About

Technology

Technology.

Technology

Technology.

Technology

Technology.

Technology

Technology.

Technology

Technology.

Sabtu, 06 Oktober 2012

Ditemukan Black hole baru digalaksi Bima Sakti!!! masyaAllah


Bismillahirrahmanirrahiim. 

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--NASA, Jumat, memublikasikan, satu black hole, alias lubang hitam baru yang bermassa-bintang telah ditemukan di Galaksi Bimasakti oleh satelit Swift.

Sinar-X berenergi tinggi dari satu sumber ke arah pusat Galaksi Bimasakti terlihat, menunjukkan kehadiran lubang hitam yang sebelumnya tak diketahui.

"Nova sinar-X terang sangat langka sehingga sinar itu pada dasarnya adalah peristiwa misi-satu-kali dan ini adalah yang pertama telah dilihat oleh Swift," kata Neil Gehrels, peneliti utama misi tersebut di Goddart Space Flight Center, NASA. "Ini benar-benar sesuatu yang telah kami nantikan."

Nova sinar-X adalah sumber sinar-X yang berusia singkat yang muncul tiba-tiba, mencapai puncak pemancarannya dalam beberapa hari, lalu memudar selama berbulan-bulan. Pancaran sinar itu meningkat saat semburan gas yang tersimpan tiba-tiba memancar ke arah salah satu objek paling padat yang diketahui.

Sumber tersebut menyorot Burst Alert Telescope Swift dua kali pada 16 September. Nova itu, atau Swift J1745-26, berada beberapa derajat dari pusat Galaksi Bimasakti ke arah konstelasi Sagittarius.

Para ahli astronomi percaya objek itu berjarak sekitar 20.000-30.000 tahun cahaya dari bagian dalam galaksi itu.

Nova itu mencapai puncak sinar-X --energi di atas 10.000 volt eletron, atau beberapa ribu kali voltase cahaya yang bisa dilihat-- pada 18 September; saat nova itu mencapai kekuatan yang sama dengan kekuatan Crab Nebula --sisa supernova yang terkenal dan menjadi sasaran kalibrasi bagi pengamatan energi tinggi. 

Supernova itu dipandang salah sumber cahaya paling terang di luar Sistem Matahari. Meskipun menjadi suram pada energi yang lebih tinggi, tapi nova itu lebih terang pada pancaran energi rendah yang dideteksi oleh Teleskop sinar-X Swift.

"Pola yang kami saksikan terlihat pada nova sinar-X, tempat objek sentralnya adalah lubang hitam," kata Boris Sbarufatti, ahli astrofisika di Brera Observatory di Milan. 

Ia saat ini bekerja dengan anggota lain tim Swift di Pennsylvania State University. "Segera setelah sinar-X itu memudar, kami berharap bisa mengukur massanya dan mengkonfirmasi status lubang hitamnya."

"Maha Suci Allah yang menguasai (segala) kerajaan , Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu"  QS: Al-mulk  ayat 1

Senin, 01 Oktober 2012

Penerus Steve Jobs & Bill Gates


CALIFORNIA – Setelah menjadi penyanyi pertama yang lagunya disiarkan langsung dari Mars, Will.i.am kini dilaporkan sedang menyiapkan sebuah proyek baru. Salah satu personal Black Eyed Peas itu akan menyiapkan sebuah acara untuk menemukan orang yang bisa mengikuti jejak tokoh teknologi, seperti Bill Gates dan Stve Jobs.
 
Penyanyi hip hop tersebut dikabarkan akan bekerjasama dengan Simon Cowell untuk sebuah acara bertajuk X Factor for Tech. “Kami sedang menyiapkan sebuah proyek yang disebut X Factor for Tech dan akan hadir di seluruh dunia,” ungkap Will, seperti dilansir dari The Sun, Senin (1/1/0/2012).
 
Keduanya ingin menemukan “penyihir” teknologi pemula yang bisa mengikuti jejak dua pendiri raksasa teknologi yakni Bill Gates (Microsoft) dan Steve Jobs (Apple). “Hal ini untuk mendapatkan hubungan dengan anak muda dan memberikan mereka platform untuk mengekspresikan diri, baik dalam sains atau matematika,” jelas rapper berusia 37 tahun ini.
 
Will mengungkapkan kolaborasinya tersebut dengan Cowell ketika menghadiri sebuah konferensi teknologi di London.


detail berita

Steve Jobs - Bill Gates (Foto: Wikipedia)

sumber : techno.okezone.com


penggunaan mobile web opera di AS meningkattt!!


