Selasa, 15 Januari 2013

KOMPONEN ELEKTRONIKA

  PENGENALAN KOMPONEN  ELEKTRONIKA
Resistor

Resistor berasal dari bahasa belanda werstand, yang berarti tahanan atau hambatan, Resistor berati suatu komponen elektronika yang memberikan hambatan terhatap muatan listrik.
resistor disimbulkan dengan huruf  R. dan mempunyai satuan ohm, resistor ditemukan pada tahun 1787 oleh seorang ahli fisika yang bernama George Ohm dari bangsa jerman.
resistor mempunyai kemampuan untuk membatasi arus atau tegangan disebut resistansi, dimana resistansi dinyatakan dengan satuan Ohm.
Hubungan antara hambatan, tegangan, dan arus, dapat disimpulkan melalui hukum berikut ini, yang terkenal sebagai hukum Ohm:
dimana :
V = beda potensial (Volt)
I  = Arus (ampere)
R = Resistansi (Ohm)
Gelang Warna Pada Resistor
pada resistor mempunyai 4 gelang  atau mempunyai 5 gelang warna. gelang-gelang tersebut mempunyai kode-kode warna yang mewakili besarnya ambatan yang ada pada resistor tersebut

warna-warna pada resistor mempunyai besaran sendiri-sendiri sesuai dengan gambar diatas.  untuk membaca nilai resistor yang mempunyai 4 gelang dan 5 gelang sedikit berbeda, akan tetapi pada dasarnya sama.
Cara Membaca Resistor 4 Gelang
menghitung nilai resistor pada 4 gelang ini pada gelang pertama mewakili angka depan, gelang kedua mewakili angka selanjutnya, gelang ketiga mewakili nilai pengali, dan gelang keempat merupakan nilai toleransinya. untuk lebih jelasnya kita membaca nilai resistor pada resistor dibawah ini:
apabila kita menjumpai resistor yang mempunyai 4 gelang dengan warna diatas, maka kita dapat membaca nilai hambatan pada resistor tersebut adalah:
pada gelang 1 berwarna merah ini berati bernilai 2
pada gelang 2 berwarna hijau ini berati bernilai 5
pada gelang 3 berwarna oranye ini berati bernilai 3, jadi faktor pengali 10 pangkat 3 = 1000
pada gelang 4 berwarna emas berati toleransi 5 persen
jadi nilai resistor diatas adalah : 25 x 1000 = 25000 atau 25K dengan toleransi 5 persen.
cara membaca resistor 5 gelang
menghitung nilai resistor pada 5 gelang ini pada gelang pertama mewakili angka depan, gelang kedua mewakili angka selanjutnya, gelang ketiga mewakili angka ketiga gelang keempat mewakili nilai pengali, dan gelang kelima merupakan nilai toleransinya. untuk lebih jelasnya kita membaca nilai resistor pada resistor dibawah ini:
apabila kita menjumpai resistor yang mempunyai 4 gelang dengan warna diatas, maka kita dapat membaca nilai hambatan pada resistor tersebut adalah:
pada gelang 1 berwarna kuning ini berati bernilai 4
pada gelang 2 berwarna biru ini berati bernilai 6
pada gelang 3 berwarna hitam ini berati bernilai 0
pada gelang 4 berwarna oranye ini berati bernilai 3, jadi faktor pengali 10 pangkat 3 = 1000
pada gelang 5 berwarna coklat berati toleransi 1 persen
jadi nilai resistor diatas adalah : 460 x 1000 = 460000 atau 460K dengan toleransi 1 persen.


Kapasitor
I.2 Kapasitor
I.2.1 Prinsip dasar dan spesifikasi elektriknya
Kapasitor sering disebut condensator ( C ) adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki (elektroda) metalnya dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutup negatif dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutup positif, karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini "tersimpan" selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, phenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan.   
 
