Thursday, 26 May 2016

FUNGSI SIRKUIT TERPADU(IC)


Fungsi sirkuit terpadu (IC) adalah menjadi komponen tunggal yang dapat melakukan tugas-tugas tingkat tinggi seperti amplifikasi, pemrosesan sinyal, atau perhitungan digital bahkan secanggih seperti dalam kasus mikroprosesor.
Beberapa sirkuit elektronik ada juga yang tidak menggunakan IC atau chip atau microchip. Selanjutnya, fungsi dari sirkuit terpadu meliputi miniaturisasi, pengurangan biaya, dan peningkatan kinerja antara lainnya.
Dalam hal pengurangan biaya, fungsi dari sirkuit terpadu adalah untuk memberikan alternatif yang relatif murah untuk mengumpulkan sejumlah besar bagian semikonduktor dan bagian listrik, dan pemasangan pada papan sirkuit dan disolder. Jika desain elektronik yang menerapkan dalam komponen diskrit, bagian count bisa, misalnya, 250. Dengan IC, bagian count bisa drop sampai 10. Ini berarti total bahan menghitung telah turun dan setiap bagian dari proses produksi sangat disederhanakan. Dengan memilih IC yang tepat, fitur baru dapat ditambahkan dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya.
Fungsi peningkatan kinerja dari sirkuit terpadu dimungkinkan oleh pelaksanaan rangkaian khusus didalam chip. Beberapa aplikasi frekuensi radio yang terlalu mahal untuk diterapkan sebagai komponen diskrit. Ketika ada permintaan yang tinggi untuk fitur tertentu, industri semikonduktor menemukan cara untuk mendapatkan dana dan membangun ICS untuk aplikasi khusus. Misalnya, ketika kartu suara untuk komputer pribadi (PC) diperkenalkan, ada banyak produsen yang memutuskan untuk membangun chip integrasi skala menengah (MSI) yang mendukung aplikasi suara untuk PC. Peningkatan kinerja lain adalah konsumsi daya yang diturunkan untuk hasil yang sama, yang membawa efisiensi daya yang lebih tinggi.
Ada beberapa IC dan bahkan beberapa mikrokomputer tepat di dalam komputer, ponsel, dan perangkat digital lainnya. Dalam gadget game genggam, ada prosesor grafis yang mendorong layar berwarna. Prosesor ini biasanya chip integrasi skala besar (LSI) dengan miniatur dan super rendah daya serta sistem pengolahan digital sendiri. Komputer lain – komputer utama – menangani tugas menjalankan aplikasi pengguna.
Kecenderungan dalam elektronik selalu untuk miniaturirasi sirkuit, sambil menekan biaya yang rendah. Peralatan populer biasanya akan membenarkan jumlah sumber daya yang dihabiskan dalam konseptualisasi, merancang, dan mengimplementasikan sirkuit terpadu baru dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembuatan produk. Mengingat tren miniaturisasi, tampaknya ada kemungkinan tak terbatas dalam memberikan produk elektronik yang tampil lebih baik di semua aspek.
Ada IC standar yang bekerja sebagai penguat, regulator daya, dan prosesor sinyal sederhana. IC ini biasanya berkisar dari 8-pin sampai sekitar 16-pin. Paket umum memiliki dua baris pin, sehingga paket 20-pin dual-in-line (DIL) akan memiliki dua baris dengan 10 pin dimasing-masing sisi. chip yang lebih besar digunakan sebagian besar untuk aplikasi digital kompleks seperti aplikasi-spesifik IC (ASIC), yang dapat berisi seluruh mikro untuk semua jenis aplikasi dalam telekomunikasi, otomatisasi, dan power control.

