اينترنت چيست ؟

اينترنت چيست ؟

اينترنت يك شبكه جهاني است . شبكه اي كه از لحاظ مقياس جغرافيايي در سطح جهان گسترش يافته است . اينترنت مخفف كلمات
International Network به معناي شبكه جهاني مي باشد.

شبكه چيست ؟

به مجموعه اي از اتصالات بين دو يا چند كامپيوتر و زباني(
Protocol) كه اين كامپيوترها به كمك آن با يك ديگر صحبت مي كنند شبكه مي گويند. وقتي كه ما دو يا چند كامپيوتر را به يك ديگر متصل كنيم به گونه اي كه اين دو بتوانند با هم تبادل اطلاعات كنند در واقع يك شبكه ساخته ايم.

اهداف شبكه :

1- استفاده از منابع مشترك ( اطلاعات ، نرم افزارها و سخت افزارها)
2- به روز بودن اطلاعات
3- جلوگيري از افزونگي اطلاعات
4- تبادل سريع تر و دقيق تر اطلاعات

تقسيم بندي شبكه ها از لحاظ مقياس جغرافيايي :

LAN شبكه محلي : که مخفف Network Aria Network مي باشد ، شبکه اي است با سرعت بالا که به منظور برقراري ارتباط و مبادله داده ها بين کامپيوترها در يک محدوده جغرافيايي کوچک مثل يک اداره ، يک ساختمان و يا يک طبقه از يک برج طراحي شده است.

WAN شبكه بندي وسيع : که مخفف Width Aria Network مي باشد ، جهت مبادله اطلاعات بين فواصل بسيار دور به کار مي رود. اين شبکه ناحيه جغرافيايي وسيعي مانند کل يک کشور و يا کل يک قاره را در بر مي گيرد. شبکه هاي WAN ممکن است از خطوط استيجاري شرکت مخابرات و يا ماهواره هاي مخابراتي جهت مبادله اطلاعات استفاده کنند.

MAN شبکه شهري : که مخفف Metropolitan Aria Network مي باشد شبکه هاي متعددي را که در نواحي مختلف يک شهر بزرگ واقع شده اند ، به يک ديگر متصل مرتبط مي سازد.

تجهيزات لازم براي شبكه كردن :

1- کارت شبکه (
NIC ) که مخفف Network Interface Card مي باشد.
2- رسانه انتقال که مخفف
Transmission Medium مي باشد.
3- سيستم عامل شبکه
NOS که مخفف Network Operating System مي باشد.

انتخاب تكنولوژي براي شبكه :

پيش از اين كه سخت افزار شبكه خود را خريداري كنيد درباره استانداردي كه مي خواهيد براي متصل كردن شبكه خود به كار بريد، تصميم گيري نماييد. كارت هاي رابط شبكه و كابل هايي كه انتخاب مي كنيد مي بايست از استاندارد انتخابي شما پشتيباني كند.عمدتاً از دو نوع استاندارد شبكه استفاده مي شود.
Token Ring و اترنت.

 

عمدتاً از دو نوع استاندارد شبکه استفاده مي شود. Token Ring و اترنت .

اترنت :

يك تكنولوژي مبتني بر مجادله و درگيري است بدين معنا كه هيچ كنترلي بر كامپيوترهاي انتقال دهنده اطلاعات در شبکه ندارند و زماني كه 2 كامپيوتر هم زمان اقدام به ارسال اطلاعات از طريق كابل ها مي كنند اين امر منجر به برخورد داده ها مي شود بنابـــراين اطلاعات پس از تاخير به مقصد مي رسند مجادله داده ها مي تواند سرعت يك شبكه شلوغ را كاهش دهد . استفاده از تكنولوژي اترنت ارزانتر از تكنولوژي
Token Ring است چرا كه تكنولوژي اترنت وسيله اي براي كنترل كامپيوتر انتقال دهنده اطلاعات ندارد اترنت براي دفاتر اداري كوچك و مصارف خانگي ايده آل است


Token Ring :

در تكنولوژي
Token Ring انتقال داده ها توسط Token ( يك كاربر الكترونيكي = نشانه) كه در حلقه تشكيل دهنده كامپيوترها گردش مي كند ، كنترل مي شود. تنها كامپيوتر داراي Token مي تواند داده ها را انتقال دهد Token پس از انتقال و دريافت داده ها به كامپيوتر بعدي حلقه سپرده مي شود و هيچ گونه مجادله در يك حلقه Token Ring به وجود نمي آيد ، چرا كه هر كامپيوتر نوبت خود را براي انتقال دارد هيچ كامپيوتر ديگري در آن زمان داده ارسال نمي كند.

 

 

توپولوژي يا همبندي يك شبكه تعيين كننده شيوه كابل كشي اتصال كامپيوترهاست . اين توپولوژي (همبندي) معمولاً نوع كابل مورد استفاده را نيز تعيين ميكند .

توپولوژي هاي شبکه داراي انواع زير است :

1- توپولوژي
BUS :

در يک شبکه خطي چندين کامپيوتر به يک کابل به نام
BUS متصل مي شود. در اين توپولوژي رسانه انتقال بين کليه کامپيوتر ها مشترک است. توپولوژي BUS از متداولترين توپولوژي هاست که در شبکه هاي محلي مورد استفاده قرار مي گيرد. سادگي ، کم هزينه بودن و توسعه آسان اين شبکه از نقاط قوت توپولوژي BUS مي باشد. ضعف عمده اين شبکه اين است که اگر کابل اصلي Back bone که پل ارتباطي بين کامپيوتر هاي شبکه است ، قطع شود ، کل شبکه از کار خواهد افتاد.

 

 


2- توپولوژي رينگ - حلقوي :

در توپولوژي باس کامپيوتر ها توسط يک رشته سيم به يک ديگر متصل مي شوند که آغاز و پايان آن سيستم توسط يک مقاومت 50 اهمي بسته شده است. در توپولوژي رينگ به جاي بستن دو سر سيم آن ها را به يک ديگر وصل نموده و تشکيل يک حلقه مي دهند. اين توپولوژي تمامي مزايا و معايب باس را دارد با اين تفاوت که کنترل مقاومت سيم استوار تر بوده و اتصال آغاز و پايان سيم گاهي اوقات به دليل فاصله زياد دو سر سيم مشکل ساز مي گردد.

3- توپولوژي هيبريدي :

سيستمي که از ترکيب حالت باس و ستاره اي پديد مي آيد هيبريدي نام دارد. در اين حالت برخي از مسير هاي شبکه به صورت باس و برخي ديگر به صورت ستاره اي مي باشند. معمول ترين طرح آن ، اتصال هاب ها به صورت باس و اتصال کامپيوتر ها به صورت ستاره اي به هاب مربوط به خودشان مي باشد.

4- توپولوژي ستاره اي :

شبکه هاي متوسط و بزرگ اغلب از توپولوژي ستاره اي استفاده مي کنند. در اين پيکر بندي از کابل و سخت افزار بيشتري استفاده مي شود اما مديريت آن آسان تر و احتمال خرابي آن کمتر است. کابل مورد استفاده توپولوژي ستاره اي اترنت کابل زوج بهم تابيده بدون حفاظ است. در پيکر بندي ستاره اي هر کامپيوتر به يک هاب متصل مي شود. يک سر کابل به کارت شبکه يک کامپيوتر متصل مي شود و سر ديگر آن به هاب که نقطه اتصال مرکزي کابل کشي شبکه را نزد هم مي کند متصل مي شود. هاب ها به اندازه هاي مختلف عرضه مي شوند و مدل هاي پيشرفته آن ها مي تواند خطا هاي موجود در سيگنال ها را تقويت کند. آماده سازي توپولوژي ستاره اي آسان است و و عيب يابي در آن آسان تر از شبکه باس است چرا که يک کابل آسيب ديده تنها به روي يک کامپيوتر تاثير مي گذارد و از طرف ديگر کابل زوج بهم تابيده معمولاً گرانتر از کواکسيال است. توپولوژي ستاره اي به کابل بسيار زياد و يک هاب نياز دارد. تمامي اين ها منجر به بالا رفتن هزينه شبکه مي شود با اين مزيت که اين روش بسيار مفيد است.

 

تجهيزات سخت افزاري شبكه :

1- كارت رابط شبكه يا (
NIC) براي هر يك از كامپيوترهاي شخصي
2- كابل كافي براي متصل كردن تمامي كامپيوترهاي شبكه مقدار و نوع كابل بستگي به توپولوژي شبكه دارد.
3- يك هاب در صورت انتخاب توپولوژي ستاره اي

نمايش كادر مكالمه :

براي نمايش کادر مکالمه ابتدا مسير هاي زير با هم طي مي شوند :
Start/ Setting/ Control Panel/ Network ، بخش Configuration کادر مکالمه Network را براي نصب آدابتور سرويس گيرنده پروتکل و سرويس دهنده فعال کنيد. در بسياري از موارد Win 98 اين کار را برايتان انجام مي دهد.

Client/Server :

Client , Server دو جزء اصلي شبکه مي باشند که اينک به تعريف آن ها مي پردازيم :
Server : کامپيوترهايي که منابع مشترک را در اختيار کاربران قرار مي دهند.
Client : کامپيوترهايي که به منابع مشترک ارائه شده از سوي Server دسترسي دارند.

تجهيزات استاندارد براي اتصال به اينترنت :

1- كامپيوتر
2-
Modem و بعضي انواع اتصال، که اين ها همه تجهيزات پايه و استاندارد هستند ولي اين تجهيزات براي برقراري تماس كافي نيست و احتياج به تلفن داريم
3- تلفن
براي دستيابي به
Internet ، كامپيوتر، مودم و ارائه كنندگان سرويس اينترنت و اتصال تلفني نيازهاي اوليه هستند و به طور كلي هر چه مقدار RAM سرعت پردازنده و سرعت Modem بيشتر باشد سرعت بيشتر خواهد بود.

انجام كار :

براي استفاده از سرويس هاي اينترنتي نظير
FTP, Gopher, Web و غيره نيازمند بهره گيري از برخي نرم افزار ها هستيم.
در آخرين مرحله که چگونگي نگه داري اطلاعات كامپيوترهاي سرويس گيرنده و سرويس دهنده اينترنت است، احتياج به شماره تلفن جايي كه مي خواهيم با آنجا ارتباط برقرار كنيم داريم پس در اينترنت نياز به آدرس داريم . چون براي ما امکان درک زبان اينترنت ( که همان زبان صفر و يک است ) وجود ندارد پس نياز به مترجم (
Browser) داريم. اين مترجم به صورت Packet مي باشد.

 

آدرس در اينترنت يا Intenet Protocol :

همان طور که مي دانيد همه شماره هاي تلفن با يک ديگر تفاوت دارند و همگي منحصر به فرد هستند. در شبکه جهاني اينترنت نيز هر کامپيوتر داراي شماره خاصي است که آدرس
IP ناميده مي شود.

آدرس
IP :

اين آدرس توسط پروتكل اينترنت
IP براي شناسايي هر كامپيوتر روي اينترنت مورد استفاده قرار مي گيرد يك آدرس IP از 4 عدد تشكيل مي شود كه اين اعداد درباره صفر تا 255 تغيير كرده و توسط نقطه (.) از هم جدا مي شود (35.8.7.92) جلوتر به شرح مفصل آن مي پردازيم . كامپيوترها آدرس IP را چگونه به دست مي آورند؟ سازماني به نام Internic به ارائه دهندگان مختلف سرويس اينترنت( ISP ها) اين آدرس ها را مي دهد و همان طور كه ممكن است پيش شماره تمام همسايه هاي شما مثلاً با عدد 624 شروع شود آدرس IP تمام كامپيوتر ها متصل به يك ISP نيز ممكن است با 35.8 شروع شود در حقيقت Internic معمولاً آدرس IP را به صورت مجموعه اي از آدرس ها ارائه مي كند به عنوان مثال شركت Y تمام آدرس هاي IP كه با 35.8.7 شروع مي شوند را خريداري مي كند بنابراين مي تواند 255 آدرس IP مختلف را به افراد ارائه دهد. بعضي شركت ها از اسامي دامنه ها براي پنهان كردن آدرس ها IP استفاده مي كنند. نام دامنه نيز توسط Internic ثبت مي شود و نسخه انگليسي آدرس IP است . بعضي كامپيوترها (Domain Name Server) را به كار مي برند كه همان آدرس اختصاري است كه براي دسترسي سريع تر به اينترنت از آن استفاده مي شود.

خلاصه اي از نام گذاري كامپيوترها بر روي اينترنت :

نام گذاري کامپيوتر ها در روي اينترنت بر اساس سيستمي از اعداد سلسله وار انجام مي شود به تمام كامپيوترهاي متصل به اينترنت يك آدرس عددي خاص (
IP) تعلق مي گيرد. با استفاده از سيستم خطي نام گذاري حوزه اي اينترنت يا DNS مي توان بين اين آدرس هاي عددي IP مثلاً (128.113.10.5 ) نام كامپيوتر (ftp.rpi.edu( تناظر برقرار كرد. به جاي اعداد نا مفهوم از اسم هاي حرفي كه كاركردن با آن ها بسيار ساده تر است استفاده نمود . تمام كامپيوترها از چند قطعه تشكيل شده است كه هر قطعه به وسيله نقطه از قطعه ديگر جدا شده است . قسمت سمت راست بالاترين رده حوزه را مشخص مي كند كه مربوط به نوع سازمان يا موسسه اي است كه كامپيوتر مذبور به آن تعلق دارد.
علاوه براين هر شركت يا موسسه براي خود نامي انتخاب مي كند كه در قسمت سمت چپ قرار مي گيرد در ضمن هر شركت مي تواند نام هاي ديگري که بر اساس تقسيمات سازماني درون شركت انتخاب مي شوند مثلاً:
كامپيوتري به نام
Mailer كه در دپارتمان CS موسسه آموزشي UWM است : Mailer.Cs.Uwm.edu و اخيراً از كدهاي 2 حرفي استفاده مي شود

 

TCP/IP چيست ؟

اينترنت بر اساس مجموعه اي از شبكه ها بنا مي شود اين شبكه ها شامل انواع بسيار زيادي از كامپيوتر ها مي باشد ، بنابراين زبان مشترکي بين همه کامپيوتر ها وجود دارد كه آن را
TCP/IP مي نامند . TCP/IP به صورت پنج حرف جداگانه TCP/IP تلفظ مي شود. TCP/IP نام متداولي براي مجموعه اي از قراردادها مي باشد كه براي متصل ساختن كامپيوترها و شبكه ها استفاده مي شود نام واقعي TCP/IP از دو قرارداد مهم مي آيد.

TCP -transmission control protocol IP- internet protocol
در شبکه اينترنت اطلاعات (داده ها) به بسته هاي كوچكي به نام
Pocket تقسيم بندي مي شوند.
سپس
Pocket ها از طريق شبكه منتقل مي شوند در اين جا كار IP آن است كه آن ها را به ميزبان راه دور منتقل كند. TCP در انتهاي ديگر بسته ها را دريافت و وجود خطاها را بررسي مي كند اگر خطايي رخ داده باشد TCP مي تواند درخواست ارسال مجدد به خصوص را نمايد . بعد از اين كه تمام بسته ها به درستي دريافت شدند ، TCP از شماره توالي براي ساختن مجدد پيام اصلي استفاده مي كند.
به عبارت ديگر كار
IP انتقال داده هاي خام Pocket ها از يك مكان به مكان ديگر است. كار TCP کنترل امور و تضمين صحت داده ها مي باشد.

محاسن
Pocket :

1- تقسيم بندي داده ها به
Pocket ها فوايد بسياري دارد . اول اين كه امکان ارائه بيشتر خدمات به کاربران بيشتر را فراهم مي کند. در مسير اينترنتي بسته ها ( Pocket) علي رغم داشتن مقصدهاي متفاوت با يک ديگر در حرکت مي باشند. نظير بزرگراهي که در آن اتومبيل هاي متفاوت با وجود داشتن مقصدهاي متفاوت همگي راه مشترکي دارند.
بزرگ راهي را در نظر بگيريد كه در آن ماشين هاي متفاوت با وجود اين كه مقصدهاي متفاوتي دارند همگي راه مشتركي دارند.

2- بسته ها همواره در سفر هستند تا زماني كه به مقصد نهايي خود برسند. اگر اتصال بخصوصي خراب شود كامپيوترهايي كه جريان داده ها را كنترل مي كنند مي توانند مسير جايگزيني پيدا كنند. اين امکان وجود دارد که داده هاي بسته هاي مختلف در مسيرهاي مختلف به سمت يك مقصد جريان پيدا كنند.

3- هم چنين شبكه مي تواند از بهترين مسيري كه در آن شرايط قابل دسترسي است استفاده كند مثلاً : وقتي كه بار بخش بخصوصي از شبكه بيش از حد متعارف مي شود بسته ها از طريق خطوطي كه بار كمتري دارند منتقل مي شوند.

4- مزيت ديگر استفاده از اين بسته ها آن است كه در هنگام به وجود آمدن هر گونه خطايي در انتقال، به جاي انتقال كل پيام فقط نياز به ارسال مجدد بسته اي منفرد خواهد بود. اين ويژگي سرعت كلي اترنت را افزايش مي دهد.
در هر صورت
TCP/IP انتقال صحيح و موفقيت آميز داده ها را تضمين مي کند. در حقيقت حتي با وجود اين كه ممكن است ميزبان ها هزاران مايل از يك ديگر دور باشند و مقام بسته ها مجبور به عبور از چندين كامپيوتر اصلي باشند، اينترنت آن قدر خوب عمل مي كند كه ارسال پرونده اي از يك ميزبان به ميزبان ديگر فقط چند ثانيه طول مي كشد.

به طور خلاصه :
TCP/IP خانواده اي بزرگ از قراردادهايي است كه براي سازمان دهي كامپيوتر ها و ابزارهاي ارتباطي در شبكه استفاده مي شود.

Web :

وب بر اساس مدل سرويسگر(
server)/سرويسگير(client) عمل مي كند .مدل سرويسگر و سرويس گير در سيستم شبكه هاي كامپيوتري شامل 3 جزء است . سرويس گر ، سرويس گير و شبكه . سرويسگير يك نرم افزار است كه بر روي كامپيوتر كاربر اجرا مي شود و سرويسگر نرم افزاري است كه بر روي كامپيوتري كه عمل تغذيه اطلاعاتي را به عهده دارد انجام مي شود. كاربر از طريق اين نرم افزار مي تواند درخواست هايي را براي دريافت اطلاعات و انجام امور ارسال دارد اين درخواست از طريق شبكه به كامپيوتر سرويس گر مي رسد و سرويس گر اعمال لازم را انجام مي دهد. تمام اطلاعاتي كه بر اساس مدل سرويسگر و سرويسگير عمل مي كنند از يك سري ضوابط يا پروتكل هايي پيروي مي كنند كه براي آن سيستم تعريف شده اند. اين شكل فعاليت عرضه و تقاضا كه از طريق مدل سرويسگر و سرويسگير اجرا مي شود توانایي هاي زيادي دارد رابطه سرويسگير و سرويسگر بر اساس يك پروتكل از پيش تعيين شده برقرار مي شود.
نرم افزار سرويسگر مي تواند براي هر نوع سخت افزار خاصي طراحي شود در واقع
Server ديگر نگران اين كه كاربر از چه نوع كامپيوتري استفاده مي كند نخواهد بود زيرا مي داند كه زبان مشتركي يا Client دارد كه صرف نظر از سيستم سخت افزاري كاربر هر دوي آن ها به اين زبان با هم ديگر ارتباط برقرار مي كنند در واقع اين طراحي در سطح نرم افزار Client صورت گرفته و همين امر است كه وب را به صورت يك پديده مستقل از سيستم در آورده است .
(
Platform Independent ) براي درک بهتر موضوع ارتباط Client/ Server سيستم پخش تلويزيوني را در نظر بگيريد که در آن برنامه هاي تلويزيون از طريق هر دستگاه تلويزيون دريافت مي شود. اطلاعات از يک سيستم پخش امواج بر اساس ساختار استاندارد انتشار مي يابند و از دستگاه تلويزيون قابل دريافت مي باشد.
مرورگر هاي
Web مي توانند به اطلاعات چند پروتكلي دسترسي داشته باشند مرورگرهاي وب چند پروتكلي هستند اين بدان معناست كه مرورگر ها مي توانند به انواع مختلفي از سرويسگرها كه بر اساس پروتكل هاي مختلفي ارتباط برقرار مي كنند دسترسي داشته باشند مهم ترين پروتكل هايي كه مرورگرها مي توانند با استفاده از آن ها به سرويسگرها متصل شوند عبارتند از :

1.
HTTP -Hyper text transmission protocol : اين پروتكل مخصوص وب است و براي انتقال ابر متن ها از طريق شبكه طراحي شده

2.
FTP -File transmission protocol: اين پروتكل به منظور استفاده و برداشت سريع و آسان فايل ها توسط کاربران طراحي شده است.

3. Telnet :
براي ورود به سيستم يك كامپيوتر ميزبان ( معمولا از راه دور ) مثلاً هنگامي كه به
Gopher/server متصل است به عنوان يك سرويسگر گوفر و وقتي كه به يك اخبار يوزنت متصل است مانند يك سرويسگر اخبار عمل مي كند .

1. آدرسي كه به يك صفحه Web يا هر منبعي بر روي وب جهاني و به طور كلي اينترنت اشاره مي كند URL ناميده مي شود . URL ساختاري دارد كه بيان مي كند چگونه ميتوان به يك منبع خاص دسترسي پيدا كرد و در واقع اين اطلاعات حاوي اطلاعاتي درباره نام كامپيوتر ميزان و راه دسترسي به آن است .
http://www.w3c.%20org/tr/html4/types.htmlاين
URL به يك سرويسگر وب اشاره مي كند زيرا http در اول آن آماده بر روي اين سرويسگر وب كه http://www.etvto.ir/ostadonline/www.w3c.org نام دارد فايلي به نام Types.html كه در يك دايركتوري به نام /tr/html4 قرار گرفته ، ftp://ftp.w3.org/pub/ اين URL به دايركتوري pub بر روي يك ميزبان با نام ftp.w3c.org اشاره مي كند كه با استفاده از پروتكل ftp به آن دسترسي پيدا مي كنيم .

2.
HTML : مخفف كلمه Hyper Text Markup Language يك زبان برنامه نويسي Coding كه مي تواند Multimedia ( صورت و تصوير و عكس ) را به زبان Coding ارســــال كند و يك Browser مي تــواند اين كدها را به شكل صفحه عادي نمايش دهد .

3.
Image Map : يك تصوير است كه هر قسمت از آن به قسمت هاي مختلف Link مي شود .

4.
IP : مخفف كلمه Internet protocol ، يك شماره است كه جهــــت اتصال ما به Web Site داشتن آن الزامي است اين شماره از 4 ترم تشكيل شده (كه در قبل توضيح داده شد و بعداً نيز به شرح مفصل آن مي پردازيم. )

5.
Domain Name : يك اسم است كه در نقش آدرس اينترنتي ما استفاده مي شود و شكل مجازي IP يك سايت اينترنتي محسوب مي شود . (قبلاً توضيح داده شد.)

6.
Submit : گزينه اي است كه در فرم هاي اينترنتي ظاهر مي شود و پس از پر كردن فرم جهت تقاضاي عضويت، Site صاحب فرم ارسال مي شود تا در آن  جا به طور خودکار توسط نرم افزار CGI تحليل شود و پاسخ آن به ما داده شود.

7.
Cookie : در مباحث وب, Cookie شامل يک سري اطلاعات بوده که Server, مربوطه براي اولين بار با browser کاربر ارتباط برقرار کرده و سپس براي هربار اتصال مجدد, اطلاعات آن استفاده مي کند. اين اطلاعات به اصطلاح Cookie هم در Server و هم در browser به صورت فايل Plain text ذخيره مي شوند. مثلاً در صورتي که سايت نيازمند, ثبت نام اشخاص باشد, مي توان از Cookie ها در نگه داري name user و Password بر روي درايوهايشان استفاده نمود تا از وارد کردن مجدد آن ها در هربار اتصال خودداري شود.

هم چنين بدين صورت مي توان, تعداد دفعات استفاده از سايت ها را در
Cookie ها ذخيره نمود.مشخصات خاص Cookieها:

1. از آن ها نمي توان براي بررسي محتويات هارد کاربر استفاده نمود.

2. توسط
Cookieها ويروس ها, انتقال نمي يابند. به طور خلاصه, يک Cookie تنها يک فايل ساده متني بر روي هارد ديسک کاربر بوده که برنامه نويس JavaScript بعضي از اطلاعات را در آن نگه داري مي سازد.
در
Cookie هم چنين آدرس مربوط به Server نيز نگه داري مي شود. به طور کلي مي توان اساس پيدايش آن را "Identification" ناميد. به خاطر داشته باشيد که بدين صورت تنها کامپيوتر متصل شده, تعيين هويت مي گردد, يعني مشخصات کاربرها و يا سايت هاي مورد استفاده, مشخص نخواهد شد.

 

ISP:

مخفف كلمات
Internet Service Provider مي باشد و واسطه اي است كه ما از طريق آن و ايجاد يک Username وPassword (با موافقت ما و ISP) مي توانيم به اينترنت دسترسي پيدا كنيم .

1.
User name
2.
Password

به طور كل يكي از عوامل مهمي كه باعث جذابيت اينترنت شده ارتباط دو طرفه اي است كه با كاربر دارد يعني در آن واحد مي توان در تمام محاورات شركت نمود و از سوي ديگر غير خطي بودن آن است بعضي اگر يك كلمه يا اصطلاح نياز به توجيح بيشتر داشته باشد مي توان
Link كرد و اطلاعات گسترده تري به دست آورد.

اتصالاتي كه ما مي توانيم از طريق
ISP داشته باشيم :
1- اتصال
Shell سيستم عامل Unix
2-
PPP

1- اتصال
Shell :
سيستم عاملي که از آن استفاده مي کنيم ، مايونيكس است و سرعت آن بسيار بالاست در اتصال
Shell پس از شماره گيري Isp فضايي در ISP به ما اختصاص خواهد يافت كه از درون اين فضا به شبكه جهاني اينترنت متصل خواهيم شد . جريان TCP/IP فقط تا ISP ادامه دارد اتصال بين ما و ISP يك اتصال معمولي مخابراتي است بنابراين با هر اشاره اي روي Keyboard بر كامپيوتر راه دور تاثير گذاشته ايم و نتيجه اين تاثير را مشاهده مي كنيم. سيستم عامل Unix,ISP است .