Oslo, Norwegia, CHIP.co.id - Amerika Latin telah menjadi daerah pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, hal ini ditujukkan dengan adanya peningkatan penggunaan mobile web.

Laporan dari the State of the Mobile Web mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan pengguna Opera Mini pada smartphone hingga 34% di kisaran Bulan Juli 2012..

Bulan ini State of the Mobile Web memfokuskan penelitian pasar ke negara-negara Amerika Latin. Smartphone tampaknya mengalami peningkatan signifikan di wilayah Amerika Latin, seperti yang ditemukan di wilayah Asia Pasifik dalam laporan State of Mobile Web bulan lalu. 

“Tiga Besar”, Facebook, Google dan Youtube, mendominasi lanskap dunia web Amerika Latin, serta Asia Pasifik. Pada kenyataannya, disemua kawasan di Amerika Latin yang menggunakan Opera Mini, tiga besar ini mendominasi 10 domain teratas mereka.

Di bulan Agustus, jumlah pengguna Opera Mini dan Opera Mobile meningkat lebih dari 209.9 juta dalam basis global. Dibandingkan dengan Agustus 2011, gabungan Opera Mini dan Opera Mobile meningkat lebih dari 40% dalam satu tahun. Jumlah halaman yang dilihat naik 53% dari Agustus 2011 ke Agustus 2012 dan penggunaan data meningkat 79% dalam periode yang sama.

Untuk fokus pasar di Brazil, di bulan July 2011 hingga July 2012, State of the Mobile Web mereview peningkatan penggunaan Opera Mini dari 13% menuju ke 29%. Kenaikan ini diyakini ada sangkut pautnya dari penggunaan smartphone Android yang berkembang pesat di sana.


sumber :chip.co.id

rumor : google siapkan tablet dibawah 1 jute..


Google kabarnya berencana untuk memperkenalkan tablet Nexus baru dalam beberapa waktu mendatang. Rumornya, tablet baru ini akan dihargai di bawah 99 dollar AS alis lebih murah dari Rp 1 juta.

Dikutip dari Ubergizmo, Google akan tetap bekerjasama dengan ASUS untuk mengembangkan tablet baru yang lebih terjangkau tersebut.

ASUS memang sudah tidak asing lagi bagi Google. Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut sudah berkolaborasi dalam menciptakan Nexus 7.

Untuk menciptakan tablet Nexus dengan harga di bawah 99 dollar AS, Google dan ASUS diyakini harus membuat berbagai macam perubahan.

Tablet Nexus 7 yang sudah beredar di pasaran tersebut memiliki layar 7 inci yang mampu mendukung resolusi 1280 x 800. Perangkat ini didukung oleh prosesor NVIDIA Tegra 3 quad-core.

Apabila Google ingin mencapai target harga tersebut, mereka diyakini harus melengkapi perangkat Nexus baru ini dengan spesifikasi yang lebih rendah.

Jika tidak, masih menurut Digitimes, Google dapat mengaplikasikan sistem iklan, mirip dengan sistem yang digunakan oleh Kindle Fire milik Amazon. 

Kabarnya, Nexus murah ini akan hadir pada akhir tahun ini, bersamaan dengan kehadiran iPad Mini.

Hingga saat ini, Nexus 7 memang belum hadir secara resmi di Indonesia. Tablet ini, menurut ASUS Indonesia, baru masuk ke pasar Indonesia setelah Oktober 2012, sekitar bulan November. Perangkat ini akan dibanderol dengan harga di bawah 3 juta rupiah di Indonesia.

Sumber :
Editor :
Wicaksono Surya Hidayat
sumber : tekno.compas.com

BlackBerry 10?? sudah siapkah andaa?


sumber : tekno.compas.com
Research In Motion (RIM) saat ini sedang sibuk mengembangkan sistem operasi BlackBerry 10, dan mendesain smartphone terbaru. 

Di tengah kesibukan itu, beredar gambar yang disebut-sebut sebagai smartphone pertama yang menggunakan BlackBerry 10.

Gambar ini merupakan screenshot dari video yang diunggah ke situs Vimeo. Video tersebut menampilkan dua smartphone BlackBerry, yang didesain layar dengan sentuh penuh (Seri L), dan yang dibekali keyboard fisik (Seri N).