           Gambar I.3 prinsip dasar kapasitor
1.2.2 Kapasitansi
Kapasitansi didefenisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18  menghitung bahwa 1 coulomb = 6.25 x 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday  membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulombs. Dengan rumus dapat ditulis :
Q = CV …………….(1)  
Q = muatan elektron dalam C (coulombs)
C = nilai kapasitansi dalam F (farads)
V = besar tegangan dalam  V (volt)
Dalam praktek pembuatan kapasitor, kapasitansi dihitung dengan mengetahui luas area plat metal (A), jarak (t) antara kedua plat metal (tebal dielektrik) dan konstanta (k) bahan dielektrik. Dengan rumusan dapat ditulis sebagai berikut :
C = (8.85 x 10-12) (k A/t) ...(2)
Berikut adalah tabel contoh konstanta (k) dari beberapa bahan dielektrik yang disederhanakan.
Udara vakum
k = 1
Aluminium oksida
k = 8
Keramik
k = 100 - 1000
Gelas
k = 8
Polyethylene
k = 3
                                    Tabel  I.1  Tabel Konstanta Bahan Dielektrik
Untuk rangkain elektronik praktis, satuan farads adalah sangat besar sekali. Umumnya kapasitor yang ada di pasar memiliki satuan uF (10-6 F), nF (10-9 F) dan pF (10-12 F). Konversi satuan  penting diketahui untuk memudahkan membaca besaran sebuah kapasitor. Misalnya 0.047uF dapat juga dibaca sebagai 47nF, atau contoh lain 0.1nF sama dengan 100pF.
I.2.3 Tipe Kapasitor
Kapasitor terdiri dari beberapa tipe, tergantung dari bahan dielektriknya. Untuk lebih sederhana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kapasitor electrostatic, electrolytic dan electrochemical.  
I.2.3.1  Kapasitor Electrostatic

Kapasitor electrostatic adalah kelompok kapasitor yang dibuat dengan  bahan dielektrik dari keramik, film dan mika. Keramik dan mika adalah bahan yang popular serta murah untuk membuat kapasitor yang kapasitansinya kecil. Tersedia  dari besaran pF sampai beberapa uF, yang biasanya untuk aplikasi rangkaian yang berkenaan dengan frekuensi tinggi. Termasuk kelompok  bahan dielektrik film adalah bahan-bahan material seperti  polyester (polyethylene terephthalate atau dikenal dengan sebutan mylar), polystyrene, polyprophylene, polycarbonate, metalized paper dan lainnya. 
Mylar, MKM, MKT adalah beberapa contoh sebutan merek dagang untuk kapasitor dengan bahan-bahan dielektrik film. Umumnya kapasitor kelompok ini adalah non-polar.
I.2.3.2  Kapasitor Electrolytic

Kelompok kapasitor electrolytic terdiri dari kapasitor-kapasitor yang bahan dielektriknya adalah lapisan metal-oksida. Umumnya kapasitor yang termasuk kelompok ini adalah kapasitor polar dengan tanda + dan - di badannya. Mengapa kapasitor ini dapat memiliki polaritas, adalah karena proses pembuatannya menggunakan elektrolisa sehingga terbentuk kutup positif anoda dan kutup negatif katoda.
Telah lama diketahui beberapa metal seperti tantalum, aluminium, magnesium, titanium, niobium, zirconium dan seng (zinc) permukaannya dapat dioksidasi sehingga membentuk lapisan  metal-oksida (oxide film). Lapisan oksidasi ini terbentuk melalui  proses elektrolisa, seperti pada proses penyepuhan emas. Elektroda metal yang dicelup kedalam larutan electrolit (sodium borate) lalu diberi tegangan positif (anoda) dan larutan electrolit diberi tegangan negatif (katoda). Oksigen pada larutan electrolyte terlepas dan mengoksidai permukaan plat metal. Contohnya, jika digunakan Aluminium, maka akan terbentuk lapisan Aluminium-oksida (Al2O3) pada permukaannya. 