مزايا :
سرعت
Unix بسيار بالاست

معايب :
1- لزوم داشتن
Unix
2- عدم وجود فايل و كامپيوتر شخصي
3- عدم امكان استفاده از
Multimedia
4- امكان استفاده از يك برنامه

2- اتصال
PPP :
ISP به ما فضايي اختصاص نمي دهد بلكه به منزله امکان دسترسي ما به Internet است . در اين نوع اتصال پس از شماره گيري ISP در صورت امکان مي توانيم از فضايي كه مانند يك تونل ما را به شبكه متصل مي نمايد، استفاده كنيم. يعني در شبکه Internet وارد شده ايم و مي توانيم از مزاياي Multimadia استفاده كنيم. هم چنين با داشتن سيستم عامل Win در كامپيوتر شخصي مي توانيم در يك لحظه با چند Site ارتباط برقرار كنيم . ISP مي تواند هر سيستم عاملي داشته باشد چون در سيستم عامل ISP رد مي شويم ولي در مورد قبلي در ISP گير مي افتاديم .

 

مودم :

در كامپيوتر داده ها به شكل متفاوتي با داده هايي كه از طريق خط تلفن منتقل مي شود، ذخيره مي گردد داده ها در داخل كامپيوتر در قالب رقمي(
digital ) ذخيره ميشود. در جايي كه خطوط تلفني داده ها را در قالب قياسي( analog)منتقل ميكنند.
- به اطلاعاتي رقمي مي گويند كه توسط اعداد گسسته قابل نمايش باشند.
- به داده اي قياسي مي گویيم كه توسط كميت هاي متغير پيوسته نمايش داده شود.
وقتي 2 كامپيوتر از طريق خط تلفن به هم متصل كنيم داده اي كه از كامپيوتر خارج مي شود رقمي است و قبل از اينكه از طريق خط تلفن قابل حمل باشد بايد به داده قياسي تبديل شود در انتها داده قياسي پيش از اين كه توسط كامپيوتر ديگر قابل قبول باشد بايد به داده رقمي برگردانده شود.
- فرايند تبديل داده هاي
digital به Analog را modulation مي گويند.
- فرايند تبديل داده ها
Analog به digital را demodualation مي گويند.

انتخاب مودم :

انتخاب مودم داخلي و خارجي موردي است كه در هنگام خريد مودم بايد به آن ها توجه كنيد. نكته ديگر اطمينان از سرعت مودم مي باشد سرعت هاي مودم بر حسب بيت در ثانيه
Bits per second يا BPS بيان مي شوند . سرعت هاي استاندارد مودم عبارتند از :
28800
bps,14400 bps, 9600 bps, 2400 bps . بعضي اوقات نيز از اختصار “k” براي 1000 استفاده مي كنند. بنابراين دو سرعت آخر معمولاً به صورت 28/8 kbps, 14/4 kbps بيان مي شوند.

ابتدا بايد Connection بسازيم.

نحوه ايجاد
Connection

1- روي گزينه
My computer مي رويم و آيكون آن را باز مي كنيم.

2- وارد
Dial up networking مي شويم

3- گزينه
Make a New connection را انتخاب مي كنيم

4- در پنجره اي كه ظاهر مي شود نامي براي آيكون انتخاب مي كنيم

5- با فشردن
Next وارد مرحله بعدي مي شويم. در صورتيكه با ISP هر دو در يك شهر باشيم Area code را خالي گذاشته در صورتي كه در در شهر هاي متفاوتي بوديم كد شهري كه ISP در آن قرار دارد وارد را مي كنيم سپس در قسمت Telephone number شماره تلفني كه ISP در اختيار ما قرار داده است را وارد مي كنيم سپس كليد Next را مي فشاريم.

6- در اين جا پيامي مبني بر اين كه
Conection با موفقيت درست شده است ، دريافت مي داريم .
سپس براي سهولت کار آيكون
Short cut آن را بر روي Desktop مي سازيم و با بازكردن آيكون ازروي Desktop ، User name , password كه از طرف ISP به ما داده شده وارد مي كنيم حال براي برقراري ارتباط كاملاً آماده هستيم.

 

پس از برقاري ارتباط با ISP به راحتي مي توان با استفاده از برنامه Ping بسته هاي اطلاعاتي را از طريق اينترنت از كامپيوتري به كامپيوتر ديگر را انتقال دادو رفت و برگشت داده ها را کنترل کرد. با استفاده از برنامه Tracert مي توانيد بفهميد كه بسته ها براي رسيدن به يك كامپيوتر ديگر چه مسيري را طي مي كنند.

ارسال و دريافت مجدد بسته هاي اطلاعاتي به كامپيوتري ديگر و دريافت مجدد آ ن ها :

ارسال و دريافت يك بسته اطلاعاتي متني كوچك
Pinging نام دارد و با استفاده از دستور Ping انجام مي شود. براي اجراي آن از پنجره Start/programs/ms dos promt dos دستور زير را تايپ كنيد:
نشاني عددي
IP يا نام كامپيوتري كه مي خواهيد به آن بسته ارسال كنيد .
در جواب دستور
Ping به ما اعلام مي شود كه ارتباط با سايت مورد نظر ممکن شده است يا خير .
Reply به معناي آن است كه ارتباط با شبكه برقرار است و Request time out يعني ارتباط قطع است.

بررسي مسير بسته هاي اطلاعاتي در اينترنت :

بسته هاي اطلاعاتي معمولا مستقيم از كامپيوتر مبداء به كامپيوتر مورد نظر نمي روند بلکه به صورت متوالي از كامپيوتري به كامپيوتر ديگر مي روند تا به مقصد نهايي برسند با استفاده از برنامه
Trace route- Tracert مسير رسيدن آن ها از كامپيوتر خود به ميزبان را بررسي كنيد.
Tracert: نشاني عددي IP يا نام كامپيوتري كه مي خواهيد به آن بسته ارسال كنيد.

براي مشاهده
IP كامپيوتر دو روش وجود دارد :

1- در اين روش ابتدا وارد منوي
Start شده و در داخل گزينه Winipcfg, RUN را تايپ كرده و Enter مي كنيم.
2- در اين روش وارد منوي
Start شده از منوي Program گزينه Ms-Dos prompt را انتخاب نموده و بعد دستور ipconfig/ all را اجرا مي كنيم .

 

موتورهاي جستجو (Search Engine) سايت هايي هستند كه داراي برنامه جستجو گر مي باشد از جمله موتورهاي جستجوگر معروف مي توان موارد زير را نام برد.

http://www.google.com/


http://www.yahoo.com/

http://www.altavista.com/

http://www.infoseek.com/

http://www.hotbot.com/

http://www.msn.com/


جستجو در اينترنت دو صورت دارد:

1- بر اساس كلمات كليدي
2- جستجو از طريق
category


قواعد حاکم بر جستجو :


AND
IRAN and Industry صفحاتي كه مربوط به يك كدام يا هر دو باشد مي يابد. گيومه “ “ در ابتدا و انتهاي كلمه براي جستجو دقيق استفاده مي شود.

استفاده از پرانتز :

جستجوي ما را واحد مي كند
IRAN+INDUSTRY- not Isfahan در مورد صنعت ايران صفحاتي را جستجو مي كند كه Isfahan در آن ها نيست .

* تذكر :

(به جاي
AND ميتوان از + و به جاي NOT مي توان از – نيز استفاده كرد.)

Case : اغلب موتورهاي جستجو به بزرگي و كوچكي حروف حساس هستند.

Match Case : جستجوي گسترده در اينترنت روش مناسب جهت گسترده کردن جستجو در اينترنت از Match Case مي باشد.

شما با وارد کردن کلمه جستجو امکان
Search در بيش از يک موتور جستجو را داريد. به نمونه اي از آن ها اشاره مي کنيم.
http://www.dogpile.com/




نمايش نتايج جستجو :

آخرين بخش هر جستجو نمايش نتايج است نتايج جستجو بيشتر به صورت
URL نمايش داده مي شوند جستجوي نتايج معمولا از نزديك ترين نتيجه به ضعيف ترين آن مرتب مي شوند و امكان رجوع به صفحات ديگر نيز فراهم مي شود.
در اين جا به ذكر چند
Search engine در ارتباط با موضوع هاي متفاوت مي پردازيم.

جستجو براي كتاب :

http://www.amazon.com/




جستجو براي مقاله :

http://www.findarticle.com/


چندين سايت براي معرفي و شناسايي افراد :

http://www.whowhere.com/


http://www.peoplesearch.com/


http://www.four11.com/

براي موضوعات علمي و تخصصي :

http://www.google.com/


براي تفريح و سرگرمي :

http://www.yahoo.com/


معرفي سايت هاي كاربردي

http://www.farsilinks/


سايت هاي خبري

http://www.cnn.com/

http://www.itkhabar.com/


وضعيت آب هواي جهان

http://www.weather.com/


نرم افزارهاي رايگان

http://www.download.com/
http://www.freeware.com/

پيدا كردن شغل

http://www.hotjobs.com/

http://www.cnn.com/
http://www.monster.com/
مسافرت

http://www.travel.com/


http://www.expedia.com/
ورزشي

http://www.sports.com/

http://www.sportsnews.com/

پزشكي

http://www.healthfinder.com/

http://www.meds.com/


تخصصی

http://www.esfahanit.com/

 

سيستم پست الكترونيكي اينترنت از مهم ترين سرويس هاي اينترنت است روزانه پيام هاي زيادي از يك بخش به بخش ديگر فرستاده مي شود كه بسياري از آن ها يادداشت هاي شخصي است .حال ذكر اين نكته ضروري است كه چه سيستمي پست الكترونيك را هدايت مي كند.تحويل نامه توسط سيستمي به نام Simple Mail Transfer Protocol- SMTP صورت مي پذيرد که بخشي از خانواده TCP/IP است .
پس
SMTP قرارداد يا نحوه تحويل نامه از يك بخش اينترنت به بخش ديگر آن است.

WEB BASE E_MAIL یک ACCOUNT اينترنتی است و به ما اين امكان را مي دهد كه در صورت اتصال به شبكه اينترنت صندوق پستي خود را در يك سايت اينترنتي بگيريم. هم چنين با هر ISP از هر نقطه جهان مي توان E- mail Box خود را چك كرد . از اين گذشته اكثر اين E- mail Account ها مجازي هستند .

روش گرفتن يك
E- mail Box از سايت Yahoo:

1- رجوع به سايت اصلي www.yahoo.com
2- انتخاب گزينه
Check Mail
3- كليك روي
Sign Up Now



٭ تذكر :

اگر قبلا
Mail- Box گرفته باشيم :
با دادن
User ID و Password ، وارد Box خود مي شويم . حال اگر بخواهیم Mail Box ايجاد كنيم ، Sign Up را Click مي كنيم كه در نتيجه فرمی با گزینه های زير ظاهر مي شود:

Yahoo ID : ( ممکن است حرف يا عدد يا ترکيبي از هر دو باشد )

Password : ( بايد حداقل 6 کاراکتر باشد. در ضمن به هنگام وارد کردن بايد به وضعیت کليد Capslock توجه داشته باشيم. )

Re-type Password : (تكرار کلمه عبور )

Security Question: (انتخاب یک سئوال شخصی . این گزینه برای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که کاربر کلمه ی عبور خود را فراموش کرده باشد . )

Your Answer: ( پاسخ سئوال بالا )
Birthday : (روز و ماه تولد خود را انتخاب مي كنيم )

Current Email Address:( آدرس ایمیل جاری ، اين قسمت خالي گذاشته شود )

Zip Code ( كدپستي ايالت هاي مختلف آمريكا) :
Gender : (جنسيت )
Occupation : ( شغل يا حرفه )
Industry : ( صنعتي که به آن اشتغال داريم )
TITLE: (عنوان شغلي )
Tell Us About Your Interest : مواردي كه مورد علاقه و توجه شما هستند فقط كافي است كه اين گزينه را فعال سازيد )
Entertainment ،Personal Finance ،Health ،Music ،...
Enter the Word as it is shown in the below:
این گزینه برای سنجش سلامت بینایی کاربر استفاده می شود .

(براي ديدن نمونه فرم
Sign up در Yahoo به آدرس زير مراجعه كنيد )

http://edit.yahoo.com/config/eval_register?
.
intl=us&new=1&.done=&.src=ym&.
partner=&.p=&promo=&.last

با كليك روي Submit فرم تحليل شده و به ما باز مي گردد . ممكن است بعد از تحليل فرم پيغام خطايي دريافت کنيم. اين پيغام ممکن است به علت نقصي در پر کردن فرم باشد. پس از تحلیل نهایی فرم عبارت Continue to Yahoo Mail را Click كرده ، سپس به صفحه Mail Box خود رهنمون مي شويم كه در جايي از آن گزينه Inbox 1 را داريم . این ایمیل در واقع یک پیام خوش آمد گویی از طرف سایت Yahoo می باشد . حال هرگاه Mail جديدي براي ما برسد ،‌ تعداد آن در همين پرانتز نشان داده مي شود و با كليك روي آن مي توانيم به لیست نامه هاي الكترونيكي خود رهنمون شويم .

روش ارسال نامه
بعد از رفتن به
Mail Box خود گزينه Compose را از Frame سمت چپ صفحه انتخاب مي كنيم

در قسمت
To ، آدرس كامل E- mail شخص گيرنده نوشته مي شود :


موضوع نامه را در قسمت
Subject تایپ می کنیم .
گزینه های
CC و BCC برای ارسال رونوشتی از نامه ، برای شخص یا اشخاص دیگر است .
CC : مخفف Carbon Copy است . رونوشتي از نامه براي كساني كه آدرس آن ها در اينجا تايپ شده است ارسال مي کند . در این حالت اولین شخص دریافت کننده نامه متوجه می گردد که این ایمیل برای چه اشخاص دیگری نیز ارسال شده است .
BCC : رونوشتي از نامه براي كساني كه آدرس آن ها در اينجا تايپ مي شود ارسال مي کند . به طوري كه شخص اول نمي فهمد كه اين نامه براي چه اشخاص ديگري ارسال شده است .
Save a copy of outgoing Message : يك كپي از نامه در Mail Box ذخيره مي كند .
در قسمت
Body نامه متن خود را تايپ مي كنيم .
بعد از ارسال پيغامي ظاهر مي شود :
(آدرس گیرنده ی نامه )
Your Mail (Subject) has been send to

 

اولين گزينه Forward

در صورتی که تمایل به ارسال یکی از ایمیل های دریافتی برای شخص یا اشخاص دیگری داشته باشیم از گزینه ی
Forward استفاده می کنیم .
براي
Forward كردن به روش زير عمل مي كنيم .

- خواندن نامه
- انتخاب گزينه
Forward
در اين صورت
Compose به طور اتوماتيك فعال مي شود و مي توانيم آدرس شخص سوم را در قسمت To وارد كنيم . Subject نامه هايي كه عبارت FWD در ابتداي آن ها است يك Email ،Forward شده است كه البته Subject قابل ويرايش است .

Reply

در صورتي كه تمایل داشته باشیم به يك
Email پاسخ دهیم ، يكي از راحت ترين راه هاي موجود Reply كردن ایمیل است ، روش كار به صورت زير است :

- انتخاب نامه و خواندن آن
- انتخاب گزينه
Reply
در اين صورت
Compose به صورت اتوماتيك فعال شده و آدرس شخص فرستنده نامه قبلي به عنوان آدرس شخص گيرنده جديد فرض خواهد شد . عبارت Re قبل از Subject نامه قرار مي گيرد و متن نامه شخص قبل در قسمت Body ديده مي شود و بنابراين امكان ارسال جواب نامه همراه با متن نامه قبلي شخص فرستنده وجود دارد .

٭ تذكر :

تا قبل از پرشدن 70 % از گنجایش
Mail Box در Yahoo يك پيام هشدار ( Warning )ظاهر مي شود .

طريقه حذف نامه ها :

جهت جلوگيري از پرشدن
Mail Box بايد Email هاي ناخواسته يا برخي از Email هاي قبلي كه خوانده شده و نيازي به آن ها نداريم را حذف كنيم .

روش اول حذف يك
Email :

1- انتخاب
Check Mail
2- بازکردن
E mail
3- انتخاب گزينه
Delete

روش دوم :

بعد از رفتن به صفحه ی
Check mail ، Check Box موجود در کنار نامه ی مورد نظر را فعال کرده و سپس گزینه ی Delete را Click كنيم .


با حذف يك
Email اين Email به محلي به نام Trash منتقل خواهد شد تا در صورت لزوم بازيافت شود .

طریقه ضميمه كردن يك فايل ِ
Attachment

1- انتخاب گزينه
add / delete attachment و باز شدن جدول
2- انتخاب گزينه
Brows و پيدا كردن فايل مورد نظر
3- انتخاب گزينه
Attach
4- انتخاب گزينه
Done

پوشه ها (
Folders) :

شما می توانید نامه هایی با موضوعات مختلف را در پوشه های متعدد نگه داری نمایید . برای ایجاد یک پوشه به سه روش می توان عمل کرد :

- روش اول

انتخاب گزینه ی
Foldersاز فریم سمت چپ Mailbox . در این حالت صفحه ای برای دریافت نام Folder جدید باز می شود . با درج نام و انتخاب کلید Add Folder ، Folder جدید به لیست Folder های موجود اضافه خواهد شد . ( در این صفحه لیست Folder های استاندارد صفحه ی Inbox نمایش داده شده است )

- روش دوم

انتخاب گزینه ی
Add که در مقابل گزینه ی Folders قرار دارد . با انتخاب ابن گزینه پنجره ای باز می شود که نام Folder جدید را دریافت می کند . پس از فشردن کلید Ok ، Folder جدید در لیست Folder های موجود اضافه خواهد شد .

- روش سوم

انتخاب منوی کشویی
Move To Folder که در سمت راست صفحه ی Inbox تعبیه شده است و سپس انتخاب گزینه ی new Folder از منوی جاری و کلیلک بر روی گزینه ی Ok .
برای انتقال ایمیل به
Folder مورد نظر Check Box کنار ایمیل را فعال کرده ، از منوی کشویی سمت راست نام Folder را انتخاب و با فشردن کلید Ok میل جاری را به پوشه ی مربوطه انتقال می دهیم .
چنان چه بخواهیم لیست
Folder های موجود گزینه ی Hide یا Show مقابل My Folders را کلیک می کنیم . در حالت عادی که Folder ها آشکار می باشند گزینه ی Hide فعال است . با یک بار کلیک روی این گزینه به طور اتوماتیک تبدیل به Show خواهد شد . این در حالی است که با این عمل Folder ها مخفی شده اند .

ايجاد دفترچه
Address Book:

براي ساختن
Address Book بعد از اينكه وارد Mail Box خود شديد روي منوی Addresses كليك كنيد ، سپس روي دكمه Add contact كليك كنيد صفحه جديدي جهت وارد كردن اطلاعات مربوط به فرد مورد نظر باز مي شود.
اطلاعات را وارد كنيد حال با مراجعه به صفحه اول كتابچه آدرس خواهيد ديد كه آدرس شخص مورد نظر اضافه شده كه با كليك روي نام آن مي توانيد به اطلاعات وارد شده دسترسي پيدا كنيد.
جهت تغيير هر یک از اطلاعات مربوط به اشخاص درج شده در دفترچه ی آدرس روی نام شخص مورد نظر کلیک کرده ، پنجره ای باز می شود که در آن امکان حذف و یا ویرایش اطلاعات وجود دارد .
اگر برای شخصی میلی ارسال کرده اید که آدرس پست الکترونیکی او در دفترچه ی آدرس شما موجود نمی باشد ، پس از ارسال ایمیل و دریافت پیامی مبنی بر ارسال ایمیل برای نامبرده ، با درج علامت تیک در مقابل آدرس ایمیل از شما می خواهد که در صورت تمایل آدرس جدید را به دفترچه ی آدرس خود اضافه نمایید که با فشردن کلید
Add To Address Book می توان این کار را انجام داد .

پوشه هاي ثابت :

پوشه هاي
Trash , Draft, Sent, In box, Bulkmail غير قابل تغيير و حذف كردن مي باشند ولي پوشه هايي را كه خودتان درست مي كنيد مي توانيد حذف كنيد يا نام آن ها را تغيير دهيد .
براي تغيير نام يك پوشه در فريم دست چپ
Check mail روي Folder كليك نمائيد.
سپس در صفحه اي كه ظاهر مي شود لیستی از تمامی
Folder های موجود اعم از آن چه که ما ساخته ایم و یا Folder های استاندارد Yahoo نمایش داده می شود . از ليست پوشه ها ، پوشه هایی را که توسط خود ما ایجاد شده اند را می توانیم تغییر نام داده و یا حذف کنیم ، ولی پوشه های استاندارد تنها شامل امکان تغییر مشخصات و یا خالی کردن پوشه می باشند . اگر بخواهيم از نامه اي كه ارسال مي شود يك نسخه بايگاني داشته باشيم كافي است هنگام ارسال نام جلوي گزينه Save copy to sent folder تيك بزنيم.

Save Draft محلي براي ذخيره موقت نامه ها :

هميشه قبل از اتمام تايپ نامه آن را در پوشه
Draft ذخيره كنيد تا در صورت قطع ارتباط يك نسخه از مطالب داشته باشيد.

* نکته :

Spam : بايد توجه داشت که ارسال ايميل به تعداد زياد و به منظور بازاريابي بدون اينکه طرف شخصا خود اقدام به دريافت ايميل کرده باشد جرم محسوب مي شود و يکي از التزامات ارسال ايميل به قصد بازاريابي دادن اجازه به مشترک جهت حذف آدرس ايميلش از ليست مي باشد.در مجموع اين که بايد مواظب آدرس ايميلتان باشيد . .


معرفي چندين
website در ارتباط با گرفتن email مجاني(free)

http://www.hotmail.com/

http://www.www.com/

http://www.email.com/

http://www.noavar.com/

 

براي اين منظور ابتدا وارد صندوق پستي خود مي شويم ، سپس از Frame سمت چپ ، منوی Mail گزينه Options و یا از منوی سمت راست گزینه ی Mail Options را انتخاب می کنیم . براي عوض كردن مشخصات Account از صفحه اي كه ظاهر مي شود گزينة‌ Account Information را انتخاب مي كنيم .
براي عوض كردن
Password به روش زیر عمل می کنیم :
در صفحه ی
Mail Options از منوی سمت چپ گزینه ی Account Information را انتخاب می کنیم ، چون این صفحه مربوط به مشخصات شخصی کاربر می باشد ، برای اطمینان مجددا از کاربر تقاضا می شود کلمه ی عبور خود را وارد نماید .
صفحه ای باز می شود که در آن نام ،
Id و آدرس پست الکترونیکی کاربر با رنگ قرمز نمایش داده شده اند که این بدان معناست که این گزینه ها قابل تغییر نمی باشند . برای تغییر کلمه ی رمز ، گزینه ی Change Password را انتخاب کرده ، صفحه ای باز می گردد که در آن از کاربر می خواهد کلمه ی عبور جاری خود را وارد نموده و سپس Password جدید را انتخاب و وارد نماید و برای اطمینان از صحت رمز یک بار دیگر هم وارد شود و سپس انتخاب گزینه ی Save .

Signature (امضاي ديجيتال)

در صورت دل خواه مي توان يك امضای دیجیتالی درست كرد كه هميشه به طور اتوماتيك در پايان نامه هايمان ظاهر شود . در صورت انتخاب گزينه
Use Signature در پايين قسمت Body امضاء در انتهاي نامه ضميمه خواهد شد .
متن مورد نظر را وارد كرده و گزينه
Save را انتخاب مي كنيم در صورت انتخاب اين گزينه امضا به طور پيش فرض در انتهاي همه نامه ها قرار خواهد گرفت .

گزینه ی
Color

در صورتی که بخواهید رنگ
Background صندوق پستی خود را به  خواه تغییر دهید از این گزینه استفاده نمایید . این گزینه در صفحه ی Options در منوی سمت چپ صفحه قرار دارد . در صورت انتخاب این گزینه صفحه ای باز می شود که می توان رنگ دل خواه را انتخاب نموده و سپس گزینه ی Save را انتخاب نمود . در این صورت صفحه ی Mail Box شما به رنگ دل خواهتان تغییر شکل خواهد داد .

كافي است به قسمت Check mail رجوع كرده و پس از خواندن Email مورد نظر روي گزينه Attachment كليك كنيد در اين صورت يك كپي از فايل Attach شده را در محل دل خواه در كامپيوتر ما ذخيره مي كند.
يا ممكن است عكس در انتهای نامه باشد . در اين صورت روي عكس راست كليك مي كنيم و
Save as Picture را انتخاب مي نماییم.
به طور كلي به دریافت فايل از اينترنت به كامپيوتر شخصي
Down load می گویند .

طريقه فرستادن
Greeting Card از سايت Yahoo


1- به روي صفحه اصلي
Yahoo مي رويم 2- از گزينه هاي آن Greeting را انتخاب مي كنيم .
3- در اين صفحه كه نمونه اي از كارت پستال ها و نيز موضوعاتي كه مي توان در ارتباط با آن ها كارت پستال فرستاد ، وجود دارد .
4- انتخاب موضوع كارت پستال
5- نمونه اي از كارت ها در اين صفحه قرار دارد ممكن است همه موضوعات در اين صفحه موجود نباشد.
6- انتخاب كارت پستال مورد نظر
7- پر كردن فرم مربوط به كارت پستال كه شامل گزينه هايي مثل آدرس گيرنده و پيامي كه در كارت پستال ذكر مي شود و در بعضي سايت ها حتي امکان انتخاب موزيك براي كارت پستال نیز وجود دارد.
8- در اين جا 2 گزينه داريم
Preview كه كارت پستال را در حالي كه پيام ما در آن قرار دارد نشان مي دهد و گزينه Send كه كارت پستال را ارسال می کند .

نکته :

برای ارسال کارت پستال می توانیم در صفحه ی
Compose بر روی صورتک Greeting در سمت راست صفحه کلیک می کنیم تا صفحه ی اصلی Greeting های Yahoo نمایش داده شود .

 

بعد از ارتباط با ISP به عهده مرور گر است كه صفحات اينترنت را براي ما پديدار و قابل درك سازد سپس بديهي است كه بايد در اين جا به ذكر نكاتي براي پيكر بنديInternet explorer بپردازيم.