Pengertian Algoritma dan Contoh Algoritma

Contoh Algoritma

Sebuah contoh umum dari suatu algoritma akan instruksi untuk merakit model pesawat. Mengingat set awal dari sejumlah potongan ditandai, seseorang dapat mengikuti instruksi yang diberikan untuk menghasilkan prediksi keadaan akhir: pesawat selesai. Kesalahan cetak dalam petunjuk, atau kegagalan untuk dengan benar mengikuti langkah, akan menghasilkan produk akhir yang rusak.
Sebuah program komputer adalah contoh yang lain. Setiap program komputer hanyalah serangkaian instruksi, yang mungkin berbeda dalam kompleksitas, dan terdaftar dalam urutan tertentu, yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Matematika juga menggunakan algoritma untuk memecahkan persamaan dengan tangan, tanpa menggunakan kalkulator. Salah satu contoh terakhir adalah otak manusia : karena konsepsi otak manusia mendefinisikan semua perilaku – dari mengenali makanan sampai jatuh cinta – sebagai hasil dari algoritma yang kompleks.

Algoritma Serial dan Paralel

Selain kelas-kelas umum, algoritma juga dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: algoritma serial, yang dirancang untuk eksekusi berurutan, dimana setiap operasi diundangkan dalam urutan linear; dan algoritma paralel, digunakan dengan komputer yang menjalankan prosesor paralel, dimana sejumlah operasi dijalankan sejajar satu sama lain. Algoritma paralel juga ada di alam dalam hal, misalnya, mutasi genetik spesies.

Perbedaan Antara Software dan Aplikasi

Perbedaan Utama: Software, atau perangkat lunak komputer, adalah kumpulan program yang menyediakan instruksi untuk komputer. Software pada dasarnya adalah sistem operasi dan semua program yang terkait.
Aplikasi perangkat lunak, juga dikenal sebagai aplikasi atau app, adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas pada komputer.
Software dan aplikasi adalah program komputer. Software terdiri dari segala sesuatu yang tidak termasuk hardware aplikasi. Sederhana, aplikasi adalah jenis software, namun tidak semua perangkat lunak aplikasi. Software dan hardware memiliki perbedaan yang berbeda.
Software, atau perangkat lunak komputer, adalah kumpulan program yang menyediakan instruksi untuk komputer. Software pada dasarnya adalah sistem operasi dan semua program yang terkait. File-file ini termasuk file-file konfigurasi, preferensi sistem, layanan sistem, fungsi library dan driver instal pada komputer untuk menjalankan perangkat keras. Apa pun yang dimuat pada komputer untuk memulai komputer dikenal sebagai perangkat lunak. Sistem operasi juga merupakan jenis perangkat lunak.
Software mengacu pada program atau data yang tersimpan di komputer. Hal ini didefinisikan sebagai seperangkat program, prosedur, algoritma dan dokumentasinya berkaitan dengan pengoperasian sistem pengolahan data. Sistem perangkat lunak sudah dimuat ke dalam komputer ketika Anda membelinya. Seorang pengguna dapat memperbarui perangkat lunak sistem, tetapi tidak dapat menjalankannya.
softwareNamun, perangkat lunak dapat secara aktif digunakan oleh komputer. Sistem perangkat lunak juga dikenal sebagai perangkat lunak tingkat rendah seperti berjalan pada tingkat yang paling dasar dari komputer. Hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan GUI di mana pengguna dapat berinteraksi dengan hardware dan aplikasi lainnya. Sistem perangkat lunak juga menciptakan lingkungan untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi dan juga mengontrol komputer dan aplikasi lain yang diinstal pada komputer. Software dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: platform perangkat lunak, perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak pengguna tertulis.
Aplikasi perangkat lunak, juga dikenal sebagai aplikasi atau app, adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas pada komputer. Aplikasi perangkat lunak berbeda dari sistem perangkat lunak adalah bahwa hal itu dapat diakses oleh pengguna dan memungkinkan pengguna untuk menjalankannya pada komputer. Aplikasi perangkat lunak biasanya dirancang dengan pengguna dalam pikiran. Definisi baru dari aplikasi yang digunakan untuk merujuk pada aplikasi kecil yang dirancang untuk ponsel, namun definisi tersebut mencakup semua aplikasi pada ponsel pintar, tablet serta komputer. Aplikasi adalah program yang user dapat menjalankan dan secara aktif berinteraksi dengannya.
Aplikasi perangkat lunak termasuk media player, MS Office, OpenOffice, pengolah kata, dll Aplikasi perangkat lunak bahkan termasuk web browser seperti Internet Explorer, Chrome, Firefox, dll software aplikasi membutuhkan bantuan software sistem untuk dijalankan pada komputer. Aplikasi dapat diklasifikasikan ke dalam suite aplikasi, perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak pekerja informasi, perangkat lunak akses konten, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak simulasi, pengembangan perangkat lunak media dan rekayasa 

