Jumat, 23 Mei 2014

TUKANG BOHONG KELAS KAKAP

TUKANG BOHONG KELAS KAKAP
Pada suatu hari ada dua orang sahabat yang bernama udin dan juhro bertemu setelah mereka terpisah selama bertahun tahun, mereka pun langsung bercakap-cakap kesena kemari ngomongin nasib mereka selama tidak ketemu.
Udin : Lama sekali kita tidak jumpa dengan kau sobat, aku kangen kali sama kau
Juhro : Iya Kawan saya juga kangen sekali sama kamu kawan, Eh ngomong ngomong Dah lama kita tidak bertemu apakah ada perubahan sama kau, sama hoby kau, sekarang hoby kamu apa kawan? Apa Hoby Kau merokok ?
Udin : Kagak Bro ngrokok ga bagus buat kesehatan
Juhro : Minum minum apa kau sudah insyaf masih mabuk mabukan?
Udin : kagak ah Ngapain Abis abisin duit aja
Juhro: Apa kau masih suka selingkuh kawan dulu kau hoby sekali selingkuh dulu
Udin: Kagak Juga Kita meski setia kawan
Juhro: Kalo Judi masih kau , parah banget lah kau dulu
Udin : Kagak males banget bisa bisa saya bangkrut gara gara judi
Juhro: terus sekarang Hoby Kau apa hebat kali kau sekarang munkin kau jadi Alim Begini salut Sama kau , terus hoby yang masih kau jalani apa?
Udin: Bohong sobat, saya suka banget bohong apalagi kalo ditanya saya bohong teruussss
Juhro: ##$$$%%%^^^&&&%%$$### buset dah saya dikibulin, benar-bener kau ini, sahabat sendiri Kau kibulin!!!

Cerita lucu

Cerita Lucu Panggilan Buat Ibu: Dalam kelas baru murid sekolah dasar kelas 1. Seperti biasa terjadi kenal mengenal antara guru dan murid.

Guru : "Siapa nama kamu ?"
Murid : "Amelia"
Guru : "Kalau ibu kamu siapa ?"
Murid : "Mama ?"
Guru : "Maksud ibu, nama Ibu kamu ?"
Murid : "Iya , Mama."
Guru : "Okelah, bagaimana Ayah kamu panggil Ibu kamu ?"
Murid : "Eh , monyet.."

Cerita Lucu Surat Ijin Tidak Masuk Sekolah: Supar sering tidak masuk sekolah tanpa alasan dan berita yang jelas, suatu hari di dimarahi oleh gurunya.

Guru : "Supar kalau kamu nggak masuk karena sakit atau halangan, kan kamu bisa kirim surat!"
Supar: "Dulu Supar pernah kirim surat tapi nggak pernah di balas-balas, jadi malas untuk buat surat lagi..." 

Cerita Bos yang Keren: Seorang bos di sebuah perusahaan besar tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke pabriknya untuk melihat kinerja para karyawannya. Di pabrik keempat, ia menemukan seorang pria muda yang tengah bersandar di dekat pintu, nampaknya ia tengah bersantai.

Semua pekerja yang ada diruangan itu tengah sibuk bekerja, kecuali dirinya. Si bos segera menghampir pemuda tersebut dan bertanya, "Berapa gajimu seminggu?" Dengan sedikit terkejut, pemuda itu melihat ke arah si bos dan berkata, "Hmmmm sekitar 100.000 per minggu, kenapa memangnya?"

Si bos mengeluarkan dompetnya dan mengambil dua lembar uang 100 ribu-an. Ia mengulurkannya pada si pemuda, "Ini gajimu untuk dua minggu dan cepat pergi dari sana. Aku tak mau melihatmu lagi!"

Dengan keterkejutan luarbiasa dan juga takut, si pemuda segera meninggalkan tempat tersebut tanpa banyak bicara. Lalu dengan muka berwibawa si bos melihat para stafnya yang sedari tadi memperhatikan adegan itu. "Adakah yang tahu, dari divisi manakah pemuda pemalas tersebut," tanyanya.

