از سيستم هاي بولتني اغلب براي اطلاع رساني استفاده مي گرديد. سرعت مودم ها در آن زمان حدود 300 بيت در ثانيه بود. در اين حالت در هر ثانيه حدود 30 حرف مي توانست ارسال گردد. تا زمانيكه كاربران حجم بالائي از اطلاعات را ارسال نمي كردند مشكلات ارتباطي از بعد سرعت چندان مشهود نبود ولي بمحض ارسال داده هاي با حجم بالا نظير برنامه ها و تصاوير به سيستم هاي بولتني و يا دريافت اطلاعا ت از طريق آنان سرعت 300 بيت در ثانيه پاسخگو نبود . تلاش هاي فراواني در جهت افزايش سرعت مودم ها صورت گرفت . ماحصل تلاش هاي فوق افزايش نرخ انتقال اطلاعات در مودم ها بود .
- از سال 1960 تا 1983 سرعت 300 بيت در ثانيه
- از سال 1984 تا 1985 سرعت 1200 بيت در ثانيه
- از سال 1986 تا 1989 سرعت 2400 بيت در ثانيه
- از اواخر سال 1990 تا اوايل 1991 9600 بيت در ثانيه
- سرعت 19/2 كيلو بيت در ثانيه
- سرعت 28/8 كيلو بيت در ثانيه
- سرعت 33/6 كيلو بيت در ثانيه
- سرعت 56 كيلو بيت در ثانيه ( در سال 1998 استاندارد گرديد )
- خطوط ADSL با حداكثر سرعت 8 مگابيت در ثانيه ( از سال 1999 متداول شده است )
- مود مهاي با سرعت 300 بيت در ثانيه
در آغاز از مودم هاي با سرعت 300 بيت در ثانيه استفاده مي گرديد . طرز كار مودم هاي فوق بسيار ساده بود. مودم هاي فوق از يك Frequency shift keying FSK براي ارسال اطلاعات ديجيتال از طريق خطوط تلفن استفاده مي كردند. در FSK از يك فركانس ( tone) متفاوت براي بيت هاي متفاوت استفاده مي گرديد. زمانيكه يك مودم متصل به ترمينال با مودم متصل به كامپيوتر تماس مي گرفت، مودم متصل به ترمينال مودم، originate ناميده مي شود. مودم فوق براي مقدار" صفر" ، فركانس 1070 هرتز و براي مقدار" يك"، فركانس 1270 هرتز را ارسال مي نمايد. مودم متصل به كامپيوتر را مودم Answer مي نامند. مودم فوق براي ارسال مقدار" صفر" ، فركانس 2025 هرتز و براي مقدار" يك" ، فركانس 2225 هرتز را ارسال مي كرد.با توجه به اينكه مودم هاي فرستنده و گيرنده از فركانس هاي متفاوت براي ارسال اطلاعات استفاده مي كردند، امكان استفاده از خط بصورت همزمان فراهم مي گرديد. عمليات فوق Full-duplex ناميده مي شود. مودم هائي كه صرفا" قادر به ارسال اطلاعات در يك جهت در هر لحظه مي باشند half-duplex ناميده مي شوند.
فرض كنيد دو مودم متصل و كاربر ترمينال ( فرستنده ) حرف a را تايپ نمائيد. كد اسكي حرف فوق 97 دهدهي و يا 01100001 باينري است . دستگاهي با نام UART موجود در ترمينال بايت ها را به بيت تبديل و آنها را از طريق پورت سريال (RS-232 Port) در هر لحظه ارسال مي دارد. مودم ترمينال به پورت سريال متصل بوده و در هر لحظه يك بيت را دريافت مي دارد.در ادامه اطلاعات مورد نظر از طريق خط تلفن ارسال خواهند شد.
مودم هاي سريعتر
بمنظور ايجاد مودمهاي سريعتر طراحان مودم مجبور به استفاده از روش هاي مناسبتري نسبت به FSK بودند. در ابتدا ازPhase-Shift Keying PSK و در ادامه از روش Quadrature amplitude modulation)QAM) استفاده كردند. روشهاي فوق امكان ارسال حجم بالائي از اطلاعات را فراهم مي نمودند.
تمام مودم هاي با سرعت بالا بنوعي از مفهوم " تنزل تدريجي " استفاده مي نمايند. اين بدان معني است كه آنها قادر به تست خط تلفن و تنظيم سرعت مناسب مي باشند.
