Kamis, 21 Mei 2015

Konfigurasi Open WRT pada TP-LINK wr741nd-v4




1. Download File Firmware OpenWRT di internet : http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx
2. Untuk mencari model TPlink. Tekan “Ctrl+F” aja.
3. Trus ketikan tipe TP-Link yang akan km upgrade (Contoh : 741) .
4. Kalau bisa, download yang ada tulisannya factory (Contoh : openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v4-           squashfs-factory)
5. Sebelum Lakukan upgrade, Pastikan anda memiliki internet yang aktif, karena 
pada langkah ke 29 – 30. Software meminta untuk Upgrade “opkg”. Update dilakukan 
oleh Tplink.
6. Buka alamat TP-Link di Browser (192.168.0.254)
7. Masuk ke Firnware Upgrade > Klik Choose File > Klik Upgrade



 



8. Tunggu, Hingga Upgrade Successfully.
9. Tunggu TPlink akan Restart.

 

10. Setelah Restart selesai
11. Web TPLink tidak bisa di akses, anda harus install luci web gui, caranya?
12. Buka Putty > Masukan IP 192.168.1.1 > Pilih Telnet > Klik Open

 

13. Maka akan muncul

 

14. Buat password, agar dapat di akses via SSH. Caranya
15. Ketik passwd [enter] > ketikkan password yan kamu mau [enter] > ketikan lagi 
[enter]
16. Exit Telnet, Buka lagi Putty > login dengan SSH

 

17. Muncul

 

18. Login as : root > password : [ketikan pass yang tadi anda telah buat].
19. Maka akan muncul seperti ini : 

 

20. Seting network menggunakan vi, caranya?
21. Ketikan vi /etc/config/network [enter].
22. Akan muncul :

 

23. Ganti IP Option ipaddr jadi IP network anda, sesuaikan netmask, dan tambahkan  
Option dns.
24. IP,Network yang anda masukan harus memiliki aktivias internet agar dapat 
melanjutkan di Langkah               29-30.
25. Cara mengeditnya, anda tinggal ketik saja di tulisan tersebut.
26. Setelah selesai. Untuk keluar dari tampilan tersebut, dengan cara tekan tombol
“esc” > “:” > ketik “wq” 

 

27. Setelah keluar maka anda harus restart network. Dengan cara [/etc/init.d/network restart]

 
28. update list packagenya, opkg update
29. install luci, opkg install luci
30. setelah install berhasil, set luci web gui enable, /etc/init.d/uhttpd enable
31. set aktif luci web gui agar bisa di seting via Web, /etc/init.d/uhttpd start
32. Buka alamat ip router di browser Maka :

 

33. Selamat menikmati, Selamat belajar menu-menunya.
34. INGAT!!!,, Untuk Reseting Open WRT Bisa, tetapi sedikit susah. Hati-hati 
sewaktu configurasi.

Sumber : http://blog.obengkumana.net/index.php/open-wrt.html , 
https://www.facebook.com/nurahmad.ragil



Rasberry Pi

 RASPBERRY PI
Raspberry Pi, sering juga disingkat dengan nama Raspi, adalah komputer papan tunggal (Single Board Circuit /SBC)yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. Raspberry Pi bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti spreadsheet, game, bahkan bisa digunakan sebagai media player karena kemampuannya dalam memutar video high definition. Raspberry Pi dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah developer dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris.
Ide dibalik komputer mungil ini diawali dari keinginan untuk mencetak generasi baru programer, pada 2006 lalu. Seperti disebutkan dalam situs resmi Raspberry Pi Foundation, waktu itu Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan Alan Mycroft, dari Laboratorium Komputer Universitas Cambridge memiliki kekhawatiran melihat kian turunnya keahlian dan jumlah siswa yang hendak belajar ilmu komputer. Mereka lantas mendirikan yayasan Raspberry Pi bersama dengan Pete Lomas dan David Braben pada 2009. Tiga tahun kemudian, Raspberry Pi Model B memasuki produksi masal. Dalam peluncuran pertamanya pada akhir Febuari 2012 dalam beberapa jam saja sudah terjual 100.000 unit. Kini, sekitar dua tahun kemudian, Rasberry Pi telah terjual lebih dari 2,5 juta unit ke seluruh dunia.
Raspberry Pi memiliki dua model yaitu model A dan model B. Secara umum Raspberry Pi Model B, 512MB RAM. Perbedaan model A dan B terletak pada memory yang digunakan, Model A menggunakan memory 256 MB dan model B 512 MB. Selain itu model B juga sudah dilengkapai dengan ethernet port (kartu jaringan) yang tidak terdapat di model A. Desain Raspberry Pi didasarkan seputar SoC (System-on-a-chip) Broadcom BCM2835, yang telah menanamkan prosesor ARM1176JZF-S dengan 700 MHz, VideoCore IV GPU, dan 256 Megabyte RAM (model B). Penyimpanan data didisain tidak untuk menggunakan hard disk atau solid-state drive, melainkan mengandalkan kartu SD (SD memory card) untuk booting dan penyimpanan jangka panjang. Raspberry Pi merupakan komputer mini yang sangat murah, harganya hanya 25 dollar AS untuk Model A adapun 35 dollar AS utuk Model B per unit
Hardware Raspberry Pi tidak memiliki real-time clock, sehingga OS harus memanfaatkan timer jaringan server sebagai pengganti. Namun komputer yang mudah dikembangkan ini dapat ditambahkan dengan fungsi real-time (seperti DS1307) dan banyak lainnya, melalui saluran GPIO (General-purpose input/output) via antarmuka I²C (Inter-Integrated Circuit).
Raspberry Pi bersifat open source (berbasis Linux), Raspberry Pi bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan penggunanya. Sistem operasi utama Raspberry Pi menggunakan Debian GNU/Linux dan bahasa pemrograman Python. Salah satu pengembang OS untuk Raspberry Pi telah meluncurkan sistem operasi yang dinamai Raspbian, Raspbian diklaim mampu memaksimalkan perangkat Raspberry Pi. Sistem operasi tersebut dibuat berbasis Debian yang merupakan salah satu distribusi Linux OS.

