Minggu, 21 September 2014

Arsitektur Intel



Assalamu'alaikum
Selamat membaca
ARSITEKTUR INTEL
INTEL HASWELL
Haswell merupakan nama yang diberikan untuk rangkaian Arsitektur Prosesor terbaru Intel setelah Sandy Bridge dan Ivi Bridge. Arsitektur Prosesor Intel iCore Haswell ini masuk kedalam jajaran keluarga Prosesor 22nm dan akan digunakan dalam seri i3, i5, dan i7. Haswell adalah Prosesor komputer dan laptop yang akan melanjutkan sukses seri Prosesor Intel Core generasi ketiga (Ivy Bridge) yang beredar saat ini. Haswell mengusung efisiensi daya yang lebih tinggi dan peningkatan performa grafis dibanding pendahulunya.
Di dalam rangkaian terbaru, Intel menjanjikan bahwa seri terbaru akan menjadi lebih baik dibandingkan para pendahulunya baik dari seri Sandy Bridge, Ivi Bridge dan sudah pasti akan menjadi lebih baik di banding nenek moyangnya Haswell, seri Pentium. Beberapa hal yang dijanjikan adalah berkurangnya faktor panas yang dihasilkan oleh Prosesor Intel seri Haswell, dengan ini pastinya akan memperbaiki kinerja dari Prosesor yang sedang bekerja. Karena berkurangnya faktor panas yang dikeluarkan, faktor penggunaan listrik akan menjadi sangat berkurang.
Varian pertama Haswell diperkirakan bakal dilengkapi empat inti, serta ditujukan untuk laptop kelas high-end. Apabila efisiensi dayanya mencukupi, Haswell quad-core boleh jadi akan dipakai di laptop mainstream. Ada juga produk-produk laptop tipis dan ringan yang akan diuntungkan oleh efisiensi daya Haswell.

Konsumsi Energi Listrik
Saat jamannya Intel masih menggunakan seri Pentium, Intel sering tertinggal dibandingkan dengan AMD. Hal ini diakibatkan adanya stigma bahwa Intel lebih boros energi dibandingkan dengan Prosesor AMD. Tetapi hal ini ada benarnya juga, karena dijaman konsumsi energi untuk 1 buah Prosesor masih cukup sangat besar, berada di atas 50W untuk seri Pentium 4. Besarnya konsumsi energi ini, membuat penggunaan energi menjadi tidak sangat efisien. Untuk itu mereka mengembangkan terus Arsitektur terbaru mereka, yang bekerja untuk menghemat penggunaan energi listrik. Saat ini seri Mobile mereka sudah mampu mencapai penggunaan energi sampai 35 – 45 Watt. Seri ini digunakan untuk seri Prosesor Mobile mereka, seperti yang sudah bisa kita rasakan di rilis Ultrabook. Ultrabook, sudah mampu kita gunakan lebih dari 5 Jam penggunaan baterai. Hal ini bisa kita rasakan karena Arsitektur Ivi Bridge yang dipasang di Prosesor iCore. Dan kali ini target mereka mencapai tingkat penggunaan energi listrik hanya di 10 – 20 watt. Mungkin hal ini bisa dicapai nanti oleh rilis – rilis selanjutnya dari Aristektur Haswell. Karena Haswell sendiri masih menggunakan energi disekitaran 35 watt.
Penggunaan energi yang lebih kecil, tentunya akan berimbas pada faktor penggunaan lainnya. Contohnya penggunaan energi baterai yang lebih sedikit, dan akibatnya proses penggunaan Laptop atau Notebook dan Ultrabook menjadi lebih lama. Selain itu pengguna akan merasa lebih nyaman, karena panas yang dihasilkan dari Prosesor menjadi lebih sedikit. Hal ini pun disebabkan karena berkurangnya energi listrik oleh Prosesor Haswell.