در ابتداي كار ذكر اين نكته ضروري است كه كليه مفاهيم ذكر شده براي Internet explorer 5 به بالاگفته شده اگر احياناً تضادي با مفاهيم گفته شده وجود دارد به همين دليل است .
براي تنظيمات
Browser -Internet explorer روي آيكون مورد نظر كليك راست مي كنيم و گزينه Properties را انتخاب می نماییم و يا بعد از باز كردن برنامه در منوي Tools گزينه Internet Options را انتخاب مي كنيم.


پنجره اي به صورت بالا باز مي شود كه داراي تب يا برگ نشان مي باشد، اين برگ نشان ها به ترتيب عبارتند از
General ، Security ، Content ، Connections ، Programs ، Advanced .
حال در تب
General به ذكر نكاتي مي پردازيم.
در قسمت
Home page general يك كادر متن Edit box قرار دارد كه رو به روي آن نوشته شده Address
Use Current
Use Default
Use Blank
Address
شما مي توانيد آدرس مورد نظر خود را در اين كادر متني تايپ نمائيد . براي اين كه صفحه آغازين مناسبي را انتخاب كنيد بايد ببينيد در ابتداي امر مي خواهيد چه كاري را بر روي اينترنت انجام دهيد.

* تذکر1 :

در ناحيه
Home page روي زبانه General دكمه Use Default را كليك كنيد آدرس صفحه آغازين پيش فرض در كادر متن آدرس ظاهر مي شود .

* تذکر2 :

انتخاب
Use Blank باعث مي شود صفحه آغازين صفحه سفيدي با عنوان Blank باشد.

 

(Internet Explore (IE براي افزايش سرعت مرورگر نسخه اي از هر فايل بازديد شده را روي هارد ديسك ذخيره مي كند. هر بار كه شما دوباره به آن سايت برمي گرديد ابتدا كامپيوتر احتمال وجود Copy را بررسي مي كند ، اگر كامپيوتر اين Copy را داشته باشد همان فايل ها را به نمايش مي گذارد اگر اين كار انجام شودسرعت نمايش اطلاعات به مراتب بيشتر از زماني است که اطلاعات مستقيماً از اينترنت دريافت شود. زيرا نمايش فايل از هارد ديسك خيلي سريع تر است فرايند ذخيره سازي و نمايش فايل هاي محلي را Caching مي گويند. Browser فايل هاي ذخيره موقت (Cached files) را درپوشه Temporary Internet Files قرار ميدهد. Browser امكان اعمال تنظيماتي براي Temporary files را به ما مي دهد.بوسيله Browser مي توانيم سرعت بارگذاري صفحات Web را افزايش دهيم.
هم چنين ميتوانيم به منظور ذخيره فايل هاي موقت (
Cached) فضايي بر روي ديسک تعيين كنيم.
نحوه به روز رساندن اطلاعات صفحات وب ذخيره شده :
براي انجام اين تنظيم گزينه
Settings را كليك مي كنيم 4 گزينه براي اين تنظيم داريم كه عبارتند از :

Every visit to the page

بروز رساني
IE براي صفحاتي که مورد بازديد قرار مي گيرند.

Every time you star Internet Explorer

IE روند به روز رساني صفحاتي را كه آخرين بار مشاهده نموديد بررسي و كنترل مي كند و اطلاعات جديد در مورد صفحاتي كه در جلسه جاري بازديد مي كنيد را بررسي نمي نمايد.

Automatically

IE اطلاعات جديد را در مورد صفحاتي كه آخرين بار بازديد شده بررسي مي كند ولي با گذشت زمان و چنان چه فايل هاي صفحات وب تغييرات منظمي نداشته باشند بررسي و به روز رساني با روند كندتري انجام مي پذيرد. IE هيچ گاه به روز رساني را كنترل نمي كند و براي به روز رساني لازم است روي كليد Refresh كليك شود. بعد از انجام تنظيمات ، اهرم كشويي كه در زير آن نوشته شده :
On the amount of disk space to use
به طرف چپ يا راست كشيده مي شود و اندازه اختصاص يافته براي حافظه
cache براي ذخيره پوشه Temporary Internet Files تغيير مي كند. 

حذف فايلهاي موقت در اينترنت :
زماني كه پوشه
Temporary از فايل هاي صفحات وب پر مي شود بايد آن ها را حذف كرد به اين ترتيب كه روي گزينه Delete files كليك کرده و سپس كادر محاوره اي File Delete را OK مي نمائيم.

 

IE مانند هر پنجره ديگر در Windows اجزاء ثابتي دارد.
1.
Title Bar
2.
Menu bar
3.
Tool bar
4.
Address bar
5.
Status bar

يادآوري :

گزينه هاي فوق كه همگي اجزاء اصلي يك پنجره هستند مي توانند پنهان يا آشكار باشند .پنهان يا آشكار كردن آن ها مانند كليه پنجره هاي ديگر است .
ابتدا به معرفي كليدهاي صفحه كليد براي انجام عمليات معمول در
IE مي پردازيم .



اين كليدها براي كاربراني ذكر شد كه تمايل دارند با صفحه كليد كار كنند.

 

 

پوشه ثبت وقايع (History) :

Browser به صورت خودكار وقايع هر جلسه مرور در اينترنت را در پوشه اي به نام History ثبت و ضبط مي نمايد . براي مشاهده مطالب پوشه بر روي History كليك كنيد نوار History در امتداد طرف چپ Browser ظاهر مي شود.

تنظيمات مربوط به ثبت وقايع :

در تب
General روي قسمــــت History عدد مـــورد نظر واقع در كادر متن Days to keep page in History را وارد می کنیم . با تغيير عدد ثبت شده در اين قسمت ، تعداد روزهاي حفظ اين اطلاعات مشخص می شود.( البته در صورتي كه آن صفحه در طي اين تاريخ بازديد نشود.)


پاك كردن پوشه
History :
در قسمت
History به برگ نشان General مراجعه مي نمائيم اگر گزينه Clear History را كليك كنيم يك كادر پيغام ظاهر مي شود. از شما براي حذف كليه گزينه هاي پوشه سئوال مي شود.

رنگ پيوندها را مي توان مانند رنگ متن و Background ( پس زمينه ) سفارشي نمود. در قسمت General روي دكمه Colors كليك كنيد تا پنجره مربوط به آن باز شود .

ابتدا در قسمت چپ پنچره در قسمت
Colors مي توانيد رنگText و پس زمينه صفحه را تغيير دهيد به اين ترتيب كه روي مربع كليك مي كنيد تا جعبه رنگ باز شود. سپس رنگ دل خواه را انتخاب مي نمایید.
علامت زدن دكمه
Use windows colors سبب مي شود تا رنگ پيش فرض در نظر گرفته شود.درقسمت راست صفحه Links مي توانيد رنگ پيوندها را تغيير دهيد. به اين ترتيب كه روي دكمه رنگ Visited كليك كنيد و در جعبه رنگ باز شده رنگ دل خواه مثلاً قرمز را انتخاب نمایید ، سپس روي دكمه رنگ Unuisited كليك كنيد تا جعبه رنگ ظاهر شود و سپس رنگ سبز را انتخاب كنيد. پيوندهايي را كه كليك نكرديد به رنگ سبز ظاهر مي شود و پيوندهاي كليك شده به رنگ قرمز .
علاوه بر اين مي توانيد يك رنگ
Hover به پيوندها اضافه كنيد. منظور از Hover قرار دادن نشانگر ماوس روي يك پيوند بدون آن كه پيوند را كليك كرده باشيد مي باشد. هنگامي كه يك رنگ Hover را به پيوند ها اضافه مي كنيد Browser رنگ پيوندها را در لحظه اشاره ماوس تغيير مي دهد.
ذکر اين نكته لازم است كه بعضي از طراحان وب ويژگي
Hover را در صفحات خود قرار مي دهند.
حال در همان زبانه
General ، روي گزينه Accessibility كليك نمائيد و سپس علامت كادر محاوره Ignore colors specified on web pages را پاك كنيد.
گزينه اي كه تنظيمات رنگ طراحان وب را كنسل مي كند خاموش مي شود .

 

امنيت يكي از مسائل مهم در اينترنت مي باشد .Client ها و Server ها هر دو بايد نسبت به مسائل ايمني آگاه باشند و با رعايت آن از داده ها و اطلاعات خود محافظت نمايند.
کاربران خواهان استفاده از آن دسته از داده هايي هستند که به مطالب و فايل هاي سيستم شان آسيب نميرساند. بخش هاي
Security zone كمك مي كند تا اطلاعات را دريافت و كنترل نمائيم.
اين كار مستلزم انجام دو مرحله است :
1- ابتدا صفحات وب را به بخش هاي مختلف طبقه بندي كنيم.
2- براي هر كدام يک سطح ايمني در نظر بگيريم.

يك صفحه وب به يكي از نواحي زير تعلق دارد :

1- ناحيه محلي
Local Interanet حاوي منابعي است كه مربوط به ما يا اينترنت است كه سطح امنيتي آن متوسط يا medium است .
2- ناحيه مطمئن يا
Trusted sites كه شامل سايت هايي است كه مي توانيد مفاد آن را بدون نگراني بارگيري كنيد كه سطح ايمني آن Low است .
3- ناحيه محدود
Restricted sites سايت هايي است كه به آن ها نمي توان اعتماد كرد لذا به نواحي با درجه بالا منصوب مي شود High .
4- ناحيه اينترنت صفحاتي كه شامل هيچ كدام از نواحي بالا نيستند به اين ناحيه تعلق دارند. سطح امنيت آن
Medium است .

تفاوت ناحيه ايمني با سطح ايمني :

منظور از
Security zone يا ناحيه ايمني گروهي است كه صفحه وب به آن تعلق دارد ولي درجه ايمني رفتاري است كه Browser در برابر صفحه اي كه به يك ناحيه خاص تعلق دارد از خود نشان مي دهد.

مشاهده نواحي ايمني :

در
Internet Option روي تب Security كليك كنيد . به طور پيش فرض ناحيه اينترنت انتخاب شده و hight light شده است سطح ايمني آن كه Medium است درپايين نشان داده شده است.
حال روي
Trusted sites كليك نمائيد سطح امنيتي Low براي آن در نظر گرفته شده است روي Restricted sites كليك كنيد سطح ايمني بالا high براي آن به نمايش در مي آيد .
روي
Local interanet كليك كنيد .
سطح ايمني متوسط توسط پيش فرض مشخص مي گردد.


يك صفحه وب به يكي از نواحي زير تعلق دارد :

1-
Local Interanet ( ناحيه محلي ) حاوي منابعي از شبكه محلي است كه سطح امنيتي آن medium ( متوسط ) است .
2-
Trusted sites (ناحيه مطمئن ) شامل سايت هايي است كه مي توان محتواي آن را بدون نگراني بارگيري کرد که سطح ايمني آن پايين است .
3-
Restricted sites (ناحيه محدود ) سايت هايي كه به ايمني آن ها نمي توان اعتماد كرد لذا به عنوان نواحي با سطح ايمني بالا(High ) شناخته مي شوند.
4- بخش آخر صفحاتي كه شامل هيچ كدام از نواحي بالا نيستند. سطح امنيت آن متوسط
Modium است .

تفاوت ناحيه ايمني با سطح ايمني :

منظور از
Security zone يا ناحيه ايمني گروهي است كه صفحه وب به آن تعلق دارد. ولي درجه ايمني رفتاري است كه Browser در برابر صفحه اي كه به يك ناحيه خاص تعلق دارد از خود نشان مي دهد.

تغيير دادن سطح امنيتي يك ناحيه :

براي تغيير سطح امنيتي كافي است هنگامي كه روي ناحيه كليك مي كنيم تا سطح آن در پايين پنجره به نمايش در آيد با كمك ماوس اهرم كشويي را جا به جا كنيم تا سطح ايمني تغيير کند براي ثبت اعمال خود از دكمه
Apply استفاده كنيد.

منصوب كردن صفحات به نواحي ايمني :

علاوه بر كنترل سطح امنيتي مي توانيم صفحاتي را به
Trusted sites و Restricted sites منصوب كنيم. به اين ترتيب كه روي گزينه هاي Restricted sites يا Trusted sites كليك مي كنيم . سپس گزينه Sites را كليك كرده در كادر متن Add this web site to the zone آدرس سايتي را كه مي خواهيم متعلق به اين ناحيه شود وارد كرده سپس Add را كليك مي كنيم . حال براي حذف يك سايت از اين دو ناحيه عيناً مانند قبل عمل مي كنيم ، با اين تفاوت كه براي حذف سايت مــورد نظر آدرس آن را در قسمت Web sites نوشته و گزينه Remove را انتخاب مي كنيم.

در پايان اين بحث لازم است تذکر داده شود که تغيير اين گزينه ها براي افرادي که کاربر حرفه اي اينترنت نيستند کار درستي نيست.

 


در قسمت
Connection آيکونهاي مربوط به ارتباط با ISP تنظيم مي شوند. براي ساختن آيكون Connections روي گزينه Add كليك كنيد. سپس پنجره مربوط به ساختن Connections كه در قسمت Dial up networking كامل توضيح داده شد نمايان مي گردد ،در این جا كليه مراحل عينا مانند قبل مي باشد. هر تعداد Connection که بسازيد در قسمت Dial up sittings ظاهر مي شود. براي تنظيم هر يك روي منوي مورد نظر كليك كرده وارد گزينه Setting مي شويم . در قسمت Proxy server ( اگر احيانا ISP ها از Proxy استفــاده مي گردد) با فعال كردن گزينه Proxy,Use proxy اي را كه توسط ISP داده شده ، وارد مي نماییم، سپس در قسمت Advanced از همين پنجره مي توانيم تعداد دفعات شماره گيري را تعيين كنيم .
Try to connect

عدد مورد نظر را وارد مي كنيم بسته به عددي كه در اين جا وارد شده شماره گيري انجام مي گيرد كه ماگزيمم آن 99 است .

چنان چه پس از بازديد يک سايت تمايل به بازديد مجدد آن سايت داشتيد ، ديگر لازم نيست براي دسترسي به آن ، آدرس URL را تايپ کنيد. زيرا Internet Explorer امکان ذخيره سازي سايت هاي مورد علاقه را در اختيارتان قرار مي دهد.


افزودن يك آدرس وب به ليست سايت هاي مورد علاقه
Favorites :

ابتدا به صفحه اي كه مي خواهيد آن را به ليست
Favorites اضافه كنيد مي رويد. سپس از Toolbars گزينه Favorites را انتخاب نمودهT صفحه به دو قسمت تقسيم مي شود. از قسمت چپ صفحه گزينه Add را كليك نموده ، سپس نامي را به دل خواه براي سايت انتخاب کنید و سپس با کليد OK موارد را تائيد نمایید.

* تذکر :

به طور كلي
Favorites داراي فولدرهاي زير است :
Soft ware up dates, Media, Links, Chanel شما مي توانيد سايت ها را به روش بالا مستقيماً داخل Favorites ذخيره كنيد. يا اگر خواستيد به منظور سامان دهي بهتر آن ها را داخل فولدر ذخيره نمایید.
برای این کار كافي است پس از انتخاب گزينه
Add روي دكمه Creat in كليك كرده فولدر مورد نظر را انتخاب و موارد را تائيد كنيد . هم چنين مي توانيد فولدرهايي اضافه كنيد كه در زير به شرح آن مي پردازيم.
بعد از انتخاب گزينه
Favorites از Toolbar به منظور سازماندهي فولدرها روي گزينه Organize كليك كنيد تا پنجره اي ظاهر شود.
انتخاب
Creat Folder باعث به وجود آمدن فولدر جديد مي شود . با كليك بر روي فولدرهاي جاري و انتخاب Rename مي توانيم نام آنها را عوض كنيم با كليك روي فولدر مورد نظر و انتخاب Delete فولدر پاك مي شود و هم چنین با انتخاب سايت مورد نظر قسمت راست و كليك بر روي Move to Folder ليستي از اسامي بقيه فولدرها ظاهر مي شود كه با كليك روي فولدر مورد نظر و انتخاب گزینه ی OK سايت مورد علاقه به فولدر انتخاب شده انتقال پیدا می کند.

مشخص كردن صفحات وب براي مشاهده در حالت
Offline :

براي مشاهده يك صفحه در حالت
Offline به هنگام ايجاد يك ورودي براي ليست Favorites پس از اين كه كادر Add باز شد گزينه Make Availble Offline را فعال كنيد.
به اين ترتيب روي سايت مورد نظر كليك كنيد و بعد از آن پنجره را ببنديد. اين روش فقط براي به روز رساني يك صفحه است .

به روز رساني همه صفحات
Offline :

براي اين كار در منوي
Tool روي Synchronize كليك نمائيد به اين ترتيب مندرجات Favorites بارگيري مي شود.
فرايند بروز رساني اطلاعات در فايل ها به معني حذف اطلاعات قديمي نيست، مرورگر اينترنت اطلاعات جديد را يافته و آن ها را بارگيري مي كند.

 

1- ذخيره صفحه کامل وب :
از آن جايي كه يك صفحه وب مي تواند حاوي تعدادي فايل تعبيه شده مانند عكس و صوت و …. باشد ، بــــراي ذخيره آن و به طور کلي ذخيره کليه فايل هاي
HTML و فايل هاي گرافيكي و ... بايـد گــزينه Web page complete را انتخاب نماییم. IE بطور خودكار پوشه اي را با نام فايل ذخيره مي كند پوشه در همان محلي كه فايل وجود دارد ذخيره می گردد.

2-
Archive :
باعث ذخيره صفحه وب مي شود ولي فولدر جداگانه از فايل هاي تعبيه شده به وجود نمي آورد. بنابراين غير قابل ويرايش است و نيز امكان دسترسي به اجزاء صفحه وجود ندارد.

3-
HTML Files :
فقط سند
HTML ذخيره مي شود (HTML files) در قسمت Save as type عناصر گرافيكي و تعبيه شده در فايل وجود نخواهد داشت.

4- فقط متني كه روي صفحه وب وجود دارد ذخيره شود .

متن بدون برچسب هاي
HTML ذخيره مي شود. تفاوت حالت 3 و 4 در آن است كه در حالت 3 متن فرمت شده را در دسترس داريد و تصويري را مشاهده نمي كنيد ولي در حالت 4 متن ذخيره شده شامل هيچ فرمت ، تصوير گرافيكي و ... نمي باشد . به طور كلي براي ذخيره صفحات وب وارد منوي File شده و گزينهSave را انتخاب مي كنيم در قسمت Save as type يكي از 4 گزينه بالا را بر حسب دل خواه انتخاب مي کنيم و در قسمت File name نامي را براي صفحه در نظر مي گيريم.

چاپ اطلاعات صفحه :

Browser امكان چاپ صفحات وب را در اختيار ما مي گذارد. براي چاپ صفحه كافي است روي دكمه Print در نوارابزار كليك كنيد يا از منوي File گزينه Print را انتخاب نمائيد.

در وضعيت پيش فرض ، پيش زمينه صفحه چاپ نمي شود.
Internet Explorerنه تنها به شما امكان چاپ صفحه جاري و نيز صفحات پيوندي را مي دهد،بلکه با در نظر گرفتن اين نکته که تعداد پيوند ها در يک صفحه متفاوت مي باشد، ممکن است تعداد صفحات زير چاپ از نظر شما بيشتر باشد .براي چاپ يك صفحه وب بعد از انتخاب Print در منطقه Printframes گزينه As laid out on screen را كليك كرده و کليد OK را بزنید و موارد را تائيد نمایید.
براي چاپ موارد انتخاب شده در منطقه
Print Range روي گزينه Selection كليك كنيد با انتخاب OK متن انتخابي چاپ مي گردد.
به منظور چاپ فريم ها در صفحات جداگانه، در قسمت
Print Range روي گزينه All frames Individually كليك كرده و سپس کليد OK را زده و تائيد مي کنيم. هر فريم جداگانه چاپ مي شود. براي چاپ يك فريم تنها در ناحيه Print Frames روي گزينه Only the selected frame كليك كنيد وبعد OK كنيد تا فريم انتخابي چاپ گردد.
براي چاپ اسناد و پيوند آن ها گزينه
Print All linked Documents را كليك نمائيد و سپس OK كنيد تا فريم انتخابي با تمامي اسناد پيونديش چاپ گردد.

FTP :

FTP مخفف File Transfer Protocol مي باشد. FTP سرويسي در اينترنت است كه اجازه مي دهد پرونده ها از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر منتقل شوند FTP همانند بقيه خدمات و سرويس هاي اينترنت از سيستم Client-Server پيروي مي كند.
هنگامي كه فايلي را از كامپيوتر راه دور به كامپيوتر آن كپي مي كنيد در حال
Download آن هستيد و وقتي پرونده اي را از كامپيوترتان به كامپيوتر راه دور مي فرستيد در حال Upload آن مي باشيد .




FTP ناشناس :

براي كپي كردن پرونده ها نياز داريد كه با كامپيوتر ارتباط برقرار كنيد يعني با نام كاربردكلمه عبور نداشته باشيد نمي توانيد پرونده ها را
Upload يا Down load كنيد. FTPناشناس امكاني است كه اجازه مي دهد به ميزبان هاي راه دور و معيني متصل شويد و فايل ها را منتقل كنيد به جاي نام كاربر كلمه Anonymous و به جاي Password آدرس پست الكترونيكي خود را وارد كنيد. تعدادي از FTP هاي ناشناس به همه اجازه کپي کردن پرونده ها را در کامپيوتر خود مي دهند. اينترنت هزاران ميزبان FTP ناشناس داردكه به طور رايگان درفايل ها را عرضه مي دارند.

روش هاي دستيابي به
FTP ناشناس :

براي دستيابي به
FTP ناشناس دو روش وجود دارد ممكن است به منبع FTP به عنوان پيوند روي صفحه وب برخورد كنيد، هنگامي كه بر روي پيوند كليك مي كنيد مرورگر خودكار با سايت FTP تماس مي گيرد و به نام anonymous ارتباط برقرار مي شود.
تمامي مرورگرها امكاني براي وارد نمودن سيستم
URL در اختيار شما قرار مي دهد.
FTP ://FTP.microsoft.com
با تايپ
URL بالا در نوار آدرس مرورگر، ارتباط با يك سايت FTP برقرار مي شود.
- روش هاي بعدي دستيابي به
FTP
Start/Programs/Ms-Dos prompt را باز كنيد
FTP
OPen microsoft.com


فرامين كلي
FTP :

براي پايان دادن به کار ، فرمان
Quit را وارد کنيد.
با وارد نمودن ؟ يا
Help فهرستي از تمام دستورات FTP نمايش داده مي شود.
فرامين
FTP به چند گروه تقسيم مي شوند

- فرامين ابتدايي مانند
Open, Quit, Help
- فرامين برقراري اتصال
Open, Close
- فرمان
Close که بدون خارج شدن از برنامه FTP به اتصال پايان خواهد داد.

فرامين فهرست گيري :

براي حركت از فهرستي به فهرست ديگر از فرمان
CD استفاده كنيد. نام فرمان و سپس فهرستي كه مي خواهيد به آن برويد را تايپ كنيد و سپس کليد Enter را بزنيد.
CD Pub
CD Usent
در هر زمان با وارد كردن فرمان
PWD فهرست كار نمايش داده خواهد شد.
براي نمايش محتويات فهرست از فرمان
lS يا dir استفاده كنيد.

فرامين انتقال پرونده در
FTP :

از دو فرمان براي
Download فايل ها استفاده كنيد myet,get . با فرمان get يك پرونده را در هر زمان مي توانيد كپي كنيد. با فرمان mget در هر زمان اجازه كپي بيش از يك پرونده را داريد.
براي استفاده از
get نام فايل راه دور و بعد نامي كه مي خواهيد بر روي كامپيوتر خود به فايل بدهيد را مشخص كنيد.
نامي كه براي پرونده در كامپيوتر خود اختصاص داديد نام پرونده
get در داخل برنامه FTP چندين فرمان هستند كه با استفاده از آن ها مي توانيد عمليات Download را كنترل كنيد.
پرونده هاي متني پرونده هاي
Ascii ناميده مي شوند و پرونده هاي غير متني حاوي تصاوير دو دويي (Binary) ناميده مي شوند.
اگر مي خواهيد پرونده هاي دو دويي را به كامپيوتر خود انتقال دهيد بايد قبل از وارد نمودن فرمان
get يا mget اين موضوع را يادآوري كنيد.

دستور
Bell :

در صورت اجراي اين فرمان پس از اتمام کار
Down Load يك فايل، سيستم با صداي بوق اين عمل را به اطلاع ما مي رساند .
فرمان
binary نشانگر آن است كه پرونده هاي دودويي را منتقل خواهيد كرد و فرمان ascii نشان مي دهد پرونده هاي متني را منتقل خواهيد كرد.
هنگامي كه مي خواهيد پرونده هاي حاوي تصاوير را منتقل كنيد فرمان زير را وارد كنيد.
Binary
پيام زير را خواهيد داشت :
Zoo Type set to I.
I به معناي Image است .

* تذکر :

با فشردن
Ctrl+C مي توانيد فرمان FTP را متوقف كنيد.

در اين نوع Mail Account ، صندوق پستي بدون اتصال به شبکه اينترنت وجود خواهد داشت. اما بي شک براي داشتن اين Mail Box نيازمند فضايي در ISP هستيم که استفاده از آن با داشتن يک Username و Password صورت مي گيرد. از جمله Mail Client هاي معروف مي توان به Outlook Experess ، Eudura ، و ... اشاره کرد.

پيكر بندي
Out look Express:

پس از باز كردن برنامه وارد منوي
Tools مي شويم و به ترتيب خواهيم داشت :
Tools/account
در پنجره اي كه باز مي شود ، گزينه
Add و سپس Mail را انتخاب مي كنيم.
در اين جا نامي را كه مي خواهيم به
Account اختصاص دهيم تا نامه هاي پستي به اين نام در جدول نامه هاي گيرنده ظاهر شود را وارد مي كنيم.
سپس با كليك بر روي
Next به مرحله بعدي مي رويم . قسمت All ready have an email address that’s like to use را انتخاب مي كنيم .در Edit box آدرس كامل email خود را وارد مي كنيم و سپس با كليك روي Next به پنجره بعدي مي رويم .
SMTP,POP3 را كه توسط ISP به ما داده مي شود وارد مي كنيم سپس با فشردن كليك Next به مرحله بعدي مي رويم. در قسمت account name نام user خود در Isp و در قسمت password كلمه رمز خود را تايپ مي كنيم ، سپس Next را كليك و Finish مي كنيم.
حال براي منصوب كردن
connection به آن روي properties كليك كرده و سپس از پنجره يكي از connection هاي موجود را به آن نصب مي كنيم.

