Kalak-kalik: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28547236; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Transistor_Bistable_interactive_animated-id.svg|thumb|right|280px|Transistor Bistable interactive animated-id]] | |||
Pada [[elektronik]], sebuah '''kalak-kalik''' atau '''pasak''' () merupakan [[rangkaian elektronik]] yang memiliki dua arus [[stabil]] dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah pasak merupakan [[Multivibrator#Jenis-jenis multivibrator|multivibrator dwistabil]] (''bistable multivibrator''). Rangkaian ini dapat dibuat untuk mengubah arus sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih masukan kendali dan akan memiliki satu atau dua keluaran. Ini merupakan unsur penyimpanan dasar pada [[logika sekuensial]]. '''Kalak-kalik''' (''flip-flop'') dan '''pasak''' (''latch'') merupakan bagian penting dalam sistem elektronik digital yang digunakan pada komputer, komunikasi, dan jenis lain dari sistem. | Pada [[elektronik]], sebuah '''kalak-kalik''' atau '''pasak''' () merupakan [[rangkaian elektronik]] yang memiliki dua arus [[stabil]] dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah pasak merupakan [[Multivibrator#Jenis-jenis multivibrator|multivibrator dwistabil]] (''bistable multivibrator''). Rangkaian ini dapat dibuat untuk mengubah arus sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih masukan kendali dan akan memiliki satu atau dua keluaran. Ini merupakan unsur penyimpanan dasar pada [[logika sekuensial]]. '''Kalak-kalik''' (''flip-flop'') dan '''pasak''' (''latch'') merupakan bagian penting dalam sistem elektronik digital yang digunakan pada komputer, komunikasi, dan jenis lain dari sistem. | ||
Kalak-kalik dan pasak digunakan sebagai unsur penyimpan data, seperti penyimpan data yang dapat digunakan untuk menyimpan memori, atau seperti rangkaian yang dijelaskan pada logika sekuensial. Ketika menggunakan [[memori hanya baca]] (''read-only memory''), keluaran dan keadaan selanjutnya tidak hanya bergantung pada masukan awalnya saja, tetapi pula pada keadaan yang sekarang. Kalak-kalik juga dapat digunakan untuk menghitung detak, dan untuk menyinkron masukan sinyal waktu [[variabel|peubah]] untuk beberapa sinyal waktu yang dirujuk. | Kalak-kalik dan pasak digunakan sebagai unsur penyimpan data, seperti penyimpan data yang dapat digunakan untuk menyimpan memori, atau seperti rangkaian yang dijelaskan pada logika sekuensial. Ketika menggunakan [[memori hanya baca]] (''read-only memory''), keluaran dan keadaan selanjutnya tidak hanya bergantung pada masukan awalnya saja, tetapi pula pada keadaan yang sekarang. Kalak-kalik juga dapat digunakan untuk menghitung detak, dan untuk menyinkron masukan sinyal waktu [[variabel|peubah]] untuk beberapa sinyal waktu yang dirujuk. | ||
Kalak-kalik dapat digunakan secara sederhana yaitu dengan menggunakan ''[[clock]]''; sedangkan yang paling sederhana dinamakan pasak. Kata "pasak" lebih biasa digunakan untuk menyimpan data yang ada, sementara ''clocked devices'' dapat digolongkan sebagai kalak-kalik. | Kalak-kalik dapat digunakan secara sederhana yaitu dengan menggunakan ''[[clock]]''; sedangkan yang paling sederhana dinamakan pasak.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalak-kalik&oldid=28547236 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Kata "pasak" lebih biasa digunakan untuk menyimpan data yang ada, sementara ''clocked devices'' dapat digolongkan sebagai kalak-kalik.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalak-kalik&oldid=28547236 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> | ||
Kalak-kalik dan pasak digunakan sebagai unsur penyimpanan data. Penyimpanan data ini digunakan untuk menyimpan ''state'' (keadaan) pada ilmu komputer, dan [[papan sirkuit cetak|rangkaian]] ini merupakan [[logika sekuensial]]. Saat digunakan di mesin ''finite-state'' (keadaan terbatas), hasil keluaran dan ''state'' selanjutnya bergantung bukan hanya kepada keadaannya saat ini, tetapi juga kepada ''state'' saat ini (dan karena itu, masukan sebelumnya juga). Rangkaian juga dapat digunakan untuk menghitung bunyi teratur dan sinkronisasi sinyal. | Kalak-kalik dan pasak digunakan sebagai unsur penyimpanan data. Penyimpanan data ini digunakan untuk menyimpan ''state'' (keadaan) pada ilmu komputer, dan [[papan sirkuit cetak|rangkaian]] ini merupakan [[logika sekuensial]]. Saat digunakan di mesin ''finite-state'' (keadaan terbatas), hasil keluaran dan ''state'' selanjutnya bergantung bukan hanya kepada keadaannya saat ini, tetapi juga kepada ''state'' saat ini (dan karena itu, masukan sebelumnya juga). Rangkaian juga dapat digunakan untuk menghitung bunyi teratur dan sinkronisasi sinyal. | ||