Suasana menjadi hening sampai akhirnya seorang staf menjawab dengan sedikit ketakutan, "Ia tak bekerja disini. Ia adalah pengantar pizza yang mengantar pesanan personalia..."

Kamis, 22 Mei 2014

Kata Motivasi Pendidikan / Pelajar

Memahami lebih baik dari sekadar membaca.

Banyak yang ingin pintar, tapi tidak banyak yang mau belajar.

Kalau pelajar tak mau belajar, belum menjadi pelajar sejati.

Tidak ada mata pelajaran yang sulit, kecuali kemalasan akan mempelajari mata pelajaran tersebut.

Orang tua kerja untuk menghidupi anaknya, anaknya sekolah agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kemudian hari. Dengan belajar dan mendapatkan nilai baik adalah cara jitu pelajar untuk membahagiakan orang tuanya.

Malas belajar hanya akan membuat suatu pelajaran semakin sulit dipelajari.

Lebih baik belajar satu halaman per hari daripada belajar satu buku tapi cuma sehari.

Bodoh itu takdir, tapi bisa diubah. Tentunya dengan belajar.

Belajar adalah investasi berharga untuk masa depan dan tidak seperti harta yang suatu saat bisa habis.

Bagi yang tahu bahwa belajar itu menyenangkan, belajar adalah aktivitas yang menyenangkan.

Dengan belajar sesungguhnya kita telah membuka satu pintu menuju kesuksessan

Aku datang, aku belajar, aku ujian, aku revisi dan aku menang!

Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan.

Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua,calon istri/suami dan calon mertua pun bahagia

Tujuan sekolah bukan hanya sekadar mendapatkan ijazah. Ilmu yang terpenting yang harus didapat. Percuma dapat ijazah tapi sedikit ilmu yang didapat dari sekolah.

Belajar butuh kesabaran. Hilangkan rasa ingin cepat-cepat menguasai materi. Belajar butuh proses.

Semangat dan motivasi belajar

Semangat dan motivasi belajar harus selalu dijaga, karena dari situlah masa depan kita berawal. Semoga kata-kata mutiara bijak berikut ini bisa mencerahkan anda terkait tema ini. Selamat menikmati.

1. Tingkatkanlah motivasi belajar anda, agar anda bisa mengerjakan tugas-tugas pekerjaan anda dengan mudah.

2. tidak ada yang bisa anda raih jika anda tidak mau belajar. Jika ada bayi yang tidak mau belajar bicara, maka ia tak akan bisa berbicara.

3. belajar adalah investasi tercerdas yang bisa anda lakukan. Karena investasi anda akan kembali dengan jumlah yang ratusan bahkan ribuan kali lebih besar dari sebelumnya.

4. Mungkin saja anda mengalami kesulitan saat belajar, tapi anda akan menerima kemudahan setelah anda memahami dan menerapkan apa yang anda telah pelajari tadi.

5. untuk mendapat hasil dua kali lebih banyak, lipat tigakan investasi anda pada pembelajaran.

Kata Motivasi Kehidupan Dan Cinta

Kata Motivasi Kehidupan Dan Cinta

Jangan tertarik kepada seseorang karena parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya, karena kekayaan dapat musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, karena hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti itu.

Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu sangat merindukan seseorang, sehingga ingin hati menjemputnya dari alam mimpi dan memeluknya dalam alam nyata. Semoga kamu memimpikan orang seperti itu.

Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan.
kata motivasi

Minggu, 18 Mei 2014

Pengertian,fungsi dan jenis-jenis power supply





 Power Supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung kekomponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hardisk, kipas, dll. Input power supply berupa arus bolak-balik (AC) sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC (arus searah), karena hardware komputerhanya dapat beroperasi dengan arus DC. Power supply berupa kotak yang umumnya diletakan dibagian belakang atas casing.