در ادامه تحولات مربوط به مودم مودم هاي Asymmetric digital subscriber line)ADSL) بوجود آمدند. از واژه "غير متقارن" بدين دليل استفاده شده چون مودم هاي فوق قادر به ارسال اطلاعات با سرعت بالاتر در يك مسير نسبت به مسير ديگر مي باشند. مودم هاي ADSL از اين حقيقت كه هر منزل و يا محل كار داراي يك كابل مسي اختصاصي بين محل مورد نظر و شركت مخابرات مربوطه مي باشند، استفاده نموده اند. خط فوق قادر به حمل حجم بالائي از داده نسبت به سيگنال 3000 هرتزي مورد نياز براي كانال هاي صوتي تلفن مي باشد . در صورتيكه مركز تلفن مربوط و منزل و محل كار كاربر هر دو از مودم هاي ADSL در دو طرف خط استفاده نمايند، بخشي از كابل مسي بين منزل و مركز نلفن مي تواند بعنوان يك كانال انتقال اطلاعات ديجيتال با سرعت بالا مطرح گردد. ظرفيت خطوط فوق در حد ارسال يك ميليون بيت در ثانيه بين منزل و مركز تلفن (UpStream) و هشت مگابيت در ثانيه بين مركز تلفن و منزل (Downstream) تحت شرايط ايده آل است . با استفاده از يك خط مي توان بصورت همزمان مكالمات تلفني و داده هاي ديجيتال را ارسال كرد.
رويكرد استفاده شده در مودم هاي ADSL از اصول ساده اي تبعيت مي نمايد. پهناي باند خطوط تلفن بين 24000 هرتز و 1100000 هرتز به باندهاي 4000 هرتزي تقسيم مي گردد.و يك مودم مجازي براي هر باند در نظر گرفته مي شود. هر يك از 249 مودم مجازي باند مربوط به خود را تست و بهينه ترين حالت را براي خود در نظر خواهند گرفت .برآيند سرعت تمام 249 مودم مجازي، مجموع سرعت كانال خواهد بود.
پروتكل Point-to-point
امروزه از ترمينال هاي واقعي و يا شبيه سازي شده بمنظور اتصال به يك كامپيوتر استفاده نمي شود. از مودم ها بمنظور اتصال به يك مركز ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISP) استفاده و مركز فوق امكان ارتباط با اينترنت را فراهم مي آورد. مودم مربوطه مسئوليت روتينگ بسته هاي اطلاعاتتي بسته بندي شده بر اساس پروتكل TCP/IP بين مودم استفاده شده و ISP را برعهده خواهد اشت . روش استاندارد استفاده شده براي روتينگ بسته هاي اطلاعاتي از طريق مودم، Point-to-point protocol)ppp) ناميده مي شود. TCP/IP موجود بر روي كامپيوتر كاربر بصورت عادي داده گرام هاي خود را ايجاد مي نمايد داده گرام هاي فوق براي انتقال در اختيار مودم گذاشته مي شوند. ISP مربوطه داده گرام ها را دريافت و آنها را در مسير مناسب هدايت ( ارسال) خواهد كرد. در زمان دريافت اطلاعات از طريق ISP و استقرار آنها بر روي كامپيوتر كاربر از فرآيندي مشابه استفاده مي گردد.