Kemampuan graphics yang lebih baik
Kemampuan Graphics dari Intel dikenal sangat buruk, karena itu kita memerlukan penggunaan VGA card tambahan jika menginginkan Graphics yang lebih baik. AMD menikmati kekurangan dari Intel ini, dengan merilis seri Prosesor yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mengolah grafis. Salah satu yang sudah kita rasakan adalah Arsitektur Sandy Bridge yang menggunakan Intel HD Graphics. Intel HD Graphics ini bekerja untuk mengolah Graphics yang lebih baik. Di Sandy Bridge menggunakan Intel HD Graphics seri 3000, sedangkan Seri 4000 bisa kita nikmati di seri Ivy Bridge. Diseri Haswell ini, Intel tidak lupa menggabungkan dengan Intel HD Graphics terbaru. Dengan ini Haswell pasti memiliki kemampuan lebih baik dalam mengolah Graphics. Intel HD Graphics seri Sandy Bridge, memiliki 16 execution Unit dengan kecepatan 1.150 MHz  sedangkan Haswell memiliki 40 Unit dengan kecepatan 1300 MHz. Jelas dengan perbedaan ini Haswell memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan seri Sandy Bridge dalam mengolah Grafis. Seri ini dinamakan sebagai intel HD Grafis 5000.
Perubahan–perubahan lainnya dari Haswell ini terdapat instuksi dari chipnya sendiri, yang mendukung platform parallel dengan lebih baik. Jadinya pemanfaatan Arsitektur Haswell kedalam Arsitektur parallel untuk super komputer akan menjadi lebih baik, hal ini juga karena didukung oleh Intel yang merilis librari atau SDK untuk memanfaatkan Prosesor mereka menjadi HPC atau High Performance Computer. Sayangnya, bebarengan dengan lahirnya Arsitektur baru ini mengkibatkan lahirnya jenis socket baru LGA 1150. Jenis socket ini lah yang digunakan oleh Haswell, dan tidak compatible dengan jenis socket sebelumnya. Karena itu jika ingin menggunakan Haswell kita harus menggunakan jenis Motherboard baru, tidak bisa menggunakan Upgrading.

Mikroarsitektur
Proses Fabrikasi
Fase (Tick atau Tock)
Tahun Rilis
Conroe/Merom
65nm
Tock
2006
Penryn
45nm
Tick
2007
Nehalem
45nm
Tock
2008
Westmere
32nm
Tick
2010
Sandy Bridge
32nm
Tock
2011
Ivy Bridge
22nm
Tick
2012
Haswell
22nm
Tock
2013
Broadwell
14nm
Tick
2014
Skylake
14nm
Tock
2015


INTEL ATOM
Intel Atom merupakan brand untuk CPU atau processor x86 dan x86-64 dari Intel, sebelumnya bernama kode Silverthorne dan Diamondville, dirancang bagi suatu proses CMOS 45 nm dan ditujukan untuk penggunaan dalam MID, smart phone dan Ultra-Mobile PC, termasuk pada aplikasi portable dan low-power. Processor ini banyak digunakan pada Netbook. Karena ditargetkan bagi konsumsi low power (bukan fokus pada kinerja) maka hasil benchmark Intel Atom secara signifikan lebih rendah daripada processor yang dirancang untuk penggunaan laptop dan desktop. Benchmark yang dilakukan oleh Intel menyebutkan bahwa Atom mempunyai kebolehan total sekitar “setengah kinerja ” dari processor Celeron 430 1.8 GHz.