4 Sifat penting pada transistor


Transistor adalah komponen dalam perangkat elektronik yang mengontrol dan memperkuat aliran listrik di perangkat dan dianggap salah satu penemuan paling penting dalam pengembangan elektronik modern. Sifat-sifat transistor penting yang mempengaruhi bagaimana transistor beroperasi termasuk gain transistor, struktur, dan polaritas, serta bahan penyusun.
Sifat transistor dapat bervariasi sesuai dengan rencana penggunaan transistor. Transistor berguna karena mereka dapat menggunakan sejumlah kecil listrik sebagai sinyal untuk mengontrol aliran dalam jumlah yang jauh lebih besar. Kemampuan transistor untuk melakukan ini disebut gain transistor, yang diukur sebagai rasio output transistor yang dihasilkan dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Semakin tinggi output relatif terhadap input, semakin tinggi gain-nya. Rasio ini dapat diukur dalam dalam istilah senergi listrik, tegangan, atau arus. Gain menurun saat frekuensi operasi meningkat.
Sifat transistor bervariasi sesuai dengan komposisi transistor. Bahan yang umum digunakan termasuk semikonduktor silikon, germanium, dan gallium arsenida (GaAs). Gallium arsenida sering digunakan untuk transistor yang beroperasi pada frekuensi tinggi karena mobilitas elektron, kecepatan di mana elektron bergerak melalui bahan semikonduktor, lebih tinggi. Hal ini juga dapat dengan aman beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dalam transistor silikon atau germanium. Silikon memiliki mobilitas elektron lebih rendah dari bahan transistor lainnya, tetapi umumnya digunakan karena silikon murah dan dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dari germanium.
Salah satu sifat transistor yang paling penting adalah desain transistor. Bipolar junction transistor (BJT) memiliki tiga terminal yang disebut basis, kolektor, dan emitor, dengan basis yang terletak di antara kolektor dan emitor. Sejumlah kecil listrik bergerak dari basis ke emitor, dan perubahan kecil dalam tegangan menyebabkan perubahan yang jauh lebih besar pada aliran listrik antara lapisan emitor dan kolektor. BJT disebut bipolar karena mereka menggunakan elektron bermuatan negatif dan hole bermuatan positif elektron sebagai pembawa muatan.
Dalam transistor efek medan (FET), hanya satu jenis pembawa muatan yang digunakan. Setiap FET memiliki tiga lapisan semikonduktor yang disebut saluran gerbang(gate), drain atau cerat, dan sumber (source), yang analog dengan masing-masing dengan basis , kolektor, dan emitor pada BJT. Kebanyakan FET juga memiliki terminal keempat disebut sebagai badan, dasar, atau substrat. Apakah FET menggunakan elektron atau lubang elektron untuk membawa muatan tergantung pada komposisi lapisan semikonduktor yang berbeda.
Setiap terminal semikonduktor pada transistor dapat memiliki polaritas positif atau negatif, tergantung pada zat apa yang digunakan dalam bahan semikonduktor utama transistor dan bagaimana mereka diolah. Dalam N-type doping, pengotor kecil arsenik atau fosfor ditambahkan. Setiap atom dopan memiliki lima elektron di kulit terluarnya. Kulit terluar setiap atom silikon hanya memiliki empat elektron, dan sehingga setiap atom arsenik atau fosfor memberikan kelebihan elektron yang dapat bergerak melalui semikonduktor, memberikan muatan negatif. Dalam P-type doping, galium atau boron, yang keduanya memiliki tiga elektron di kulit terluarnya, yang digunakan sebagai pengganti. Hal ini memberikan elektron keempat di kulit terluar dari atom silikon tidak ada ikatan dengan, memproduksi sesuai pembawa muatan positif disebut lubang elektron ke mana elektron dapat bergerak.
Transistor juga diklasifikasikan menurut polaritas komponen mereka. Dalam NPN transistor, terminal-tengah basis di BJT, gerbang pada FET-memiliki polaritas positif, sementara dua lapisan untuk kedua sisi itu negatif. Dalam transistor PNP, sebaliknya yang terjadi.