داده كامپيوتر در قالب رقم (Digital) ذخيره ميشود و در حالي كه خطوط تلفن داده ها را در قالبي قياسي (Analog ) منتقل ميكنند. به اطلاعاتي رقمي ميگوييم كه توسط اعداد گسسته قابل نمايش باشد . به داده اي قياسي گوييم كه توسط كميتهاي متغير پيوسته نمايش داده ميشوند. هنگامي كه دو كامپيوتر را از طريق خط تلفن متصل ميكنيم، نياز به ابزاري به عنوان واسط بين كامپيوتر خود و سيستم تلفن داريم كه داده ها را از قالبي رقمي به قالبي تلفيقي ( Modulation) نموده تا از طريق خط تلفن قابل انتقال باشند. همچنين در انتهاي ديگر داده قياسي را به قالب رقمي اوليه اش تفكيك ( Demodulation ) مينمايد. اين ابزار " Modulation / Demodulation " ( تلفيق كننده / تفكيك كننده ) يا Modem ناميده ميشود
Multi Media
كامپيوترها ميتوانند تمام انواع داده هايي را كه امكان تبديل آنها به ارقام وجود دارد ، از قبيل موزيكها ، تصاوير ، ترسيمات متحرك ، تصاوير ويدئويي و گفتارها ، به كاربسته و دستكاري كنند. وجود اين قابليت منجر به رشد و تعالي برنامه هاي كاربردي متعددي شده است كه به واسطه آنها ميتوان متنها ، تصاوير ويدئويي و اصوات را به منظور ارائه بسته هاي مختلف آموزشي ، اطلاعاتي يا سرگرمي تركيب كرد. در يك تعريف ميتوان گفت : به كاربرد كامپيوتر براي ارائه متن ، تصاوير ويدئويي ، انيميشن و صوت بصورت مختلط چند رساني يا Multi Media گفته ميشود. عناصر سخت افزاري مرتبط با اين كاربرد عبارتند از اسكنر ، كارت صوتي، بلند گو و ميكروفن.
اسكنر
استفاده از اسكنر طي ساليان اخير در اغلب ادارات و موسسات متداول شده است . اسكنرها داراي مدل ها ي متفاوتي مي باشند .
- اسكنرهاي مسطح : اين نوع اسكنرها ، روميزي نيز ناميده مي شوند. اسكنرهاي فوق داراي قابليت هاي فراواني بوده و از متداولترين اسكنرهاي موجود مي باشند.
- اسكنرهاي Sheet-fed : اين نوع اسكنرها نظير يك چاپگر قابل حمل عمل مي نمايند.در اسكنرهاي فوق هد اسكنر ثابت بوده و در عوض سند مورد نظر براي اسكن ، حركت خواهد كرد.
- اسكنرهاي Handheld : اسكنرهاي فوق از تكنولوژي بكار گرفته شده در اسكنرهاي مسطح استفاده مي نمايند. در اسكنرهاي فوق در عوض استفاده از يك موتور براي حركت از نيروي انساني استفاده مي گردد.
- اسكنرهاي استوانه اي : از اسكنرهاي عظيم فوق ، مراكز انتشاراتي معتبر و بزرگ استفاده مي نمايند. با استفاده از اسكنرهاي فوق مي توان تصاوير را با كيفيت و جرئيات بالا اسكن نمود.
ايده اوليه تمامي انواع اسكنرها ، تجزيه و تحليل يك تصوير و انجام پردازش هاي مربوطه است . در ادامه به بررسي اسكنرهاي مسطح كه متداولترين نوع در اين زمينه مي باشند ، خواهيم پرداخت .
مباني اسكنرها
يك اسكنر مسطح از عناصر زير تشكيل شده است :
- CCD-Charge-Coupled device Array
- آينه ها
- هد مربوط به اسكن
- صفحه شيشه اي
- لامپ
- لنز
- فيلترها
- روكش
- موتور Stepper
- تثبيت كننده - Stablizer
- تسمه
- منبع تغذيه
- پورت هاي اينترفيس
- مدار كنترل كننده
هسته اساسي يك اسكنر CCD است . CCD رايج ترين تكنولوژي براي اخذ تصاوير در اسكنرها است . CCD شامل مجموعه اي از ديودهاي حساس نوري نازك بوده كه عمليات تبديل تصاوير ( نور ) به الكترون ها ( شارژ الكتريكي ) را انجام مي دهد. ديودهاي فوق ،Photosites ناميده مي شوند. هر يك از ديودهاي فوق حساس به نور مي باشند.
تصوير اسكن شده از طريق مجموعه اي از آينه ها ، فيلتر ها و لنزها به CCD خواهد رسيد پيكربندي واقعي عناصر فوق به مدل اسكنر بستگي دارد ولي اصول اغلب آنها يكسان است .
نحوه اسكن تصاوير
عمليات زير مراحل اسكن نمودن يك تصوير را توضيح مي دهد :
- متن ( سند ) مورد نظر را بر روي سيني شيشه اي قرار داده و روكش مربوط را بر روي آن قرار دهيد. درون روكش در اغلب اسكنرها سفيد بوده و در برخي ديگر سياه رنگ است . روكش يك زمينه يكسان را فراهم كرده تا نرم افزار اسكنر قادر به استفاده از يك نقطه مرجع براي تشخيص انداز سندي باشد كه اسكن مي گردد. در اكثر اسكنرها مي توان روكش فوق را در زمان اسكن يك شي حجيم نظير يك كتاب قطور ، استفاده نكرده و عملا" آن را كنار گذاشت .