Arsitektur
Intel Atom dapat mengeksekusi sampai dua instruksi per cycle. Kinerja dari Atom inti tunggal (single core) sama dengan (sekitar) setengah dari processor Pentium M yang dengan clock sama. Sebagai contoh, Atom 1.6 GHz yang terpasang pada banyak Netbook seperti EEE-PC memberikan sekitar 3300 MIPS dan 2.1 GFLOPS pada suatu benchmark standard, bandingkan dengan 7400 MIPS dan 3.9 GFLOPS yang dihasilkan oleh Pentium M 740 1.73 GHz. Atom mengimplementasikan set instruksi x86 (IA-32); sedangkan x86-64 sejauh ini hanya pada model desktop Atom 230 dan 330. Model Atom seri N dan Z tidak dapat menjalankan kode x86-64.
Sebagaimana microprocessor x86 lain, Intel Atom mentranslasi instruksi x86 ke dalam operasi internal yang lebih sederhana (micro-ops) sebelum eksekusi. Sebagian besar instruksi menghasilkan satu micro-op ketika ditranslasi, dengan sekitar 40% memberikan banyak (multiple) micro-op. Jumlah dari instruksi yang menghasilkan lebih dari satu micro-op secara signifikan kurang daripada arsitektur mikro P6 dan NetBurst. Dalam Intel Atom, μ-ops internal dapat berisi memory load dan memory store daam kaitan dengan operasi ALU, sehingga lebih mirip dengan model x86 dan lebih powerful daripada μ-ops yang digunakan dalam rancangan sebelumnya. Ini memungkinkan secara relatif good performance dengan hanya dua ALU integer, dan tanpa suatu instruction reordering, speculative execution, atau register renaming. Intel Atom karena itu merepresentasikan kebangkitan kembali (parsial) dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam rancangan Intel lebih awal seperti Intel P5 dan i486, dengan tujuan tunggal mempertinggi ratio kinerja per watt. Namun, hyperthreading diimpementasikan sebagai suatu cara mudah (yaitu low power) untuk memberdayakan efisiensi pipeline dengan menghindari ketergantungan thread tunggal umum.

Silverthorne
Pada 2 Maret 2008, Intel mengumumkan suatu processor single-core baru (code-named Silverthorne) untuk digunakan dalam ultra-mobile PCs/Mobile Internet Devices (MIDs) yang akan menggantikan Intel A100. Processor ini mengandung 47 juta transistor, 25 mm2, arsitektur sub-3 W yang memungkinkan ~2500 chip menempati suatu tablet diameter 300 mm tunggal, memungkinkan produksi yang lebih ekonomis. Kinerja thread tunggal processor Atom 0.8 GHz setara dengan pendahulunya Intel A110, tetapi akan jatuh pada aplikasi yang memerlukan multithreading simultan, SSE3, dan ekstensi Intel 64. Processor ini berjalan dari 0.8 sampai 1.866 GHz dan mempunyai antara 0.65 dan 2.4 W rating TDP yang dip-down ke 0.01 W saat idle. Intel Atom mengutamakan dua isu multithreading simultan, 16 stage in-order pipeline dengan cache 32 KiB iL1 dan 24 KiB dL1, unit eksekusi integer dan floating point, x86 front end, cache L2 512 KiB dan data tertransfer pada 533 MHz pada front-side bus. Rancangan dipabrikasi dalam CMOS gerbang metal high-k 45 nm 9M dan dirumahkan dalam suatu paket µFCBGA 441-ball.

Kebutuhan Daya
Processor Intel Atom sendiri relatif bersifat power efficient bagi suatu microprocessor x86, tetapi chipset yang digunakan saat ini tidak begitu irit daya. Sebagai contoh, meskipun chip N270 umumnya digunakan dalam NetBook mempunyai TDP maksimum 2.5 W, tetapi platform Intel Atom dengan chipset 945GSE Express mempunyai TDP maksimum 11.8 W, dimana processor hanya mengambil porsi yang relatif kecil dari total daya tersebut. Secara detail, 2.5 W digunakan oleh processor N270, 6 W untuk chipset 945GSE dan 3.3 W untuk controller I/O 82801GBM. Intel juga menyediakan chipset Intel System Controller Hub US15W dengan TDP kurang dari 5 W untuk processor Atom seri Z5xx (Silverthorne) yang digunakan dalam ultra-mobile PCs/Mobile Internet Devices (MIDs). Awalnya, semua motherboard Atom di pasar dilengkapi chipset i945G, yang menggunakan 22 watts sendiri. Pada awal 2009, mulai ada pabrik yang menawarkan motherboard 945GSE-based yang lower power kepada pengguna akhir, dipasangkan dengan Atom 270 CPU.