 

 

Chat : ( گفتگو )

IRC : مخفف كلمه Internet Relay Chat مي باشد . اتاق گفتگو Chat room : اتاقي است كه در آن افراد بدون آن كه يك ديگر را ببينند با هم در ارتباط با موضوعي خاص به گفتگو مي پردازند . یا شاید ممكن است دو نفر به تنهايي به صحبت خصوصي بپردازند .به عبارت ديگر اتاق گفتگو سرويسي است كه اين امكان را مي دهد که در هر زمان با بيش از يك نفر گفتگو كرد.



ثبت نام در
Y.msg :

براي ورود به
Y.msg نياز به يك شناسه (ID) و يك كلمه رمز Password داريد فرض بر اين است كه در سايت yahoo داراي صندوق پستي هستيم .

Login يا ورود به سيستم :

پس از اجراء
Y.msg پنجره login باز مي شود ابتدا شناسه و رمز خود را وارد مي كنيم.

* تذکر :

اگر در مقابل جمله
Remember ID password تيك بزنيد شناسه و رمز براي دفعات بعدي ذخيره مي شود.
با تيك زدن مقابل جمله
login under invisible mode به حالت مخفيانه login مي شويد و ديگر كاربران متوجه ورود شما نمي شوند.

معرفي آيكون هاي
Y.msg :

Add :

با كليك روي آن مي توان افراد ديگري را به ليست دوستان خود اضافه كرد . بعد از باز شدن پنجره
add Friend نام شخص مورد نظر را در سطر اول وارد مي كنيم براي نظم بهتر است شناسه ها را گروه بندي كنيد اين كار در سطر دوم انجام مي شود.
سپس در قسمت
message to friend يك پيغام براي شخص مورد نظر تايپ نمائيد و Ok كنيد در اين صورت پنجره اي براي شما باز مي شود كه پيغام براي شخص مورد نظر ارسال گشته است تا او نيز در صورت نياز شما را اضافه كند در اين صورت پنجره اي با عنوان New friend alert براي شخص مزبور باز مي شود و در صورت توافق با كليك روي accept add شما را به ليست خود اضافه مي كند و يا فقط با accept اجازه مي دهد شما او را add كند و يا با كليك روي Deny دليل اين كه چرا نمي خواهد شما را add كند را تايپ و برايتان ارسال مي كند.

Message جهت ارسال پيام :

با كليك روي اين آيكون
Instant message باز خواهد شد در قسمت :ID, to شخص مورد نظر را نوشته و هم چنين متن را تايپ و سپس send كنيد . روش ديگر ارسال پيام اين است كه روي شناسه شخص مورد نظر در ليست دوستان دو بار كليك نمائيد تا پنجره ارسال پيام باز شود سپس پيام را تايپ و send كنيد.

آيكون
Chat :

در اين پنجره در قسمت
categories پوشه هايي با عنوان هاي مختلف مشاهده مي شود هر يك شامل مجموعه اي از اتاق هاي گفتگوي خاص هستند با كليك روي هر پوشه اتاق هاي موجود در آن ، در قسمت راست مشاهده مي شود .با كليك روي user roms كليه اتاق ها مشاهده مي شوند. با دبل كليك روي هر اتاق و يا انتخاب اتاق و كليك روي Go to Room وارد اتاق مربوطه مي شويد.

ورود به اتاق هاي ايران :

در قسمت
Category + كنار Regional را كليك کرده و پس از باز شدن، پوشه Asia را انتخاب و پس از چند لحظه User Rooms را انتخاب كنيد. با ورود هر شخص پيام Joined Room به همراه شناسه شخص ظاهر مي شود جهت صحبت شخصي با كار بران روي شناسه هر شخص در قسمت راست دبل كليك كنيد. استفاده از علائم احساسي در پيام ها :

:)

لبخند

:(

غمگين

;)

لبخند با چشمک

:D

خنده زياد

:-/

تعجب

:X

محبت

:P

زبان درازي

:O

داد زدن

X-(

عصبانيت

B-)

عينک آفتابي

=;

خداحافظي

:((

گريه


بعضي از اصطلاحات در گپ زدن :

You

U

Are

r

For

4

To

2

Lol

Laughing out load (خنده)

DC

Disconnect

Cool

موافقت يا مخالفت شديد

SEE

C


از نرم افزارهاي ديگر
chat مي توان به Yahoo Messenger وMsn Messenger و..... اشاره كرد.

- سخنی با شما

کار آموزان عزيز بعد از اتمام اين دوره و فراگيري دوره اينترنت اميد آن داريم که به عنوان يک ايراني اصيل و با فرهنگ همواره نکات زير را مد نظر داشته باشيد:

1- حفظ حريم خصوصي :كاربران علاقمند هستند كه كارها و ارتباطات آن ها غير قابل رديابي توسط ديگران باشد و هم چنين پيام‌هايي كه آن ها در شبكه مي‌فرستند و يا دريافت مي‌نمايند، قابل فهم توسط افرادي كه داده‌هاي رد و بدل شده در مسير شبکه را دنبال مي كنند، نباشد.

2- احراز هويت و عدم انكار آن: كاربران جهت برخي از مسائل نياز دارند كه از صحت هويت طرف مقابل، اطمينان حاصل نمايند و مطمئن شوند كه كاربري كه با آن تماس گرفته‌اند واقعاً همان فردي است كه انتظارش را داشته‌اند.

3-همواره آن چنان باشيد که هميشه هستيد و به حفظ نکات اخلاقي پايبند باشيد.

فیبر نوری

فیبر نوری
بعد از اختراع لیزر در سال 1960 میلادی، ایده بکارگیری فیبر نوری برای انتقال اطلاعات شکل گرفت .خبر ساخت اولین فیبر نوری در سال 1966 همزمان در انگلیس و فرانسه با تضعیفی برابر اعلام شد که عملا درانتقال اطلاعات مخابراتی قابل استفاده نبود تا اینکه در سال 1976 با کوشش فراوان محققین ،تلفات فیبر نوری تولیدی شدیدا کاهش داده شد و به مقداری رسید که قابل ملاحظه با سیم های کوکسیکال مورد استفاده در شبکه مخابرات بود.
در ایران در اوایل دهه 60، فعالیت های تحقیقاتی در زمینه فیبر نوری در مرکز تحقیقات منجر به تاسیس مجتمع تولید فیبر نوری در پونک تهران گردیدو عملا در سال 1373 تولید فیبرنوری با ظرفیت 50.000 کیلومتر در سل در ایران آغاز شد.فعالیت استفاده از کابل های نوری در دیگر شهرهای بزرگ ایران شروع شد تا در آینده نزدیک از طریق یک شبکه ملی مخابرات نوری به هم متصل شوند.
فیبرنوری یک موجبر استوانه‌ای از جنس شیشه (یا پلاستیک) که دو ناحیه مغزی وغلاف با ضریب شکست متفاوت ودولایه پوششی اولیه وثانویه پلاستیکی تشکیل شده است . بر اساس قانون اسنل برای انتشار نور در فیبر نوری شرط : می‌بایست برقرار باشد که به ترتیب ضریب شکست‌های مغزی و غلاف هستند . انتشار نور تحت تاثیر عواملی ذاتی و اکتسابی ذچار تضعیف می‌شود. این عوامل عمدتا ناشی از جذب ماورای بنفش ، جذب مادون قرمز ، پراکندگی رایلی ، خمش و فشارهای مکانیکی بر آنها هستند . منحنی تغییرات تضعیف برحسب طول موج در شکل زیر نشا ن داده شده است.

فیبرهای نوری نسل سوم
طراحان فیبرهای نسل سوم ، فیبرهایی را مد نظر داشتند که دارای حداقل تلفات و پاشندگی باشند. برای دستیابی به این نوع فیبرها، محققین از حداقل تلفات در طول موج 55/1 میکرون و از حداقل پاشندگی در طول موج 3/1 میکرون بهره جستند و فیبری را طراحی کردند که دارای ساختار نسبتا پیچیده تری بود. در عمل با تغییراتی در پروفایل ضریب شکست فیبرهای تک مد از نسل دوم ، که حداقل پاشندگی ان در محدوده 3/1 میکرون قرار داشت ، به محدوده 55/1 میکرون انتقال داده شد و بدین ترتیب فیبر نوری با ماهیت متفاوتی موسوم به فیبر دی.اس.اف ساخته شد.

کاربردهای فیبر نوری

الف)کاربرد در احساسگرها
استفاده از احساسگرهای فیبر نوری برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی مانندجریان الکتریکی، میدان مغناطیسی فشار،حرارت ،جابجایی،آلودگی آبهای دریا سطح مایعات ،تشعشعات پرتوهای گاماوایکس در سال های اخیر شروع شده است . در این نوع احساسگرها ، از فیبر نوری به عنوان عنصر اصلی احساسگر بهره گیری می شود بدین ترتیب که خصوصیات فیبر تحت میدان کمیت مورد اندازه گیری تغییر یافته و با اندازه شدت کمیت تاثیر پذیر می شود.

ب)کاربردهای نظامی
فیبرنوری کاربردهای بی شماری در صنایع دفاع دارد که از آن جمله می توان برقراری ارتباط و کنترل با آنتن رادار، کنترل و هدایت موشک ها ، ارتباط زیر دریایی ها «هیدروفون) را نام برد .

ج)کاربردهای پزشکی
فیبرنوری در تشخیص بیماری ها و آزمایش های گوناگون در پزشکی کاربرد فراوان دارد که از آن جمله می توان دزیمتری غدد سرطانی«« ، شناسایی نارسایی های داخلی بدن،جراحی لیزری فاستفاده در دندانپزشکی و اندازه گیری مایعات و ««خون نام برد .

فن آوری ساخت فیبرهای نوری
برای تولید فیبر نوری ، ابتدا ساختار آن در یک میله شیشه ای موسوم به پیش سازه از جنس سیلیکا ایجادمی گردد و سپس در یک فرایند جداگانه این میله کشیده شده تبدیل به فیبرمی گردد . از سال 1970 روش های متعددی برای ساخت انواع پیش سازه ها به کار رفته است که اغلب آنها بر مبنای رسوب دهی لایه های شیشه ای در اخل یک لوله به عنوان پایه قرار دارند .

روشهای ساخت پیش سازه

روش های فرایند فاز بخار برای ساخت پیش سازه فیبرنوری را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

رسوب دهی داخلی در فاز بخار
رسوب دهی بیرونی در فاز بخار
رسوب دهی محوری در فاز بخار

موادلازم در فرایند ساخت پیش سازه

تتراکلرید سیلسکون :این ماده برای تا مین لایه های شیشه ای در فرایند مورد نیاز است .
تتراکلرید ژرمانیوم : این ماده برای افزایش ضریب شکست شیشه در ناحیه مغزی پیش سازه استفاده می شود .
اکسی کلرید فسفریل: برای کاهش دمای واکنش در حین ساخت پیش سازه ، این مواد وارد واکنش می شود .
گازفلوئور : برای کاهش ضریب شکست شیشه در ناحیه غلاف استفاده می شود .
گاز هلیم : برای نفوذ حرارتی و حباب زدایی در حین واکنش شیمیایی در داخل لوله مورد استفاده قرار می گیرد.
گاز کلر: برای آب زدایی محیط داخل لوله قبل از شروع واکنش اصلی مورد نیاز است .
مراحل ساخت
; مراحل صیقل حرارتی
: بعد از نصب لوله با عبور گاز های کلر و اکسیژن ، در درجه حرارت بالاتر از 1800 درجه سلسیوس لوله صیقل داده می شود تا بخار اب موجود در جدار داخلی لوله از ان خارج شود.
; مرحله اچینگ
: در این مرحله با عبور گازهای کلر، اکسیژن و فرئون لایه سطحی جدار داخلی لوله پایه خورده می شود تا ناهمواری ها و ترک های سطحی بر روی جدار داخلی لوله از بین بروند .
; لایه نشانی ناحیه غلاف
: در مرحله لایه نشانی غلاف ، ماده تترا کلرید سیلیسیوم و اکسی کلرید فسفریل به حالت بخار به همراه گاز های هلیم و فرئون وارد لوله شیشه ای می شوند ودر حالتی که مشعل اکسی هیدروژن با سرعت تقریبی 120 تا 200 میلی متر در دقیقه در طول لوله حرکت می کند و دمایی بالاتر از 1900 درجه سلسیوس ایجاد می کند ، واکنش های شیمیایی زیر ب دست می آیند.
ذرات شیشه ای حاصل از واکنش های فوق به علت پدیده ترموفرسیس کمی جلوتر از ناحیه داغ پرتاب شده وبر روی جداره داخلی رسوب می کنند و با رسیدن مشعل به این ذرات رسوبی حرارت کافی به آنها اعمال می شود به طوری که تمامی ذرات رسوبی شفاف می گردند و به جدار داخلی لوله چسبیده ویکنواخت می شوند.بدین ترتیب لایه های شیشه ای مطابق با طراحی با ترکیب در داخل لوله ایجاد می گردد و در نهایت ناحیه غلاف را تشکیل می دهد.

ماهواره های فضایی

فرض کنید روی قله یک کوه با یک توپ جنگی گلوله ای را پرتاب می کنید. ( بدون در نظر گرفتن مقاومت هوا ) هر چه نیروی پرتاب کننده بیشتر باشد ، سرعت گلوله به هنگام خروج از لوله بیشتر خواهد بود و گلوله مسافت بیشتری طی خواهد کرد تا با نیروی جاذبه زمین سقوط کند . حال اگر سرعت پرتاب به 7.9 کیلومتر در ثانیه ( 2800 کیلومتر در ساعت ) برسد ، گلوله دیگر به زمین سقوط نخواهد کرد و با همان سرعت دور زمین ( در مدار دایره ای شکل ) خواهد چرخید. در این حالت گلوله تبدیل به یک ماهواره شده و اگر نیروی اصطکاک هوا نباشد ، گلوله تا ابد در مدار زمین باقی می ماند ولی بخاطر وجود اصطحکاک هوا در ارتفاعات کم ، سرعت گلوله کم شده و در نهایت سقوط خواهد کرد. اگر سرعت پرتابه را افزایش دهیم ، مدار حرکت گلوله دور زمین از حالت دایره به حالت بیضی شکل تغییر خواهد کرد و با افزایش سرعت ، مدار حرکت بیضی تر خواهد شد.
برای قرار دادن ماهواره در مدار بالایی و دایره ای شکل بدور زمین از موشک های 2 مرحله ای استفاده می کنند. به این صورت که موشک پس از بلند شدن و در ارتفاع کم ، مسیر مستقیم خود را کج می کند تا در مدار زمین قرار گیرد. در این لحظه موتور مرحله اول از موشک جدا می شود. همین لحظه موتور مرحله دوم روشن می شود و موشک در مدار بیضی شکل دور زمین شروع به گردش می کند. موتور مرحله دوم خاموش می شود و وقتی موشک به نقطه اوج ( دورترین نقطه از زمین مدار بیضی از زمین) رسید ، موتور دوم یکبار دیگر روشن می شود تا موشک در مدار دایره ای شکل بزرگ قرار گیرد. در همین لحظه ماهواره از موتور دوم جدا می شود و سپس با همان سرعت اولیه که از موشک در حال حرکت جدا شده ، در مدار دایره ای شکل دور زمین می گردد .

ارتفاع ماهواره ها از سطح زمین :

ماهواره های جاسوسی
ماهواره های جاسوسی را اغلب در ارتفاعات کم ( 480 تا 970 کیلومتری) قرار می دهند. این ماهواره ها می توانند در عرض کمتر از دو ساعت دور زمین گردش کنند و عکس های دقیق از مراکز نظامی بگیرند.

ماهواره های علمی
ماهواره های علمی در مدارات میانی ( ارتفاع 4800 تا 9700 کیلومتری) قرار داده می شوند. از این ماهواره ها برای تحقیق در مورد مهاجرت حیوانات و بررسی فعالیت آتشفشانها استفاده می شود.

ماهواره های سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS )
ماهواره های سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS ) در ارتفاع 10000 تا 2000 کیلومتری قرار داده می شوند.

ماهواره های ارتباطی
ماهواره های ارتباطی مثل ماهواره تلویزیونی را در ارتفاع 35786 کیلومتری قرار می دهند. زمان گردش ماهواره هایی که در این ارتفاع قرار می گیرند ، با زمان چرخش زمین یکی است . به همین دلیل برای دریافت اطلاعات از این ماهواره ها ، نیازی به جابجایی مکرر گیرنده زمینی ( بشقاب ماهواره ) نیست.
کره ماه ( ماهواره طبیعی زمین ) هم ارتفاع ( فاصله ) حدود 384000 کیلومتری از سطح زمین در حال گردش بدور زمین است ، دارای سرعتی معادل 1 کیلومتر در ثانیه است . با این فاصله و سرعت زمان یک دور گردش ماه بدور زمین حدودا 27 روز طول می کشد که همان طول ماه قمری است .

رابطه سرعت با ارتفاع :
همانطور که می دانید با افزایش ارتفاع از سطح زمین ، نیروی جاذبه کم می شود. هر مدار دایره ای ماهواره ، سرعت مخصوصی دارد که به آن سرعت پایداری مدار می گویند. در این سرعت نیروی جاذبه با نیروی گریز از مرکز در حالت تعادل قرار دارند. اگر سرعت ماهواره را به کمتر از سرعت پایداری کاهش دهیم ،‌ نیروی جاذبه بر نیروی گریز از مرکز غلبه کرده و ماهواره به مدار پایین تر ( ارتفاع کمتر ) سقوط خواهد کرد و بالعکس اگر سرعت ماهواره را افزایش دهیم ، نیروی گریز از مرکز بر نیروی جاذبه غلبه کرده و ماهواره در مدار بالاتر ( بیضی کشیده ) قرار می گیرد. به همین دلیل دانشمندان و مهندسان برای فرستادن ماهوار به فضا، مدار ماهواره را به دقت اندازگیری می کند تا مبادا هزینه هایی که برای یک ماهواره متحمل شده اند، را بر باد دهند.
با کاهش سرعت ماهواره پس از پایان ماموریت ، ارتفاع آن کم می شود تا وارد جو شود. از آنجا که سرعت گردش ماهواره در هنگام برخورد به ملکولهای هوای جو هنوز بسیار زیاد است ، دمای سطح ماهواره آنقدر بالا می رود که قطعات آن آتش گرفته و می سوزند .
ارتفاع از سطح زمین
کیلومتر سرعت پایداری مدار گردش
(km/s) زمان یک گردش کامل بدور زمین
200 7.78 88 دقیقه
500 7.61 94 دقیقه
1000 7.35 105 دقیقه
10000 4.93 حدود 6 ساعت
100000 1.94 حدود 4 روز
1000000 0.64 حدود 4ماه
البته برخی قطعات نسوخته ماهواره ها یا موشکها در مدار زمین باقی می مانند . این قطعات بخاطر سرعت زیادی که در گردش بدور زمین دارند ، برای دیگر ماهواره ها و نیز موشک ها و شاتل های فضایی بسیار خطرناک هستند بطوریکه اگر یک قطعه کوچک ( به اندازه یک توپ پینگ پنگ ) به شاتلی اصابت کند ، مانند یک خمپاره عمل خواهد کرد و ممکن است شاتل را منفجر کند ! دانشمندان سعی می کنند ماهواره ها را از موادی بسازند که در هنگام برخورد با جو کاملا بسوزند و قطعات خطرناک آنها در جو باقی نماند.

آیا می‌دانید IC ( آی سی) چیست؟ و چه انگیزه‌ای باعث اختراع IC شد؟

آیا می‌دانید IC ( آی سی) چیست؟ و چه انگیزه‌ای باعث اختراع IC شد؟



حروف اختصاری IC از دو کلمه انگلیسی integrated circuit به معنی مدار مجتمع گرفته شده است. پیش از اخترا ع IC ،مدارهای الکترونیکی ازتعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل می‌شدند. این مدارات فضای زیادی را اشغال می‌کردند و توان الکتریکی بالایی نیز مصرف می‌کردند. و این، امکان بوجود آمدن نقص و عیب در مدار را افزایش می‌داد. همچنین سرعت پایینی هم داشتند. IC ، تعداد زیادی عناصر الکتریکی را که بیشتر آنها ترانزیستور هستند، در یک فضای کوچک درون خود جای داده است و همین پدیده است که باعث شده امروزه دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد چشمگیری در همه جا و در همه زمینه‌ها داشته باشند.
seven segment : نمایشگر هفت قسمتی


برای نشان دادن اعداد در ساعتهای دیجیتالی ،چراغ راهنما، ماشین حساب ، ترازوی دیجیتالی و...از یک قطعه به نام seven segment یا هفت قسمتی استفاده می کنند .که اغلب به رنگ سبزو قرمزهستند. این قطعه در واقع یک IC است که دارای هفت LED (دیود نورانی) می باشد وروشن یا خاموش بودن این LED ها اعداد را به ما نشان میدهد . همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید اگر هرکدام از این هفت قسمت را با حروف a b c d e f g در جهت عقربه های ساعت نام گذاری کنیم، آنگاه مثلا برای نمایش عدد"1" کافیست که فقط حرفهای b وc روشن بشوند:



حال به مدار زیر دقت کنید:




اگر شما در ورودی مدار یکی از ارقام 0تا 9 را وارد کنید ، seven segment عدد شما را به صورت دیجیتالی نمایش می دهد .
ابتدا معادل دودویی (باینری ) عدد خود را بدست آورید .مثلا :

معادل باینری 8 ، 1000 می باشد .

عدد دودویی خود را از راست به چپ به ترتیب با A و B و C و D
نام گذاری می کنیم رقم A ،کم ارزش ترین ورقم D با ارزش ترین رقم است .
ما نیاز به یک IC با شماره 7447 داریم . پایه های ورودی آن مربوط به قرار دادن معادل دودویی عدد ما است .خروجی های ان نیز مانند شکل به ورودی های seven segmentمتصل می گردند .
پایه های A,B,C,D را به چهار سوئیچ متصل می کنیم .قرار گرفتن سوئیچ ها در وضعیت بالا وپایین ، صفر ویک بودن رقم مارا مشخص می کند .
IC 7447 ،یک دیکدر BCD به هفت قسمتی نام دارد این دیکدر یک عدد دهدهی به فرم BCDرا دریافت نموده وکد هفت قسمتی مربوط به آن را تولید می کند.
مدارات زیاد دیگری نیز وجود دارند که کارهای مختلفی را انجام می دهند . مثلا مداری که از عدد دلخواهی شروع به شمارش می کند ویکی یکی کم می کند تا به صفر برسد(تایمر).یا مداری که از صفر شروع به شمارش می کند ویکی یکی اضافه می کند و دارای کلید شروع و توقف می باشد (کرنومتر).

تعریف علم الکترونیک

الکترونیک مطالعه و استفاده از وسائل الکتریکی ای می باشد که با کنترل جریان الکترون ها یا ذرات باردار الکتریکی دیگر در اسبابی مانند لامپ خلا و نیمه هادی ها کار می کنند. مطالعه محض چنین وسائلی ، شاخه ای از فیزیک است، حال آن که طراحی و ساخت مدارهای الکتریکی جزئی از رشته های مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر می باشد.

سالهاست که واژه" الکترونیک" به طور مکرر در میان مردم استفاده می شود به طوریکه هر شخصی برداشت انفرادی خود را از این علم ویا موارد کاربردی آن مطرح می کند ، اما به صورت کلی عمدتا تعاریف و برداشتهایی که از این واژه عنوان می شود کامل نبوده و برداشتهای ظاهری عملا نمی تواند اهمیت و نفوذ روز افزون الکترونیک را در ارتباط باصنایع گوناگون بیان کند.
"الکترونیک" به طیف گسترده ای از الکتریسیته اطلاق می شود که با حرکت الکترونها در انواع مدارات نیمه هادی سر و کار دارد . اختراع ICها سبب آن شده است که دگر گونی های فراوانی در این علم پدیدار گشته و سیستمهای مدرن الکترونیکی از جمله مدارهای کنترل از راه دور ، ماهواره های فضایی ، رباتها و ... را پدید آورد.
در حال حاضر الکترونیک کلید فتح شگفتیهای جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوی پیوند خورده است . از وسائل ساده خانگی تا پیچیده ترین تکنیک های فضایی همه جا صحبت از تکنولوژی فراگیر الکترونیکی است و امروز صنعت مدرن بدون الکترونیک و تکنولوژی های وابسته به آن عملا مطرود و از کار افتاده است .
پیشرفت علم الکترونیک و وسعت حوزه عملکرد آن امروز بر همگان روشن است. علاوه بر وسائل الکترونیکی از جمله دستگاههای مخابراتی مثل رادیو ،تلویزیون ، ضبط صوت و تصویر ،انواع وسائل پزشکی ، صنعتی ،نظامی ، در دیگر وسائل غیر الکترونیکی هم ، کمتر وسیله ای را می توان یافت که الکترونیک در آن دخالتی نکرده باشد. از جمله در اتومبیل و صنایع حمل و نقل ، وسائل خانگی مثل ماشین لباسشوئی ،جاروبرقی و امثال آن نقش الکترونیک بسیار فعال و جالب توجه شده است.
با توجه به این مختصر می توان نتیجه گرفت که امروزه ، دیگر الکترونیک علم و یا تخصص ویژه افرا تحصیلکرده دانشگاهی و متخصصین این رشته نیست و بر همه افرادی که به نحوی با امور فنی درگیرند لازم است بفراخور حرفه خویش از این رشته اطلاعی داشته باشند.
مهندسان الکترونیک با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سر وکار دارند که به منظور برآوردن نیازها و خواسته های جامعه طراحی می شوند. مهندسان الکترونیک در ایجاد ماشینهایی که تواناییهای بشر را در زمینه جسمی یاری و در زمینه محاسباتی افزایش می دهند نقش مهمی دارند . بخشی از طراحی و ایجاد سیستمهای الکترونیکی به توانایی ساخت مدلهای ریاضی اجزا و مدارهای الکتریکی بستگی دارد .