Gambar I.4 Kapasitor Elco
Dengan demikian berturut-turut plat metal (anoda), lapisan-metal-oksida dan electrolyte(katoda) membentuk kapasitor. Dalam hal ini lapisan-metal-oksida sebagai dielektrik. Dari rumus (2) diketahui besar kapasitansi berbanding terbalik dengan tebal dielektrik. Lapisan metal-oksida ini sangat tipis, sehingga dengan demikian dapat dibuat kapasitor yang kapasitansinya cukup besar.
Karena alasan ekonomis dan praktis, umumnya  bahan metal yang banyak digunakan adalah aluminium dan tantalum. Bahan yang paling banyak dan murah adalah Aluminium. Untuk mendapatkan permukaan yang luas, bahan plat Aluminium ini biasanya digulung radial. Sehingga dengan cara itu dapat diperoleh kapasitor yang kapasitansinya besar. Sebagai contoh 100uF, 470uF, 4700uF dan lain-lain, yang sering juga disebut kapasitor elco.  
Bahan electrolyte pada kapasitor Tantalum ada yang cair tetapi ada juga yang padat. Disebut electrolyte padat, tetapi sebenarnya bukan larutan electrolit yang menjadi elektroda negatif-nya, melainkan bahan lain yaitu manganese-dioksida. Dengan demikian kapasitor jenis ini bisa memiliki kapasitansi yang besar namun menjadi lebih ramping dan mungil. Selain itu karena seluruhnya padat, maka waktu kerjanya (lifetime) menjadi lebih tahan lama. Kapasitor tipe ini juga memiliki arus bocor yang sangat kecil  Jadi dapat dipahami mengapa kapasitor Tantalum menjadi relatif mahal.
I.2.3.3 Kapasitor Electrochemical
Satu jenis kapasitor lain adalah kapasitor electrochemical. Termasuk kapasitor jenis ini adalah batere dan accu. Pada kenyataanya batere dan accu adalah kapasitor yang sangat baik, karena memiliki kapasitansi yang besar dan arus bocor (leakage current) yang sangat kecil. Tipe kapasitor jenis ini juga masih dalam pengembangan untuk mendapatkan kapasitansi yang besar namun kecil dan ringan, misalnya untuk applikasi mobil elektrik dan telepon selular. 
1.2.4 Membaca Kapasitansi