Fungsi Power Supply dalam komponen komputer sangat vital, karena power supply merupakan pembagi arus untuk semua perangkat khususnya motherboard. Power Supply berfungsi untuk mengubah tegangan dari arus AC menjadi tegangan DC, itu di karenakan hardware di dalam komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC.

Pengertian dari power supply adalah sebuah perangkat yang terdapat di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Fungsi power supply yang kurang baik/rusak dapat menghasilkan tegangan DC  yang tidak rata dan banyak riaknya (ripple). Jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama akan menyebabkan kerusakan pada komponen computer, misalnya Harddisk.
Cara kerja power supply tidaklah sesulit yang kita lihat, kita hanya cukup menekan tombol power pada casing, yang terjadi adalah power supply akan melakukan cek dan tes sebelum membiarkan sistem start. Jika tes telah sukses, power supply mengirim sinyal khusus pada motherboard, yang disebut power good.

Jenis konektor kabel Power Supply
  1. Konektor 20/24 pin ATX Motherboard
  2. Konektor 4 pin peripheral power (untuk periferal seperti Hardisk, CD-ROM, Kipas)
  3. Konektor 4/8 pin 12V (untuk motherboard server)
  4. Konektor 6-pin PCIe  (untuk kartu grafis jenis PCIe)
  5. Konektor floppy (untuk floppydisk drive)
  6. Konektor SATA (untuk hardisk / optical drive berjenis sata)





Jenis Power Supply

A. Power Supply jenis AT

Power supply yang memiliki kabel power yang dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor power (P8 dan P9). Kabel yang berwarna hitam dari konektor P8 dan P9 harus bertemu di tengah jika disatukan.
Pada power supply jenis AT ini, tombol ON/OFF dihubungkan langsung pada tombol casing. Untuk menghidupkan dan mematikan komputer, kita harus menekan tombol power yang ada pada bagian depan casing. Power supply jenis AT ini hanya digunakan sebatas pada era komputer pentium II. Pada era pentium III keatas atau hingga sekarang, sudah tidak ada komputer yang menggunakan Power supply jenis AT.

B. Power Supply jenis ATX

Power Supply ATX (Advanced Technology Extended) adalah jenis power supply jenis terbaru dan paling banyak digunakan saat ini. Perbedaan yang mendasar pada PSU jenis AT dan ATX yaitu pada tombol powernya, jika power supply AT menggunakan Switch dan ATX menggunakan tombol untuk mengirikan sinyal ke motherboard seperti tombol power pada keyboard.


IC Regulator Tegangan (Voltage Regulator)


IC Regulator Packages (LM317)
IC Regulator Packages (LM317)

Regulator tegangan sederhana-nya adalah suatu rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengatur agar tegangan keluaran-nya tetap berada pada posisi yang ditentukan walau tegangan masukkan-nya berubah-ubah. Rangkaian regulator tegangan ini kemudian dikemas dalam bentuk sirkuit terintegrasi (IC).
IC regulator tegangan yang banyak dijumpai di pasaran antara lain IC regulator keluarga 78xx dan LM317, sehingga dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana masing-masing IC tersebut dirangkai beserta perhitungan-nya.

Jenis / Tipe Dasar IC Regulator Tegangan

Jenis-jenis atau tipe IC regulator tegangan itu dibedakan menjadi :
  • Fixed Voltage Regulator (78xx / 79xx Series)
  • Adjustable Voltage Regulator (LM317 series )

Fixed Voltage Regulator IC

IC Regulator jenis ini merupakan regulator yang tegangan keluaran-nya telah ditentukan sehingga tidak banyak komponen tambahan untuk merangkai regulator menggunakan IC ini. Contoh IC regulator ini yang paling populer adalah keluarga 78xx (positif) dan 79xx (negatif). Tanda “xx” merupakan besar tegangan keluaran yang diatur oleh IC tersebut, contoh:
  • 7805 / 7905 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +5VDC / -5VDC.
  • 7809 / 7909 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +9VDC / -9VDC.
  • 7812 / 7912 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +12VDC / -12VDC.
  • 7824 / 7924 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +24VDC / -24VDC.