== Sejarah == | == Sejarah == | ||
Pasak elektronik pertama ditemukan pada tahun 1918 oleh [[William Eccless]] dan [[F. W. Jordan]]<ref>William Henry Eccles and Frank Wilfred Jordan, "[http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=GB148582&F=0&QPN=GB148582 Improvements in ionic relays] " British patent number: GB 148582 (filed: 21 June 1918; published: 5 August 1920).</ref><ref>W. H. Eccles and F. W. Jordan (19 September 1919) "A trigger relay utilizing three-electrode thermionic vacuum tubes," ''The Electrician'', vol. 83, page 298. Reprinted in: ''Radio Review'', vol. 1, no. 3, pages 143–146 (December 1919).</ref> | |||
Awalnya dinamai ''Rangkaian Picu Eccles-Jordan'' dan berisi dua elemen aktif (tabung vakum).<ref>Emerson W. Pugh, Lyle R. Johnson, John H. Palmer. [http://books.google.com/?id=MFGj_PT_clIC IBM's 360 and early 370 systems]. MIT Press. 1991. hlm. 10. ISBN 978-0-262-16123-7.</ref> Seperti versi rangkaian dan transistornya yang sering dijumpai pada komputer walaupun setelah penemuan dari rangkaian terpadu, melalui ''flip-flop'' yang dibuat dari gerbang logika yang kita kenal sekarang.<ref>Earl D. Gates. [http://books.google.com/?id=IwC5GIA0cREC Introduction to electronics]. Delmar Thomson (Cengage) Learning. 2000-12-01. hlm. 299. ISBN 978-0-7668-1698-5.</ref><ref>Max Fogiel and You-Liang Gu. [http://books.google.com/?id=6oXuRAAACAAJ The Electronics problem solver, Volume 1]. Research & Education Assoc. 1998. hlm. 1223. ISBN 978-0-87891-543-9.</ref> ''Flip-flop'' awal dikenal sebagai rangkaian picu (''trigger circuit'') atau multivibrator. | |||
Awalnya dinamai ''Rangkaian Picu Eccles-Jordan'' dan berisi dua elemen aktif (tabung vakum). Seperti versi rangkaian dan transistornya yang sering dijumpai pada komputer walaupun setelah penemuan dari rangkaian terpadu, melalui ''flip-flop'' yang dibuat dari gerbang logika yang kita kenal sekarang. ''Flip-flop'' awal dikenal sebagai rangkaian picu (''trigger circuit'') atau multivibrator. | |||
== Jenis-jenis ''flip-flop'' == | == Jenis-jenis ''flip-flop'' == | ||
''Flip-flop'' atau pasak dapat dibagi dalam beberapa jenis umum: '''SR''' ("''set-reset''"), '''D''' ("data" atau "delay"), '''T''' ("''toggle''"), dan jenis '''JK''' adalah salah satu bentuk umumnya. Terdapat perbedaan prinsip di antara 4 jenis ''flip-flop'' tersebut. | ''Flip-flop'' atau pasak dapat dibagi dalam beberapa jenis umum: '''SR''' ("''set-reset''"), '''D''' ("data" atau "delay"),<ref>Sajjan G. Shiva. ''Computer design and architecture''. CRC Press. 2000. hlm. 81. ISBN 978-0-8247-0368-4.</ref> '''T''' ("''toggle''"), dan jenis '''JK''' adalah salah satu bentuk umumnya. Terdapat perbedaan prinsip di antara 4 jenis ''flip-flop'' tersebut. | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.eelab.usyd.edu.au/digital_tutorial/part3/fl-types.htm Summary of flip-flop types] | |||
* [http://www.eelab.usyd.edu.au/digital_tutorial/part3/fl-types.htm Summary of flip-flop types] | |||
* [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/flipflop.html#c1 Another summary of flip-flop types] | * [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/flipflop.html#c1 Another summary of flip-flop types] | ||
* [http://computer.howstuffworks.com/boolean3.htm Explanation of How Flip Flops Work with Logic Gate Diagrams] | * [http://computer.howstuffworks.com/boolean3.htm Explanation of How Flip Flops Work with Logic Gate Diagrams] | ||
* [http://www-ihs.theoinf.tu-ilmenau.de/~sane/projekte/flipflop/embed_flipflop.html Flip-flops interactive] (requires Java) | * [http://www-ihs.theoinf.tu-ilmenau.de/~sane/projekte/flipflop/embed_flipflop.html Flip-flops interactive] (requires Java) | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalak-kalik&oldid=28547236 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28547236 (2025-11-19T07:42:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 23 Agustus 2026 10.26
Pada elektronik, sebuah kalak-kalik atau pasak () merupakan rangkaian elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah pasak merupakan multivibrator dwistabil (bistable multivibrator). Rangkaian ini dapat dibuat untuk mengubah arus sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih masukan kendali dan akan memiliki satu atau dua keluaran. Ini merupakan unsur penyimpanan dasar pada logika sekuensial. Kalak-kalik (flip-flop) dan pasak (latch) merupakan bagian penting dalam sistem elektronik digital yang digunakan pada komputer, komunikasi, dan jenis lain dari sistem.