Pada kapasitor yang berukuran besar, nilai kapasitansi umumnya ditulis dengan angka yang jelas. Lengkap dengan nilai tegangan maksimum dan polaritasnya. Misalnya pada kapasitor elco dengan jelas tertulis kapasitansinya sebesar 22uF/25v.
Kapasitor  yang ukuran fisiknya mungil dan kecil biasanya hanya bertuliskan 2 (dua) atau 3 (tiga) angka saja. Jika hanya ada dua angka satuannya adalah pF (pico farads). Sebagai contoh, kapasitor yang bertuliskan dua angka 47, maka kapasitansi kapasitor tersebut adalah  47 pF. 
Jika ada 3 digit, angka pertama dan kedua menunjukkan nilai nominal, sedangkan angka ke-3 adalah faktor pengali. Faktor pengali sesuai dengan angka nominalnya, berturut-turut 1 = 10, 2 = 100, 3 = 1.000, 4 = 10.000 dan seterusnya. Misalnya pada kapasitor keramik tertulis 104, maka  kapasitansinya  adalah 10 x 10.000 = 100.000pF atau = 100nF. Contoh lain misalnya tertulis 222, artinya kapasitansi kapasitor tersebut adalah 22 x 100 = 2200 pF = 2.2 nF.
Selain dari kapasitansi  ada beberapa karakteristik penting lainnya yang perlu diperhatikan. Biasanya spesifikasi karakteristik ini disajikan oleh pabrik pembuat didalam datasheet. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi penting tersebut.
1.2.5 Tegangan Kerja (working voltage)
Tegangan kerja adalah tegangan maksimum yang diijinkan sehingga kapasitor masih dapat bekerja dengan baik. Para elektro- mania barangkali pernah mengalami kapasitor yang meledak karena kelebihan tegangan. Misalnya kapasitor 10uF 25V, maka tegangan yang bisa diberikan tidak boleh melebihi 25 volt dc. Umumnya kapasitor-kapasitor polar bekerja pada tegangan DC dan kapasitor non-polar bekerja pada tegangan AC.
1.2.6  Temperatur Kerja
Kapasitor masih memenuhi  spesifikasinya jika bekerja pada suhu  yang sesuai. Pabrikan pembuat kapasitor umumnya membuat kapasitor yang mengacu pada standar popular. Ada 4 standar  popular yang biasanya tertera di badan kapasitor seperti C0G (ultra stable), X7R (stable) serta Z5U dan Y5V (general purpose).  Secara lengkap kode-kode tersebut disajikan pada table berikut.  
Tabel I.2 Kode karakteristik kapasitor kelas I
Koefisien Suhu
Faktor Pengali Koefisien Suhu
 Toleransi Koefisien Suhu
Simbol
PPM per Co
Simbol
Pengali
Simbol
PPM per Co
C  
0.0   
0
-1   
G   
+/-30
B
0.3   
1
-10   
H   
+/-60
A
0.9   
2
-100   
J
+/-120
M
1.0   
3
-1000   
K
+/-250
P
1.5   
4
-10000   
L
+/-500
ppm = part per million
                             Tabel I.3 Kode karakteristik kapasitor kelas II dan III
 suhu kerja minimum
suhu kerja maksimum
Toleransi Kapasitansi
Simbol   
Co   
Simbol   
Co
Simbol  
Persen
Z   
+10   
2   
+45   
A
+/- 1.0%   
Y   
-30   
4   
+65   
B
+/- 1.5%   
X   
-55   
5   
+85   
C
+/- 2.2%   
6   
+105   
D
+/- 3.3%   
7
+125   
E
+/- 4.7%
8   
+150   
F
+/- 7.5%
9   
+200   
P
+/- 10.0%
R
+/- 15.0%   
S
+/- 22.0%   
T
+22% / -33%
U
+22% / -56%   
V
+22% / -82%
I2.7 Toleransi
Seperti komponen lainnya, besar kapasitansi nominal ada toleransinya. Tabel diatas menyajikan nilai toleransi dengan kode-kode angka atau huruf  tertentu. Dengan table di atas pemakai dapat dengan mudah mengetahui toleransi kapasitor yang biasanya tertera menyertai nilai nominal kapasitor. Misalnya jika tertulis 104 X7R, maka kapasitasinya adalah 100nF dengan toleransi  +/-15%. Sekaligus dikethaui juga bahwa suhu kerja yang direkomendasikan adalah antara  -55Co sampai +125Co (lihat tabel kode karakteristik)
SUMBER:http://elektronika2012.blogspot.com

DASAR DASAR ELEKTRONIKA

A. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang elektron/kelistrikan. Elektronika merupakan ilmu kelistrikan yang tergolong dalam listrik arus lemah / arus kecil.

pada dasarnya listrik terdiri dari dua macam, yaitu:
1. Listrik diam (statis)
listrik jenis ini dapat dihasilkan dari gesekan antara dua materi yang mempunyai muatan berbeda, contohnya mistar yang digosokkan pada rambut kering akan menarik sobekan kertas
2. Listrik bergerak (dinamis)
listrik jenis ini mengalir karena adanya bahan penghantar (konduktor), contohnya listrik yang dihasilkan oleh baterai

Pada pokok bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Listrik dinamis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu:
1. Listrik arus searah/DC (Direct Currant)
sumber listrik arus searah ini terdapat pada baterai, aki/akumulator, generator DC, dan solar sel.
2. Listrik arus bolak balik/AC (Alternating Currant)
listrik arus bolak balik ini terdapat pada generator AC, genset, dan listrik PLN.

B. Besaran-besaran listrik
berikut ini termasuk besaran dasar ilmu kelistrikan:
1. Arus listrik (I)
adalah besarnya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satu detik, satuan Ampere (A) yg diambil dari nama seorang ilmuwan Andre Ampere. I=Q/t
2. Tegangan listrik (V)
adalah beda potensial antara kedua ujung penghantar, satuan Volt (V) yang diambil dari nama penemu baterai Alessandro Volta. V=W/Q
3. Hambatan listrik (R)
adalah besarnya tahanan listrik yg terdapat pada suatu beban dalam rangkaian tertutup, satuan Ohm yg diambil dari nama perumus hukum Ohm, George Simone Ohm. R=V/I
4. Muatan listrik (C)
satuan Coulumb
5. Kapasitansi
satuan Farad
6. Induktansi
satuan Henry
7. Daya listrik
satuan Watt
8. Energi listrik
satuan Joule

pada dasarnya elektron mengalir dari beda potensial rendah ke beda potensial tinggi, sebaliknya arus listrik/proton mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah

muatan yg sejenis akan tolak menolak, dan muatan yg tidak sejenis akan paling tarik menarik