LCD چيست ؟

آموخته ايم كه ماده سه حالت جامد ، مايع و گاز دارد كه به تازگي هم دو حالت ديگر به آن اضافه شده است. جامدات شكل خاصي دارند، يعني مولكولهاي آنها موقعيت خاصي نسبت به يكديگر داشته و نمي توانند آزادانه به هر سو حركت كنند . ولي مولكول هاي مايعات چنين قيدي نسبت به هم ندارندو در كل حجم آن در حركت اند . كريستالهاي مايع موادي هستند كه ظاهر مايع دارند، اما مولكولهاي آنها آرايش خاصي نسبت به يكديگر دارند ، درست مانند جامدات كه در شكل هم به راحتي ديده مي شود. به همين دليل كريستال مايع خصوصياتي شبيه به مايع و جامد داشته و به همين دليل با چنين اسم متناقضي خوانده مي شوند . اين مواد به شدت به دما حساس اند و اندكي حرارت لازم است تا آنها را به مايع واقعي درآورد و يا اندكي سرما تا به معمولي تبديل شود. به همين دليل است كه LCD ها در مقابل تغييرات دما عكس العمل نشان داده و به عنوان دماسنج طبي استفاده مي شوند . جالب اين است كه به دليل همين حساسيت نمي توان از كامپيوترهاي كيفي يا نظاير آن در هواي بسيار سر و يا مثلاً در آفتاب داغ ساحل دريا استفاده كرد . در اين وضعيت معمولاً LCD ها عكس العمل هاي عجيب و غريبي از خود نشان مي دهند .
انواع مختلفي از مواد شناخته شده اند كه در دماي معمولي چنين خصوصياتي دارند. اما دسته اي از آنهاهستند كه به جريان الكتريسيته هم حساس هستند و مولكولهاي آن متناسب با جريان برق ورودي مي چرخند و تغيير زاويه مي دهند . اين خصوصيت عجيب اثر جالبي هم دارد. وقتي نور از درون يك كريستال مايع اين چنين عبور كند، پلاريزاسيون يا قطبش آن هم جهت با مولكولهاي كريستال مي شود . از همين خاصيت براي LCD ها استفاده شد. با اين توضيح كه چون كريستالهاي مايع شفاف و هادي الكتريسيته هستند ، به راحتي مي توان آنها را در جريان الكتريسيته قرار داد و نور را از آن عبور داد. براي اين كار به جز كريستال مايع به 2 تكه از اين شيشه پلارويد يا قطبشگر هم نياز است. احتمالاً اين شيشه ها را ديده ايد. اگر دو تكه از اين شيشه ها را روي هم قرار دهيد. نور به راحتي از آن عبور مي كند . اما وقتي يكي از آنها را 90 درجه نسبت به ديگري بچرخانيد ، ديگر نور رد نمي شود . اين اتفاق به اين دليل روي مي دهد كه هر شيشه نو را فقط در جهت خاص محور خود عبور مي دهد . اگر دو شيشه هم محور باشند نور به راحتي عبور مي كند اما اگر محورها با هم زاويه 90 درجه داشته باشند نور رد نخواهد شد
براي ساخت LCD دو شيشه پلارويد را با 90 درجه اختلاف نسبت به يكديگر قرار مي دهند و يك كريستال مايع بين آنها مي گذارند . وقتي كريستال به جريان برق وصل نباشد؛ نور از قطبشگر اول مي گذرد و وارد كريستال مايع مي شود جهتش 90 درجه تغيير كرده و به همين دليل از قطبشگر دوم هم عبور كرده و به چشم مي رسد. اما وقتي كه جريان به كريستال وصل باشد ،نور ديگر چرخشي نخواهد داشت و نمي تواند از كريستال دوم عبور كند . ساختن يك LCD همان طور كه در بالا توضيح داده شد، بسيار ساده تر از آن است كه به نظر مي آيد . فقط به يك ساندويچ شيشه و كريستال نياز داريم. اما همين ساندويچ ساده 80 سال پس از كشف كريستالهاي مايع ساخته شد. كريستال مايع را يك گياه شناس اتريشي در سال 1888 براي اولين بار در حين ذوب جامدي از مشتقات آلي كشف كرد . اما اولين LCD را يك كارخانه آمريكايي در سال 1968 ساخت . تكنولوژي ساخت LCD هر روز متكامل تر شده و جاي بيشتري در صنايع امروز به خود اختصاص مي دهد . البته هنوز هم تحقيقات براي ساخت نمونه هاي بهتر و كاراتر اين وسيله ادامه دارد.

نيمه رسانايي بنام الماس

نيمه رسانايي بنام الماس
شايد به زودى تصور متداول درباره الماس ها، به كلى دگرگون شود. الماس هايى كه به خاطر زيبايى، كمياب بودن و زمان طولانى توليدشان ارزش فوق العاده اى داشتند، امروزه در آزمايشگاه و در مدت زمانى حدود يك ساعت به وجود مى آيند. اينكه اين دگرگونى چه تاثيرى در صنعت جواهرسازى يا قيمت الماس هاى طبيعى در بازار خواهد داشت هنوز در پرده اى از ابهام است. اما درباره نقش اين الماس هاى آزمايشگاهى در تكنولوژى، شايعه هايى برخاسته از مجامع علمى به گوش مى رسد.
بيشتر از هشتاد درصد از الماس هاى معدنى طبيعى به مصارف صنعتى از قبيل ابزارهاى برش يا مواد ساينده براى تراشكارى و پرداخت ديگر سنگ هاى قيمتى، فلزات، گرانيت و شيشه مى رسند. استفاده از الماس به عنوان نيمه رسانا نيز نيازمند شرايط ويژه اى مثل بالاترين درجه خلوص، بهترين بلورينگى و تعيين اتم ها به لحاظ الكتريكى فعال براى ايجاد گذرگاه الكتريكى در وسيله مورد نظر است. اما تمامى الماس هاى طبيعى به خاطر نقص ها، ناخالصى ها و ساختار ضعيف شان براى مصارف الكترونيكى نامناسبند. حتى با اينكه الماس هاى مصنوعى و طبيعى داراى كيفيت جواهرى بسيار ارزشمند هستند، اما ممكن است به خاطر رگه هاى ناچيز ناخالصى ها براى استفاده به عنوان نيمه رسانا مناسب نباشند. در واقع تنها خالص ترين اين سنگ ها در كاربردهاى الكترونيكى پرقدرت از سلفون ها گرفته تا كامپيوترهاى شخصى و خطوط ارتباطاتى قابل استفاده اند.
به گفته جيمز باتلر (J.Butler)، يكى از شيميدانان محقق در آزمايشگاه تحقيقات نيروى دريايى ايالات متحده، به لحاظ تاريخى سه مشكل عمده سر راه استفاده از الماس هاى طبيعى در كاربردهاى الكترونيكى وجود داشته است. الماس هاى طبيعى هميشه به شكل بازدارنده اى براى استفاده همه جانبه گران بوده اند و يافتن سنگ هاى بزرگ با خلوص كافى نيز بسيار دشوار است. علاوه بر اين هيچ دو سنگى دقيقاً شبيه هم نيستند و خواص منحصر به فرد در هر يك مى تواند مشكلاتى را در مدارهاى الكترونيكى به بار آورد. آخرين مشكل در استفاده از الماس براى كاربردهاى الكترونيكى و كامپيوترى نيز نياز به دو نوع الماس يعنى سنگ هاى نوع n و p براى هدايت الكترونيكى بوده است.
در دستگاه هاى مجتمع بايد از هر دو نوع الماس نيمه رساناى n و p، استفاده كرد اما الماس هاى نوع n به طور طبيعى وجود ندارند و الماس هاى نوع p الماس آبى، به قدرى نادرند كه هيچ راه مقرون به صرفه اى براى استفاده از آنها پيدا نشده است. به هر حال الماس هاى مصنوعى اين مشكلات را برطرف مى كنند. به گفته رابرت لينارس (R.Linares)، بنيان گذار كمپانى آپولو دياموند براى مثال مى توان با افزودن ناخالصى فلز برون به الماس، نوع P يعنى الماس آبى را توليد كرد. به طور مشابه دانشمندان مى توانند با افزودن فسفر به الماس هاى بى رنگ، الماس نوع n را نيز توليد كنند. ما براى استفاده از الماس به نوع نيمه رسانا در دستگاه هاى الكترونيكى پرقدرت نياز به تركيبى لايه اى از اين دو نوع الماس داريم. علاوه بر اين با توجه به اينكه الماس هاى بى رنگ خالص در عمل بيشتر از آنكه رسانا باشند عايق هستند، مى توان لايه هايى از آنها را به اين تركيب افزود.
امروزه نيمه رساناهاى بسيارى مثل سيليكون در گستره وسيعى از دستگاه هاى الكترونيكى به كار مى روند. اما الماس با توجه به دامنه تغييرات حرارتى و سرعت فوق العاده بيشترش، تنها در مقايسه با خلاء است كه عنوان دومين نيمه رساناى برتر جهان را به خود اختصاص مى دهد. الماس با داشتن چنين ويژگى هايى و به خصوص امروز كه آزمايشگاه قادر به توليد سنگ هاى خالص و ناخالص كنترل شده اند، مى تواند پايه گذار انواع سراسر نوينى از دستگاه هاى الكترونيكى پرقدرت باشد. با اينكه استفاده از الماس در صنايع الكترونيك به چند دهه ديگر واگذار شده است اما به اعتقاد لينارس اين سنگ قيمتى صنايع نيمه رساناسازى را به كلى دگرگون خواهد كرد.
الماس به طور طبيعى تحت فشارهاى زياد اعماق زمين و در زمانى طولانى شكل مى گيرد. اما در آزمايشگاه مى توان به كمك دو فرآيند مجزا در زمانى بسيار كوتاه تر الماس توليد كرد. فرآيند فشار بالا _ دما بالا (HP HT) اساساً تقليدى است از فرآيند طبيعى شكل گيرى الماس در حالى كه فرآيند رسوب گيرى بخار شيميايى (CVD) دقيقاً خلاف آن عمل مى كند. در واقع CVD به جاى وارد كردن فشار به كربن براى توليد الماس با آزاد گذاشتن اتم هاى كربن به آنها اجازه مى دهد با ملحق شدن به يكديگر به شكل الماس درآيند.
اين دو تكنيك براى اولين بار در دهه 1950 كشف شدند. به گفته باتلر كه هفده سال روى توليد الماس با استفاده از تكنيك CVD كار كرده است «از آنجا كه پيشگامان توليد الماس بدون فشار بالا در دهه 1950 با تمسخر سايرين از ميدان به در شدند. تكنولوژى CVD هنوز دوران كودكى اش را سپرى مى كند.» هر دو فرآيند قادرند با سرعتى خيره كننده الماس هايى با كيفيت جواهر توليد كنند اما در نهايت اين فرآيند CVD است كه به خاطر كنترل ساده ناخالصى و اندازه محصول براى تكنولوژى هاى الكترونيكى مناسب ترين خواهد بود.
فرآيند CVD با قرار دادن ذره بسيار كوچكى از الماس در خلأ آغاز مى شود. سپس گازهاى هيدروژن و متان به محفظه خلأ جريان مى يابند. در ادامه پلاسماى تشكيل شده باعث شكافته شدن هيدروژن به هيدروژن اتمى مى شود كه با متان واكنش مى دهد تا راديكال متيل و اتم هاى هيدروژن به وجود آيند. راديكال متيل نيز به ذره الماس مى چسبد تا الماس بزرگ شود. رشد الماس در تكنيك CVD، فرآيندى خطى است، بنابراين تنها عوامل محدودكننده اندازه محصول در اين روش بزرگى ذره ابتدايى و زمان قرار دادن آن در دستگاه است.
به گفته ديويد هلير (D.Hellier)، رئيس بخش بازاريابى كمپانى ژمسيس، «فرآيند HP HT نيز با ذره كوچكى از الماس آغاز مى شود. هر ذره الماس در محفظه هاى رشدى به اندازه يك ماشين لباسشويى، تحت دما و فشار بسيار بالا درون محلولى از گرانيت و كاتاليزورى فلزى غوطه ور مى شود. در ادامه تحت شرايط كاملاً كنترل شده اى اين الماس كوچك به تقليد از فرآيند طبيعى، مولكول به مولكول و لايه به لايه شروع به رشد مى كند.» گرچه جنرال الكتريك در توليد الماس ها به اين روش پيشگام است و الماس هاى ساخته شده با تكنيك HP HT را براى مصارف صنعتى به بازار عرضه مى كرد اما تا پيش از آنكه كمپانى ژمسيس با ساده سازى اين فرآيند امكان توليد نمونه هايى با كيفيت جواهر را فراهم كند، هرگز آن الماس ها به عنوان سنگ هاى قيمتى به فروش نرسيده بودند.
امروز هر دو كمپانى آپولو دياموند و ژمسيس الماس هاى جواهرى مى فروشند. اين الماس هاى «پرورشى» با قيمتى بسيار پايين تر از الماس طبيعى به فروش مى رسد. به گفته هلير «كمپانى ژمسيس از سال 2003 الماس هاى مصنوعى را با قيمت يك چهارم تا يك پنجم قيمت نمونه طبيعى به بازار عرضه مى كند كه از لحاظ رنگ، شفافيت، برش و قيراط مشابه سنگ هاى قيمتى طبيعى است. در واقع الماس هاى زينتى مصنوعى بخش كوچك و در عين حال پرسودى از صنعت الماس را تشكيل مى دهند. اين الماس هاى رنگى كه در مقايسه با همتاهاى بى رنگ شان فوق العاده كمياب و در نتيجه بسيار گران بها ترند با توجه به نوع ناخالصى ها در رنگ هاى گوناگون از قرمز و صورتى گرفته تا آبى، سبز و حتى زرد روشن و نارنجى توليد مى شوند. به گفته لينارس: «گرچه آپولو دياموند به زودى الماس هايى به رنگ آبى، صورتى و مشكى را عرضه خواهد كرد اما اين كمپانى با فروش الماس هاى بى رنگ مسير متفاوتى را در پيش گرفته است.» در واقع اين الماس ها مى توانند چنان كيفيت بالايى داشته باشند كه حتى ماشين هاى ساخته شده براى تشخيص سنگ هاى مصنوعى از طبيعى در تفكيك شان از يكديگر دچار مشكل شوند، همان طور كه امروزه برخى از بزرگ ترين الماس فروشان در صنعت نيز به زحمت از پس آن برمى آيند. شباهت فوق العاده نمونه هاى مصنوعى و طبيعى باعث شده است تا تاجران الماس براى تشخيص الماس هاى رنگى مصنوعى از سنگ هاى طبيعى دست به دامن آزمايشگاه هاى الماس بلژيك و ديگر نقاطى شوند كه به طور سنتى عهده دار تجزيه و تحليل و تاييد الماس ها از نظر بزرگى قيراط، رنگ و شفافيت هستند. به گفته جف ون روين (J.Van Royen)، يكى از فيزيكدانان شوراى عالى الماس آنتورپ «وظيفه ما حمايت از انجمن هاى الماس با يافتن شيوه هايى براى شناسايى الماس هاى مصنوعى و دست كارى شده است و با تكنولوژى فعلى مان كاملاً مطمئن هستيم كه مى توانيم از پس اين كار بر بياييم. اما با پيشرفته تر شدن تكنولوژى هاى رشد و دستكارى الماس، اين تكنولوژى فعلى ديگر ابزار مطمئنى نخواهد بود.»
آزمايشگاه آنتورپ و چند تايى ديگر در سراسر جهان براى تشخيص الماس هاى مصنوعى به طور عمده از دو نوع دستگاه استفاده مى كنند. در دستگاه نوع اول با تابش نور به الماس مشخصات طيفى نور جذب يا ساطع شده تجزيه و تحليل مى شود. اگر نشانه هايى از الماس مصنوعى مشاهده شد، آزمايشگاه دستگاه دوم را به كار مى گيرد كه اين دستگاه براى آشكار ساختن ساختار درونى كريستال از نور فرابنفش استفاده مى كند. به گفته ون روين «اين دستگاه ها نقص هاى موجود در الماس را حتى در مقياس ميكروسكوپى يا اتمى نيز بررسى مى كنند. ما در اينجا ساختار هاى رشد الماس را بررسى مى كنيم.» در واقع الماس ها نيز درست مثل درختان داراى حلقه هاى رشدى در اطراف هسته درونى هستند. الماس هايى كه در آزمايشگاه توليد يا براى تغيير رنگ دستكارى شده باشند، ساختار رشد متفاوتى از خود نشان مى دهند. بنابراين با اينكه آزمايشگاه ها با استفاده از اين دستگاه ها قادر به تشخيص الماس هاى مصنوعى از طبيعى هستند اما نگرانى عمده در صنعت الماس جايى است كه افراد بدون اين دستگاه ها توانايى تشخيص سنگ هاى مصنوعى را نخواهند داشت. به گفته ون روين «بيشتر مشترى يا حتى جواهرفروشان قادر به بيان تفاوت اين دو نمونه نيستند. با اينكه صنعت الماس هيچ مشكلى با الماس هاى مصنوعى ندارد، آنها مصرانه مى خواهند كه اين نمونه هاى مصنوعى به روشنى برچسبى داشته باشند تا مشترى نسبت به آنچه خريدارى مى كند كاملاً مطلع باشد.» بنا به اظهارات هلير و لينارس هر دو كمپانى ژمسيس و آپولو دياموند در تلاش اند تا اعتبار سنگ هاى پرورشى شان را تضمين كنند. براى مثال روى تمام الماس هاى پرورشى بزرگ تر از يك چهارم قيراط كمپانى ژمسيس، اسم كمپانى و شماره سريالى انحصارى با ليزر حك شده است. همچنين تمام سنگ هاى بزرگ تر از يك قيراط همراه با تاييد نامه رسمى از آزمايشگاه جواهر شناسى اروپا عرضه مى شود. اما به اعتقاد ون روين هنوز اين پرسش باقى است كه آيا تمام توليد كنندگان الماس لزوماً با وجدان هم خواهند بود. به گفته وى «در پايان انتظار داريم الماس هاى مصنوعى جايگاه مخصوص به خودى در بازار را پيدا كنند.» برخى ديگر از دست اندركاران صنعت الماس نيز ديد بهترى نسبت به اين سنگ هاى پرورشى دارند. به گفته مارتين راپاپورت (M.Rapaport)، رئيس گروه راپاپورت، شبكه اى از كمپانى هاى درگير در صنعت الماس «از چشم انداز سياست عمومى، انواع بيشتر محصول، انتخاب هاى بيشتر، قسمت هاى متنوع و رقابت يعنى بازار بهتر. در واقع اين شانس منطقى است كه بتوانيم در آينده اى قابل پيش بينى ابعاد صنعت الماس را دو برابر كنيم.» لينارس معتقد است سرانجام اين ميزان فروش سنگ هاى قيمتى است كه تنها وسيله پايان بخش به اين جدل خواهد بود و بازدهى هاى بزرگ در دل تكنولوژى هاى صنعتى است.
دورنماى الماس
ويژگى هاى ذاتى الماس خالص مثل نارسانايى و رسانايى الكتريكى فوق العاده و نيز عنوان سخت ترين و مقاوم ترين ماده شناخته شده در جهان، آن را تبديل به ماده طبيعى مناسبى براى كاربرد هاى صنعتى و الكترونيكى كرده است. به گفته جيمز باتلر «در پنجاه سال آينده تحقيقات شيميايى الماس در آزمايشگاه تحقيقاتى نيروى دريايى ايالات متحده احتمالاً منجر به ظهور لوازم الكترونيكى نوينى خواهد شد كه به راحتى جاى سيليكون به عنوان گزينه اى براى نيمه رساناها را اشغال مى كند. به عنوان برخى از كاربرد هاى عملى الماس مى توان به موارد زير اشاره كرد:
- لوازم الكترونيكى ولتاژ و توان بالا مثل ترن هاى سريع السير.
- دستگاه هاى فركانس بالا مثل رادار هاى پرقدرت و ايستگاه هاى مخابراتى سلولى.
- دستگاه هاى ميكرو و نانو الكترو مكانيكى مثل ساعت ها و فيلتر هاى تلفن هاى سلولى.
- محاسبات كوانتومى مثل موارد مورد نياز در ارتباطات امن.
- آشكارساز پرتو هاى پرانرژى مثل پرتو سنج هاى پزشكى.
- اپتيك و ليزر هاى پرقدرت مثل آنچه در كابل و خطوط تلفن يا پنجره شاتل هاى فضايى به كار مى رود.
- الكترود هاى الماسى مقاوم به خوردگى كه مى تواند محيط هاى آلوده را پاك كند.

انرژي الكتريكي چيست ؟

ميدانيم كه هر ماده از تعداد بسيار اتم تشكيل شده است كه هر اتم نيز از سه قسمت 1-نوترون 2- پروتن 3-الكترون تشكليل شده است تعداد الكترونها با تعداد پروتنها در حالت عادي (خنثي) برابر است الكترون داراي بار منفي و پروتن داراي بار مثبت ميباشند كه الكترونها به دور(( پروتن و نوترون )) (هسته اتم) با سرعت بسيار زيادي ميچرخند در اثر اين چرخش نيروي گريز از مركزي بوجود مي آيد كه مقدار اين نيرو با مقدار نيروي جاذبه بين الكترونها و هسته برابر است پس اين برابري نيرو الكترونها را در حالت تعادل نگه ميدارد و نميگذارد كه از هسته دور شوند .
يك سيم مسي هم داراي تعداد زيادي اتم و در نتيجه الكترون است هر گاه ما بتوانيم توسط يك نيرويي الكترونهاي در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خارج كنيم و در يك جهت معين به حركت در آوريم جريان الكتريكي برقرار ميشود.
پس اين نكته را دريافتيم كه جريان برق چيزي جز حركت الكترونها نيست البته اين حركت بصورت انتقالي انجام ميشود يعني يك اتم تعدادي الكترون به اتم كناري خود ميدهد و اتم كناري نيز به همين ترتيب تعدادي الكترون به اتم بعدي ميدهد و بدين صورت جريان برقرار ميشود. پس هر گاه كه ميگوئيم جريان برق كم يا زياد است يعني تعداد الكترونهايي كه در مسير سيم در حال حركت هستند كم يا زياد است .
نيروهايي كه باعث جدا شدن الكترون از هسته ميشوند:
1- نيروي مغناطيسي خارجي
هرگاه يك سيم را در يك ميدان مغناطيسي حركت دهيم نيروي اين ميدان باعث حركت الكترونهاي سيم ميشود .
2- ضربه
فرض كنيد يك اتوبوس كنار خيابان ايستاده و تمام مسافران آن محكم روي صندليها نشستند بعد يك اتومبيل ديگر با سرعت زياد به جلوي اين اتوبوس برخورد ميكند حال اتوبوس با سرعت به عقب پرتاب ميشود و مسافران كه در آنها اينرسي سكون ذخيره شده تمايل دارند كه به همان حالت سكون باقي بمانند در نتيجه اتوبوس به عقب رفته ولي مسافران در همان نقطه مكاني باقي ميمانند در نتيجه مسافران از صندليهاي خود جدا شده و از شيشه اتوبوس به بيرون پرتاب ميشوند پس اين نيروي ضربه بود كه مسافران را از اتوبوس جدا كرد به همين صورت نيز ضربه ميتواند الكترونها را از مدار خود خارج كند. نمونه اين توليد برق در فندكها.
3- انرژي خورشيدي
انرژي خورشيدي نيز داراي نيرويي است كه قادر است الكترونها را از مدار خود جدا كند.
4-حرارت و ...
ميدانيم كه حرارت باعث ميشود كه جنبش ملكولي اجسام زياد شود در اثر اين جنبش تعداد زيادي ملكول به شدت با هم برخورد ميكنند كه همان نيروي ضربه را بوجود مي آوردند و باعث جدا شدن الكترون از اتم ميشوند .
نكته : يك سيم مانند دالاني ميماند كه در يك دوره زماني مشخص تعداد معيني از افراد ميتوانند از آن عبور كنند يعني براي اينكه در دوره زماني مشخص مثلا در 1 دقيقه افراد بيشتري بتوانند از اين دالان عبور كنند بايد سرعت حركت آنها بيشتر شود در نتيجه در اثر برخورد با هم و با ديواره دالان باعث ايجاد اصطكاك و گرما ميشوند براي سيم نيز چنين اتفاقي مي افتد يعني اگر بخواهيم تعداد الكترونهاي در حال حركت را افزايش دهيم (جريان را افزايش دهيم ) سرعت حركت الكترونها و نيز تعداد الكترونهايي كه همراه با هم از مقطع سيم عبور ميكنند افزايش مي يابد در نتيجه اصطكاك افزايش يافته و توليد گرما ميكند كه اگر جريان بيش از حد مجاز خود از سيم عبور كند گرماي توليد شده باعث ذوب شدن سيم ميشود (سيم ميسوزد).
برداشت كلي از اين قسمت : حركت الكترونها در يك هادي (سيم) را جريان الكتريكي گويند .
تا اينجا معني جريان را فهميديم اما در مورد ولتاژ چه بايد گفت ؟
آيا يك منبع كه ولتاژش بيشتر باشد برق بيشتري توليد ميكند يا منبعي كه جريانش بيشتر باشد ؟
هر گاه يك اتم الكترنهايش را از دست دهد بار منفي آن كم ميشود و اصطلاحاً ميگوئيم بار دار مثبت شده است ميدانيم كه بين بار مثبت و منفي نيروي جاذبه وجود دارد و نيروي جاذبه يك عدد الكترون با نيروي جاذبه يك عدد پروتن برابر است به همين جهت است كه در اتم هر پروتن براي خود يك الكترون اختيار ميكند تا اينكه بار الكتريكي اتم خنثي شود در حالت عادي تمام اتمهاي يك سيم از نظر بار الكتريكي خنثي هستند وقتي ما توسط نيروي خارجي الكترونهاي اتمهاي سيم را جدا ميكنيم و آنها را به يك سمت هدايت ميكنيم آن طرف سيم كه الكترونها به آنجا هدايت شده اند داراي زيادي الكترون است پس بارش منفي ميشود و طرف ديگر كه كمبود الكترون دارد بارش مثبت ميشود در نتيجه بين دوسر سيم يك اختلاف بوجود مي آيد اين اختلاف بصورت انرژي پتانسيل در دو سر سيم ذخيره ميشود تا زمانيكه راهي براي خنثي شدنش پيدا كند پس در اين حالت هيچ گونه جرياني در سيم و جود ندارد و فقط يك انرژي پتانسيل دو سر سيم ذخيره شده است كه به اين نيروي پتانسيل ولتاژ الكتريكي گوييم حال چنانچه نيروي خارجي را قطع كنيم الكترونها به سرعت به جاي قبلي خود برميگردند و در يك لحظه چريان برقرار ميشود پس متوجه شديم تا زمانيكه نيروي خارجي وجود دارد نميگذارد كه الكترونها از مسير همان سيم به جاي خود برگردند پس بايد راه ديگري پيدا كنند براي همين اگر توسط يك سيم ديگر كه ميدان خارجي آن را تحت تاثير خود قرار نداده باشد دو سر سيم قبلي را به هم وصل كنيم الكترونها راهي براي حركت به سمت مكان كمبود الكترون پيدا ميكنند در نتيجه جريان در سيم برقرار ميشود .
پس نتيجه گرفتيم كه در يك مدار الكتريكي كار اصلي را جريان انجام ميدهد و ولتاژ فقط يك نيروي ذخيره شده است كه باعث به حركت در آوردن الكترونها ميشود .
حال براي اينكه بهتر متوجه شويد كه ولتاژ چگونه باعث به حركت در آوردن الكترونها (برقراري جريان ) ميشود يك مثال ميزنيم .
فرض كنيد دو ليوان داريم كه يكي پر و ديگري نصفه است ليوانها را در كنار هم قرار ميدهيم ميدانيم كه بين اين دوليوان اختلاف مقدار آب وجود دارد همانگونه كه بين دو سر سيم اختلاف مقدار الكترون وجود داشت اگر اين ليوانها چندين ساعت هم در كنار هم قرار بگيرند هيچ اتفاقي نمي افتد اما چنانچه توسط يك لوله ته دو ليوان را به هم وصل كنيم آب از طرف ليوان پر تر به سمت ليوان نصفه حركت ميكند تا زمانيكه سطح آب درون دو ليوان به يك اندازه شود . پس در اينجا اختلاف آب است كه باعث حركت ميشود و در آنجا اختلاف الكترون (اختلاف پتانسيل) كه اين اختلاف پتانسيل خود داراي مقدار است كه به آن مقدار ولتاژ ميگوئيم .