Yang menjadi perhatian kini adalah desain smartphone yang menggunakan keyboard fisik. Dari gambar di bawah ini tampak bahwa layar dibuat lebih besar sehingga dapat memaksimalkan tampilan antarmuka BlackBerry 10, dan dapat dinavigasi melalui sentuhan jari.

BlackBerry-N-series-4 

BlackBerry-N-series-3 

BlackBerry-N-series 

Sayangnya, video itu kini sudah tak ada di Vimeo. Si pengunggah dengan cepat menghapus video tersebut.

RIM menjanjikan sistem operasi BlackBerry 10 akan dirilis pada awal 2013. CEO RIM Thorsten Heins meyakini, BlackBerry 10 dapat mencuri pangsa pasar para pesaing, yakni Android dan iPhone.

BlackBerry-N-series-2 

Sumber :
Editor :
Reza Wahyudi

5 MASALAH DI IPHONE 5...OOO..OOO


Apple telah memasarkan iPhone 5 pada 21 September lalu di beberapa negara terpilih. Beberapa hari kemudian, banyak pengguna iPhone 5 yang melontarkan protes kepada Apple lantaran terdapat masalah pada smartphone berharga mahal itu.


Protes itu dilontarkan melalui forum di situs web. KompasTekno mencoba merangkum beberapa masalah tersebut.



1. Peta digital Apple Maps



Kritik yang paling banyak dan paling pedas, datang dari aplikasi peta digital Apple Maps. Apple memutuskan untuk membuang Google Maps di iOS 6, dan membuat peta digital sendiri.



Apple Maps belum seakurat Google Maps. Data yang ditampilkan merupakan data lama, sehingga banyak lokasi atau bangunan baru yang belum terdaftar.



Ketika digunakan untuk memandu perjalanan, tak jarang Apple Maps memberi rute yang salah. Bahkan, perspektif 3D pada Apple Maps menampilkan wujud bangunan yang aneh. Ada bangunan yang nampak seperti runtuh atau meleleh.



CEO Apple Tim Cook sampai membuat surat permintaan maaf atas kualitas buruk Apple Maps. Ia berjanji akan memperbaiki layanan tersebut, dan menyarankan pengguna untuk memakai produk Google, Nokia atau Bing.



2. Goresan



Beberapa pembeli mengaku terkejut ketika melihat ada goresan di iPhone 5 yang baru mereka buka dari kardus. iPhone 5 rentan terhadap goresan, terutama yang berwarna hitam.



Tubuh iPhone 5 diselimuti oleh materi alumunium dan kaca. Analis Kevin Keller dari lembaga IHS mengatakan, alumunium yang dipakai di iPhone 5 ini tidak dilapisi oleh materi pelindung lain. "Ini hanya aluminium telanjang. Ini mudah tergores. Anda bisa menggaruknya dengan kunci atau benda lain," ujar Keller.



3. Bias warna ungu ketika kamera memotret cahaya



Setiap kali iPhone 5 dipakai memotret obyek yang di sekitarnya terdapat sumber cahaya, seperti matahari ataupun lampu, kamera iPhone 5 akan menghasilkan warna ungu. Ini tidak terjadi saat siang hari saja, tetapi juga malam hari.



Dugaan sementara, masalah ini berasal dari penutup lensa kristal safir berwarna ungu yang digunakan pada iPhone 5. Apple menggunakan kristal safir sebagai elemen lensa karena benda tersebut dinilai lebih tipis dan lebih tahan lama dibandingkan kaca.



Situs blog teknologi The Next Web berpendapat, apa yang terjadi pada kamera iPhone 5 ini merupakan hal biasa. Masalah ini sering terjadi pada kamera smartphone, bahkan kamera DSLR sekalipun.



Menurut The Next Web, ini adalah efek optik yang biasa disebut "purple fringing." Efek ini berhubungan dengan berbagai unsur yang masuk ke lensa, termasuk inframerah, sinar ultraviolet, lapisan lensa anti-reflektif, dan cara mengambil foto. Efek ini diperburuk dengan cahaya yang sangat terang.



4. Cahaya bocor di iPhone 5 warna putih



Cahaya yang bocor nampaknya menjadi masalah umum bagi pemilik iPhone 5 berwarna putih. Di masa iPhone 4S tahun 2011 lalu, masalah ini juga sempat ramai dibicarakan.



Mereka merasa ada cahaya yang berlebih di antara layar dan body smartphone. Cahaya ini akan terlihat jelas jika iPhone 5 diaktifkan di ruangan gelap.