C. Komponen-Komponen Elektronika
pada dasarnya komponen elektronika dikelompokkan menjadi dua, yaitu: komponen pasif dan komponen aktif

C.1. Komponen Pasif
yg termasuk komponen pasif diantaranya:

C.1.1. Resistor (R)
resistor terbagi menjadi:
a. Resistor Tetap
contohnya: resistor karbon, metal, dan nikel. Resistor ini nilainya dapat diketahui berdasarkan gelang warna pada badan resistor. Kode warna:
hitam=0
coklat=1
merah=2
jingga=3
kuning=4
hijau=5
biru=6
ungu=7
abu-abu=8
putih=9
emas=5%
perak=10%
tak berwarna=20%
b. Resistor Variabel
contohnya: potensiometer, trimmer potensio (trimpot), dan rheostat
c. Resistor Tidak Linear
contohnya: LDR (light dependent resistor), Thermistor (thermal resistor)PTC/NTC, dan VDR (voltage dependent resistor). Dikatakan tidak linear karena nilainya selalu berubah-ubah tergantung dari perubahan suhu, berkas cahaya, dan tegangan listrik
*fungsi resistor:
1. Menahan arus listrik
2. Menahan tegangan listrik
3. Pembagi tegangan
4. Bersama dengan L dan C membangkitkan osilasi
5. Sensor cahaya dan suhu

C.1.2. Kapasitor / Condensator(C)
adapun kapasitor terbagi menjadi:
a. Kapasitor Polar (memiliki polaritas)
contohnya kapasitor elektrolit (elco) dan kapasitor tantalum
b. Kapasitor Non Polar (tidak berpolaritas)
contohnya kapasitor dari bahan keramik, mika, polyester, plastik film, dan kertas.
c. Kapasitor Variabel
contohnya variabel kapasitor (Varco) dan kapasitor trimmer.
kapasitor jenis ini nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah
*nilai kapasitansi kapasitor dapat dipengaruhi oleh:
1. Luas penampang plat
2. Jarak antar plat
3. Bahan penyekat/dielektrika
*fungsi kapasitor yaitu:
1. Sebagai filter/penyaring frekuensi yg tidak dibutuhkan
2. Sebagai kopling atau penghubung
3. Menyimpan muatan listrik sementara waktu
4. Bersama dengan L membangkitkan osilasi
5. Meneruskan arus AC
6. Membloking arus DC
*kapasitor biasa juga disebut kondensor atau kondensator
*dalam menentukan nilainya digunakan satuan Farad, tapi pada dasarnya digunakan satuan yg lebih kecil misalnya mikrofarad (uF), nanofarad (nF), dan pikofarad (pF)

C.1.3. Induktor (L)

Induktor disebut juga dengan lilitan, induktor biasanya dibedakan berdasarkan inti yg digunakan, diantaranya:
a. Induktor inti udara
contohnya solenoida
b. Induktor inti besi
contohnya kumparan elektromagnet dan transformator
c. Induktor inti ferit
biasanya digunakan pada peralatan yg menggunakan sinyal frekuensi, misalnya:
spull MF, trafo IF dan trafo RF
*untuk mengetahui besarnya nilai suatu induktor maka digunakan satuan Henry
*fungsi induktor:
1. Membangkitkan induksi elektromagnet
2. Meneruskan arus DC
3. Menahan arus AC
4. Bersama dengan C membangkitkan osilasi
*pada pokok bahasan berikutnya akan dibahas lebih terperinci tentang transformator

C.1.4. Komponen Kontrol/Bantu
adapun yg termasuk dalam komponen ini adakah:
1. Sakelar
berfungsi untuk memutus atau menyambungkan arus listrik