Beberapa kelebihan prosesor Intel Atom :
1. Harga sangat terjangkau, untuk versi dekstop sudah paketan dengan motherboardnya.
2. Tidak bising, karena menggunakan pendingin aktif seperti kipas, sedangkan versi yang lain hanya menggunakan heatsink saja.
3.   Menggunakan perangkat baru untuk lebih mengefisienkan daya dengan performa yang baik sekali yang digunakan oleh seluruh teknologi baterai hafnium-infused 45nm high-k silicon yang baru.
4. Kenaikan efisiensi daya dalam desain baru yang lebih kecil sehingga daya yang digunakan kurang dari 1W hingga 2.5 watt untuk penggunaan perangkat mobile.
5. Memperpanjang umur baterai ketika waktu ideal sehingga membuat daya yang digunakan relatif sangat kecil yang membuat perangkat tetap memiliki daya dan juga akan mengawetkan energy

Beberapa kelemahan prosesor Intel Atom :
1. Jika terjadi kerusakan akan membutuhkan biaya yang relatif mahal, karena prosesor dan motherboard terdapat dalam 1 paket (rusak 1 harus ganti keduanya).
2. Kinerja rendah.
3.Tidak multicore kekurangan.
4. Hanya cocok digunakan untuk kalangan terbatas saja (tidak untuk gamer, design grafis, video editing, dll).


Wassalamu'alaikum
Semoga bermanfaat








Sumber :



http://arist-pras.blogspot.com/2011/03/kelebihan-dan-kekurangan-processor.html

tekno.kompas.com jagadreview.com

Kamis, 18 September 2014

Macam-macam konektor video analog dan audio analog

Assalamu'alaikum

STANDARISASI SINYAL PADA VIDEO ANALOG

1. Amiga Video

Konektor video Amiga digunakan pada semua komputer Commodore Amiga. Video amiga memiliki 23 pin D-miniatur, sinyal untuk genlocking, RGB analog video (4096 warna), dan memiliki sinyal merah-hijau-biru dengan intensitas digital (16 warna). Frekuensi untuk mode video Amiga standar Hsync yaitu mulai 15 - 75 kHz. Hal ini tidak kompatibel dengan kebanyakan monitor VGA. Sebuah monitor Multisync dibutuhkan untuk beberapa resolusi yang lebih tinggi. The Commodore A520 RF modulator terhubung ke port video lalu kemudian output video komposit dan video yang RF.




Gambar kontruksi soket amiga video 23 PIN D-sub
 

2. DB13W3


       DB13W3 (13W3) adalah konektor D-miniatur yang umum digunakan sebagai konektor antarmuka video analog. Sering digunakan pada Sun Microsystems, Silicon Graphics, dan IBM RISC workstation. Serta beberapa display dari Apple Computer, NeXT Computer dan Intergraph Perusahaan . Konektor 13W3 tidak lagi digunakan dengan menampilkan modern, yang umumnya telah pindah ke DVI atau HDMI. DB13W3 dengan pin arus tinggi dan berfrekuensi rendah. DB13W3 juga digunakan untuk aplikasi video dan beberapa 3Com SuperStack Ethernet switch untuk membawa daya DC.
Konektor berisi 10 standar sinyal pin dan 3 posisi yang lebih besar yang dapat dipasang dengan baik pin khusus dengan dua kontak konsentris untuk kabel koaksial atau dengan pin arus tinggi khusus. Ketika digunakan untuk sinyal video di sisi komputer, pin yang perempuan tapi konektor coaxial di posisi besar adalah laki-laki. Konektor coaxial membawa sinyal perpecahan video ke merah, hijau / abu-abu, dan biru; pin sinyal standar membawa empat alasan, tiga "rasa" lanjut digunakan untuk berkomunikasi dengan monitor, sync vertikal, horizontal sync, dan sinyal sync komposit. Konektor DB13W3 dapat dikonversi menjadi konektor VGA standar menggunakan kabel dan adaptor yang umumnya tersedia. Hal ini memungkinkan monitor multisync modern, yang umum pada komputer saat ini, untuk digunakan dengan workstation ini selama mereka sync-on-hijau yang kompatibel.