5. iOS 6 menguras baterai



Kepada para pemiliki perangkat mobile Apple, apakah Anda telah melakukan update sistem operasi ke iOS 6? Apakah Anda merasa baterai jadi cepat habis?



Diduga, boros baterai ini disebabkan oleh iOS 6. Masalah ini diyakini akan berakhir ketika Apple merilis update sistem operasi berikutnya.

sumber : tekno.compas.com

Sabtu, 15 September 2012

SISTEM KOMUNIKASI WIRELESS


Sistem Komunikasi Wireless

Komunikasi wireless merupakan pertukaran informasi antara dua point tanpa hubungan langsung, bisa menggunakan sound, infrared, optical atau energi frekuensi radio. Sistem wireless paling modern mengandalkan RF atau sinyal microwave,  umumnya pada range UHF sampai frekuensi gelombang milimeter .
Sekarang ini,  spektrum frekuensi telah begitu ramai, dan kebutuhan kecepatan data yang lebih tinggi, maka kecenderungannya adalah  menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, sehingga mayoritas sistem wireless hari ini beroperasi pada range frekuensi 800 MHz sampai dengan GHz. Sinyal RF dan microwave mmberikan bandwidth lebar dan keuntungan tambahan yaitu mampu menembus kabut, debu, dedaunan, bangunan dan kendaraan.
Berdasarkan sejarahnya, komunikasi wireless menggunakan energi RF berawal dari kerja teori maxwell, diikuti oleh eksperimen oleh Hertz tentang propagasi gelombang elektromagnetik dan pengembanngan komersil dari praktek sistem radio oleh Marconi di awal abad 20-an. Hari ini sistem wireless meliputi radio broadcast dan TV,sistem telepon seluler, TV Direct Broadcast Satelite,WLANs, sistem paging, GPS dan sistem RFID. Sistem ini menyediakan worldwide conectivity untuk voice, video dan komunikasi data.
Cara pertama untuk mengkategorikan sistem wireless adalah tergantung pada alam dan posisi pengguna. Pada sistem radio point to point, satu transmisi berkomunikasi dengan sebuah receiver. Sistem biasanya mengunakan antena denga penguatan yang tinggi pada fix posisi untuk memaksimalkan daya penerima dan meminimalkan interferensi dengan radio lain yang beroperasi hampir pada range frekuensi yang sama. Radio poin to poin pada umumnya digunakan untuk komunikasi data dengan yang berkepentingan dan untuk hubnngan sisi telepon seluler ke sentral.
Sistem point to multipoint menghubungkan sentral ke semua nomor penerima yang memungkinkan. Contoh yang paling umum adalah radio komersial AM , FM , dan TV Broadcast. Dimana sentral transmiter menggunakan antena dengan beam yang besar untuk menjangkau para pendengar dan penonton.
Sistem multipoint to multipoint adalah komunikasi serentak antara masing-masing user yang memungkinkan berada pada lokasi yang berbeda-beda. Sistem seperti ini pada umumnya tidak menghubungkan dua user secara langsung, tetapi mengandalakan jaringan stasiun dasar untuk memberikan interkoneksi diantara user. Contoh aplikasinya adalah sistem telepon seluler dan beberapa tipe dari WLAN.
Cara lain mengkategorikan sistem wireless adalah komunikasi langsung. Pasa sistem simplex, komunikasi terjadi hanya satu arah dari transmitter ke receiver, contohnya adalah  radio broadcast, TV, dan sisitem paging.
Sistem half duplex adalah komunikasi yang terjadi dua arah tetapi tidak bersamaan. Contonya adalah radio mobile pertama dan radio masyarakat. Pada umumnya mengandalkan “push-to-talk” dimana satu saluran bisa digunakan untuk transmisi dan penerima pada interval yang berbeda.
Sistem full duplex membutuhkan teknik duplexing untuk menghindari interferensi diantara sinyal pemancar dan penerima, bisa dilakukan dengan menggunakan band frekuensi yang terpisah untuk mentransmisikan dan menerima (frekuensi division duplexing (FDD)).
Kebanyakan sistem wireless adalah ground based, tetapi juga ada yang menggunakan sistem satelit untuk voice,video, dan data. Sistem satlit menawarkan komunikasi user dalam jumlah yang besar pada area yang luas, nahkan menjangkau planet. Satelit pada Geosynchronous Earth Orbit (GEO) terletak kira-kira 36.000 km di atas permukaan bumi, dan tetap pada posisi di permukaan. Satelit seperti ini berguna untuk link radio point to point antara stasiun yang terpisah jauh, dan pada umumnya digunakan untuk TV dan komunikasi data seluruh dunia.
Layanan telepon dunia juga relay pada satelit ini, tetapi kabel fiber optik (FO) bawah laut bisa menggantikan satelit untuk hubungan antar samudera dan lebih ekonomis, serta dapat menghindari delay yang ditimbulkan oleh trip yang panjang antar sateli dan bumi.
Kekurangan lain dari GEO adalah ketinggian yang dapat mengurangi kekuatan sinyal penerima , membuat hal ini tidak praktis untuk komunikasi dua arah dengan tranceiver yang kecil.
Satelit Low Earth (LEO) lebih dekat ke bumi, terletak pada range jarak 500 sampai 2000 km. Contoh penghunaan adalah pada hand held radio. Orbit satelit LEO terkadang dapat dilihat dari bumi selama beberapa menit hingga 20 menit.

