@rumpi_gosiip: Si kecil cabe rawit kelas 4 SD berhasil bikin panggung pecah! Penonton histeris nggak tahan buat nggak turun nyawer. Suasana bener-bener gokil! 😎

Rumpi Gosip
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Friday 14 August 2026 17:23:30 GMT
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Comments

ibrohimbiyik
IBROHIM :
ENAKAN LIAT INI DRPD LIAT BERITA KUPAS BAWANG 700 RIBU SEKILO
2026-08-15 04:00:24
271
endangsriningsih22
endangsriningsih22 :
Indosiar Ambil nieh bocil 😂😂👍
2026-08-15 01:29:22
116
145cute1
145cute1 :
Calon DA 11 ini ma😂
2026-08-15 01:38:13
184
idaismail46
Ida Ismail :
Masya Alloh, dia terlahir sudah membawa cengkok🥰🥰🥰
2026-08-15 01:17:20
59
user7922241594704
ainal m :
tp menurut saya. nyanyinya blm pantas buat anak2. sebaiknya anak 2 lbh baik nyanyi sesuai umurnya aja. lbh mendidik
2026-08-15 05:35:15
12
amriadrian907
Adrian :
Mirip afan kecil nggaksih?
2026-08-15 06:31:33
27
nona.1606
C.. :
aku nontonya sambil senyum"woyy!!!
2026-08-15 01:19:35
56
elisusantisusan
teh susan store :
judulny apa jang
2026-08-15 00:44:49
14
gibranelfatih
Gibran Elfatih :
vety vera bahagia mendengar nya
2026-08-15 07:13:12
2
whahahhaha00
mii :
berarti geng z suka juga Ama dangdut,generasi king nasar
2026-08-15 13:49:30
0
mx_hend022
MX•VORTEX⚡ :
@indosiar harus di undang sih biar bisa langsung di kasi golden token
2026-08-15 13:56:09
12
rima41628
humaerah :
calon DA berapa ya ini pasti jadi artis
2026-08-15 01:40:05
19
inul_lullaby
a.y salon barbershop :
calon juara Indosiar 👍
2026-08-15 04:46:27
5
rufaidah174
~Acil pedah~ :
pinter santun sopan..di sawer Nerima nunduk rasa ucapan terimakasih
2026-08-15 01:09:18
24
adamishak116
@Alfatih116 :
keren bocil suara ny bgus... cengkok ny keren
2026-08-15 05:12:58
7
janganfollow405
Tuan Muda kodok :
aku seumuran dia msh sbk nyolong jambu punya tetangga
2026-08-15 04:59:01
7
alip75768
Alip :
di mana ni
2026-08-15 13:10:00
0
user2925549378800
davin@1405 :
yg akan menggantikan bang Haji Roma 🤣
2026-08-15 22:41:09
1
momndutttt12
Ibundutt77 :
cengkok ny masyaAllahh
2026-08-15 07:33:21
3
user3802309176675
Halayudi :
Dewi persik pun lewat nih
2026-08-15 06:06:41
5
ciakkkk_2
rusma_izinnn🙏 :
manta
2026-08-15 10:54:58
0
cio_mody
mody :
jdi ingat afan kecil dulu dh pde nyanyi n pinter
2026-08-15 06:20:38
3
ssid789
sassy88 :
suara nya baguuusss
2026-08-15 02:05:19
2
attinacilacap
sebeningembun :
mana hafal lagi lagu 90an😩
2026-08-15 01:57:16
3
mimih.rayisda.rai
Mimih Rayisda Raisa :
masuk de DA 10 😁😁😁
2026-08-15 04:06:52
2
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**💾 Wie kann eine winzige MicroSD-Karte so unglaublich viele Daten speichern?** Bevor wir anfangen – das unglaubliche Animation in diesem Video stammt vom YouTube-Kanal Branch Education. Schaut sie euch unbedingt an – sie haben die besten und detailliertesten Erklärungen zu moderner Technologie und Ingenieurskunst, die ich je gesehen habe. Absolut empfehlenswert. --- MicroSD-Karten sind das kompakteste und dichteste kommerzielle Datenspeicherformat, das es gibt. Wenn du zum Beispiel einen Schuhkarton nimmst und ihn mit MicroSD-Karten füllst – könntest du jeden einzelnen Film und jede TV-Serie von deiner bevorzugten Streaming-Plattform speichern. Und es würde nur einen kleinen Bruchteil des Schuhkartons einnehmen. Wenn du Hunderte von Millionen MicroSD-Karten in die Hände bekommen könntest – könntest du alle Daten des gesamten Internets in deinem Wohnzimmer speichern. Und du hättest noch ein bisschen Platz übrig. Also lass uns die entscheidende Frage beantworten. Wie genau können