Gambar konstruksi konektor DB13W3


3. Macintosh Quadra



Macintosh Quadra adalah keluarga produk Apple Computer high-end Apple Macintosh komputer pribadi profesional yang dibangun dengan menggunakan central processing unit Motorola 68040. Dua yang pertama model di garis Quadra diperkenalkan pada tahun 1991, dan namanya digunakan sampai Power Mac pada tahun 1994. Manajer produk untuk keluarga Quadra adalah Frank Casanova yang juga manager product untuk Macintosh IIfx. Komputer pertama yang menjadi bagian dari seri Macintosh Quadra adalah Quadra 700 dan Quadra 900, keduanya diperkenalkan pada tahun 1991, dengan central processing unit (CPU) kecepatan 25 MHz. Quadra 700 adalah model kompak menggunakan dimensi kasus sama dengan Macintosh IIci, dengan Processor Direct Slot (PDS) slot ekspansi, kasus menara baru dirancang dengan lima slot ekspansi NuBus dan satu slot PDS. Quadra 900 diganti pada tahun 1992 dengan Quadra 950, dengan kecepatan CPU dari 33 MHz. Pada tahun 1993 seri AV Quadra dirilis, yang terdiri dari 800-series Quadra 840AV dan 600-series Quadra 660AV. Frekuensi masing-masing yaitu 40 MHz dan 25 MHz. Keduanya termasuk prosesor AT & T Digital sinyal dan S-Video dan composite video input dan output port untuk video, serta CD-kualitas microphone dan output audio port.
Quadra menggantikan seri Macintosh II sebagai komputer high end di lini produk Macintosh. Nama Quadra juga digunakan untuk penerus model Centris yang ada sebentar selama 1993 yaitu 610, 650, dan 660AV tersebut. Centris adalah "mid-range" serangkaian sistem antara Quadra di ujung tinggi dan LC di ujung rendah, tapi kemudian memutuskan bahwa ada terlalu banyak lini produk dan nama dijatuhkan. Beberapa mesin dari era ini termasuk Quadra 605 juga dijual sebagai performas. Penggunaan terakhir dari nama itu untuk Quadra 630 yang merupakan variasi dari LC 630 menggunakan "penuh" Motorola 68040 bukan LC 68LC040, dan diperkenalkan bersama-sama dengan itu pada tahun 1994. Quadra 630 adalah Mac pertama yang menggunakan IDE bus berkendara berbasis internal hard disk drive, sedangkan semua model sebelumnya telah menggunakan SCSI. Transisi ke Motorola 68040 tidak semulus transisi sebelumnya ke Motorola 68020 atau Motorola 68030. Karena Motorola 68040 itu instruksi perpecahan dan data cache. Quadra memiliki masalah kompatibilitas dengan kode diri memodifikasi (termasuk kode relokasi, yang umum di bawah model memori Macintosh). Ini memecahkan sebagian besar masalah stabilitas, tetapi menegasikan banyak Motorola 68040 itu peningkatan kinerja.