- يك لامپ بمنظور روشن نمودن ( نوراني كردن ) سند استفاده مي گردد. در اسكنرهاي قديمي لامپ فوق از نوع فلورسنت بوده و در اسكنرهاي جديد از لامپ هاي زنون و يا لامپ هاي كاتدي فلورسنت استفاده مي گردد.
- تمام مكانيزم ( آينه ها ، لنزها ، فيلتر و CCD) هد اسكن را تشكيل مي دهند. هد اسكن توسط يك تسمه كه به يك موتورStepper متصل است به آرامي در طول سند مورد نظر براي اسكن ، حركت خواهد كرد. هد اسكن به يك ميله " تثبت كننده " (Stabilizer) متصل بوده تا اين اطمينان بوجود آيد كه در زمان اسكن هد مربوطه تكان نخواهد خورد. زمانيكه يك مرتبه بطور كامل سند ، اسكن گردد عملا" يك Pass ( فاز ) سپري شده است .
- تصوير موجود بر روي سند توسط يك آيينه زاويه اي به آينه ديگر منعكس مي گردد. در برخي اسكنرها صرفا" از دو آينه استفاده مي گردد ، برخي ديگر از اسكنرها از سه آيينه استفاده مي نمايند. هر يك از آيينه ها خميده شده تا امكان نمركز بهتر بر روي تصوير براي انعكاس فراهم گردد .
- آخرين آيينه ، تصوير را بر روي يك لنز منعكس خواهد كرد. لنز از طريق يك فيلتر بر روي تصوير در CCD متمركز خواهد شد.
سازماندهي فيلتر و لنزها ، متفاوت بوده و بستگي به نوع اسكنر دارد. برخي از اسكنرها براي اسكن يك سند از سه فاز استفاده مي نمايند. در هر فاز از يك فيلتر متفاوت ( قرمز ، سبز ، آبي ) بين لنز و CCD استفاده مي گردد. در نهايت نرم افزار مربوطه نتايج بدست آمده در هر فاز را با يكديگر تركيب تا تصوير تمام رنگي نهائي بوجود آيد.
در اكثر اسكنرهاي جديد ، سندهاي مورد نظر در يك فاز اسكن مي گردند. لنز تصوير ( سند ) مورد نظر را به سه بخش تقسيم مي نمايد. هر يك ازبخش هاي فوق از طريق يك فيلتر ( قرمز ، آبي ، سبز ) اسكن و در يك ناحيه مجزا در CCD مستقر مي گردند. در ادامه اسكنر داده هاي هر بخش را با يكديگر تركيب و تصوير تمام رنگي نهائي ايجاد خواهد شد.
وضوح تصوير و درون يابي
اسكنرها داراي مدل هاي متفاوت با توجه به دقت وضوح تصوير و شفافيت مي باشند. اكثر اسكنرهاي مسطح داراي حداقل وضوح تصوير 300 * 300 Dpi )Dot per inch) مي باشند . Dpi مربوط به اسكنر توسط تعدادي از سنسورهاي موجود در يك سطر ( جهت X نرخ نمونه برداري ) از CCD با دقت مضاعف موتور Stepper ( جهت Y نرخ نمونه برداري ) مشخص مي گردد. مثلا" اگر دقت 300*300 dpi باشد ، و اسكنر يك صفحه A4 را اسكن نمايد ، CCD داراي 2550 سنسور بوده كه در هر سطر افقي سازماندهي مي گردند. يك اسكنر تك فازه داراي سه سطر از سنسورهاي فوق و در مجموع 1650 سنسور را دارا خواهد بود. موتور Stepper در مثال فوق قادر به حركت در گام هائي به اندازه يك سيصدم ، اينچ خواهد بود . يك اسكنر با دقت 300 * 600 داراي يك آرايه CCD به ميزان 5100 سنسور در هر سطر خواهد بود.