MicroSD-Karten so viele Daten auf so kleinem Raum speichern? Lass uns eine öffnen und es herausfinden. Im Inneren finden wir ein mehrschichtiges Sandwich aus integrierten Schaltkreisen, Widerständen, Kondensatoren, haarfeinen Drähten und anderen Metallschichten – alles zusammengepresst in einem Wunderwerk der Miniaturisierung, Verpackung und Sandwich-Herstellung. Die meisten dieser integrierten Schaltkreise – genannt Dies – sind NAND-Flash-Chips. Und sie sind die Strukturen, die die Daten tatsächlich halten. Diese NAND-Flash-Dies sind in zwei Stapeln von je acht organisiert. Da sie jedoch übereinander gestapelt sind – muss jeder Die unglaublich dünn sein – entsprechend der Dicke eines einzelnen Haares. Obwohl sie so dünn sind – steckt eine Menge unglaublicher Ingenieurskunst darin. Lass uns noch weiter hineinzoomen – in eine nanoskopische Ansicht eines dieser NAND-Flash-Chips. Hier haben wir ein riesiges dreidimensionales Array von NAND-Zellen – auch bekannt als Charged-Trap-Flash. Dieses Array ist über 200 Schichten hoch – und über einen einzelnen Die erstrecken sich etwa 72.000 Zellen in der Breite mal 48.000 Zellen in der Tiefe. Wenn wir ganz hineinzoomen – können wir die einzelnen Charge-Trap-Flash-Speicherzellen sehen. Jede davon ist nur etwa 100 Nanometer groß – und hält drei Bits an Daten, indem sie Elektronen in einer dünnen Schicht aus Siliziumnitrid einfängt. Dieses dreidimensionale Design – mit Hunderten von Speicherzellen übereinander gestapelt – ist der Schlüssel zu solch unglaublichen Speicherdichten. Aber wie wird es gebaut? Wie alle Mikrochips wird es auf einem Siliziumwafer in einer Halbleiterfabrik hergestellt. Es gibt Tausende von Schritten – aber die Grundidee ist folgende. Zuerst wird Schicht für Schicht aus abwechselndem Siliziumoxid und Siliziumnitrid aufgetragen – um den Stapel von etwa 100 Speicherzellen aufzubauen. Dann wird das riesige Gitter von 72 mal 48.000 zylindrischen Löchern gerade durch alle Schichten geätzt – und erzeugt Kanäle, die anschließend mit einer komplexen Abfolge von Materialien gefüllt werden. Als Ergebnis wird an jedem Schnittpunkt, wo eine vertikale Säule eine horizontale Schicht aus Siliziumnitrid kreuzt, eine einzelne Speicherzelle gebildet. Das bildet das erste Deck von hundert Speicherzellen. Der gesamte Prozess wird wiederholt – mit einer weiteren Reihe von Schichtung und Ätzen vertikaler Löcher – um das zweite Deck von hundert oder mehr Speicherzellen zu bauen, das perfekt mit dem vorherigen ausgerichtet sein muss. Als nächstes werden Drähte über die Oberseiten der Säulen gelegt – und mit den Lese-, Schreib- und Löschsteuerdrähten verbunden, die jede Schicht auswählen und die Seiten des Arrays hinunterführen – wie eine Treppe. Eine schützende Isolierschicht wird dann oben draufgelegt – und kapselt die empfindlichen Drähte auf der Oberseite des Dies ein. Mit der Oberseite fertig – richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Unterseite. Der Siliziumwafer, auf dem diese Chips hergestellt werden, ist für sich allein vi