Gambar konstruksi konektor macintosh quadra



4. SCART

SCART digunakan dengan banyak peralatan video yang Eropa dirancang untuk membawa video komposit dan sinyal video RGB. Pin SCART digunakan dalam modus RGB: 5 RGB Biru Tanah 7 RGB Biru Sinyal (0.7Vpp 75 ohm) 9 RGB Hijau Tanah 11 RGB Hijau Signal (0.7Vpp 75 ohm) 13 RGB Red tanah 15 RGB Red Signal (1Vpp 75 ohm) 17 Composite Video tanah 19 Composite Video Out (1Vpp 75 ohm) 20 Composite Video In (1Vpp 75 ohm) pada pin 19 dan 20 silahkan melihat bahwa SCART kabel standar khas pin 19 dan 20 disilangkan satu sama lain. SCART untuk kabel RGB membutuhkan sebuah rangkaian penguat sync, karena 0.3Vpp sinyal sync komposit yang termasuk dalam sinyal video komposit yang normal umumnya tidak cukup stron untuk input sync digunakan dalam proyektor video. SCART frekuensi SINKRONISASI HORIZONTAL sekitar 15,6 kHz.

Standar resmi untuk SCART adalah nomor dokumen CENELEC EN 50049-1. SCART kadang-kadang disebut sebagai standar IEC 933-1. Sistem SCART dimaksudkan untuk menyederhanakan menghubungkan peralatan AV (termasuk TV, VCR, pemutar DVD dan konsol game). Untuk mencapai hal ini mengumpulkan semua koneksi sinyal analog ke kabel tunggal dengan konektor yang unik yang membuat koneksi yang salah hampir mustahil. Sinyal yang dibawa oleh SCART mencakup komposit dan RGB (dengan komposit sinkronisasi) video, audio stereo input / output dan sinyal digital. Standar ini diperpanjang pada akhir tahun 1980-an untuk mendukung sinyal S-Video yang baru. Sebuah TV dapat dibangunkan dari modus siaga, dan secara otomatis dapat beralih ke saluran AV yang sesuai, bila perangkat yang melekat padanya melalui konektor SCART dihidupkan.
 


Gambar konstruksi konektor scart


 
KONEKTOR PADA AUDIO ANALOG DAN VIDEO ANALOG INTERFACE


HDMI (High Definition Multimedia Interfaces)


Kabel HDMI  berguna untuk menyampaikan data audio dan video secara digital, sesuai untuk ditampilankan pada layar berkualitas HD (High-Definition). Keunggulan HDMI dari kabel Component atau kabel sebelumnya, adalah kualitas tinggi pada hasil konversi audio dan video yang melalui kabel HDMI tersebut. HDMI Merupakan Kombinasi signal video dan Audio ke dalam  interface digital dan  hanya menggunakan satu port, sedang pada kabel Component membutuhkan tiga port untuk mengkonversikan audio dan video. Selain tingkatan versi HDMI yang membedakan kualitas tampilan video audionya, bahan dan panjang kabel juga mempengaruhi kualitas yang dihasilkan dari kabel HDMI.Salah satu yg membedakan adalah penggunaan bahan emas (24K Gold).Emas adalah penghantar sinyal terbaik.
Kabel HDMI memiliki beberapa jenis/bentuk, tergantung dari hardware atau gadget yang digunakan. Untuk HDMI Micro kebanyakan digunakan pada Handycam HD danSmartphone, sedangkan HDMI Mini umumnya terdapat pada Tablet PC dan beberapa gadget portable lain.


Gambar konstruksi konektor HDMI






 JENIS DAN BENTUK KONEKTOR PADA VIDEO ANALOG


1.    Kabel Video Komposit

Kabel video komposit adalah koneksi kabel video standard yang mampu menghantarkan sinyal video dengan resolusi maksimal 330 lines (garis). Cara mengenali kabel ini adalah kabel coaxial tunggal dengan konektor (jek) rca berwarna kuning. (Kadang-kadang di jual bersama kabel audio stereo). Untuk pemakaian kabel yang panjang sangat di sarankan untuk menggunakan kabel video komposit dengan impedansi 75 ohm. Apabila perangkat anda sudah memiliki teknologi yang lebih maju sebaiknya tidak menggunakan kabel ini – gunakan lah komponen video atau HDMI untuk hasil yang maksimal.
        