Rumus Friis

Gambar di bawah ini merupakan sebuah link sistem radio.


Gambar 1. Link Sistem Radio

Pt adalah daya transmisi, Gt adalah gain antena transmisi, Gr adalah gain antena penerima, Pr adalah daya terima, R adalah jarak antara antena transmisi dan antena penerima.
Radiasi densitas daya oleh antena isotropis adalah (D=1=0 dB) adalah

Savg = Pt/4πR2  W/m2 ..................(1)

Dimana harus mampu moncover semua daya radiasi dengan mengintegrasikan lingkaran radiius disekeliling antena karena daya didistribusikan  secara isotropis dan area lengkungan adalah 4πR2.
Jika antena transmisi punya directivity lebih besar dari 0 dB, densitas daya radiasi bisa didapatkan dari mengalikan dengandirectivity. Directivity adalah perbandingan intensitas radiasi dan intensitas radiasi isotropis.
Jika antena transmisi loss, kita bisa menggunakna aktor efsiensi radiasi yang berefek  mengkonversi directivity ke gain, dan dapat dirumuskan radiasi denstitas power untuk antena transmisi yang berubah-ubah yaitu :

Savg= Gt Pt / 4πR2   W/m2  ......................(2)

Jika denstitas daya bermasalah pada antena penerima, maka kita dapat menentukan daya terima dengan konsep efektif aperture  area yaitu:

Pr = Ae Savg = (Gt Pt Ae)/ 4πR2   W....(3)

Sehingga daya terima adalah (rumus Friis Radio Link) :

Pr = (Gt Gr l2 Pt) / 4πR2   W...................(4)

Persamaan  (4) di atas diterjemahkan sebagai daya maximal yang diterima. Ada beberapa faktor yang dapat mengurangi daya terima pada sistem radio, diantaranya adalah :
1.      Missmatch impedansi pada antena
2.      Missmatch polarisasi antar antena.
3.      Efek propagasi yaitu peredaman atau depolarisasi.
4.      Gagal sebagian pada area terima.

Pada persamaan (4) daya terima berkurang sebesar 1/ R2, ini karena kekelan energi sehingga ini terlihat sebagai penghalang yang besar untuk jarak yang besar. Pada kenyataannya space decay dari 1/ R2 lebih baik dari pada penurunan eksponensial pada link komunikasi kawat, dikarenakan redaman daya pada saluran transmisi yaitu
  

dimana α adalah konstanta redaman saluran, pada jarak yang jauh fungsi eksponensial menurun lebih cepat dari pada aljabar 1/ R2 . Pada komunikasi jarak jauh, radio link akan tampil lebih baik dibanding wirelink. Hal ini berguna untuk semua tipe saluran transmisi, termasuk coaxial,waveguide, dan FO, tidak berguna jika komunikasi link di daratan atau lautan. Oleh karena itu repeater bisa ditempatkan sepanjang link ini untuk menemukan daya sinyal yang hilang.
            Pada rumus Friis, daya terima sebanding dengan hasil Pt.Gt. Daya transmisi dan penguat antena transmisi merupakan karakteristik transmitter, dan pada pada main beam antena, Pt Gt ekivalen sebagai daya radiasi oleh antena isotropis dengan daya Pt Gt, hasilnya diartikan sebagai effective isotropic radiated power (EIRP). EIRP = Pt Gt Watt.
            Daya terima sebanding dengan EIRP transmitter, bisa ditingkatkan dengan meningkatkan daya transmisi atau gain antena transmisi atau keduanya. Asal dari Friis formula diasumsikan sebagai antena transmisi dan receiver memiliki match impedansi dengan transmitter dan receiver.
            Pada sistem RF dengan micro, impedansi missmatch mengurangi daya yang dikirim dari sumber ke beban oleh faktor (1-|r|2 ), r adalah koefisien pantul antar sumber dan beban.
            Pada radiolink, ada kemungkinan mismatch impedansi antara transmiter dan antena pancar, sama saja dengan antena penerima dan receiver.
Friis formula bisa dikalikan dengan impedansi mismatch faktor ,
η imp = (1-|rt|2) (1-|rr|2)
untuk menghitung penurunan pada daya terima karena efek missmatch impedansi pada transmitter dan receiver.
rt = koefisien pantul transmitter
rr= koeisien pantul receiver

