujung gabungan dengan suatu sumber tegangan.

Rangkaian paralel induktor
Rangkaian paralel induktor

Rangkaian R-L seri

Rangakain induktor
Rangkaian seri R-L dan diagram vektor

Dalam rangkaian seri, besarnya arus pada tiap–tiap beban sama. Akan tetapi, tegangan tiap–tiap beban tidak sama, baik besar maupun arahnya. Pada beban R, arus dan tegangan sebesar 900.

Rangkaian Paralel R dan L

Rangkaian induktor
Rangkaian parallel R – L

Dalam rangkaian parallel tegangan tiap komponen atau cabang adalah sama besar dengan tegangan sumber. Akan tetapi, arus tiap komponen berbeda besar dan fasenya.

Arus tiap komponen ialah :
Arus pada resistor :

Arus pada resistor
arus sefase dengan tegangan

Arus pada induktor :

Arus pada induktor
arus tertinggal dari tegangan sebesar 900

 

Fungsi, Jenis-Jenis dan Pengertian Dioda

Fungsi, Jenis-Jenis dan Pengertian Dioda 

Gambar dan simbol dioda
Dioda adalah komponen aktif semikonduktor yang terdiri dari persambungan (junction) P-N. Sifat dioda yaitu dapat menghantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Dioda berasal dari pendekatan kata dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Dioda semikonduktor hanya melewatkan arus searah saja (forward), sehingga banyak digunakan sebagai komponen penyearah arus. Secara sederhana sebuah dioda bisa kita asumsikan sebuah katup, dimana katup tersebut akan terbuka manakala air yang mengalir dari belakang katup menuju kedepan, sedangkan katup akan menutup oleh dorongan aliran air dari depan katup.

SIMBOL UMUM DIODA
Simbol dioda

Dioda disimbolkan dengan gambar anak panah yang pada ujungnya terdapat garis yang melintang. Simbol tersebut sebenarnya adalah sebagai perwakilan dari cara kerja dioda itu sendiri. Pada pangkal anak panah disebut juga sebagai anoda (kaki positif = P) dan pada ujung anak panah disebut sebagai katoda (kaki negative = N).

FUNGSI DIODA
1. Sebagai penyearah, untuk dioda bridge
2. Sebagai penstabil tegangan (voltage regulator), untuk dioda zener
3. Pengaman / sekering
4. Sebagai rangkaian clipper, yaitu untuk memangkas / membuang level sinyal yang ada di atas atau di bawah level tegangan tertentu.
5. Sebagai rangkaian clamper, yaitu untuk menambahkan komponen DC kepada suatu sinyal AC
6. Sebagai pengganda tegangan.
7. Sebagai indikator, untuk LED (light emiting diode)
8. Sebagai sensor panas, contoh aplikasi pada rangkaian power amplifier
9. Sebagai sensor cahaya, untuk dioda photo
10. Sebagai rangkaian VCO (voltage controlled oscilator), untuk dioda varactor

JENIS DIODA
Simbol jenis-jenis dioda

1. Dioda standar
Dioda standar

Dioda jenis ini ada dua macam yaitu silikon dan germanium. Dioda silikon mempunyai tegangan maju 0.6 V sedangkan dioda germanium 0.3 V. Dioda jenis ini mempunyai beberapa batasan tertentu tergantung spesifikasi. Batasan batasan itu seperti batasan tegangan reverse, frekuensi, arus, dan suhu. Tegangan maju dari dioda akan turun 0.025 V setiap kenaikan 1 derajat dari suhu normal.

Sesuai karakteristiknya dioda ini bisa dipakai untuk fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Penyearah sinyal AC
2. Pemotong level
3. Sensor suhu
4. Penurun tegangan
5. Pengaman polaritas terbalik pada DC input
Contoh dioda jenis ini adalah 1N400x (1A), 1N5392 (1.5A), dan 1N4148 (500mA).