لیزر و کاربرد های آن

لیزر و کاربرد های آن
کلمه لیزر از کنار هم گذاشتن حروف کلمات زیر بدست می آید: Light Amplification by Simulated Emission of Radiation لیزر وسیله ای برای تبدیل نور معمولی به پرتوی باریک و متراکم است. دستگاه لیزریک جریان الکتریکی را از ماده ای که می تواند جامد, مایع یا گاز باشد عبور می دهد. بعضی از اتم های ماده انرژی جذب می کنند و کوانتوم (بسته انرژی نورانی که اتم ها ساطع می کنند) این امر موجب می شود که اتم های دیگر نیز کوانتوم ساطع کنند. این کوانتوم ها (بسته های تشعشع) بین آینه هایی به عقب و جلو منعکس می شود و نهایتا بصورت نوری با یک طول موج واحد شلیک می شوند وقتی که نور در دستگاه لیزر توسط کوانتوم ها تولید شد با رفت و برگشت بین آینه ها متمرکز تر می شود.
کاربرد های لیزر:
1- دیسک فشرده : هنگام ضبط دیسک فشرده صوتی هر صدا به یک کد رقمی (دیجیتال) تبدیل می شود. این کد توسط لیزر به صورت میلیون ها حفره میکروسکوپی روی دیسک فشرده حک می شود. وقتی دیسک باز نواخته می شود یک پرتو لیزر در داخل دستگاه روی دیسک حرکت می کند. یک آشکارساز که با سیستم مربوط است. پالس هایی را که نماینده الگوی حفره های حک شده بر روی دیسک است ایجاد می کند. مدارهای الکترونیکی دستگاه دیسک این پالس ها را به نسخه ای از موسیقی اصلی تبدیل می کند.
2- جراحی : دستگاه های لیزر پر توان با موفقیت در معالجه جداشدگی شبکیه به کار رفته است (شبکیه ناحیه حساس به نور در عقب چشم است). شبکیه جدا شده را می توان توسط پرتوی از نور لیزر که حدود یک هزارم ثانیه تابانده می شود "جوش داد. جراحان از پرتو لیزر برای بریدن یا جوش دادن دیگر بخش های بدن بسیار نیز استفاده می کنند. "چاقوی لیزری کاملا استریل است همزمان با برش رگ های ریز خونی را می بندد و بنابراین خون کمتری از دست می رود. از لیزر برای درمان بیماریهای پوست و برداشتن ماه گرفتگی و خالکوبی از روی پوست نیز استفاده می شود.
3- کاربرد های صنعتی : از لیزرهای پر توان می توان برای بریدن, سوراخ کردن, جوش دادن و کنده کاری موادی مانند فولاد, شیشه, پلاستیک و سرامیک استفاده می کنند. هیچگونه تماس فیزیکی با ماده مورد نظر نیست و بنابراین می توان سوراخ های بسیار کوچکی را بدون اثر گذاردن بر مواد پیرامون ایجاد می کنند. لیزر برای نقشه برداری نیز ارزشمند است زیرا پرتو لیزر در خطی کاملا مستقیم حرکت می کند.
4- در فروشگاه ها : از لیزر های کم توان برای خواندن کد میله ای (بار کد) روی کالاها استفاده می شوند. این کد از یک سری خطوط سیاه با ضخامت متغیر تشکیل می شود. نواحی سیاه پرتو لیزر را جذب و نواحی سفید آن را منعکس می کنند. الگوی انعکاس کد گشایی می شود و شماره محصول را می دهد. این شماره هم قسمت محصول را به دست می دهد و هم به یک بانک اطلاعاتی مرکزی می رود که امکان نظارت بر میزان موجودی کالاها را فراهم می سازد.
هولوگرام چیست؟
یک تصویر سه بعدی که با استفاده از لیزر ایجاد می شود یا به عبارت دیگر با استفاده از لیزر می توان تصویری ایجاد کرد که هر گاه به طریق صحیح به آن نور تابانده شود سه بعدی به نظر برسد.
لیزر های نیمه رسانا
نوعی از لیزر که حریان برق را مستقیما به جریان منظمی از فوتون ها تبدیل می کند ( این عمل صرفا با گذر جریان نیرومند و صیقل دادن وجوه انتهایی بلور آرسنید گالیوم به عنوان آینه های لیزر صورت می گیرد). کشف این لیزر تقریبا تصادفی بود چون برخی از فیزیکرانان متوجه شده بودند که از دو قطبی های نیمه رسانا درخشش هایی با طول موجی در حدود 7000 آنگستروم خارج می شود و آن را به گسیل القایی نسبت دادند و بر همین پایه لیزر نیمه رسانا را طراحی کردند.
این لیزر ها از اجسامی که در الکترونیک کاملا شناخته شده است ساخته می شوند و همه این اجسام از دسته اجسام نیمه رساناها هستند مانند آرسنید گالیوم و ژرمانیوم. البته لیزر های نیمه رسانا از موادی چون InP, InAS, PbTe, PbSe نیز ساخته می شوند.
لیزر های نیمه رسانا دارای پیوند گاه p-n می باشند که وجه n به پتانسیل منفی بسته می شود و وحه P نیز به پتانسیل مثبت بسته می شود. عنصرهایی که ناحیه P را تشکیل می دهند الکترون های ظرفیتی کمتری نسبت به ناحیه n و حفره هایی در ناحیه P بوجود می آید.
ولی چه خاصیتی از نیمه رسانا ها آنها را در ساخت لیزر های نیمه رسانا ممتاز می کند؟ نیمه رساناها از نظر مقاومت الکتریکی جایی بین مواد رسانا و مواد نارسانا دارند. در آنها فاصله بین نوار رسانش و نوار ظرفیت در حدود یک الکترون ولت است و این امر اندکی رسانایی الکتریکی را موجب می شود. رسانایی نیمه رساناها بر خلاف رساناها با افزایش دما افزایش می یابد. برای شروع گسیل القایی جریان بسیار بالایی از آن می گذرانند جریان باعث ایجاد گرما می شود. همین گرما منجر به تغییر شکل بلوری این اجسام نسبت به حالت نخستین می شود و حال آنکه اندکی تغییر شکل باعث از کارافتادگی لیزر می گردد. بنابراین باید شیوه ای یافت که لیزر را خنک کند.
شرایط لازم برای عمل این مجموعه بدین ترتیب یافته شد که در دمای زیر 20 درجه کلوین (منفی 253 سانتی گراد) جریانی در حدود 200 آمپر لازم است ولی در دمای نیتروژن مایع این جریان می تواند به 750 آمپر و در 300 درجه کلوین به 50000 آمپر بر سانتی متر مربع برسد. در این هنگام است لیانی یا نور تابی الکتریکی آغاز می شود و لیزر به کار می افتد و تابش هایی با فرکانس های ده به توان ده هرتز تولید می کند.
رسانای بی آلایش مثل ژرمانیوم با ظرفیت 4 و یا اتمی با یک ظرفیت بیشتر مانند فسفر و ایندیوم 5 ظرفیتی آن را آغشته کرده باشد. این عمل را فرآیند آلایش و یا ناخالصی گویند. وقتی که آلایش صورت می گیرد لیزر در ناحیه n دارای الکترون و ناحیه p دارای حفره پیدا می کند و در نتیجه نیمه رسانا آلایشی دارای دو تراز انرژی ناخالصی دهنده و پذیرنده ایجاد می کند.
تنظیم اینگونه لیزر ها نسبت به لیزر های دیگر آسانتر است زیرا با تغییر میدان مغناطیسی یا با اعمال دما و فشار می توان آنها را تنظیم کرد. اما برای تنظیم لیزر های گازی و جامد تنها با تغییر ظریب کیفیت می توان عمل تنظیم را انجام داد اما باید توجه داشت که همه این شرایط باید در اوضاع تنظیم شده ای ویژه انجام پذیرد. اما برتری لیزر های نیمه رسانا بیشتر به خاطر دگر آهنگی (مدوله سازی) بالا و بازدهی بالایی در حدود 30 درصد است. جمع و جور بودن آن و بهای اندک آن از دیگر مزایای این نوع لیزرهاست.
(سری بحث های نور اپتیک لیزر ادامه خواهد داشت)
استفاده از ليزر در راه اندازي ارتباطات شبكه اي هند
در جاهايي كه نصب كابل و حفر كانال با مشكلات زيادي همراه است، پل‌هاي ليزري به راحتي عمل مي‌كنند.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از ايلنا, يك شركت خدمات مخابراتي هندي به ليزر روي آورده است تا به كمك آن با مشكلات موجود در راه اندازي شبكه‌هاي صوتي و داده‌اي در اين كشور غلبه كند.
شركت خدمات مخابراتي تاتا (TATA) از ليزر براي ايجاد ارتباط بين دفاتر مشتريان و شبكه مركزي خود استفاده مي‌كند.
پل‌هاي ليزري مي‌تواند فاصله‌هاي چهار كيلومتري را به هم وصل كند و راه اندازي آنها به مراتب سريع‌تر از ارتباطات كابلي است؛ ظرف دوازده ماه اين شركت توانسته است به كمك ليزر شبكه‌هايي را در بيش از 700 محل راه اندازي كند.
آقاي سريدهاران معاون بخش ارتباطات شبكه‌اي تاتا مي‌گويد‌: دركشور هند دريافت مجوز براي حفر كانال و نصب كابل با مشكلات فراواني همراه است و در بعضي نقاط ترافيك زير زميني نصب كابل را غير ممكن مي‌سازد؛ به همين خاطر ما به ارتباطات ليزري روي آورده‌ايم كه از كارايي بيشتري برخوردار است و مشكلات موجود در راه اندازي شبكه‌هاي كابلي را حذف مي‌كند.

انواع رم

انواع رم
Static random access memory)SRAM) . اين نوع حافظه ها از چندين ترانزيستور ( چهار تا شش ) برای هر سلول حافظه استفاده می نمايند. برای هر سلول از خازن استفاده نمی گردد. اين نوع حافظه در ابتدا بمنظور cache استفاده می شدند.
Dynamic random access memory)DRAM) . در اين نوع حافظه ها برای سلول های حافظه از يک زوج ترانزيستورو خازن استفاده می گردد .
Fast page mode dynamic random access memory)FPM DRAM) . شکل اوليه ای از حافظه های DRAM می باشند.در تراشه ای فوق تا زمان تکميل فرآيند استقرار يک بيت داده توسط سطر و ستون مورد نظر، می بايست منتظر و در ادامه بيت خوانده خواهد شد.( قبل از اينکه عمليات مربوط به بيت بعدی آغاز گردد) .حداکثر سرعت ارسال داده به L2 cache معادل 176 مگابايت در هر ثانيه است .
Extended data-out dynamic random access memory)EDO DRAM) . اين نوع حافظه ها در انتظار تکميل و اتمام پردازش های لازم برای اولين بيت نشده و عمليات مورد نظر خود را در رابطه با بيت بعد بلافاصله آغاز خواهند کرد. پس از اينکه آدرس اولين بيت مشخص گرديد EDO DRAM عمليات مربوط به جستجو برای بيت بعدی را آغاز خواهد کرد. سرعت عمليات فوق پنج برابر سريعتر نسبت به حافظه های FPM است . حداکثر سرعت ارسال داده به L2 cache معادل 176 مگابايت در هر ثانيه است .
Synchronous dynamic random access memory)SDRM) از ويژگی "حالت پيوسته " بمنظور افزايش و بهبود کارائی استفاده می نمايد .بدين منظور زمانيکه سطر شامل داده مورد نظر باشد ، بسرعت در بين ستون ها حرکت و بلافاصله پس از تامين داده ،آن را خواهد خواند. SDRAM دارای سرعتی معادل پنج برابر سرعت حافظه های EDO بوده و امروزه در اکثر کامپيوترها استفاده می گردد.حداکثر سرعت ارسال داده به L2 cache معادل 528 مگابايت در ثانيه است .
Rambus dynamic random access memory )RDRAM) يک رويکرد کاملا" جديد نسبت به معماری قبلی DRAM است. اين نوع حافظه ها از Rambus in-line memory module)RIMM) استفاده کرده که از لحاظ اندازه و پيکربندی مشابه يک DIMM استاندارد است. وجه تمايز اين نوع حافظه ها استفاده از يک گذرگاه داده با سرعت بالا با نام "کانال Rambus " است . تراشه های حافظه RDRAM بصورت موازی کار کرده تا بتوانند به سرعت 800 مگاهرتز دست پيدا نمايند.
Credit card memory يک نمونه کاملا" اختصاصی از توليدکنندگان خاص بوده و شامل ماژول های DRAM بوده که دريک نوع خاص اسلات ، در کامپيوترهای noteBook استفاده می گردد .
PCMCIA memory card .نوع ديگر از حافظه شامل ماژول های DRAM بوده که در notebook استفاده می شود.
FlashRam نوع خاصی از حافظه با ظرفيت کم برای استفاده در دستگاههائی نظير تلويزيون، VCR بوده و از آن به منظور نگهداری اطلاعات خاص مربوط به هر دستگاه استفاده می گردد. زمانيکه اين نوع دستگاهها خاموش باشند همچنان به ميزان اندکی برق مصرف خواهند کرد. در کامپيوتر نيز از اين نوع حافظه ها برای نگهداری اطلاعاتی در رابطه با تنظيمات هارد ديسک و ... استفاده می گردد.
VideoRam)VRAM) يک نوع خاص از حافظه های RAM بوده که برای موارد خاص نظير : آداپتورهای ويدئو و يا شتاب دهندگان سه بعدی استفاده می شود. به اين نوع از حافظه ها multiport dynamic random access memory) MPDRAM) نيز گفته می شود.علت نامگذاری فوق بدين دليل است که اين نوع از حافظه ها دارای امکان دستيابی به اطلاعات، بصورت تصادفی و سريال می باشند . VRAM بر روی کارت گرافيک قرار داشته و دارای فرمت های متفاوتی است. ميزان حافظه فوق به عوامل متفاوتی نظير : " وضوح تصوير " و " وضعيت رنگ ها " بستگی دارد.
RAM شامل دو نوع است : ايستا و پويا . متداولترين و ارزانترين RAM در واقع نوعي خازن است که ميتواند شارژ الکتريکي را در خود حفظ کرده و نشان دهنده يک بيت از داده باشد. متاسفانه خازن فقط به مدت کوتاهي ميتواند شارژ الکتريکي را در خود حفظ کند و بايد بطور مرتب محتوياتش تجديد شود. به همين دليل RAM مبتني بر اين روش را (RAM پويا ) يا " DRAM " ميگويند. نمونه سريعتر و گران قيمت تري از RAM نيز وجود دارد که در آن از کليد هاي بسيار کوچکي به نام فليپ فلاپ استفاده شده است . اين کليد ها قطعه هاي پايداري بوده و تا زماني که جريان الکتريکي جديدي به آنها اعمال نشده باشد ميتوانند محتويات يک بيت را در خود نگهداري کنند. RAM مبتني بر اين روش ( RAM ايستا ) يا " SRAM " ناميده ميشود.

اگرقصد خريد يک باتری خورشيدی داريد دست نگه داريد ؟؟؟؟

اگر شما يک باتری خورشيدی ۵/۰ولت ۵۰ميلی آمپر داريد(قيمت۴۰۰تومان) دست نگه داريد چون خودشما می توانيد با ۵۰۰تومان يک باتری خورشيدی درست کنيد ۷/۰ ولت ولتاژ و۵۰ ميلی آمپر جريان داشته باشد .
اگر فکر کنيد چرا ۱۰۰ تومان از پول خود را دور بريزيم حتمی باتری خورشيدی ۸/۲ ولت ۱ ميلی آمپر همان قيمت را دارد سخت در اشتباهيد زيرا قيمت همان باتری خورشيدی ۸۰۰ تومان است.
طرز ساخت :

ابتدا يک ترانزيستور قدرت ماننده2N3055 برداشته و و کلا هک آن را با اره با دقت تمام ببريد دقت کنيد به اجزای داخل صدمه نرسد بعد آن را به طرف نور بگيريد و پايه های اميتر وبيس را به ولت متر وصل کنيد می بينيد که ولتاژی حدودن ۷/۰ نشان می دهد

مدار های چشمک زن چگونه کار می کنند

مدار های چشمک زن چگونه کار می کنند
مدار های چشمک زن که به مدار های فيليف فلاپ معروفند در واقع دوکليد هستند که لامپ های وصل شده به ترانزيستور را روشن و خاموش می کنند . اين فرمان توسط دو خازنی که
از پایه های کلکتور ترانزیستور ها به پایه های بیس ترانزیستور دیگر وصل هستند صورت میگیرد
من شرح چگونگی عمل کرد این مدار را برای شما می نویسم:«
ابتدا وقتی برق وصل می شود جریان از یکی از پایه های بیس ترانزیستوری که در مدار است وارد شده و پایه کلکتور آن ترانزیستور را فعال می کند که این کار باعث فعال شدن خازنی است که به پایه بیس ترانزیستور دیگر وصل شده است وقتی خازن شوع به شارژ می کند افت فشار جریانی ایجاد می کند که باعث خاموش شدن ترانزیستور می شود ولی وقتی شارژ کامل می شود اين افته فشار از بين رفته وجريان برای به کار افتادن ترانزيستور فراهم می شود. از اين رو اين روند هميشه ادامه دارد

این روش برای مقاومت های با تولرانس 2% به بالا استفاده می شود .
به جدول زیر توجه نمائید. هر کدام از این رنگها معرف یک عدد هستند:
0 : سیاه
1 : قهوه‌ای
2 : قرمز
3 : نارنجی
4 : زرد
5 : سبز
6 : آبی
7 : بنفش
8 : خاکستری
9 : سفید

دو رنگ دیگر هم روی مقاومتها به چشم می‌خورد: طلایی و نقره‌ای ، که روی یک مقاومت یا فقط طلایی وجود دارد یا نقره‌ای.
اگر یک سر مقاومت به رنگ طلایی یا نقره‌ای بود ، ما از طرف دیگر مقاومت ، شروع به خواندن رنگها می‌کنیم. و عدد متناظر با رنگ اول را یادداشت می‌کنیم.
سپس عدد متناظر با رنگ دوم را کنار عدد اول می‌نویسیم. سپس به رنگ سوم دقت می‌کنیم . عدد معادل آنرا یافته و به تعداد آن عدد ، صفر می‌گذاریم جلوی دو عدد قبلی( در واقع رنگ سوم معرف ضریب است ). عدد بدست آمده ، مقدار مقاومت برحسب اهم است. که آنرا می‌توان به کیلواهم نیز تبدیل کرد.
ساخت هر مقاومت با خطا همراه است. یعنی ممکن است 5% یا 10% یا 20%خطا داشته باشیم . اگر یک طرف مقاومت به رنگ طلایی بود ، نشان دهنده مقاومتی با خطا یا تولرانس 5 % است و اگر نقره‌ای بود نمایانگر مقاومتی با خطای 10% است.اما اگر مقاومتی فاقد نوار چهارم بود،بی رنگ محسوب شده و تولرانس آن را 20 %در نظر می گیریم.
به مثال زیر توجه نمایید:


از سمت چپ شروع به خواندن می کنیم . رنگ زرد معادل عدد 4 ، رنگ بنفش معادل عدد7 ، رنگ قرمز معادل عدد2 ، و رنگ طلایی معادل تولرانس ٪5 می باشد . پس مقدار مقاومت بدون در نظر گرفتن تولرانس ، مساوی 4700 اهم ، یا 7/4 کیلو اهم است . و برای محاسبه خطا عدد4700 را ضربدر 5 و تقسیم بر 100 می کنیم ، که بدست می آید:235
4935=235+4700
4465=235-4700
مقدار واقعی مقاومت چیزی بین 4465 اهم تا 4935 اهم می باشد .

یکسو کننده‌ها

هر چند در مهندسی بیشتر جریان متناوب به کار می‌رود، ولی در بعضی موارد جریان الکتریکی مستقیم نیز مورد احتیاج است. برای مثال ، جریان مستقیم برای تغذیه گیرنده‌ها و فرستنده‌های رادیو ، دستگاه‌های تلویزیون ، برای پرکردن انباره‌ها ، برای تهیه فلزات با روش الکترولیتی ، برای راه‌اندازی موتورهای تراموای ، اتوبوس‌های برقی و لوکوموتیوهای برقی و برای بسیاری از کارهای دیگر، به همین دلیل ، وسایلی که جریان متناوب را به مستقیم تبدیل می‌کنند، یا آنرا یکسو سازی می‌کنند، دارای اهمیت قابل توجهی هستند.

ساختمان یکسو کننده‌ها :
ساختمان یکسو کننده‌ها مبتنی است بر استفاده از لامپ‌های یکسو کننده ، یعنی وسایلی که عبور جریان را در یک جهت اجازه می‌دهند و در جهت مخالف راه آن را سد می‌کنند. این وسیله همان دیود با کاتد گرمایونی (رشته) است. اگر چنین لامپی را در موارد جریان متناوب به طور متوالی به باری وصل کنیم که برای آن جریان مستقیم مورد نیاز است، جریان از مدار فقط در نیم دور می‌گذرد. یعنی وقتی که رشته به عنوان کاتد و صفحه سرد به عنوان آند عمل می‌کند.
در نیم دور بعدی ، وقتی صفحه سرد کاتد و رشته آند می‌شود، جریان نمی‌تواند از لامپ عبور کند زیرا الکترون‌هایی که از رشته خارج می‌شوند توسط میدان جذب صفحه نمی‌شوند بلکه برعکس به طرف رشته پس زده می‌شوند. بنابراین ، جریانی که از بار می‌گذرد مستقیم است، یعنی جهتش را عوض نمی‌کند. این روش یکسو کردن جریان متناوب را یکسو سازی نیم موج می‌نامند.

سایر یکسوکننده‌ها :

برای هموار کردن تپش های جریان در مدار ، از مدار یکسو کننده تمام موج باید استفاده شود.

برای هموار کردن تپش‌های جریان یکسو شونده ، از پالایه «صافی الکتریکی) استفاده می‌شود. ساده ترین پالایه خازن با ظرفیت نسبتا بالاست که به طور موازی به بار وصل می‌شود. این خازن در طول نیم دوره‌ای که یکسوکننده جریان را در آن هدایت می‌کند پر می‌شود و در طول نیم دوره بعدی در بار خالی می‌شود، و جریان را در آن در طول تمام دوره به طور ثابت نگه می‌دارد. پالایه کاملتر از این ، از دو خازن و یک پیچه با القای زیاد و با هسته آهنی تشکیل شده است.

کنوترون:
لامپ‌های یکسو کننده خلا دو الکترودی با الکترود گرمایونی را کنوترون می‌نامند. اینها در گیرنده‌های رادیو و دستگاههای تلویزیون و سایر وسایل و به طور کلی در مهندسی رادیو استعمال فراوان دارند. کنوترونها (لامپهای یکسو کننده خلا با کاتد گرم) فقط جریان‌های نسبتا ضعیف تا چند ده میلی آمپر را یکسو می‌کنند.

موارد کاربرد یکسوکننده‌ها:

برای یکسو کردن جریان‌های شدید (تا 50A) ، از دیودهای یکسو کننده گازی استفاده می‌شود. این نوع یکسو کننده‌ها نیز لامپ‌های دو الکترودی با کاتد گرم و آند فلزی یا کربنی هستند، ولی برخلاف کنوترونها ، یکسو کننده‌ها نیز لامپ‌های دو الکترودی با کاتد گرم و آند فلزی یا کربنی هستند، ولی بر خلاف کنوترونها ، حاوی بخار جیوه یا یک گاز بی اثر هستند. الکترون‌هایی که از کاتد گرم خارج می‌شوند، در سر راه خود به سمت آند ، اتمهای جیوه را یونیزه می‌کنند. یون‌های مثبت حاصل ، گسیل الکترون از کاتد را آسان می‌کند، و جریان در این لامپ به مراتب شدید تر از جریان در لامپ یکسو کننده با خلا زیاد است.

برای یکسو کردن جریان های خیلی قوی ( تا 200A با ولتاژ 50Kv) ، از یکسو کننده‌هایی با لامپ قوس الکتریکی جیوه استفاده می‌شود. این یکسو کننده‌ها از یک محفظه شیشه‌ای یا فلزی تشکیل شده‌اند که در آن تخلیه قوسی در بخار جیوه و بین جیوه مایع (به عنوان کاتد) و الکترودهای گرافیکی که به نوک‌های فلزی کناری لامپ جوش داده شده‌اند، صورت می‌گیرد. این نوع یکسو کننده‌ها به مدار یکسو کننده تمام موج وصل می‌شود.