Pengertian Software Diagnostik

Software diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada komputer atau perlengkapannya. Program-program ini menguji sistem onboard bila ada masalah dan membantu untuk memperingatkan pengguna akan adanya potensi masalah atau kerusakan. Dengan peningkatan teknologi, keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan perangkat lunak telah benar-benar menurun ke titik di mana kebanyakan orang dapat menggunakan software ini dengan sedikit ataupun tanpa pelatihan.
Sejak diperkenalkannya perangkat lunak diagnostik, telah berkembang dalam banyak jenis. Jenis asli biasanya hanya bisa menemukan masalah yang paling utama. perlu indikator kuat atau kerusakan fisik agar perangkat lunak dapat mengenali dan melaporkan masalah. Ketika komputer menjadi lebih umum pada rumah-rumah penduduk, terutama dengan munculnya Disc Operating Systems, atau dikenal sebagai DOS, perangkat lunak diagnostik menjadi lebih umum.
Built-in program kecil, seperti Checkdisk (chkdisk), memungkinkan pengguna untuk melakukan rutinitas diagnostik dasar pada sistem mereka. Program-program awal akan informasi teknis sering keluar dan kode kesalahan esoteris bukan informasi yang dapat dibaca.
Dalam beberapa tahun terakhir, laporan output telah berubah. Output dasar sekarang dapat dibaca oleh sebagian besar pengguna, dan mereka sering mengandung kiat-kiat atau peringatan memberitahu pengguna apa yang mereka harus atau tidak harus dilakukan, semua dalam bahasa sederhana.
Kemajuan teknologi bahkan membuat halaman berbasis Web perangkat lunak diagnostik yang tersedia untuk pengguna rumahan. Dengan minimal Web pencarian, hampir setiap pengguna rumah dapat menemukan berbagai situs web yang menawarkan untuk mempercepat komputer mereka atau mendiagnosa masalah. Banyak dari situs ini adalah penipuan, sehingga konsumen harus melakukan penelitian yang benar sebelum menggunakannya. Pencarian internet umumnya dapat memberikan sejumlah sumber daya untuk memeriksa kredibilitas perusahaan.

Monday, 23 May 2016

Asal-Usul Virus Komputer

Asal-Usul Virus di Komputer | Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Asal-Usul Virus Komputer. Mungkin sebagian dari kalian sudah tau apa itu virus komputr, tapi tidak tau sejarah atau asal-usulnya kan?. Nah disini saya akan membeberkan  secara lengkap kepada anda mengenai asal-usul komputer....... Selamat membaca



Asal-Usul Virus di Komputer

Konsep pembuatan virus sudah ditemukan pada tahun 1949. Saat itu, John von Neuman, punya pemikiran bahwa ada program yang dapat mereplikasi dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan oleh tiga programmer dari AT&T Bell Laboratories yang menyaksikan program ciptaan mereka bertarung memperebutkan kontrol atas satu komputer dalam eksperimen yang dinamakan 'Core Wars'. Fakta yang cukup mengejutkan adalah virus pertama yang secara resmi diakui (C) Brain bukan berasal dari Amerika atau Eropa sebagai negara penemu komputer, tetapi berasal dari Pakistan.

Pada tahun 1986 dua bersaudara Basit dan Amjad, pemilik toko komputer di Lahore, Pakistan, adalah yang pertama kali memasukkan program kecil ke dalam boot sektor pada disket 360 KB yang akan berjalan otomatis saat komputer hidup. Perlu diketahui bahwa saat itu nyaris semua komputer hanya bisa dihidupkan melalui disket, hanya sedikit yang menggunakan hardisk karena saat itu masih amat mahal dan belum umum. Setelah masuk ke dalam sektor boot, program ini akan menetap di memori komputer untuk menduplikasikan dirinya ke disket lain yang dimasukkan ke drive A ataupun drive B.