2. LED (light emiting diode)

Simbol Dioda LED

Dioda jenis ini mempunyai lapisan fosfor yang bisa memancarkan cahaya saat diberi polaritas pada kedua kutubnya. LED mempunyai batasan arus maksimal yang mengalir melaluinya. Diatas nilai tersebut dipastikan umur led tidak lama. Jenis led ditentukan oleh cahaya yang dipancarkan. Seperti led merah, hijau, biru, kuning, oranye, infra merah dan laser diode. Selain sebagai indikator beberapa LED mempunyai fungsi khusus seperti LED inframerah yang dipakai untuk transmisi pada sistem remote control dan opto sensor juga laser diode yang dipakai untuk optical pick-up pada sistem CD. Dioda jenis ini dibias maju (forward).

3. Dioda Zener

Simbol Dioda zener

Fungsi dari dioda zener adalah sebagai penstabil tegangan. Selain itu dioda zener juga dapat dipakai sebagai pembatas tegangan pada level tertentu untuk keamanan rangkaian. Karena kemampuan arusnya yang kecil maka pada penggunaan dioda zener sebagai penstabil tegangan untuk arus besar diperlukan sebuah buffer arus. Dioda zener dibias mundur (reverse).

4. Dioda photo

Simbol dioda photo

Dioda photo merupakan jenis komponen peka cahaya. Dioda ini akan menghantar jika ada cahaya yang mauk dengan intensitas tertentu. aplikasi dioda photo banyak pada sistem sensor cahaya (optical). Contoh : pada optocoupler dan optical pick-up pada sistem CD. Dioda photo dibias maju (forward).

5. Dioda varactor

Simbol Dioda varactor

Kelebihan dari dioda ini adalah mampu menghasilkan nilai kapasitansi tertentu sesuai dengan besar tegangan yang diberikan kepadanya. Dengan dioda ini maka sistem penalaan digital pada sistem transmisi frekuensi tinggi mengalami kemajuan pesat, seperti pada radio dan televisi. Contoh sistem penalaan dengan dioda ini adalah dengan sistem PLL (Phase lock loop), yaitu mengoreksi oscilator dengan membaca penyimpangan frekuensinya untuk kemudian diolah menjadi tegangan koreksi untuk oscilator. Dioda varactor dibias reverse

KARAKTERISTIK DIODA
1. Bias Maju Dioda


Bias Maju Dioda

Adalah cara pemberian tegangan luar ke terminal diode. Jika anoda dihubungkan dengan kutub positif batere, dan katoda dihubungkan dengan kutub negative batere, maka keadaan diode ini disebut bias maju (forward bias). Aliran arus dari anoda menuju katoda, dan aksinya sama dengan rangkaian tertutup. Pada kondisi bias ini akan terjadi aliran arus dengan ketentuan beda tegangan yang diberikan ke diode dan akan selalu positif.

2. Bias Mundur Dioda

Bias mundur dioda

Sebaliknya bila anoda diberi tegangan negative dan katoda diberi tegangan positif, arus yang mengalir jauh lebih kecil dari pada kondisi bias maju. Bias ini dinamakan bias mundur (reverse bias) pada arus maju diperlakukan baterai tegangan yang diberikan dengan tidak terlalu besar maupun tidak ada peningkatan yang cukup significant.

Sebagai karakteristik dioda, pada saat reverse, nilai tahanan diode tersebut relative sangat besar dan diode ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nilai-nilai yang didapat, baik arus maupun tegangan tidak boleh dilampaui karena akan mengkibatkan rusaknya dioda.

 

Tips Mudah Cek Kecepatan Loading Blog

Tips Mudah Cek Kecepatan Loading Blog 

Cara Cek Kecepatan Loading Blog - Menurut banyak orang, Google melihat dari kecepatan loading situs untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan peringkatnya. Meskipun ini tidak berdampak besar, tapi ini masih menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan sebagai seorang pengelola blog/website.