همگام با یکسوکننده‌های الکترونیکی و تخلیه گازی ، در طول چند دهه اخیر یکسو کننده‌های نیم رسانا نیز متداول شده‌اند. این نوع یکسوکننده‌ها را در مدارهای نیم موج یا تمام موج درست نظیر لامپ‌های خلا دیودهای یکسو کننده گازی وصل می‌کنند.

ترانزیستور

در اواسط قرن نوزدهم با فراگیر شدن رادیو و تلویزیون ضرورت بهبود بخشیدن به کیفیت لامپهای
دیودی وتریودی احساس گردید . تا اینکه در ۲۳ دسامبر ۱۹۴۷ ترانزیستور توسط سه فیزیکدان به نامهای شاکلی؛باردین وبرتین به صنعت الکترونیک معرفی گردید
همانطور که در شکل دیده می شود اولین ترانزیستور دنیا از یک نارسانای مثلثی تشکیل شده که توسط دوسوزن طلا به نیمه رسانای ژرمانیم متصل میشود .این ترانزیستور برعکس لامپهای دیودی برای به گرما احتیاج نداشت وسریعا به کار می افتاد و همچنین بسیار سبکتر و ارزانتر از لامپهای دیودی بود .
بدین ترتیب شاکلی و همکاران وی به کمک فیزیک نیمه رسانا انقلابی را در عرصه الکترونیک پدید اوردند وبه پاس این اختراع مهم این محققان مفتخر به دریافت جایزه نوبل گردیدند
ترانزیستور به سرعت روند تکاملی خود را طی مینمود به طوریکه در سال ۱۹۴۸ترانزیستور
صفحه ای ساخته شد.
امروزه ترانزیستورها عموما pnp,npnهستند که بعنوان کلید قطع و وصل جریان ویا بعنوان تقویت کننده در مدارات الکترونیکی استفاده می شوند.
در سالهای ۱۹۵۰و ۱۹۷۰ به دلیل استفاده از ترانزیستور حجم وسایل ا لکترونیکی بسار کوچک شد به همین دلیل به واژه میکروالکترونیک متدول گردید.
میکروالکترونیک نیز بسرعت رشد می کرد .بطوریکه امروزه با استفاده از فن سا ختمان اکسید فلز می توان تعداد زیادی از ترانز یستورها را بر روی یک نیمه رسانا جا داد.
امروزه از اکسیدهای نیمه رسانا مانند اکسید روی در ترانزیستورهای با سرعت انتقال بالا
استفاده می گرد ( ترانزیستورهای فایل افکت -FET)
جدیدا محققان ژاپنی هیدو هوسونو و کولت کاگوش از یک صفحه نیمه رسانای کریستال مجرد
درترانزستورهای فایل افکت استفاده کردند که سرعت انتقال ان ۸۰ سانتیمتر مربع ولت بر ثانیه است که دها بار سریعتر از ترانزیستورهای قبلی می باشد(ساختمان مولکولی ان در شکل زیر دیده می شود)
اگرچه این ترانزیستور فعلا بسیار گران است ولی این تحقیقات نشان داد که امکان رسیدن به سرعتهای بالا وجود دارد
منابع سایت فیز لینک - فیزیک پیشدانشگاهی سکسل -راب استریروویتس- قطعات و مدارات نوشته روبرت بویل اشتاد -لوئیس نشلسک
قطعه جدید

خازن تانتالیوم 10 میکروفاراد , شرکت AVX یکی از بزرگترین تولید کنندگان قطعات الکترونیک پسیو در سطح جهان اخیرا اعلام نموده است که کوچکترین خازن تانتالیوم را برای رنج 10 میکروفاراد تولید کرده است . علت اصلی تولید این نوع خازن ها افزایش مصرف خارن های تانتالیوم نسبت به انواع خازن های دیگر در میان تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی است .


ارتباط موازی
سال بعد و سال های بعد از آن شاهد رشدی اساسی در تکنیک های ارسال دیتای سریال در میکروها و به طور کلی در ارتباطات سریال چه داخلی چه خارجی (داخل قطعه و دستگاه یا خارج آن) خواهیم بود؛ تکنیک های ارسال دیتا به صورت سریال در بیست سال گذشته به دلیل محدودیت های مشهود در قسمت سرعت ارتباطات موازی پیشرفت قابل توجهی داشته است.
همانطور که تکنولوژی های علم الکترونیک پیشرفت های در جهت رسیدن به حد کمال خود می کند، ناتوانی ارتباطات موازی در قسمت سرعت و عرض دیتا نمایانگر شده و به سمت حذف شدن پیش می رود. اگر بخواهیم در طراحی دستگاه هایی که نیاز به دیتای زیاد داشته از تکنیک ها موازی استفاده کنیم بسیار طاقت فرسا و دارای معایب زیادی از جمله مشکلات نویز، توان مصرفی زیاد، سرعت و قیمت می باشد.
یک تکنیک مناسب که نام آن low voltage differential signaling (LVDS) می باشد توانسته معایب ذکر شده را کم کرده و توانایی هایی مانند توان مصرفی پایین، نویز کم، سرعت بسیار بالا(فرکانس بالاتر از 10 گیگا هرتز) ( 100 برابر آخرین سرعت ارتباط موازی) را با هم یکجا عرضه کند.
همانطور که از اسم آن بر می آید، گیرنده دیتا مقدار دیتا را از اختلاف در سیگنال متوجه می شود جریان ثابت سیگنال های مقایسه شده باعث می شود نویز الکتریکی سیستم کاهش یابد همچنین جریان متضاد دو سیگنال ذکر شده باعث می گردد میدان های الکترومغناطیسی کاهش یافته و در کل باعث کاهش نویز محیطی سیستم گردد.
بهبود یافتن تکنیک LVDS بر روی ارتباطات داخلی سیستم ها نیز تاثیر گذاشته ، از آن جمله می توان به ارتباطات داخلی کامپیوترهای همراه نام برد که در ارتباط صفحه LCD و پروسسور گرافیکی کاربرد دارد همچنین این چنین ارتباطاتی باعث گردیده تا فضای اشغالی مکانیکی کاهش یافته و اطمینان به اتصالات بیشتر گردد.
از نگرانی هایی که در اولین مراحل استفاده از این نوع ارتباط به ذهن می رسد طرز فهم گیرنده در قسمت سرعت می باشد ؛ به عنوان مثال در ارتباطات سریال اینگونه در میکروها، ما باید یک پالس ساعتی درست می کردیم که با سرعت فرستادن دیتا یکی بود که البته بعضی مواقع خود موجب اخلال گر عملکرد صحیح سیستم بود چون بعضی مواقع پالس ساعت مناسب در اختیار کاربر نبوده و یا تولید این پالس خود هزینه بر می بود بنابر این ضروری به نظر می رسد که پالس ساعت مناسب برای یک چنین سیستم های ایجاد گردد از دیگر نگرانی هایی که به ذهن می رسد توان، اندازه و قیمت این نوع ارتباطات می باشد.
چیزی که واضح می باشد این است که شرکت ها بر روی نگرانی های ذکر شده در حال کار کردن هستند و توانسته اند هر کدام از این نگرانی ها را تا حد زیادی کاهش دهند؛ در پایان قابل ذکر است که ارتباط پورت USB از این دست ارتباطات می باشد که بسیار توسعه پیدا کرده است.

آموزش مدار منطقی

گیت EX-NOR(آشکار ساز برابری)
این گیت همان گیت EXOR است که در خروجی آن یک NOT اضافه شده است
تابع خروجی آن به صورت زیر می باشد:
F=AB+AB
شکل :exnor
F=AB+AB A B
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 1

اگر یکی از ورودیهای گیت EX-NOR را صفر کنیم به صورت یک گیت NOT عمل می کند و اگر یکی از ورودیها را یک کنیم به صورت یک بافر عمل می کند.(عکس گیت EX-OR)

فعلا خدانگهدار


دوشنبه، 3 آذر، 1382

بافر سه حالته یا (3-StateBuffer)
همانطور که از نامش پیداست یک بافر است که دارای ورودی.کنترل وخروجی می باشد در این بافر در صورتی که به کنترل ولتاژ 0ولت اعمال شود در این صورت خروجی نداریم(خروجی High Impedance خواهد بود) ولی در صورتی که کنترل +5 ولت باشد خروجی برابر با ورودی خواهد بود.
به جدول زیر نگاهی بیندازید.

خروجی کنترل ورودی
High Impedance 0 0
0 1
High Impedance 0 1
1 1

آی سی TTL شماره 74365 شامل 6 بافر سه حالته با دو ورودی Enable است


¤ نوشته شده در ساعت 5:30 توسط ali
پيام هاي ديگران

شنبه، 1 آذر، 1382

بافر

بافر عنصری است که اطلاعات را بدون تغییر از خودش عبور می دهد
1- ساخت بافر با کمک گیت XOR :
اگر یکی از پایه های گیت XOR را به زمین ( 0ولت) متصل کنیم و دیگری را به ورودی .در این صورت ورودی بدون تغییر در خروجی ظاهر می شود (برای اثبات شما می توانید در تابع خروجی XOR یکی از ورودیها را صفر بدهید وخروجی را به دست آورید)

2- ساخت معکوس کننده با کمک :XOR
برای این منظور اگر یکی از پایه های XOR را به Vcc(+5 ولت) وصل کرده ودیگری را به ورودی در این صورت خروجی برابر با معکوس ورودی خواهد بود.

(توجه:بافر علاوه بر اینکه اطلاعات را تغییر نمی دهد.به عنوان تقویت کننده هم عمل می کند(تقویت جریان) بنابر این می توان از بافرها به عنوان تقویت کننده هم بهره جست)
علاوه بر روشهای بالا برای ساخت بافر آی سی بافر هم وجود دارد
IC CMOS No:4010 و IC TTL No: 7407

پست بعدی3State Buffer یا بافر سه حالته
تا درودی دیگر بدرود.

¤ نوشته شده در ساعت 21:53 توسط ali
پيام هاي ديگران

شنبه، 10 آبان، 1382

بررسی گیت XOR
(يا اشکار ساز نابرابری)
نام این گیت Exclusive OR می باشد.و زمانی خروجی آن یک می شود که ورودیها برابر نباشند.
F=AB+AB A B
0 0 0
1 1 0
1 0 1
0 1 1
تابع خروجی این گیت F=AB+AB می باشد .

• گیت XOR را به کمک گیتهای ANDو ORو NOTپیاده سازی کنید.
¤ نوشته شده در ساعت 4:12 توسط ali
پيام هاي ديگران

دوشنبه، 5 آبان، 1382

گیت NAND:
در این گیت خروجیAND معکوس (NOT) شده وبه عنوان خروجی استفاده می گردد.
شکل:
تابع خروجی NAND معکوس خروجی AND می باشد

F=A.B
A B No
1 0 0 0
1 1 0 1
1 0 1 2
0 1 1 3
در گیت NAND زمانی خروجی 1 است که حداقل یکی از ورودیها صفر باشد.
آی سی TTL شماره 7400 شامل 4 عدد گیت NAND دو ورودی می باشد.
آی سی CMOS شماره 4011 شامل 4 عدد گیت NAND دو ورودی می باشد.

گیت NOR:
در این گیت خروجی ORمعکوس (NOT) شده وبه عنوان خروجی استفاده می گردد
شکل:
جدول صحت:
F=A+B
A B No
1 0 0 0
0 1 0 1
0 0 1 2
0 1 1 3
خروجی یک گیت NOR زمانی صفر است که حداقل یکی از ورودیهای آن 1 باشد.
طبق قانون دمرگان خروجی NOR به صورت زیر هم است:
F=A+B » F=A.B
آی سی TTL شماره 7402 شامل 4 عدد گیت NOR دو ورودی می باشد.
آی سی CMOS شماره 4001شامل 4 عدد گیت NOR دو ورودی می باشد.
(اگر به مشکلی برخوردید یا اطلاعات بیشتری خواستید پیغام بگذارید)

تا درودی دیگر بدرود

¤ نوشته شده در ساعت 6:28 توسط ali
پيام هاي ديگران

دوشنبه، 28 مهر، 1382

امروز چند مورد از قوانین جبر بول را براتون می گم(لازم میشه)

A+1=1
1
A*1=A
2
A+Ā =1
3
A.Ā=0
4
A+0=A
5
A.0=0
6
A+A=A
7
A.A=A
8
قانون زیر به قانون دمرگان معروف است اما این قانون زیر مجموعه قضیه شانون است و به صورت زیر بیان می گردد:
1- AB =A + B 2- A+B = A . B

فعلا Goodbye

¤ نوشته شده در ساعت 6:57 توسط ali
پيام هاي ديگران

يكشنبه، 27 مهر، 1382

بررسی گیتهای منطقی


3- بررسی گیتNOT

این گیت در ازای ورودی (0یا 1) معکوس آن را به خروجی می فرستد.
در صورتی که ورودی این گیت را A بنامیم و خروجی را OUT در این صورت جدول صحت آن به صورت زیر است:

OUT A No
1 0 0
0 1 1

* از این پس گیتNOT را با علامت‾ می شناسیم مثلا:Ā
* گیت NOT فقط یک ورودی دارد
معرفی IC
آی سی تی تی ال(TTL)شماره 7404 یک آی سی NOT می باشد که شامل6 عدد گیت NOT می باشد.
آی سی سی موس((CMOS شماره 4009 یک آی سی OR می باشد که شامل 6عدد گیت NOT می باشد.(دارای 16 پایه است)


تا روزی دیگر حق یارتان


¤ نوشته شده در ساعت 5:53 توسط ali
پيام هاي ديگران

شنبه، 26 مهر، 1382

بررسی گیت AND


2- بررسی گیت AND یا("و"منطقی)

همانطور که از نامش پیداست مانند "و" رفتار می کند یعنی در صورتی که یکی از ورودیهای آن 0 ولت (از این پس: 0ولت =صفر) یا صفر باشد خروجی آن صفر خواهد بود.
در صورتی که یکی از ورودیهای این گیت را A و دیگری را B بنامیم و خروجی را OUT در این صورت جدول صحت(یا Truth Table) آن به صورت زیر است:

OUT=A.B B A No
0 0 0 0
0 1 0 1
0 0 1 2
1 1 1 3

* از این پس گیت AND را با علامت . می شناسیم

معرفی IC
آی سی تی تی ال(TTL)شماره 7408 یک آی سی ANDمی باشد که شامل 4 عدد گیت ANDدو ورودی می باشد.
آی سی سی موس((CMOS شماره 4081 یک آی سی AND می باشد که شامل 4 عدد گیتAND دو ورودی می باشد.


تا روزی ديگر حق يارتان




¤ نوشته شده در ساعت 6:1 توسط ali
پيام هاي ديگران

جمعه، 25 مهر، 1382

بررسی گیتهای منطقی


1- بررسی گیت OR یا(انفصال منطقی "یا")

همانطور که از نامش پیداست مانند "یا" رفتار می کند یعنی در صورتی که یکی از ورودیهای آن 5 ولت (از این پس: 5ولت = یک) یا یک باشد خروجی آن یک خواهد بود.
در صورتی که یکی از ورودیهای این گیت را A و دیگری را B بنامیم و خروجی را OUT در این صورت جدول صحت(یا Truth Table) آن به صورت زیر است:

OUT=A+B B A No
0 0 0 0
1 1 0 1
1 0 1 2
1 1 1 3

* از این پس گیت OR را با علامت + می شناسیم
* اگر n متغیر داشته باشیم در این صورت 2ⁿ حالت داریم (پس در اینجا 2متغیر داریم بنابراین 4 حالت داریم که از 0تا 3 می باشند)
* روش پر کردن جدول صحت از ارزش کمتر (0البته در این مثال) به ارزش بیشتر (3) می باشد

معرفی IC
آی سی تی تی ال(TTL)شماره 7432 یک آی سی OR می باشد که شامل 4 عدد گیت OR دو ورودی می باشد.
آی سی سی موس((CMOS شماره 4072 یک آی سی OR می باشد که شامل 2 عدد گیت OR سه ورودی می باشد.
(همه گیتها به جز NOT می توانند چندین ورودی داشته باشند)
در صورتی که مایلید جدول صحت آی سی 4072 را رسم کنید

پروژه ايجاد رايانه هاي كوانتومي و بيت هاي كوانتومي پرنده

محققان اطلاعات مشترك از يك فوتون و يك اتم دريافت كرده اند. اين كار نقطه عطف بسيار مهمي در جهت ايجاد رايانه هاي كوانتومي است كه از لحاظ عملياتي بسيار سريع تر از رايانه هاي متداول است.
در يك رايانه كوانتومي به جاي استفاده از ترانزيستورها و مدارهاي رايانه اي معمولي از اتم ها و ساير ذرات ريز براي پردازش اطلاعات استفاده مي شود. يك اتم مي تواند به عنوان يك بيت حافظه در رايانه عمل مي كنند و جابجايي اطلاعات از يك محل به محل ديگر نيز توسط نور امكان مي پذيرد.
كريس مونرو و همكارانش در دانشگاه ميشيگان براي ذخيره اطلاعات با استفاده از حالت مغناطيسي اتم از يك اتم كادميم به دام افتاده در ميدان الكتريكي استفاده كردند. در اين روش انرژي توسط يك ليزر به درون اتم پمپاژ شده و اتم وادار به گسيل فوتوني مي شود كه رونوشتي از اطلاعات اتم را در بر دارد و توسط آشكارساز قابل تشخيص است.
به نظر اوگن پولزيك فيزيكدان دانشگاه آرهوس دانمارك بيت هاي متحرك داراي اطلاعات كوانتومي قبليت كيلومترها پيمايش را دارند. در نتيجه امكان برقراري ارتباطات كوانتومي از فواصل بسيار دور وجود خواهد داشت.
به عقيده كريس مونرو اطلاعات با استفاده از پديده در هم تنيدگي دو شيئي انتقال مي يابند. به بياني ديگر در صورت در هم تنيدگي 1 اين دو مي تونند از نظر فيزيكي در مكان هاي جداگانه اي از هم باشند ولي اطلاعات مشتركي در يك زمان داشته باشند.
محققان قبلا موفق به در هم تنيدن جفت هايي از اتم ها و جفت هايي از الكترون ها شده بودند اما اين اولين باريست كه دانشمندان موفق به مشاهده درهم تنيدگي يك تك فوتون و يك تك الكترون شده اند. اين پديده به نظر كريس مونرو احتمالا در آزمايش هاي ديگري نيز تكرار خواهد شد اما به هر حال پديده اي غير قابل انتظار و دور از تصور است.
ذخيره اطلاعات در رايانه ها به صورت سري هايي از بيت هاي با حالت هاي روشن و خاموش صورت مي گيرد. در اتم كادميم در صورتي كه ميدان هاي مغناطيسي كوچك هسته و الكترون هاي بيروني در يك جهت قرار بگيرند روشن و در خلاف جهت خاموش محسوب مي شوند. كريس مونرو گفته است: اتم كادميم در هريك از اين حالات كه باشد مي تواند هزاران سال در همان حالت بماند.
در دنياي كوانتومي پديده ها به گونه اي متفاوت هستند. نكته اصلي در اين جاست كه اتم كادميم در يك لحظه مي تواند هم در حالت روشن و هم در حالت خاموش باشد. اين ابهام كاركردي فراتر از گستره عادي را براي رايانه هاي كوانتومي ايجاد مي نمايد زيرا اطلاعات عظيمي را به گروهي از اتم ها مي دهد كه از سويي مي توانند از طريق از هم در تنيدگي اطلاعاتشان را به اشتراك بگذارند.
درهم تنيدگي از جهتي شبيه به شكستن يك سكه به دو تكه است كه با مشاهده يك نصفه مي توان به شكل و مشخصات تكه ديگر پي برد زيرا دو تكه به صورت مشترك اطلاعات سكه كامل را در اختيار دارند. به عبارت ديگر مشاهده يك تكه مشخصات تكه دوم را كاملا روشن مي سازد حتي اگر كيلومترها از هم دور باشند.
كريس مونرو در اين باره مي گويد : انشتين اين موضوع را عملكرد شبح وار در فواصل زياد ناميد كه شبيه به ارتباط دو تكه در هم تنيده توسط سيم هاي نامرئي است كه ما اطلاعي از آنها نداريم اما براي محاسبات كوانتومي يك اصل كلي به شمار مي آيد.
گام بعدي مونرو آزمايش دو سيستم مشابه در كنار هم و در تنيدن دو فوتون مربوطه است. او اميدوار است كه اين امر منجر به درهم تنيدگي از راه دور دو اتم كادميم شود كه راهگشاي بخش اساسي ديگري از رايانه هاي كوانتومي است.

ايران در آئينه آمار




آمار جمعيت کشور
براساس برآوردهاي مرکز آمار ايران ، جمعيت کشور بهار امسال به 67 ميليون نفر رسيد. به گزارش تازه هاي آمار که از سوي مرکز آمار ايران انتشار يافت ، جمعيت کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.47 درصد رشد داشت.
براساس اين برآورد، جمعيت کشور در بهار امسال به تفکيک مناطق شهري و روستايي به ترتيب بيش از 44ميليون و 771هزار نفر و 22ميليون و 705هزار نفر بود ، به عبارت ديگر 66.4 درصد جمعيت کشور را افراد شهرنشين و 33.6 درصد را جمعيت روستايي تشکيل داد. همچنين امسال برآورد جمعيت کشور به تفکيک استان ها نشان مي دهد که بيشترين جمعيت در استان هاي تهران ، خراسان ، اصفهان ، فارس و آذربايجان شرقي سکونت دارند. طبق اين برآورد، استان تهران بيش از 11ميليون و 931هزار نفر جمعيت دارد و 87درصد از اين جمعيت در مناطق شهري زندگي مي کنند.

آمار معتادان کشور
جاي شگفتي است که با وجود همه تلاشها و مبارزات صورت گرفته عليه مصرف مواد مخدر، رئيس اداره پيشگيري و درمان سوئ مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس نتايج يک پژوهش، آمار معتادان کشور به 3 ميليون و 700هزار نفر رسيده است.
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندي پيش اعلام کرد: سالانه حدود 6600 ميليارد ريال صرف مبارزه با مواد مخدر مي شود و کشفيات اين مواد طي سال 82 به 220 تن رسيده است که از اين ميزان 18 تن هروئين و مرفين بوده که در مقايسه با سال قبل 200 درصد رشد داشته است.
آمارهاي غيرواقعي امنيت رواني جامعه را تهديد مي کند
از روزنامه جام جم
امروزه اعلام غيرمسوولانه و اشتباه آمار در کشورمان به يک جريان طبيعي بدل شده است. هر روز که چشم مي گشاييم شاهد آمارهاي غيرواقعي در رسانه ها هستيم که با انگيزه هاي متفاوت ارائه مي شود ، سازماني مي خواهد سهم بيشتري از بودجه عمومي بگيرد ، کارشناسي گمنام مي خواهد با آمار هيجان انگيز ، خود را به جامعه بشناساند ، روزنامه اي به دنبال تيراژ و مخاطب مي گردد ، نهادي با ارائه آمار غيرواقعي مي خواهد ناهماهنگي خود را با ديگر سازمان ها توجيه کند و خلاصه اين گونه مي شود که موجي از نگراني و اضطراب فضاي جامعه را آلوده مي کند و امنيت رواني خانواده ها به مخاطره مي افتد ؛ اما هيچ نهاد و مسوولي نمي داند و نمي گويد که براستي مرز سياه نمايي ها کجاست؟ براي روشن شدن موضوع ، آمارهاي ارائه شده درباره چند آسيب اجتماعي را که طي 2 سال اخير در جرايد منتشر شده است ، مرور مي کنيم.



آمار بيکاري
رئيس سازمان ملي جوانان اعلام مي کند ، 6 ميليون بيکار در کشور داريم و در همين حال مرکز آمار ايران مي گويد: 2 ميليون و 600 هزار بيکار در کشور وجود دارد. وزير کار تعداد بيکاران کشور را از مرز 3 ميليون نفر بيشتر مي داند و آخرين يافته هاي موجود يکي از خبرگزاري ها نشان مي دهد نيمي از بيکاران کشور تحصيل کرده اند و کارشناسي ديگر که با همين روش مشهور شده است پيش بيني مي کند 15 ميليون بيکار در کشور از راه برسند!.
آمار زندانيان
رئيس پيشين سازمان زندان ها مي گويد: از هر 100 هزار نفر جمعيت کشور 238 نفر زنداني مي شوند. مديرکل سازمان زندان هاي قزوين معتقد است : زندانيان کشور نسبت به قبل از انقلاب 32 برابر شده اند. يک مسوول در نيروي انتظامي از کاهش جرم در جامعه خبر مي دهد ، براساس آمار يک خبرگزاري هر سال 400 هزار جوان وارد زندان مي شوند ، رئيس سازمان ملي جوانان مي گويد: 50 درصد مجرمان زير 21 سال هستند و رئيس سازمان زندان ها در جايي ديگر از کاهش آمار ورودي زندانيان خبر مي دهد.
معتادان به مواد مخدر
راه چمني ، رئيس سازمان بهزيستي از آمار 3 درصدي جمعيت کشور که به مصرف مواد مخدر معتادند خبر مي دهد ، دبير ستاد مبارزه با موادمخدر ، ميزان معتادان کشور را 2 ميليون نفر اعلام مي کند و از اعتياد 14 هزار دانش آموز و دانشجو خبر مي دهد. مسوول ديگري آمار معتادان را 4 ميليون نفر اعلام مي کند و يک مسوول در آموزش و پرورش آمار 600 هزار دانش آموز در معرض اعتياد را مطرح مي کند و رئيس انجمن مددکاري ايران مي گويد ، 8 ميليون کودک ايراني با اعتياد درگيرند و دبير پيشين کميته مبارزه با ايدز اعلام مي کند: 250 هزار دانش آموز ، 100 هزار دانشجو و 100 هزار کارگر در کشور معتادند.
فرار مغزها
روزنامه ها به نقل از صندوق بين المللي پول مي نويسند: سالانه 150 تا 180 هزار تحصيلکرده از ايران خارج مي شوند. يکي از خبرگزاري ها ، براساس آمار موجود که منبع آن را ذکر نمي کند مي نويسد ، 92 درصد المپيادي ها به خارج مي روند و مسوولي در باشگاه دانش پژوهان جوان اين آمار را رد مي کند. از نمونه آمارهاي ارائه شده درباره طلاق ، ازدواج ، ايدز ، کودکان و زنان خياباني ، خودکشي ، بيماران رواني و دهها پديده آسيب شناختي ديگر صرف نظر مي کنيم ، اما براستي دستگاه متولي ارائه آمارهاي واقعي در جامعه کيست و دادن آمارهاي متناقض چه تاثيري در امنيت رواني جامعه دارد؟.
مرکز آمار ايران وظيفه اي ندارد
معاون طرحهاي آماري مرکز آمار ايران در اين باره مي گويد: بحث آسيبهاي اجتماعي کلي است و مرکز آمار ايران در اين باره تاکنون وارد نشده است ، چرا که اين مرکز موظف است نيازهاي آماري و برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور را تامين کند. دکتر خليل سعيدي به خبرنگار «جام جم» تاکيد مي کند: براساس قانون فقط به آمارهاي مرکز آمار بايد استناد کرد چرا که فرآيند مشخص قانوني براي توليد آن طي شده است ، اما مي گويد: در هيچ جاي دنيا درباره آسيبهاي اجتماعي مانند اعتياد ، ايدز و... آمار دقيقي وجود ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مرکز آمار ايران در اين باره وظيفه قانوني ندارد ، به طور شفاف پاسخ نمي دهد ، اما تلويحا مي گويد: اگر دستگاه ها سفارش اين کار را بدهند ، برايشان انجام مي دهيم.
دولت هم مصوبه خود را اجرا نمي کند
دکتر سعيدي اظهار مي کند: مشکل اينجاست که مرکز آمار ايران قدرت اجرايي کافي ندارد. گرچه براساس مصوبه دولت فقط آمار مرکز آمار ايران قابل استفاده است ، اما اکنون هر دستگاه گردن کلفتي آمار خودش را ارائه مي کند و هيچ کس هم به او کاري ندارد و خود دولت هم مصوبه خود را اجرا نمي کند. وي مي افزايد: چنانچه دستگاهي احساس کند در صورتي که آمار پرت و پلايي بدهد و در جهت توجيه عملکرد خود به ارائه آمارهاي نادرست مبادرت ورزد ، مواخذه مي شود ، چنين کاري نمي کند. معاون طرحهاي آمار مرکز آمار ايران مي گويد: آمارهاي مرکز آمار با روشهاي علمي محاسبه مي شود، اما ارائه آمارهاي نادرست که پايه علمي ندارد ، موجب سردرگمي برنامه ريزان و کاربران آمار مي شود و زيانهاي ناشي از آن به جامعه آسيب مي رساند.