Bagaimana Fixed Voltage Regulator IC Dirangkai?

Rangkaian dasar dari jenis regulator ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Rangkaian dasar untuk 78xx
Rangkaian dasar untuk 78xx

Rangkaian dasar untuk 79xx
Rangkaian dasar untuk 79xx

  • Cin : merupakan kapasitor input filter dengan kapasitas standar yang digunakan adalah 330nF.
  • Cout : merupakan kapasitor output filter dengan kapasitas standar yang digunakan adalah 100nF.
Dari kedua rangkaian regulator dasar di atas terlihat sangat sederhana bukan?! Yang membedakan keduanya adalah polaritas-nya saja.

Fixed Voltage Regulator Dengan Output Current Boosting

Rangkaian regulator tegangan dasar di atas hanya mampu mengalirkan arus maksimal 1,5A (berdasarkan datasheet), lalu bagaimana jika kita membutuhkan regulator tegangan dengan arus yang lebih besar. Berikut ini merupakan rangkaian untuk meningkatkan arus keluaran di atas 1,5A.
Fixed Voltage Regulator Dengan Output Current Boosting
Rangkaian Fixed Voltage Regulator Dengan Output Current Boosting

Nilai resistansi dari resistor R1 dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.
rangkaian-ic-regulator4
Dimana:
  • R1 : resistansi resistor R1 dalam Ohm (Ω)
  • Q1hfe : Penguatan arus (Current Gain) pada transistor Q1 (lihat datasheet)
  • VBE : tegangan Basis-Emitter pada transistor Q1(lihat datasheet) dalam Volt (V)
  • IregMax : Arus maksimum yang dikeluarkan oleh IC regulator IC1 (lihat datasheet) dalam Ampere (A)
  • IOMax : Arus keluaran maksimum yang kita inginkan dalam Ampere (A)
Sebagai contoh dengan menggunakan rangkaian di atas, kita membutuhkan arus keluaran maksimum (IOMax) 5A, rangkaian regulator tegangan menggunakan IC 7805 dengan IregMax = 1A, transistor Q1 dengan hfe = 45 dan VBE = 1,8V. Berapa nilai R1 yang dibutuhkan?
Jawab :
  • R1 = (Q1hfe x VBE) / (IregMax x (Q1hfe + 1) – IOMax)
  • R1 = (70 x 1,8) / (1 x (45 +1) – 5)
  • R1 = 126 / 41
  • R1 = 3,07Ω
transistor Q1 merupakan transistor power dengan syarat memiliki hfe lebih besar sama dengan arus keluaran maksimum (IOMax) dibagi arus regulator maksimum (IregMax)
Q1hfe ≥ IOMax / IregMax

Fixed Voltage Regulator Sebagai Regulator Arus

Selain sebagai regulator tegangan, IC 78xx juga dapat digunakan sebagai regulator arus seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.
Fixed Voltage Regulator Sebagai Regulator Arus
Fixed Voltage Regulator Sebagai Regulator Arus

Secara teori arus maksimum yang dapat di regulasi oleh IC regulator 78xx adalah 1,5A. Besarnya arus keluaran yang di regulasi ditentukan oleh persamaan berikut.
Iout = (Vxx/R) + Id
Dimana:
  • Iout = Arus keluaran yang di regulasi dalam Ampere (A)
  • Vxx = Tegangan keluaran IC regulator dalam Volt (V)
  • R = Resistansi resistor dalam Ohm (Ω)
  • Id = Arus bias regulator (bisa dilihat pada datasheet) dalam Ampere (A)
Contoh, diketahui suatu rangkaian regulator arus yang dibangun menggunakan IC regulator 7805, dengan Id = 8mA dan R = 10 Ω. Hitung berapa Iout?
Jawab:
  • Iout = (Vxx/R) + Id
  • Iout = (5/10) + 8x10-3
  • Iout = 0,5A