Sebagai blogger, kita harus membuat pengunjung blog kita puas. Berarti kecepatan loading blog mempengaruhi kepuasan pengunjung. Maka dari itu cek lah kecepatan blog anda, jika berat, kurangi widget yang tidak terlalu perlu. Disini saya akan memberikan tips cara mengecek kecepatan loading blog dengan menggunakan Gtmetrix dan Google page speed, berikut adalah langkah-langkahnya:
Cara Cek Kecepatan Di Gtmetrix.com:
1. Masuklah ke Gtmetrix.com
2. Ketik nama blog Anda dikolom yang tersedia
3. Tunggu beberapa saat hingga loadingnya selesai, maka akan muncul gambar seperti di bawah.
cek kecepatan loading blog

4. Selesai, hasilnya Page Speed Grade 89% dan Yslow Grade 72%

Cara Cek Kecepatan Di Google Page Speed:
1. Masuklah ke Google Page Speed
2. Ketik nama blog Anda dikolom yang tersedia
3. Tunggu beberapa saat hingga loadingnya selesai, maka akan muncul gambar seperti di bawah.
cek kecepatan loading blog

4. Selesai, hasilnya Page Speed Score of 88%

 

Tips Cara Mempercepat Loading Blog

Tips Cara Mempercepat Loading Blog 

Salah satu teknik untuk meningkatkan pengunjung blog adalah Mempercepat atau Meringankan Kecepatan Loading Blog. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lambatnya loading blog diantaranya yang paling sering terjadi adalah karena memang kecepatan internet yang sering anda pakai untuk melakukan aktifitas blogging. Disamping itu juga loading blog yang lambat disebabkan oleh banyaknya penggunaan kode yang tidak penting didalam template blogger yang Anda pakai. Nah untuk meringankan loading blog, tidak ada salahnya mencoba tips berikut ini :

1. Gambar
Kurangi penggunaan gambar dalam template blog dan kalau bisa jangan menggunakan gambar sebagai background template karena saat melakukan loading, gambar akan otomatis terbaca.

2. Ukuran Gambar
Ukuran gambar juga mempengaruhi loading blog dan juga kenyaman pembaca artikel blog anda. Sebelum Anda memposting artikel blog yang menggunakan banyak gambar di dalamnya saya sarankan untuk mengkompresnya terlebih dahulu.

3. Url Gambar
Pada artikel blog, jangan menggunakan url gambar dari luar atau milik url gambar milik blog orang lain, karena hal ini akan terbaca sebagai media dari luar blog anda. Misalnya menggunakan url gambar dari photobucket, tinypic, atau url gambar blogspot milik orang lain. Solusinya agar usaha mempercepat loading blog anda berhasil, upload sendiri gambar yang ingin anda pasang pada artikel blog anda.

4. Penggunaan Video
Jika di dalam postingan blog terdapat video, saya sarankan kepada Anda untuk memperhitungkannya. Jika video itu tidak begitu penting dan masih ada alternatif yang lebih efektif gunakan alternatif tersebut.

5. Penggunaan Widget di dalam Template Blog
Penggunaan widget terlalu banyak di blog akan menyebabkan loading blog menjadi lambat karena link serta script yang terdapat pada widget tersebut juga akan diload. Semakin banyak widget yang dipasang di blog maka loading blog pun semakin bertambah berat. Saran saya gunakan widget yang penting-penting saja untuk blog Anda misalnya seperti widget histats, fanspage facebook dan lain-lain. Untuk widget seperti jam, kelender, musik saya sarankan jangan dipasang karena menurut saya itu tidak begitu penting, dan dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya.

6. Pemakaian Kode JavaScript Berlebihan
Memakai kode javascript dalam template blog memang tidak dapat dihindari, akan tetapi kita dapat meminimalisir penggunaan javascript sesuai kebutuhan. Ketika anda terlalu banyak menambahkan kode script kedalam template blog Anda, maka loading blog Anda akan semakin berat pula. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap perkembangan blog Anda. Saya sarankan gunakanlah script yang benar-benar penting untuk blog Anda.

7. Eksternal Link
Eksternal link adalah link yang terdapat di dalam blog yang mengarah ke website atau blog lain. Semua link yang ada di dalam blog sobat akan terload/dibaca. Untuk itu saya sarankan kepada Anda jangan terlalu banyak memasang link dari luar blog, selain memperlambat loading blog juga berpengaruh terhadap SEO blog anda sendiri. Jika Anda menggunakan link dari luar, usahakan dalam satu wadah saja, seperti link ke google code atau link gambar/image dari blogger yang masih dalam satu hosting.