ميزان شفافيت ارتباط مستقيم با كيفيت لنز و منبع نور دارد. اسكنري كه از لامپ زنون و لنزهاي با كيفيت بالا استفاده مي نمايد ، قطعا" يك تصوير با كيفيت و شفاف تر نسبت به اسكنري كه از لامپ هاي فلورسنت و لنزهاي معمولي استفاده مي كند ، ايجاد خواهد كرد.
درون يابي (InterPolation) ، فرآيندي است كه نرم افزارهاي اسكن استفاده تا از طريق آن آگاهي ودانش خود را نسبت به دقت و وضوح تصوير افزايش دهند. بدين متظور از پيكسل هاي اضافه اي استفاده مي گردد. پيكسل هاي اصافه معدل پيكسل هاي همجوار مي باشند. مثلا" اگر اسكنري از بعد سخت افزاري داراي دقت 300*300 باشد ، دقت درون يابي معادل 300 * 600 خواهد بود. در اين حالت نرم افزار يك پيكسل را بين هر پيكسلي كه اسكن مي گردد توسط يك سنسور CCD انجام خواهد داد.
Bit Depth ، يكي ديگر از اصطلاحاتي است كه در رابطه با اسكنر مطرح مي شود. واژه فوق به تعداد رنگ هائي كه اسكنر قادر به توليد آنها مي باشد ، اطلاق مي گردد. هر پيكسل بمنظور توليد رنگ هاي استاندارد (True color) به 24 بيت نياز دارد.
ارسال تصوير
پس از اسكن يك تصوير ، مي بايست تصوير اسكن شده به كامپيوتر منتقل گردد. براي اتصال اسكنر به كامپيوتر سه گزينه متفاوت وجود دارد :
استفاده از پورت موازي ( كندترين روش ارسال تصوير خواهد بود )
استفاده از SCSI .اسكنرها از يك كارت اختصاصي SCSI كه بر روي برد اصلي نصب مي گردد، استفاده مي نمايند.
استفاده از پورت USB . اسكنرمي بايست داراي يك كانكتور از نوع USB باشد.
بمنظور استفاده از اسكنر ، مي بايست درايور مربوطه نصب گردد. درايور فوق مسئول تبين نحوه ارتباط با اسكنر خواهد بود. اكثر اسكنرها از زبان TWAIN براي صحبت كردن استفاده مي نمايند. درايور TWAIN نظير يك اينترفيس بين برنامه ها( برنامه هائي كه استاندارد TWAIN را حمايت مي نمايند ) و اسكنر عمل مي نمايد. در اين راستا برنامه ها نيازي به آگاهي از جزئيات عملكرد يك اسكنر بمنظور ايجاد ارتباط با آن نخواهند داشت. مثلا" با استفاده از برنامه فتوشاپ ( نرم افزار فوق استاندارد TWAIN را حمايت مي نمايد) مي توان بسادگي فرمان اسكن يك تصوير را صادر و از نتايج بدست آمده در محيط فتوشاپ استفاده كرد.
پويشگر يا اسكنر ( Scanner ) از جمله وسايل ورودي نوري ميباشد كه با استفاده از تجهيزات حساس به نور ، تصويري از طرح روي يك برگ كاغذ يا هر موضوع ديگر ميسازد. تصوير مزبور به سيگنالهاي ديجيتال تبديل ميشود تا بوسيله نرم افزار تشخيص نوري كاراكتر ها ، و يا نرم افزار هاي گرافيكي ديگر پردازش شود. اسكنر ها در انواع مختلفي عرضه ميشوند. از جمله اسكنر هاي تخت ( هد اسكن از روي يك شيء ساكن حركت ميكند ) اسكنرهاي تغذيه اي ( شيء از روي هد اسكن ثابت حركت داده ميشود) اسكنر هاي غلطكي ( شيء حول هد اسكن ثابت دوران ميكند ) و اسكن هاي دستي ( كاربر اسكنر را روي شيء ثابت حركت ميدهد. )
دوربين ديجيتالي
دوربين Web
امروزه استفاده از دوربين هاي وب بسيار متداول شده است . در زمان استفاده از اينترنت و وب ، مي توان با نصب يك دوربين به كامپيوتر خود ، امكان مشاهده تصوير خود را براي سايرين فراهم نمود. دوربين هاي وب داراي مدل هاي ساده تا پيچيده مي باشند. استفاده از دوربين صرفا" به وب ختم نشده و امروزه شاهد بكارگيري اين نوع از دوربين ها در موارد متفاوت نظير : ترافيك ، تجارت ، موارد شخصي و خصوصي مي باشيم . با نصب يك دوربين وب در مكان مورد نظر، امكان مشاهده محل فوق براي علاقه مندان فراهم مي گردد.