Senin, 17 Desember 2012

MANTEN NIA 12/12/12

 PERNIKAHAN NIA YUSUF 12/12/12 

"TANGAAL YANG CANTIK "hanya inilah yang menjadi inspirasi pasangan yang menikah di tanggal 12-12-12 tak ketinggalan pasangan Nia Yusuf PULOREJO KRECEK BADAS KEDIRI ia juga  ambil bagian dari keunikan tanggal 12-12-12 . padahal Sebenarnya ia telah menikah sirri pada tanggal 30 agustus 2012 .atau bertepatan dengan hari kamis legi 12 Syawal 1433 H . selang  dua bulan berikutnya baru mengurus surat-surat sebagai kelengkapan administrasi di KUA dan memesan tangal tersebut untuk Rapak dan foto foto sehingga tercatat dibuku nikah 12-12-12 , kita maklum orang jawa pada umumnya tidak mau melaksanakan akad nikah di bulan suro karena 12-12 12 masih berada dibulan suro , walaupun sebenarnya bulan suro / bulan muharrom ini bulan yang sangat istimewa dan mulia bagi kita umat islam karena di bulan ini keberhasilan ,kesuksesan bahkan mu'jizat para nabi diturunkan.

Barakallahu laka..wa barakallahu alaika wa jamaa’ bainakuma fi khair

Semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka…inilah makna doa yang disunnahkan baginda nabi kita ucapkan ketika seorang muslim menikah….karena memang perjalan kehidupan mereka akan bermula disini….proses ini akan menghantarkan mereka kepada pribadi-pribadi shalih dan menshalihkan ketika dibalut dengan keikhlasan dan redho padaNYa….atau mungkin sebaliknya.
Sungguh …indah dan mulianya islam …hanya dengan beberapa patah kata dan hanya butuh waktu tidak sampai lima menit….sesuatu yang awalnya haram sekarang menjadi kewajiban, hal yang awalnya adalah dosa sekarang menjadi ladang pahala dan amal…menikah! inilah sunnah nabawi yang teramat agung dan indah sekaligus menjadi sebuah prasyarat untuk menggenapkan kesempurnaan dien seorang hamba.
Nikah adalah pintu gerbang unuk memulai proses menggenapkan separoh agama…hari-hari kedepan pasca aqad nikah..adalah hari-hari penuh ladang amal dan pahala….atau barangkalai juga akan menjadi hari-hari penuh huru-hara dan ladang dosa dan kelalaian …ketika keikhlasan tiada lagi membersamainya.
Ya…nikah bisa menjadi ladang amal….dan juga akan menjadi sumber kelalaian dan kealpaan kita terhadapNYa…..sesuatu yang indah terkadang menina bobokkan….melenakan….membawa terbang kita kedalam kubangan kelalaian dan kelapaan ..hingga meninggalkan rasa syukur dan terima kasih kepada sang pemberi nikmat dan amanah.
Sungguh tetaplah berserah diri..menundukkan kepala..bermohon kepadaNYa…untuk selalu menguatkan keyakinan dan keistiqomahan kita…sungguh hiasilah proses mulia ini dengan rasa syukur, keikhlasan hingga ia benar-benar menjadi ladang amal dan ibadah….
Ya Allah …maafkan dan ampuni kami kalau nikmat dan karuniaMu malah membuat kami lalai….
Ya rabb jadikanlah kikhlasan tetap membersamai kami dalam mengharungi samudera kehidupanMU.
Sungguh terkadang kami malah dilenakan dengan segala kesenangan dan keindahan duniaMu
Ya rabb bantu kami …untuk tetap mengingatMu….bersyukur terhadap nikmatMU dan memperbaiki amalan-amalan kami.