Setahun setelahnya, University of Delaware menyadari bahwa mereka telah terinfeksi virus tersebut karena adanya label '(c) Brain' pada disket-disket yang mereka gunakan. Setelah ditemukan oleh dua bersaudara Basit dan Amjad, perkembangan virus kian canggih. Hal ini dibuktikan oleh programmer bernama Ralf Burger. Di tahun yang sama dengan temuan dua bersaudara Basit dan Amjad, Burger, menyadari bahwa file dapat diprogram untuk melakukan kegiatan kopi secara otomatis dengan memasukkan dirinya kedalam file lain. Ia menulis contoh program yang dinamakan VIRDEM yang dapat menginfeksi file .COM

Kemudian kecanggihan virus juga diungkap oleh Fred Cohen dari University of Southern California, yang melakukan disertasi Doktoral pertama dengan topik virus komputer. Cohen menemukan kenyataan bahwa sekali Anda menciptakan suatu virus yang bagus, dampak yang diakibatkan oleh virus dan penyebarannya ini akan sangat luar biasa, bahkan bisa jadi di luar perkiraan penciptanya sekalipun. Sementara itu, di Tel Aviv, seorang programmer lain melakukan eksperimen dengan menciptakan virus pertama dengan nama Suriv-1, program jahat ini dapat menginfeksi semua file .COM

Setelah sukses, munculah Suriv-2 yang dapat menginfeksi file .EXE, kemudian generasi ketiga virus ini lebih canggih karena dapat menginfeksi file jenis .COM dan .EXE. Ciptaan ke empat yang mengguncang dunia dan dikenal sebagai virus Jerusalem, setiap tanggal 13 hari Jum’at virus ini menghapus file yang dijalankan sehingga sering dikenal juga dengan Friday 13th. Virus ini dinamai Jerusalem karena ditemukan di Hebrew University of Jerusalem oleh Yisrael Radai.

Di belahan dunia yang lain, seorang mahasiswa muda di University of Wellington, New Zealand menemukan teknik yang sangat sederhana untuk membuat virus yang sangat efektif. Setiap delapan kali booting dari disket yang terinfeksi, ia akan menampilkan pesan "Your PC is now Stoned" yang sekaligus memberikan nama kepada virus tersebut, Stoned. Virus tersebut hanya berukuran beberapa ratus bite, tetapi karena kemampuannya untuk berkembang biak sendiri dan bereplikasi Stoned menjadi virus yang tersebar paling luas di dunia pada zamannya.

Pada era awal munculnya virus, hanya Stoned, Cascade dan Jerusalem yang mendominasi. Sedangkan di Indonesia dikenal Denzuko, yang dikenal dengan nama Den Zuk atau Ohio (nama yang diberikan oleh McAfee karena pertama kali menemukan virus tersebut di Ohio State University). Seorang programmer asal Italia menciptakan virus bernama Ping Pong. Sesuai dengan namanya, program ini menampilkan bola yang memantul di layar.

Virus itu memang cukup menghebohkan, akan tetapi tidak sempat menyebar dengan cepat karena keterbatasannya yang hanya berjalan di komputer 8088 dan 8086. Sama seperti Brain, yang hanya dapat menginfeksi disket 360 KB. Virus lain yang sangat dikenal pada awal munculnya virus adalah Cascade, yang ditulis oleh programmer asal Jerman. Cascade memperkenalkan teknik baru, yaitu enkripsi yang mempersulit reparasi file yang terinfeksi. Teknik ini pula yang dikembangkan oleh Mark Washburn ketika menulis virus polymorphic (mempunyai banyak bentuk untuk mempersulit identifikasi oleh antivirus) yang pertama, yaitu 1260 (Chameleon) atau virus Bunglon.