**💾 Wie kann eine winzige MicroSD-Karte so unglaublich viele Daten speichern?** Bevor wir anfangen – das unglaubliche Animation in diesem Video stammt vom YouTube-Kanal Branch Education. Schaut sie euch unbedingt an – sie haben die besten und detailliertesten Erklärungen zu moderner Technologie und Ingenieurskunst, die ich je gesehen habe. Absolut empfehlenswert. --- MicroSD-Karten sind das kompakteste und dichteste kommerzielle Datenspeicherformat, das es gibt. Wenn du zum Beispiel einen Schuhkarton nimmst und ihn mit MicroSD-Karten füllst – könntest du jeden einzelnen Film und jede TV-Serie von deiner bevorzugten Streaming-Plattform speichern. Und es würde nur einen kleinen Bruchteil des Schuhkartons einnehmen. Wenn du Hunderte von Millionen MicroSD-Karten in die Hände bekommen könntest – könntest du alle Daten des gesamten Internets in deinem Wohnzimmer speichern. Und du hättest noch ein bisschen Platz übrig. Also lass uns die entscheidende Frage beantworten. Wie genau können MicroSD-Karten so viele Daten auf so kleinem Raum speichern? Lass uns eine öffnen und es herausfinden. Im Inneren finden wir ein mehrschichtiges Sandwich aus integrierten Schaltkreisen, Widerständen, Kondensatoren, haarfeinen Drähten und anderen Metallschichten – alles zusammengepresst in einem Wunderwerk der Miniaturisierung, Verpackung und Sandwich-Herstellung. Die meisten dieser integrierten Schaltkreise – genannt Dies – sind NAND-Flash-Chips. Und sie sind die Strukturen, die die Daten tatsächlich halten. Diese NAND-Flash-Dies sind in zwei Stapeln von je acht organisiert. Da sie jedoch übereinander gestapelt sind – muss jeder Die unglaublich dünn sein – entsprechend der Dicke eines einzelnen Haares. Obwohl sie so dünn sind – steckt eine Menge unglaublicher Ingenieurskunst darin. Lass uns noch weiter hineinzoomen – in eine nanoskopische Ansicht eines dieser NAND-Flash-Chips. Hier haben wir ein riesiges dreidimensionales Array von NAND-Zellen – auch bekannt als Charged-Trap-Flash. Dieses Array ist über 200 Schichten hoch – und über einen einzelnen Die erstrecken sich etwa 72.000 Zellen in der Breite mal 48.000 Zellen in der Tiefe. Wenn wir ganz hineinzoomen – können wir die einzelnen Charge-Trap-Flash-Speicherzellen sehen. Jede davon ist nur etwa 100 Nanometer groß – und hält drei Bits an Daten, indem sie Elektronen in einer dünnen Schicht aus Siliziumnitrid einfängt. Dieses dreidimensionale Design – mit Hunderten von Speicherzellen übereinander gestapelt – ist der Schlüssel zu solch unglaublichen Speicherdichten. Aber wie wird es gebaut? Wie alle Mikrochips wird es auf einem Siliziumwafer in einer Halbleiterfabrik hergestellt. Es gibt Tausende von Schritten – aber die Grundidee ist folgende. Zuerst wird Schicht für Schicht aus abwechselndem Siliziumoxid und Siliziumnitrid aufgetragen – um den Stapel von etwa 100 Speicherzellen aufzubauen. Dann wird das riesige Gitter von 72 mal 48.000 zylindrischen Löchern gerade durch alle Schichten geätzt – und erzeugt Kanäle, die anschließend mit einer komplexen Abfolge von Materialien gefüllt werden. Als Ergebnis wird an jedem Schnittpunkt, wo eine vertikale Säule eine horizontale Schicht aus Siliziumnitrid kreuzt, eine einzelne Speicherzelle gebildet. Das bildet das erste Deck von hundert Speicherzellen. Der gesamte Prozess wird wiederholt – mit einer weiteren Reihe von Schichtung und Ätzen vertikaler Löcher – um das zweite Deck von hundert oder mehr Speicherzellen zu bauen, das perfekt mit dem vorherigen ausgerichtet sein muss. Als nächstes werden Drähte über die Oberseiten der Säulen gelegt – und mit den Lese-, Schreib- und Löschsteuerdrähten verbunden, die jede Schicht auswählen und die Seiten des Arrays hinunterführen – wie eine Treppe. Eine schützende Isolierschicht wird dann oben draufgelegt – und kapselt die empfindlichen Drähte auf der Oberseite des Dies ein. Mit der Oberseite fertig – richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Unterseite. Der Siliziumwafer, auf dem diese Chips hergestellt werden, ist für sich allein vi

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