Specification

  • Chip  : Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, and SDRAM)
  • CPU  : 700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM6 family)
  • GPU  : Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-profile decoder
  • Memory (SDRAM)  : 512 MB (shared with GPU)
  • USB 2.0 ports  : 2 (via integrated USB hub)
  • Video outputs  : Composite RCA (PAL & NTSC), HDMI (rev 1.3 & 1.4), raw LCD Panels via DSI 14 HDMI resolutions from * 640×350 to 1920×1200 plus various PAL and NTSC standards.
  • Audio outputs  : 3.5 mm jack, HDMI
  • Onboard storage  : SD / MMC / SDIO card slot
  • Onboard network  : 10/100 Ethernet (RJ45)
  • Low-level peripherals: 8 × GPIO, UART, I²C bus, SPI bus with two chip selects, +3.3 V, +5 V, ground[58][63]
  • Power ratings  : 700 mA (3.5 W)
  • Power source  : 5 volt via MicroUSB or GPIO header
  • Size  : 85.60 × 53.98 mm (3.370 × 2.125 in)
  • Weight  : 45 g (1.6 oz)
  • Operating systems  : Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux ARM, RISC OS

  • Sumber :wikipedia.org

Struktur CPU



 STRUKTUR CPU
Pengertian

 CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan
instruksi – instruksi yang diberikan kepadanya.
 CPU terdiri dari dua bagian utama yaitu unit kendali
(control unit) dan unit aritmatika & logika (ALU).
 CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang
berukuran kecil yang disebut register.

Komponen Utama CPU

 Control Unit

 Arithmetic and Logic Unit (ALU)

 Registers

 CPU Interconnections
Komponen Utama CPU

 Control Unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan
secara keselurahan mengontrol komputer sehingga
terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam
menjalankan fungsi – fungsi operasinya.
 Arithmetic
and
Logic
Unit
(ALU),
bertugas

membentuk
fungsi
fungsi
pengolahan
data

komputer. ALU sering disebut bahasa mesin (machine
language) karena bagian ini mengerjakan instruksi –
instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya.

Komponen Utama CPU

 Register adalah media penyimpan internal CPU yang
digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini

bersifat
sementara,
biasanya
digunakan
untuk

menyimpan data saat diolah ataupun data untuk
pengolahan selanjutnya.
 CPU Interconnections adalah sistem koneksi dan bus
yang menghubungkan komponen internalCPU, yaitu
ALU, unit kontrol dan register – register dan juga

dengan
bus
bus
eksternal
CPU
yang
menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti
memori utama, piranti masukan/keluaran.

Proses dari CPU
 CPU melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data
yang diambil dari memori atau dari informasi yang
dimasukkan melalui beberapa perangkat keras.

 CPU
dikontrol
menggunakan
sekumpulan
instruksi

perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat
dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media
penyimpan
 Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih
dahulu pada memori fisik (RAM), yang mana setiap instruksi
akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori.
 Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM
dengan menentukan alamat data yang dikehendaki.
Fungsi CPU

 Fungsi CPU adalah penjalankan program – program yang
disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil
instruksi – instruksi, menguji instruksi tersebut dan
mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah.
 Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi
dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses
eksekusi program.
 Pandangan paling sederhana proses eksekusi program
adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang
terdiri dari dua langkah, yaitu : operasi pembacaan
instruksi
(fetch)
dan operasi
pelaksanaan instruksi

(execute).


Fungsi Interupsi

 Mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan
instruksi dalam CPU kepada routine interupsi.
 Hampir semua modul (memori dan I/O) memiliki
mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU.
Tujuan Interupsi

 Secara umum untuk menejemen pengeksekusian
routine instruksi agar efektif dan efisien antar CPU
dan modul – modul I/O maupun memori.
 Setiap
komponen
komputer dapat menjalankan
tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak
pada CPU disamping itu kecepatan eksekusi masing –
masing modul berbeda.
 Dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul


Kelas sinyal interupsi

 Program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan
beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program.
Contohnya: arimatika overflow, pembagian nol, oparasi
ilegal.
 Timer, adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan
dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi
menjalankan fungsi tertentu secara reguler.
 I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O
sehubungan pemberitahuan kondisi error dan
penyelesaian suatu operasi.
 Hardware failure, adalah interupsi yang dibangkitkan oleh
kegagalan daya atau kesalahan paritas memori.

Proses Interupsi
 Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat
digunakan untuk mengeksekusi instruksi– instruksi
lain.
 Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya
dan siap menerima tugas berikutnya maka modul ini
akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor
 Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang
dijalankannya untuk menghandel routine interupsi.
 Setelah program interupsi selesai maka prosesor akan
melanjutkan eksekusi programnya kembali.
 Saat sinyal interupsi diterima prosesor ada dua

kemungkinan
tindakan,
yaitu
interupsi

diterima/ditangguhkan dan interupsi ditolak

Sumber


 http://adyt.blog.unsoed.ac.id/2010/12/14/struktur-
cpu/