Fixed Voltage Regulator sebagai Regulator Tegangan Variabel

Walaupun fixed voltage regulator seperti IC 78xx sudah memiliki tegangan keluaran yang telah ditetapkan, tetapi ternyata IC 78xx ini juga dapat bertindak sebagai regulator tegangan variabel atau dengan kata lain dapat kita ubah-ubah tegangan keluaran –nya seperti tampak pada gambar berikut.
Fixed Voltage Regulator sebagai Regulator Tegangan Variabel
Fixed Voltage Regulator sebagai Regulator Tegangan Variabel

Rangkaian di atas mampu menghasilkan tegangan keluaran 7V sampai dengan 30V hanya dengan memutar potensiometer VR1. Adapun syarat dari regulator tegangan variabel menggunakan IC 78xx ini adalah :
  • Vin – Vout ≥ 2V
  • Vin ≥ 35V (lihat datasheet untuk Vin maksimum)
Sebenarnya menggunakan fixed regulator 78xx sebagai regulator tegangan variabel ini jarang digunakan, karena sebagian besar orang lebih memilih menggunakan IC LM317 sebagai regulator tegangan variabel.

Adjustable Voltage Regulator IC

Adjustable Voltage Regulator IC merupakan jenis regulator tegangan yang dapat kita tentukan keluaran tegangan-nya atau bisa juga dibuat sebagai regulator tegangan variabel. Jenis IC yang sering digunakan sebagai Adjustable Voltage Regulator ini adalah IC regulator LM317 (positif) dan LM337 (negatif). Rentang tegangan yang mampu diatur oleh IC regulator ini adalah 1,2V sampai dengan 37V.

Bagaimana Adjustable Voltage Regulator Dirangkai?

Berbeda dengan IC keluarga 78xx, rangkaian LM317 dasar memerlukan komponen tambahan yakni dua buah resistor yang berfungsi untuk menentukan tegangan keluaran dari IC regulator LM317 ini. Rangkaian dasar / minimum untuk IC LM317 ini dapat bekerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Rangkaian Dasar Adjustable Voltage Regulator
Rangkaian Dasar Adjustable Voltage Regulator

Untuk menentukan tegangan keluaran pada rangkaian di atas digunakan persamaan berikut.
Vo = 1,25 x (1 + R2/R1) IADJ x R2
Dimana:
  • Vo = Tegangan keluaran dalam Volt (V)
  • R1 dan R2 = Resistansi resistor dalam Ohm (Ω), biasanya resistansi R1 sudah ditentukan yakni 240Ω dan kita tinggal mencari nilai resistansi R2.
  • IADJ = Arus pada kaki adjustment IC LM317 (lihat datasheet) dalam Ampere (A)
Untuk membuatnya menjadi regulator tegangan variabel ganti resistor R2 dengan potensiometer / variabel resistor dengan nilai resistansi sebesar 5kΩ sampai dengan 10kΩ, seperti berikut ini.
Rangkaian Regulator Tegangan Variabel dengan IC LM317
Rangkaian Regulator Tegangan Variabel dengan IC LM317

Adjustable Voltage Regulator Dengan Output Current Boosting

Seperti hal-nya IC 78xx, IC LM317 juga hanya mampu mengalirkan arus maksimum kurang dari 1,5 Ampere, maka agar dapat mengalirkan arus yang lebih besar, diperlukan rangkaian current boosting seperti tampak pada gambar berikut.
Adjustable Voltage Regulator Dengan Output Current Boosting
Adjustable Voltage Regulator Dengan Output Current Boosting

Ya!!! rangkaian-nya sama seperti yang digunakan pada IC78xx dengan output current boosting, ini berarti perhitungan-nya menggunakan persamaan yang sama.