Sedikit hikmah dari pernikahan Seseorang
semoga pernikahan kita ..benar-benar mengantarkan kepada pribadi-pribadi yang lebih baik…karena memang pernikahan adalah awal untuk memulai melengkapi separoh dari agama  kita…
Kediri 12/12/12

 

Sabtu, 15 Desember 2012

12-12-12 tanggal mudah diingat untuk menikah

Cianjur, Jawa Barat (ANTARA News) - Puluhan pasang pengantin yang menikah pada tanggal 12-12-12, di Cianjur, Jabar. Mengapa tanggal itu? "Selain unik, mereka memilih tanggal itu, agar mudah diingat sepanjang usia," kata salah satu pasangan, Andri Jaya dengan Anisa Puspitasari.

Mereka menikah tepat pada pukul 12.12 WIB pada 12 Desember 2012 (12-12-12), mas kawin 12 gram, dan beberapa hal lain terkait itu.

Namun, untuk bisa mewujudkan hal itu, pasangan nikah itu memesan tempat dan segala sesuatunya sejak enam bulan lalu. "Hanya deretan angka kembar tiga, mudah diingat, tidak ada makna khusus, hanya mudah untuk diingat saja dan unik," katanya.

Hal senada terucap pula dari pasangan Fadli dan Endah, meskipun telah merencanakan tanggal pernikahan mereka pada 12-12-12, namun mereka mengaku, hal tersebut dipilih karena unik dan mudah diingat.

Namun ungkap mereka, cukup sulit mendapatkan gedung untuk resepsi pernikahan, karena mereka harus memesan 6 bulan sebelum pernikahan dilangsungkan.

"Mungkin uniknya disini, kami cukup kesulitan untuk mendapatkan gedung yang kami inginkan. Tapi kami bersyukur, kami dapat gedung resepsi di tengah kota Cianjur," ucap Fadli.

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Cianjur kota, Heri Ahmad Syarif, yang terpaksa merangkap sebagai penghulu pada tanggal unik itu, mengungkapkan, dalam nasehat pernikahan, pihaknya mengharapkan 22 pasangan yang menikah, tidak menikah berdasarkan kepercayaan akan angka.

Bahkan dia mengungkapkan, tanggal unik lainnya pada akhir tahun ini, 20-12-2012, dimana pihaknya memperkirakan angka pernikahan akan kembali mengalami peningkatan. 

Fenomena "tanggal cantik" ini pernah terjadi pada 08 Agustus 2008 (08-08-08), 09 September 2009 (09-09-09), ataupun 11 November 2011 (11-11-11). Khusus 08-08-08 dan 09-09-09 lebih heboh --terutama bagi keturunan China-- karena diyakini angka keberuntungan. ( Sumber antara news.com )

hanya inilalah yang menjadi inspirasi pasangan yang menikah di tanggal 12-12-12 tak ketinggalan pasangan Nia Yusuf untuk amabil bagian dari keunikan tanggal 12-12-12 . Sebenarnya ia telah menikah sirri pada tanggal 30  agustus 2012 .atau bertepatan dengan hari kamis legi 12 Syawal 1433 H .tanggal 12-12-12 selang  dua bulan berikutnya baru mengurus surat-surat sebagai kelengkapan administrasi di KUA dan memesan tangagal tersebut untuk Rapak dan foto foto sehingga tercatat dibuku nikah 12-12-12 , kita maklum orang jawa pada umumnya tidak mau melaksanakan akad nikah di bulan suro karena 12-12 12 masih berada dibulan suro , namun sebenarnya bulan suro / bulan muharrom ini bulan yang sangat istimewa bagi kita umat islam karena di bulan ini keberhasilan ,ksuksesan bahkan mu'jizat para nabi diturunkan .prosesi ritual Lamaran sebenarnya rencana ditiadakan cukup edua belah fihak keluarga saling menerti situasi dan kondisi ,karena tidak ingin dicaci orang banyak akhirnya dilaksanakan walau terlambat toh semuanya membawa dampak positif terjalinnya silaturohmi .