Kalak-kalik dan pasak digunakan sebagai unsur penyimpan data, seperti penyimpan data yang dapat digunakan untuk menyimpan memori, atau seperti rangkaian yang dijelaskan pada logika sekuensial. Ketika menggunakan memori hanya baca (read-only memory), keluaran dan keadaan selanjutnya tidak hanya bergantung pada masukan awalnya saja, tetapi pula pada keadaan yang sekarang. Kalak-kalik juga dapat digunakan untuk menghitung detak, dan untuk menyinkron masukan sinyal waktu peubah untuk beberapa sinyal waktu yang dirujuk.
Kalak-kalik dapat digunakan secara sederhana yaitu dengan menggunakan clock; sedangkan yang paling sederhana dinamakan pasak.[1] Kata "pasak" lebih biasa digunakan untuk menyimpan data yang ada, sementara clocked devices dapat digolongkan sebagai kalak-kalik.[2]
Kalak-kalik dan pasak digunakan sebagai unsur penyimpanan data. Penyimpanan data ini digunakan untuk menyimpan state (keadaan) pada ilmu komputer, dan rangkaian ini merupakan logika sekuensial. Saat digunakan di mesin finite-state (keadaan terbatas), hasil keluaran dan state selanjutnya bergantung bukan hanya kepada keadaannya saat ini, tetapi juga kepada state saat ini (dan karena itu, masukan sebelumnya juga). Rangkaian juga dapat digunakan untuk menghitung bunyi teratur dan sinkronisasi sinyal.
Sejarah
Pasak elektronik pertama ditemukan pada tahun 1918 oleh William Eccless dan F. W. Jordan[3][4]
Awalnya dinamai Rangkaian Picu Eccles-Jordan dan berisi dua elemen aktif (tabung vakum).[5] Seperti versi rangkaian dan transistornya yang sering dijumpai pada komputer walaupun setelah penemuan dari rangkaian terpadu, melalui flip-flop yang dibuat dari gerbang logika yang kita kenal sekarang.[6][7] Flip-flop awal dikenal sebagai rangkaian picu (trigger circuit) atau multivibrator.
Jenis-jenis flip-flop
Flip-flop atau pasak dapat dibagi dalam beberapa jenis umum: SR ("set-reset"), D ("data" atau "delay"),[8] T ("toggle"), dan jenis JK adalah salah satu bentuk umumnya. Terdapat perbedaan prinsip di antara 4 jenis flip-flop tersebut.
Pranala luar
- Summary of flip-flop types
- Another summary of flip-flop types
- Explanation of How Flip Flops Work with Logic Gate Diagrams
- Flip-flops interactive (requires Java)
Referensi
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ William Henry Eccles and Frank Wilfred Jordan, "Improvements in ionic relays " British patent number: GB 148582 (filed: 21 June 1918; published: 5 August 1920).
- ↑ W. H. Eccles and F. W. Jordan (19 September 1919) "A trigger relay utilizing three-electrode thermionic vacuum tubes," The Electrician, vol. 83, page 298. Reprinted in: Radio Review, vol. 1, no. 3, pages 143–146 (December 1919).
- ↑ Emerson W. Pugh, Lyle R. Johnson, John H. Palmer. IBM's 360 and early 370 systems. MIT Press. 1991. hlm. 10. ISBN 978-0-262-16123-7.
- ↑ Earl D. Gates. Introduction to electronics. Delmar Thomson (Cengage) Learning. 2000-12-01. hlm. 299. ISBN 978-0-7668-1698-5.
- ↑ Max Fogiel and You-Liang Gu. The Electronics problem solver, Volume 1. Research & Education Assoc. 1998. hlm. 1223. ISBN 978-0-87891-543-9.
- ↑ Sajjan G. Shiva. Computer design and architecture. CRC Press. 2000. hlm. 81. ISBN 978-0-8247-0368-4.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28547236 (2025-11-19T07:42:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.