Adjustable Voltage Regulator Sebagai Regulator Arus

Adjustable voltage regulator juga dapat dirangkai menjadi sebuah regulator arus dan rangkaian-nya pun sama seperti yang digunakan pada IC 78xx.
Adjustable Voltage Regulator Sebagai Regulator Arus
Adjustable Voltage Regulator Sebagai Regulator Arus

Yang membedakan, hanya pada perhitungan untuk menentukan arus keluaran-nya (IOUT). Arus keluaran pada rangkaian regulator arus yang menggunakan IC LM317 ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut ini.
IOUT = 1,25 / R

Perhitungan Disipasi Daya Pada IC Regulator

Untuk menghitung disipasi daya pada suatu IC regulator adalah dengan menggunakan persamaan berikut:
Pd = (Vin – Vout) x IOUT
Dimana:
  • Pd = Disipasi daya dalam Watt (W)
  • Vin = Tegangan input dalam Volt (V)
  • Vout = Tegangan output dalam Volt (V)
  • IOUT = Arus output dalam Ampere (A)
Persamaan di atas berlaku untuk kedua jenis regulator yang telah dibahas yakni Fixed Voltage Regulator (LM78xx dan 79xx) dan Adjustable Voltage Regulator (LM317 dan LM337).

Proteksi Pada Rangkaian Regulator Tegangan

Ada dua tipe umum rangkaian proteksi suatu rangkaian regulator tegangan, yang pertama adalah Reverse Polarity Protection dan yang kedua adalah Reverse Bias Protection.

Reversal Polarity Protection

Proteksi ini terdapat pada bagian keluaran (output) regulator, yang berfungsi untuk mencegah short circuit (hubung singkat) pada keluaran regulator. Penerapan proteksi Reverse Polarity Protection ini diterapkan pada Split Power Supply Regulator dengan cara menambahkan dioda (D1 dan D2) pada masing-masing keluaran regulator, seperti tampak pada gambar berikut ini.
Reversal Polarity Protection
Reversal Polarity Protection

Reverse Bias Protection

Proteksi ini digunakan untuk mencegah kerusakan pada IC regulator yang disebabkan oleh hubung singkat pada masukkan regulator, cara-nya dengan menambahkan sebuah dioda D1 yang terhubung dengan masukkan dan keluaran IC regulator, seperti pada gambar berikut ini.
Reverse Bias Protection
Reverse Bias Protection

Sedangkan untuk IC Regulator LM317 yang di set sebagai regulator tegangan variabel dibutuhkan sebuah dioda lagi (D2) yang terhubung dengan keluaran dan kaki adjustment pada IC regulator. Proteksi diterapkan jika regulator tegangan di set untuk mengeluarkan tegangan di atas 24V, nilai kapasitansi Cout > 25uF dan Cadj > 10uF.
Proteksi Pada Rangkaian Regulator Variabel
Proteksi Pada Rangkaian Regulator Variabel

Macam-Macam Rangkaian Regulator Tegangan

Selain rangkaian dasar, berikut ini beberapa rangkaian regulator tegangan yang di aplikasikan untuk keadaan tertentu.

High Input Voltage

Rangkaian ini digunakan jika tegangan masukkan-nya lebih besar dari yang ditetapkan datasheet Vin Max > 35V atau 40V.
High Input Voltage
High Input Voltage

R1, Q1 dan ZD1 merupakan rangkaian Pre-Regulator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan ke level aman masukkan IC regulator IC1.

High Output Voltage

Rangkaian ini digunakan jika kita ingin me-regulasi tegangan keluaran yang lebih besar dari yang ditetapkan datasheet Vout > Vxx untuk IC 78xx, dengan syarat Vin > Vout.
High Output Voltage
High Output Voltage

Untuk menghitung besar tegangan keluaran-nya digunakan persamaan berikut.
VOUT = Vxx + VZD1
Dimana :
  • VOUT = tegangan keluaran yang dihasilkan regulator dalam Volt (V)
  • Vxx = tegangan keluaran pada IC regulator
  • VZD1 = tegangan dioda zener Z1 dalam Volt (V)