Jumat, 12 Oktober 2012

LOGO DARUSSA'ADAH BALONGSARI

Darussa’adah pada dasarnya adalah sebuah yayasan yang didalanya menaungi bidang pendidikan dan sosial , adapun tokoh sentral pendiri yayasan ini adalah  Kyai Kasri (almarhum ) ,Kyai Ja’far (almarhum ) dan KH.Zaini chudlori yang saat ini masih eksis dan konsisten menjabat sebagai ketua yayasan.
Berbicara sejarah Yayasan Darussa’adah balongsari tentu tidak dapat lepas dari sejarah keberadaan dusun balongsari dimana pada tahun 1975 dusun balongsari masih berupa hamparan ladang/kebun milik warga dusun pulorejo dan klampokrejo sedangkan secara administrasif ladang tersebut adalah termasuk bagian dari wilayah dusun Balong manyar,kemudian pada tahun 1976 beliau KH Zaini chudlori mulai mendiami lahan tersebut dengan membangun rumah dan sebuah Musholla kecil berdinding bambu.,kerena  beliau berasal dari pondak sumbersari, beliau merupakan menantu KH.Imam Faqih  (pengasuh pondok sumbersari kencong kepung kediri), oleh karena itulah nama dusun Balongsari diambil dari nama dua dusun yakni Balongmanyar dan Sumbersari kata Balong manyar diambil awalannya dan sumber sari diambil akhir nya ,setelah terbentuk dusun Balongsari maka  beliau berinisiatif  untuk membawa beberapa orang santri dari pondok sumbersari sebagai bibit untuk mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberinama Pondok pesantren Darul Falah selang setahun kemudian mendirikan Madrasah Darussa’adah, karena lembaga pendidikan belum bernaung dalam badan hukum maka oleh para tokoh tersebut didirikanlah sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan “Darussa’adah“  untuk menaungi lembaga lembaga pendidikan yang ada.hinga saat ini lembaga pendidikan yang telah berdiri adalah PONPES DARUL FALAH ,MADIN DARUSSA’ADAH,  RA.DARUSSA’ADAH, MI DARUSSA’ADAH DAN MTS DARUSSA’ADAH .
Sebagai bagian dari khasanah nasional, lembaga pendidikan Madrasah merupakan fenomena budaya yang sebenarnya telah dikenal di lndonesia Madrasah telah berusia lebih dari satu abad. Bahkan bukan suatu hal yang berlebihan, Madrasah telah menjadi salah satu wujud identitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud identitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya ditengah tengah masyarakat Indonesia , bahkan disaat perubahan masyarakat yang semakin mengglobal seperti saat ini madarsah justru semakin berkembang dimana mana .
Madrasah telah memasuki arus utama pembangunan bangsa diakhir abad ke-20 saat ini. Sedang dalam pengertian luas, mengandung arti tempat atau wahana yang diperuntukkan sebagai proses pembelajaran yang integral dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah sebagai Sekolah Berciri Khas Keagamaan (Islam) diartikan sebagai keseluruhan kegiatan kependidikan yang keberadaan dan historisnya memiliki ciri dan karakter yang diwarnai oleh nilai-nilai ke-Islaman. Kekhasan tersebut menjadikan pengelolaan Madrasah harus dapat memberikan landasan Islam yang kokoh agar peserta didik memiliki kepribadian yang kuat yang dilandasi oleh nilai-nilai ke-Islaman bagi perkembangan kehidupannya serta menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berani bersaing dalam menghadapi era global. Sejalan dengan kemajuan teknologi Informasi dan era reformasi yang melahirkan paradigma baru dalam sistem pendidikan nasional, Madrasah semakin ditantang untuk mampu mempertahankan keberadaan dan perjalanan pengabdiannya bagi bangsa Indonesia, dan kehadiran Yayasan  Dausa’adah dengan lembaga pendidikan yang ada menjadi duta Kementrian Agama yang terus menerus melakukan pembenahan agar lebih mampu memahami fungsi dan perannya dalam mewujudkan tujuan yayasan yang mendukung tujuan pendidikan nasional.
Saat ini lembaga lembagapendidikan dibawah naungan Yayasan Darussa’adah semakin menunjukkan eksistansinya  dengan berbagai prestasi akademik dan non akademik yang diraih. Serta lebih utama adalah pengakuan dari masyarakat yang dibuktikan dengan animo masyarakat sekitar yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Yayasan Darussaadah.  selengkapnya klik di http://darussaadah.sch.id/