MACAM MACAM VERSI ANDROID


Android V 1.0

Ia dirilis setelah versi Android beta dan menjadi versi komersial pertama yang hadir untuk para konsumen.  Di antara fitur yang menjadi andalan saat itu adalah :

  • Android Market. Para pengguna bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di web itu dengan mendownload atau mangupgrade. Banyak sekali aplikasi termasuk game android yang boleh diunduh secara gratis.
  • Kamera. Tetapi belum ada fasilitas yang lengkap untuk membuat hasil kamera itu maksimal, seperti resolusi, kualitas gambar, kejernihan, dan lainnya.
  • Shorcut ikon. Dengan itu, pengguna bisa dengan mudah masuk ke aplikasi, pesan, telepon atau yang lain karena bisa diletakkan pada home screen.
Android 1.5 Cupcake

Versi ini mulai memakai nama-nama makanan agar mudah diingat. Di antara fitur yang diperbaharui adalah :

  • Dapat merekam sekaligus memutar video berekstensi MPEG-4 serta 3GP.
  • Dapat mengcopy dan paste tulisan saat membuka blog atau website.
  • Bisa menambahkan foto di kontak favorit.
  • Layar dilengkapi dengan animasi-animasi.
  • Layar dapat berputar secara otomatis.
Android 1.6 Donut


  • Terdapat history bookmark untuk kontak dan web. Ini akan mempermudah jika kita ingin melihat web yang pernah kita buka.
  • Beberapa aplikasi dapat melafalkan teks.
  • Kamera, perekam video, serta galery sudah diperbaharui agar lebih maksimal penggunaannya.
Android 2.0 Eclair


  • Penambahan fitur bluetooth 2.1
  • Fitur pencarian SMS dan MMS yang disimpan dan SMS yang paling lama akan terhapus apabila mencapai batas yang ditentukan.
  • Keyboard virtual diperbaharui agar mudah untuk mengetik tulisan.
  • Penambahan Google Maps versi 3.1.2
Android 2.2 Froyo


  • Pembaharuan terhadap kecepatan kinerja android.
  • Peningkatan peluncur aplikasi dengan jalan pintas ke Telepon dan aplikasi penjelajah web
  • Memperbaharui fitur USB tethering serta hotspot Wi-Fi.
  • Terdapat fitur upgrade otomatis pada Google Play.
  • Kontak dapat dishare memakai Bluetooth.
  • Penambahan aplikasi Adobe Flash.
Android 2.3 Gingerbread


  • Akurasi terhadap keyboard virtual telah ditingkatkan. Ditambah lagi dengan fitur input suara.
  • Fitur copy paste ditingkatkan untuk mempermudah penggunanya.
  • Download Manager, untuk mempermudah proses pengunduhan beberapa aplikasi termasuk game android.
Android 3.0 Honeycomb 
 

  • Penambahan sistem bar yang berfungsi untuk mempercepat pemberitahuan, status, serta tombol navigasi.
  • Fitur untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan.
  • Galery baru bisa melihat foto-foto dengan full screen
  • Aplikasi Google Talk. Berfungsi sebagai obtolan. 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich


  • Membuat folder lebih gampang karena cukup dengan drag dan drop.
  • Tambahan web browser bawaan dari Chrome. Dapat membuka laman sampai 16 tab
  • Beberapa huruf baru telah ditambahkan.
  • Data internet bisa dibatasi sesuai keinginan. Internet akan mati apabila mencapai batas tersebut.
Android 4.1 Jelly Bean


  • Akses lebih cepat.
  • Dapat mematikan pemberitahuan pada aplikasi tertentu
  • Shortcut serta widget dapat disusun ulang atau diubah ukurannya sesuai keinginan.
  • Aplikasi pada kamera ditambah.
  • Dapat menambahkan widget aplikasi tanpa harus root terlebih dulu.
Android 4.4 KitKat
  • Status bar serta navigasi menjadi transparan pada home screen.
  • Ilengkapi dengan Infrared
  • Akses API ditingkatkan.
  • Mode layar penuh diperbaharui
  • Tambahan Bluetooth Message Access Profile.
  • Dan masih banyak lagi. 
Android terbaru Android kitkat