Sejarah Ubuntu Lengkap Sejarah Ubuntu

Sejarah Ubuntu -  Saya akan membahas sesingkat-singkatnya mengenai ubuntu, agar anda tidak terlalu bosan membaca ebook ini (kapan prakteknya nih!!!!). Ubuntu adalah salah satu distribusi linux turunan dari distro Debian. Yang sangat baik digunakan pada Laptop, Desktop dan server. Hampir seluruh applikasi yang anda butuhkan sehari-hari sudah di include didalamnya seperti Web browser, document, presentasi, pengolah gambar, applikasi chat, dan masih banyak lagi. 


Ubuntu di ambil dari bahasa africa yang berarti rasa perikemanusiaan terhadap sesama manusia dan juga bisa berarti aku adalah aku karena keberadaan kita semua Ubuntu lahir pada bulan April 2004 saat Mark Shuttleworth sang pemilik perusahaan Canoncial Ltd membentuk sebuah group open source untuk membuat sebuah distro baru yang berbasis debian, dan setelah Distro ubuntu lahir, lebih dari 12000 orang sudah mencobanya, angka tersebut melonjak pesat sampai saat ini.. 

Versi Ubuntu Pada bulan oktober 2004 ubuntu lahir pada versi pertama, versi baru ubuntu hadir setiap 6 bulan sekali dan anda bisa mengupgradenya secara gratis tanpa biaya sepeserpun. Penamaan versi Ubuntu juga memiliki ke-unikan tersendiri selain dengan Code Name nama-nama hewan ubuntu juga memiliki penamaan versi yang sangat unik, misalnya Ubuntu yang akan saya bahas kali ini memiliki nama Ubuntu 8.04 yang artinya Ubuntu tersebut di release pada tahun 2008 pada bulan April. Versi ubuntu memiliki format Y.MM, Y=tahun dan MM adalah bulan. 

Skrng kalau saya tanya “tahun dan bulan apa ubuntu 5.04 direlease???” anda bisa langsung menjawabnya pada tahun 2005 bulan april... suatu saat nanti pada tahun 2017 di bulan oktober kira2 versi Ubuntu jadi apa ya???? ya gampang bro...namanya jadi Ubuntu 17.10, gihtu aja kok repot.. :D mudah-mudahan ubuntu selau panjang umur. (amin) setiap release ubuntu di support sampai 18 bulan atau 1,5 tahun, beda dengan Versi LTS (Long Term Support) yang di support sampai 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk server.

Berikut ini adalah sejarah ringkas Versi Ubuntu beserta Code Namenya.
  • Ubuntu 4.10 (Warty Warhog) Ubuntu 4.10 yang di release pertama kali ini hadir pada bulan oktober 2004
  • Ubuntu 5.04 (Hoary Hedgehog) Ubuntu 5.04 adalah release ke-dua dari ubuntu yang hadir pada bulan april 2005 yang sudah tidak disupport lagi semenjak bukan oktober 2006
  • Ubuntu 5.10 (Breezy Badger) Ubuntu 5.10 adalah relese yang ke-tiga yang hadir pada bulan oktober 2005 yang juga telah habis masa supportnya pada bulan april 2007 lalu.
  • Ubuntu 6.06 (Dapper Drake) Ubuntu 6.06 adalah release ke-empat yang pertama kalinya yang di support paling lama Long Term Support (LTS) yang direlease pada bulan juni 2006, versi Long Term Support (LTS) ini disupport sampai dengan 3 tahun untuk versi desktop dan 5 tahun untuk versi server.
  • Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) Ubuntu 6.10 adalah release ke-lima yang hadir pada bulan oktober 2006. yang telah habis masa supportnya pada bulan april 2007 lalu.
  • Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) Ubuntu 7.04 di release pada bulan april 2007 dan di support sampai bulan oktober 2008.
  • Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) Ubuntu yang akan kita bahas kali ini adalah versi 7.10 yang hadir dengan Visual Effect yang sangat spektakuler, Printer yang sudah otomatis terdeteksi yang akan di support sampai bulan april 2008
  •  Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) release ke-delapan dari ubuntu yang telah hadir pada bulan april 2008 lalu adalah versi ke-dua yang menyediakan Long Term Support, Untuk Desktop akan di support sampai bulan april 2011 dan edisi server di support sampai april 2013

Ads Inside Post