يك دوربين وب ساده ، يك دوربين ديجيتالي است كه به كامپيوتر متصل مي گردد. اين نوع دوربين ها بمنظور اتصال به كامپيوتر عمدتا" از پورت هاي USB استفاده مي نمايند. (دوربين هاي اوليه از طريق يك كارت اختصاصي و يا پورت موازي به كامپيوتر متصل مي شدند) پس از نصب فيزيكي يك دوربين وب ، درايور مربوطه از طريق سيتم عامل بخدمت گرفته خواهد شد ( پس از تشخيص توسط سيستم عامل ، درايور مربوطه مي بايست نصب گردد ) . پس از نصب فيزيكي و نصب منطقي ، امكان استقاده از دوربين قراهم خواهد شد. بدين منظور لازم است كه نرم افزار كاربردي مربوطه نيز نصب گردد. نرم افزار فوق ، بصورت تكراري تصاويري ( فريم ) را از دوربين اخذ خواهد كرد .
بمنظور استفاده از دوربين هاي وب در محيط اينترنت به امكانات زير نياز خواهد بود :
يك دوربين كه به كامپيوتر متصل شده باشد.
يك نرم افزار كه قادر به تامين فريمها بصورت ادواري ( تكراري) از دوربين باشد.
يك خط با پهناي باند قابل قبول براي اتصال كامپيوتر به اينترنت
در صورتيكه پهناي باند خط ارتباطي با اينترنت مناسب نباشد ، تصاوير قادر به بازخواني / بازنويسي مجدد نخواهند بود.
يكي از مسايل مرتبط با دوربين هاي وب در زمان اتصال به كامپيوتر( از طريق يك كابل USB )، محدوديت طول كابل است . حداكثر طول كابل پنج متر مي تواند باشد.. بمنظور حل مشكل فوق مي توان ازدوربين هائي كه داراي يك كانكتور خارجي ويدئويي مي باشند ، استفاده كرد.
عملكرد دوربينهاي ديجيتال يا WebCam دقيقاً شبيه به دوربينهاي استاندارد معمول ميباشد با اين تفاوت كه در آنها از فيلم عكاسي استفاده نشده و تصاوير به صورت ديجتالي در حافظه دوربين ضبط ميشوند. پس از ضبط شدن تصاوير در حافظه دوربين اين امكان وجود خواهد داشت كه آنها را به كامپيوتر خود منتقل كنيد.
بلند گو
بلندگو ها كه امروز به بخشي از تجهيزات استاندارد ( تقريباً ) تمام كامپيوترهاي جديد تبديل شده اند براي پخش موسيقي و ساير صدا ها مورد استفاده قرار ميگيرند.
![](/userfiles/Article/1389/06esfand/06/00085211.JPG)
ميكروفن
بسياري از نرم افزارهاي كاربردي را ميتوانيد با فرامين گفتاري كنترل كنيد ، به عبارت ديگر به جاي وارد كردن يك فرمان از طريق تجهيزاتي نظير صفحه كليد يا ماوس كافي است فرمان مزبور را تلفظ نماييد. مشروط بر آنكه ميكروفن در مقابل دهان شما باشد.
![](/userfiles/Article/1389/06esfand/06/00085212.JPG)
پنتيوم
پردازنده پنتيوم در سال 1993 توسط اينتل معرفي شد. سرعت پالس ساعت اين گروه از پردازنده پنتيوم 60 و 66 مگا هرتز ( و با منبع تغذيه 5 ولت كار ميكند ) بعد از آن پردازنده هاي پنتيوم ديگري با سرعت 75 مگاهرتز ، 90 مگا هرتز ، 120 مگا هرتز، 133 مگا هرتز ، 166 مگا هرتز و 2000 مگا هرتز توليد شدند. پنتيوم 133 مگاهرتزي به عنوان مثال ميتوانست 9/218 دستور در ثانيه را اجرا كند. پردازنده پنتيوم از 2/3 ميليون ترانزيستور تشكيل شده است.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت: sm1372