catatan: impedansi missmatch tidak termasuk dalam defenisi gain antena, karena missmatch tergantung pada sumber eksternal atau impedansi beban dimana antena dihubungkan, dan bukan bagian dari antena itu sendiri, dan bisa matching dengan antena dengan menggunakna eksternal tuning yang tepat.
            Transmisi maksimal antara transmitter dan receiver membutuhkan antena yang dipolarisasi pada arah yang sama. Jika antena transmisi polarisasinya vertikal, contohh, daya maksimal akan dikirim ke polarisasi vertikal antena penerima.

Radio Receiver Architectur

Untuk mendisign antena harus menyediakan halhal dibawah ini:
1.      Gain tinggi ( 100 dB). Untuk memulihkan daya rendah dengan sinyal yang diterima ke level yang mendekati nilai asli baseband.
2.      Selektivitas. Untuk menerima sinyal yang diinginkan dan menolak kanal yang berdekatan, frekuensi bayangna dan intererensi.
3.      Down conversion dari RF  penerima IF untuk memproses.
4.      Detection. Untuk mendeteksi info analog/digital
5.      Isolation. Untuk isolasi dari transmitter untuk menghindari sturasi penerima.

Level daya sinyal dari antena penerima berkisar -100 hingga -120 dBm. Penerima membutuhkan gain sama 100-120 dB. Gain ini tersebar pada RF,IF dan baseband untuk menghindai ketidakstabilan osilasi. Inilah praktek yang bagus untuk menghindari gain lebih dari 50-60 dB pada band frekuensi.
            Selektifitas bisa didapatkan dengan menggunakan BPF pada tahap RF dipenerima, tetapi BW dan frekuensi cut off membutuhkan filter yang tidak praktis untuk direalisasikan pada RF frekuensi. Lebih efektifnya dengan down converting RF bandwidth disekitar sinyal yang diinginkan dan menggunakan sharp cutt off BPF pada tahap IF untuk memilih band frekuensi yang diinginkan.
            Tuned radio frequency receiver .
Sesuai gambar di bawah ini.
Gambar 2. Tuned Radio frekuency receiver


Terdapat beberapa tahap dari RF penguat dengan BPF tunning untuk menyediakan Gain tinggi dan selektivitas . Alternatif lainnya adalah pemfilteran dan penguatan dikombinasikan menggunakan penguat dengan tunable band pass respon. Low broadcast radio frekuensi dituning menggunakan kapasitor variabel/induktor. Tuning lebih sulit kaena butuh beberapa tahap dan sedikit selektivitas.
Semua penguat penerima TRF dicapai pada RF frekuensi terbatas pada jumlah penguatan yang didapatkan sebelum osilasi terjadi dan meningkatnya cost dengan komplexitas penerima. Kekurangan TRF adalah jarang digunakan dan merupakan pilihan yang buruk untuk RF dan microwave.
Direct convertion receiver ditunjukkan pada gambar di bawah ini:


Gambar 3. Direct convertion receiver

            Menggunakan mixer dan osilator lokal untuk menghasilkan frekuensi down convertion dengan zero IF frekuensi.
            Local osilator direct dengan frekuensi sama dengan RF sinyal yang diinginkan, dan dikonversi langsung ke baseband. Untuk AM , penerima sinyal baseband tidak butuh deteksi yang lebih jauh.
Direct conversion receiver punya beberapa keuntungan dari pada TRF receiver yaitu:
1.      Selektivitas bisa dikontrol dengan simple LPF
2.      Gain bisa disebar melalui RF
Direct converstion receiver lebih simple