                     
        Gambar konstruksi pin RCA                                   Gambar konstruksi soket RCA

2.    Kabel S-Video

Kabel S-Video dapat menghantar gambar visual dengan resolusi sampai dengan 400 lines (garis). Kabel S-video membagi sinyal visual menjadi dua komponen warna yaitu c dan y. Kabel ini memberikan tampilan gambar lebih baik dibandingkan dengan kabel komposit. Cara mengenali kabel ini adalah kabel tunggal dengan konektor s-video 4 pin atau 9 pin.
soket S-Video                                       pin S-Video

Gambar konstruksi konektor S-Video

Pada gambar konektor S-Video female, keterangan 4 pin adalah sebagai berikut: 
   -  Pin 1 (GND) Ground untuk Y
   -  Pin 2 (GND) Ground untuk C
   -  Pin 3 (Y) Luminance
   -  Pin 4 (C) Chrominance

Konektor S-Video khusus digunakan untuk transmisi video analog, dan tidak bisa membawa sinyal audio bersamaan dalam satu kabel. Kelebihan konektor S-Video ini adalah kualitas yang baik untuk transmisi video, karena informasi video dipisah menjadi dua komponen (Luma dan Chroma) maka bandwidth-nya lebih besar jika dibandingkan dengan video komposit yang menggabung komponen luma dan chroma sehingga bandwidth harus dipakai bersama.



3.    Kabel Video Komponen

Kabel video komponen mampu menampilkan gambar dengan resolusi 480p. Kabel ini membagi sinyal visual menjadi tiga komponen warna yaitu Y, Cr dan Cb. Cara mengenali kabel ini adalah terdiri dari tiga buah kabel coaxial dengan konektor (jek) rca warna merah, biru dan hijau. Kabel ini memberikan koneksi video analog yang terbaik dibandingkan komposit dan s-video.
Gambar konstruksi konektor video komponen


4.  Kabel RGB

Kabel RGB adalah kabel sinyal video analog yang terbaik – koneksi ini umumnya hanya terdapat pada perangkat video professional. Versi terbaik dari kabel RGB adalah RGB HV yang sering di gunakan professional pada instalasi high – end.
Gambar konstruksi konektor RGB

5. Konektor BNC
 
Konektor BNC (Bayonet Neill-Concelman) termasuk tipe konektor RF yang digunakan untuk kabel coaxial. Konektor ini digunakan pada radio, televisi, dan peralatan elektronik lainnya yang menggunakan frekuensi radio, test instrument, sinyal video, dan pernah juga populer sebagai konektor untuk jaringan komputer. Konektor BNC dibuat untuk menyesuaikan dengan impedansi karekteristik kabel baik yang bernilai 50 ohm atau 75 ohm. Konektor ini biasanya digunakan untuk frekuensi dibawah 3 GHz dan tegangan dibawah 500 volt. Konektor ini berdiameter 1,45 cm (male), dan 1,11cm (female). Konektor BNC merupakan alternatif dari konektor RCA ketika digunakan untuk transmisi sinyal video komposit. Konektor ini banyak ditemui pada studio televisi atau studio rekaman. Konektor BNC memiliki kelebihan dalam hal penyesuaian impedansi (matching impedance) dibanding konektor RCA.


Gambar Konstruksi konektor BNC tipe RF Coaxial

Konektor BNC digunakan untuk koneksi sinyal antara lain:
   -  sinyal video interface analog dan serial digital
   -  antena radio amatir
   -  peralatan elektronik penerbangan / aviation electronics (avionics)
   -  peralatan tes






Semoga bermanfaat

Wassalamu'alaikum





Sumber : 
http://kabelaudio.com/index.php/2008/10/mengenal-beragam-jenis-kabel-audio-video/

http://blog.paperclip.co.id/posting-151-jenisjenis-kabel-koneksi-video-.html

http://en.wikipedia.org/wiki/