CARA DOWNLOAD TEMPLATE BLOG

CARA DOWNLOAD BLOGER TEMPLATE :D

SIMAK INI GAN ;

1. LANGKAH PERTAMA AGAN BUKA : http://btemplates.com/
2. PILIH DESAIN BLOG YANG AGAN SUKAI
3. LALU DOWNLOAD TEMPLATE TERSEBUT
4. SETELAH SELESAI DOWNLOAD TEMPLATE TERSEBUT BUKA FILENYA
5. PILIH YANG ADA TULISAN XML NYA( YANG DI TANDAI )
6.COPY YG DI TANDAI LALU PASTE ( TERSERAH MAU DIMANA SAJA )
 7 .LALU BUKA BLOGGER
8. PILIH TEMPLATE LALU PILIH ( CADANGKAN/PULIHKAN ) DI POJOK KANAN ATAS
9. PILIH BROWSER LALU UPLOAD FILE YANG DI TANDAI TERSEBUT YANG ADA XML NYA . . . .
10. FINISH

Tuesday, 25 March 2014

BIOGRAFI/BIODATA LINKIN PARK

BIOGRAFI/BIODATA LINKIN PARK

Ini Adalah sebuah Band  Linkin Park  yang berasal dari Aguora Hills,California Amerika serikat Yang beraliaran Nu Mental atau Rock Alternatif dan Band ini pernah sering berganti nama Antara lain : Xero,Hybrid Theory,0818. Hingga Nama Linkin park  sampai sekarang dari nama Band sekarang Linkin park itu sendiri muncul dari  nama sebuah Taman di Los Angeles, Lincoln Park.
Band Linkin Park ini telah  Merilis 4 Album Yaitu :
Hybrid Theory, Meteora, Minutes to Mindnight , A Thousand Suns. Dan linkin park sekarang juga sudah  Merilis kembali Album seperti: Live in Texas, Reanimation, Collision Course, Hybrid Theory EP dari semua Album Linkin Park telah terjual sebanyak 50 juta keeping.
Di bawah ini Urutan Personil Band Linkin Park  Mulai dari Mantan Anggota Dan yang sekarang :
Mantan Anggota
  • Mark Wakefield
  • Kyle Christener
  • Scoot Koziol
Anggota Sekarang
1. Chester Bennington ( VOCAL)
Tempat Lahir : Phoenix Arizona Amerika serikat
Tanggal Lahir : 20/Maret/1976
Nama Kelahiran: Chester Charles Bennington
Nama Panggilan: Chaz atau The chemist
Tinggi: 5’10 (1.78m)
2.  Mike shinoda ( Rap)

Tempat Lahir: Agoura, California , Amerika serikat
Tanggal Lahir: 11/Februari/1977
Nama Kelahiran : Michael Kenji Shinoda
Nama Panggilan : Mikey,Spike Minoda,Shinnizle,Atau Mike The Spike
3. Brand Delson  ( BASS)
Tempat Lahir :  Los Angeles, California Amerika serikat
Tanggal Lahir : 01/Desember/1977
Nama Kelahiran : Bradfrod Philip Delson
Nama Panggilan : Big Brad
Tinggi : 6’(1.83m)
4. Dave Phoenix Farrell ( GITARIS )
Tempat Lahir : Plymouth, Massachusetts Amerika serikat
Tanggal Lahir  : 08/Februari/1977
Nama Kelahiran : David Michael Farrell
Nama Panggilan : Phi Phi atau Feenux
Tinggi :5’10 (1.78m)
5. Joseph Hahn/Joe Hahn ( DJ )
Temapat Lahir  :  Dallas Texas Amerika serikat
Tanggal Lahir: 15/Maret/1977
Nama Kelahiran : Joseph Hahn
Nama Panggilan : Mr. Hahn
Tinggi: 6’ (1.83m)
6. Rob Bourdon ( DRAMMER)
Tempat Lahir : Calabasas California, Amerika serikat
Tanggal Lahir : 20/Januari/1979
Nama Kelahiran : Robert Gregory Bourdon
Tinggi :  6’10 (1.93m)