نتايج سرشماري کشاورزي سال 82
سرانه توليد گندم از 132 کيلوگرم در سال 72 به 176 کيلوگرم در سال 82 رسيد. سرانه توليد برنج نيز از 24 کيلوگرم در سال 72 به 27 کيلوگرم در سال 82 افزايش يافت و سرانه توليد خرما از 4 کيلوگرم در سال 72 به 8 کيلوگرم در سال 82 رسيد. همچنين سرانه مرکبات نيز طبق محاسبات از 15 کيلوگرم به ازاي هر فرد در سال 72 به 19 کيلوگرم در سال 82 رسيد. همچنين در سال 82 حدود 37 ميليون راس گوسفند ، 20 ميليون راس بز و 6 ميليون راس گاو ، شمارش شده است. توليد شير نيز در اين سال حدود 6ميليون تن بوده که توليد سرانه 91 کيلوگرمي را نشان مي دهد.

نرخ بيکاري در 3 ماهه اول سال 83
نرخ بيکاري در 3 ماهه اول سال 83 ، 10.4 درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال 82 که رقمي بالغ بر 11.6 بوده کاهش نشان مي دهد.
هزينه درآمد خانوار در سال 82
حميدرضا نواب پور ، رئيس مرکز آمار ايران ، در آستانه اول آبان ، روز آمار و برنامه ريزي طرح جمع آوري اطلاعات مربوط به هزينه درآمد خانوار در سال 82 را بسيار با اهميت ذکر کرد و در اين زمينه گفت : «در سال گذشته متوسط هزينه کل يک خانوار روستايي ، 25 ميليون و 700هزار ريال بوده که نسبت به سال 81 ، 20 درصد افزايش نشان مي دهد. از اين ميزان 40 درصد سهم هزينه هاي خوراکي در سبد خانوار را تشکيل مي دهد. به گفته او، متوسط درآمد اظهار شده توسط خانوارهاي روستايي 24ميليون ريال بوده ، 86.5 درصد از خانوارهاي روستايي داراي آب لوله کشي ، 98 درصد داراي برق و 41 درصد نيز از تلفن ثابت بهره مند بوده اند. به گزارش خبرگزاري ايسنا ، وي متوسط هزينه کل سال يک خانوار شهري را 41 ميليون ريال عنوان و تاکيد کرد: اين رقم نسبت به سال 81 از 17 درصد رشد برخوردار بوده و از اين ميزان 26 درصد سهم هزينه هاي خوراکي در سبد خانوار بوده است.
همچنين متوسط درآمد يک خانوار شهري در سال 82 ، 39 ميليون و 200 هزار ريال تشخيص داده شد. اين درآمد نسبت به سال گذشته از رشدي 18.4 درصدي برخوردار بوده است.

شانزده درصد دانش آموزان دختر تجربه سيگار کشيدن دارند
ايسنا، 19 فروردين 82: نتايج يك پژوهش نشان داد: حدود ‌٦/٢٥ درصد دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه منطقه ‌١٧ تهران تجربه سيگار كشيدن دارند. به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پژوهشگران مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران در پژوهشي كه به “بررسي ميزان استعمال دخانيات در نوجوانان مقطع راهنمايي و متوسطه و تعيين برخي عوامل موثر بر آن در منطقه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي (منطقه ‌١٧ تهران)” پرداخته‌اند، مي‌افزايد: پسران دانش‌آموز مقطع متوسطه و افرادي كه داراي پدر بيكار، ‌دوستان سيگاري و سابقه استعمال سيگار در خانواده بوده و آگاهي كمتر از مضرات سيگار دارند، استعمال سيگار در آنها بيشتر است. همچنين، با افزايش پايه تحصيلي دانش‌آموزان، ميزان استعمال سيگار افزايش مي‌يابد. دكتر حسين فخرزاده، دكتر باقر لاريجاني، دكتر آذين ميرصدرايي پژوهشگران مركز تحقيقات غدد و متابوليسم در يك مطالعه مقطعي، ‌٦٠٠ دانش آموز ‌١٨ مدرسه دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمايي و متوسطه منطقه ‌١٧ تهران را در سال ‌٨٢ از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايح حاصل از اين مطالعه، ‌٧/٢١ درصد دانش اموزان تجربه سيگار كشيدن داشتند و متوسط سني كه دانش آموزان براي اولين بار سيگار كشيده بودند حدود ‌١٣ سال بود. همچنين ‌١٨ درصد از دانش‌آموزان مقطع راهنمايي، ‌٦/٢٥ درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه، ‌٥/٢٧ درصد از دانش آموزان پسر و ‌٢/١٦ درصد از دانش آموزان دختر تجربه سيگار كشيدن داشتند. اين نتايج مي‌افزايد: داشتن احساس خوشايند از سيگار كشيدن، احساس شخصيت بوسيله كشيدن سيگار و استعمال قليان در دانش آموزان سيگاري به طور معناداري بيشتر از بقيه بود. در بخشي از اين پژوهش آمده است:‌با توجه به اينكه سيگار به راحتي در دسترس عموم افراد جامعه قرار دارد و منع اجتماعي آن نيز نسبت به مواد مخدر كمتر است به همين علت، افراد به ويژه جوانان بسيار آسان به استعمال دخانيات روي مي‌آورند .استعمال دخانيات از سنين نوجواني باعث بروز پيامدهاي جسمي و رواني جبران ناپذيري در فرد خواهد شد. محققان، توجه به استعمال سيگار در دانش آموزان دختر و پسر را ضروري عنوان كرده و خاطر نشان كرده‌اند: ارايه الگوي اجتماعي و اخلاقي مناسب براي دانش آموزان مي تواند دركنترل استعمال دخانيات موثر باشد.



جمعيت

در مبارزات انتخاباتی و تحولات پيش از برگزاری انتخابات مجلس، علاقمندی زيادی در مورد دوسوم از جمعيت کشور که کمتر از 30 سال سن دارند، ابراز می شود. نسلی که بدنبال افزايش جمعيت در سالهای پس از انقلاب بارور شد در انتخابات رياست جمهوری سال 1376 از محمد خاتمی حمايت کرد. اما جوانان امروز آنچنان از کندی سرعت دگرگونی دلسرد شده اند که بسياری از آنان ممکن است در رای گيری شرکت نکنند.


هزينه زندگی

کارکنان دولت بخش عظيمی از جمعيت ايران را تشکيل می دهند.تورم که در سال پيش حدود 16% بود، بخصوص بر قشر هايی مانند آموزگاران و کارمندان دولت که درآمدشان همراه با قيمتها بالا نمی رود، تاثير می گذارد. بيکاری مشکلی جدی است. حدود 28% از جمعيت بين 15 تا 29 ساله کار ندارند. کرايه خانه نيز از هزينه هايی است که موجب نگرانی جوانان می شود.


توسعه

ايران سرمايه گذاری سنگينی در مورد بهداشت و آموزش و پرورش کرده است و از اين نظر بالاتر از معيارهای منطقه ای قرار دارد. با اين حال، در رده‌بندی کلی سازمان ملل در زمينه توسعه انسانی، ايران در مقام صد و ششم و بسيار عقب تر از ديگر کشور های توليدکننده نفت مانند عربستان سعودی و ونزوئلا قرار دارد. در اين رده‌بندی، ايران حتی از کشور های با درآمد سرانه بسيار پائينتر مانند فيليپين و ازبکستان نيز عقبتر است.



زنان

در نسل جوان ايران، شکاف ميان پسران و دختران در زمينه سواد آموزی کمتر شده است. در حال حاضر حدود 60% از دانشجويان دانشگاهها را دختران تشکيل می دهند. هرچند که تعداد زنان شاغل بسيار کمتر از مردان است. زنان ايران از سال 1342 حق رای دادن داشته اند.


ارتباطات

تعداد تلفن و کامپيوتر برای هر هزار نفر در ايران از ارقام منطقه ای بالاتر است. اما سرعت افزايش تعداد تلويزيون و تلفن موبايل در اين کشور نسبتا کند است. در زمينه استفاده از اينترنت نيز ايران رشد سريعی داشته است. تصور می رود که از هر ده ايرانی، يک نفر دسترسی منظم يا گهگاهی به اينترنت داشته باشد.


نفت



ايران دومين توليدکننده نفت خاورميانه است. بيش از هشتاد در صد در آمد صادراتی ايران از صدور نفت و گاز به دست می آيد. اما با توجه به جمعيت زياد اين کشور، سلطه دولت بر اقتصاد و تحريم اقتصادی آمريکا، توليد ناخالص ملی سرانه در ايران کمتر از ديگر کشورهای توليدکننده نفت در منطقه مانند بحرين، کويت و امارات متحده عربی است.

اقتصاد
رشد اقتصادی در ايران بشدت تحت تاثير قيمت نفت است. اقتصاد اين کشور در حال حاضر در حال رشد است. طی دو سال گذشته، قيمت بالای نفت، رشد اقتصادی را به هفت درصد رسانده است. اين افزايش قيمت، بدنبال سقوط قيمت نفت در اواخر دهه 1990 که باعث کاهش رشد اقتصادی شد پديدار شده است. تحليلگران می گويند بخش غيرنفتی اقتصاد ايران نيز اخيرا رشد داشته است.

گرد آورنده: احسان خوشخرام
برگرفته شده از تحقیقات اینترنتی
خرداد 1384

نحوه نگارش پايان نامه



يكي از اهداف نگارش هر پايان نامه، در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است.
پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي، فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها، مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بر كارهاي انجام شده و آخرين اطلاعات تئوري، عملكرد تحقيقي و عملي نتايج، بحث و پيشنهادات، فهرست منابع و ماخذ و چكيده پايان نامه به انگليسي كه توسط دانشجوو با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استادمشاور (در صورت داشتن) تنظيم و تدوين مي شود.
رعايت اين تذكرات از جانب دانشجويان براي رعايت هماهنگي بين پايان نامه ها الزامي است. موضوعات هر پايان نامه را با توجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي نمود:
- فرم زركوب روي جلد فارسي ( درصورتيكه ارائه پايان نامه بصورت مجلد باشد)
- فرم داخل جلد به فارسي
- بسم الله الرحمن الرحيم
- تقديم (اختياري مي باشد)
- چكيده پايان نامه به فارسي
- تقدير و تشكر ( اختياري مي باشد)
- فهرست مطالب
- فهرست اشكال
- فهرست جداول
- متن پايان نامه
- نتايج و تحقيقات آتي
- پيوستها(ضميمه 1، ضميمه 2، ....)
- مرجعها و ماخذها
- چكيده پايان نامه به انگليسي
- فرم داخل جلد به انگليسي



ترتيب درج مطالب پايان نامه
الف- برگهاي ابتداي پايان نامه
برگ اول ( فرم داخل جلد به فارسي ) : اين قسمت بايد دقيقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد.
برگ دوم : بسم الله الرحمن الرحيم
برگ سوم (تقديم) : در صورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصيتي و يا ... تقديم نمايد، كه در اين صفحه درج مي گردد.
برگ چهارم ( چكيده ) : هر پايان نامه بايستي با چكيده آغاز گردد كه شامل بحث پيرامون موضوع پايان نامه، شيوه هاي تحقيق و نتيجه كلي است . دانشجو موظف است اين چكيده را به زبان فارسي تهيه و در اين برگ از پايان نامه درج نمايد.
برگ پنجم (تقدير) : دانشجو مي تواند در صورت تمايل در اين صفحه از كساني او را در تهيه پايان نامه ياري نموده اند تقدير نمايد.
برگ ششم (فهرست مطالب) : دانشجو بايستي فهرست مطالب كه همراه با شماره صفحه مربوطه در اين قسمت درج نمايد.
دانشجو بايد پس از درج فهرست مطالب پايان نامه، فهرست اشكال را به صورت جدا از فهرست مطالب درج نمايد.
دانشجو بايد پس از درج فهرست اشكال پايان نامه، فهرست جداول را به صورت جدا از فهرست اشكال درج نمايد.
ب ) پس قرار گرفتن مطالب فوق به ترتيب ، متن پايان آغاز مي گردد.
مقدمه : اين قسمت شامل هدفهاي مورد نظر در پايان نامه، روشها و نحوه انجام تحقيق و نتايج حاصل از آن باشد. اغلب منابع مروري ( Literature Review ) نيز در اين قسمت انجام مي پذيرد. همچنين ذكر اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشور توصيه مي شود.
توضيح ساختار پايان نامه با ذكر مختصر از مطالبي كه در فصلهاي مختلف آورده شده است ضروري است.
فصلها : متن هر پايان نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي توان با يك مقدمه كوتاه آغاز و بايك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند. هر فصل بايد به شكلي كه در بخش بعدي در باره آن توضيح داده خواهد شد شماره گذاري گردد.
بنا به نظر دانشجو و تاييد استاد راهنما مطالب مختلف پايان نامه در چند فصل مختلف دسته بندي مي گردد. در فصل آخر بايستي به نتايج بدست آمده، بحث و پيشنهادات لازم پرداخت.
فصل آخر : فصل آخر بايد با توجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد. مقايسه نتيجه هاي بدست آمده با هدفهاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. در ضمن ارائه دهنده پايان نامه در اين فصل به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي، به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازد.
ج ) پيوستها
پس از اتمام مطالب پايان نامه پيوستها قرار مي گيرند. قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي (data) غير ضروري، برنامه نرم افزاري و يا چگونگي بدست آوردن معادلات رياضي باشد، چنين مطالبي بايد در پيوست آورده شود.
د) مراجع و ماخذ ها
پس از اتمام بخش پيوستها، بايد مراجع درج گردد. به طور كلي چنانچه براي مطلبي از منبعي استفاده شود، ذكر آن مرجع در ليست مراجع پايان نامه الزامي مي باشد. در اين گونه موارد مطلب بين دو گيومه نوشته مي شود و بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج مي گردد كه در داخل آن شماره منبع مذكور به ترتيب عددي از اول پايان نامه قرار مي گيرد. مثلاً پانزدهمين منابع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه در داخل گيومه اينگونه آورده مي شود: [15]
گاهي اوقات در نقل خلاصه، يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي شود كه در اينگونه موارد به شرح زير اقدام مي كنيم :
علي رياضي [ ] ، آرايش كنترل آداپتو را تنها راه حل كنترل سيستم هاي ربات مي داند.
ه- برگهاي انتهاي پايان نامه
برگ ما قبل آخر ( چكيده انگليسي پايان نامه ) : چكيده پايان به انگليسي ترجمه همان چكيده فارسي مي باشد كه در ابتداي پايان قرار گرفته است.
برگ آخر (فرم انگليسي ) : اينبرگ بايستي دقيقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد.
شماره گذاري و ارائه منابع
شماره گذاري متن :
صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم الله الرحمن الرحيم، شماره گذاري نمي شوند. صفحات بعدي به ترتيب حروف ابجد شماره گذاري مي گردند. شماره گذاري با عدد از مقدمه و تا انتهاي پايان نامه (پيوستها) ادامه خواهد داشت. در شماره گذاري اعداد بايد در وسط و پايين صفحه قرار گيرند.
شماره گذاري روابط رياضي :
هر رابطه و يا معادله رياضي به وسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست نشانگر شماره ترتيب روابط در هر فصل مي باشد. مثلاً رابطه چهارم در فصل پنجم را به صورت ذيل بايد نشان داد : (4-5)
شماره گذاري جداول و نمودارها:
در هر فصل هر جدول ( شكل ) با درج شماره فصل شكل (جدول) درآن فصل شماره
گذاري مي شود. سپس موضوع شكل (جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد. به طور مثال جدول 3- 2 (فصل دوم شماره 3) به صورت ذيل شماره گذاري مي گردد:
جدول (شكل) 3-2- پاسخ سيستم با كنترل آداپتيو
ارائه منابع:
1- نويسنده
2- عنوان مقاله
3- منابع: كنفرانس، ژورنال علمي و ....
4- صفحات
5- سال انتشار
S. Nicosia and P. Tokei "Model Reference Adaptive Control Algorithms for Industerial Robots" Automatica vol. 20, No. 5, pp. 635-644 (1984).
در مورد كتاب:
1- نويسنده
2- عنوان كتاب
3- ناشر
4- سال انتشار
J.J Craig, (Introduction to Robatics : Mechanics and ontrol,) Addison Wesley.
چگونگي تايپ پايان نامه:
در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير لازم مي باشد:
1- تمامي پايان نامه بايد با يك فونت تايپ شود.
2- تمامي متن پايان نامه، معادلات رياضي، علائم بكار برده شده بايد به وسيله كامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس پذيرفته نمي شود.
3- تمامي جداول و نمودارهاي بايد كامپيوتري باشد.
4- حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه 3 سانتي متر و حاشيه هاي بالا و پايين نيز بايد 5/2 سانتي متر باشد. اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت هاي پايان نامه نيز مي باشد.
5- توصيه مي شود پس از تايپ پايان نامه تكثير در هر دو روي كاغذ انجام شود


توصيه ها:
1- جملات متن حتي الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد.
2- در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي، در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده، ماخذ يا شماره منبع مشخص گردد. اين شماره در داخل قلاب نوشته شود . [ ]
3- كليه واحد ها در سيستم SI داده شود. كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحدهاي SI مانعي ندارد.
4- حتي الامكان از علامتهاي استاندارد استفاده شود. در غير اينصورت در اولين صفحه بعد از چكيده علامتهاي به كار رفته تعريف شوند.
5- در صورتيكه تصويري به صورت كپي در پايان نامه ارائه شده است بايد كاملاً واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد.


6- به طور كلي اهميت پايان نامه صرفاً به نوآوري نگارنده بستگي دارد. لذا از مطالب تكراري، كلاسيك و متعلق به ديگران فقط به صورت اختصار كمك گرفته شود.
7- نوشتن برنامه هاي كامپيوتري به طور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و تنها ذكر قسمتهاي مهم و احتمالاً تغييراتي كه در برنامه اصلي كامپيوتر به علت موضوع مورد بحث پايان نامه پيش آمده كافي است.اين مهم حداكثر از(2 يا 3 )صفحه نبايدبيشتر باشد.
8- كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع A4 انتخاب شود.
9- تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد.
دانشجويان بايستي دو CD حاوي پايان نامه با فرمتي كه در باره آن توضيحات لازم داده شده است ( در ادامه نمونه اي از آن آورده شده است )، با فرمت PDF به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه دهند تا پس از تائيد استاد راهنما به تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال گردد.

آموزش شاعری


به نام خداوند جان آفرين حكيم سخن در زبان آفرين

1- انتخاب موضوع:
اولين كار براي سروده يك شعر انتخاب موضوع است.

2- نوشتن مطلب راجع به موضوع:
پس از اينكه موضوع مورد نظر خود را انتخاب كرديد چند جمله كوتاه درباره آن بنويسيد.
مثال:
موضوع: محل دانش آموختن
چند جمله كوتاه راجع به موضوع:
اين محل يك مكان براي گفتگو پيرامون مسائل مختلف است. و…

3- جداكردن جملات به شكل مصرع مصرع:
اين محل يك مكان براي گفتگو است
گفتگو در زمينه هاي مختلف
در اين محل شما مي توانيد ببينيد
راه تازه وتجربه و بهترين علمها كسب كنيد
اكنون نوشته ما كمي حالت شعر به خود گرفت.


4- ساخت رديف و قافيه براي شعر:
اكنون بايد شعر ما داراي رديف و قافيه باشد براي اينكار مي توانيم از جا به جايي كلمات ـ استفاده از كلمات جديد و يا كلمات هم خانواده بهره گيريم.
اين محل مكاني است براي گفتگو كردن
اين محل مكاني است براي جستجو كردن
در اين محل شما مي توانيد ببينيد
بهترين علمهاي ايران را برگزينيد

5- دادن وزن به شعر:
براي اين كار مي بايست كلماتي افزوده شود و كلمات اضافي حذف گردد تا شعر، وزن مناسبي پيدا كند. در ضمن مي توانيد از كلمات ادبي نيز استفاده كنيد.
مثال: توان به جاي مي توانيد
اين محل مكان گفتگو است
اين محل مكان جستجو است
در محل، شما توان به ديدن
هر علم كه خواستي برگزيدن




6- بررسي طول شعر:
پس از اين پنج مرحله براي اينكه ببينيد آيا شعر شما وزن مناسبي پيدا كده است مي توانيد آن را بخش كنيد(مصرع به مصرع). اگر اين شعر را بخش كنيم مي بينيم كه تمام مصرعهاي آن نه بخشي اند.

اميدراوام كه اين درس مورد علاقه شمار قرار گرفته باشد. اگر ديديد كه شعر به ذهنتان نمي رسد يا نمي توانيد مطلب خود را به صورت شعر درآوريد، نگران نباشد. من هم گاهي كه مي خواهم شعر بگويم ساعتها براي درست كردن وزن شعر يا پيدا كردن قافيه مناسب فكر مي كنم تا بالاخره به قول معروف:
چون قافيه تنگ آيد شاعر به جفنگ آيد
يك معري مي گويم(وقتي شاعر توانايي گفتن شعر را نداشته باشد معر مي گويد)


برگرفته شده از مجموعه آموزش هاي اينترنتي
احسان خوشخرام دانشجوي مركز مخابراتي را دور ايران

آموزش الکترونیک

الکترونیک

سالهاست که واژه" الکترونیک" به طور مکرر در میان مردم استفاده می شود به طوریکه هر شخصی برداشت انفرادی خود را از این علم ویا موارد کاربردی آن مطرح می کند ، اما به صورت کلی عمدتا تعاریف و برداشتهایی که از این واژه عنوان می شود کامل نبوده و برداشتهای ظاهری عملا نمی تواند اهمیت و نفوذ روز افزون الکترونیک را در ارتباط باصنایع گوناگون بیان کند.

"الکترونیک" به طیف گسترده ای از الکتریسیته اطلاق می شود که با حرکت الکترونها در انواع مدارات نیمه هادی سر و کار دارد . اختراع ICها سبب آن شده است که دگر گونی های فراوانی در این علم پدیدار گشته و سیستمهای مدرن الکترونیکی از جمله مدارهای کنترل از راه دور ، ماهواره های فضایی ، رباتها و ... را پدید آورد.

در حال حاضر الکترونیک کلید فتح شگفتیهای جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوی پیوند خورده است . از وسائل ساده خانگی تا پیچیده ترین تکنیک های فضایی همه جا صحبت از تکنولوژی فراگیر الکترونیکی است و امروز صنعت مدرن بدون الکترونیک و تکنولوژی های وابسته به آن عملا مطرود و از کار افتاده است .

مهندسان الکترونیک با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سر وکار دارند که به منظور برآوردن نیازها
و خواسته های جامعه طراحی می شوند. مهندسان الکترونیک در ایجاد ماشینهایی که تواناییهای بشر را در
زمینه جسمی یاری و در زمینه محاسباتی افزایش می دهند نقش مهمی دارند . بخشی از طراحی و ایجاد
سیستمهای الکترونیکی به توانایی ساخت مدلهای ریاضی اجزا و مدارهای الکتریکی بستگی دارد




مدارهای الکتریکی
از به هم پیوستن المان های الکتریکی«مقاومت(Resistor)، خازن ، سلف ، لامپ ، و ...) یا المانهای الکترونیکی«دیود، ترانزیستور، IC ،و... ) یا ترکیبی از آن دو که حداقل یک مسیر بسته ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود مدار بوجود می آید.
اگر عناصر تشکیل دهنده مدار ، الکتریکی باشند مدار الکتریکی نامیده میشود و اگر عناصر الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است .
هر مدارالکتریکی از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:
1- یک منبع تغذیه‌الکتریکی مانند باتری یا ژنراتور

2- سیم های رابط : سیم‌ها یا نوارهای ارتباط دهنده مدار، از یک ماده رسانای الکتریسیته خوب مانند مس تشکیل می‌شوند.

3-مصرف کننده یا بار«Load) :وقتی می گوییم یک مدار الکتریکی تشکیل شده است ، که اتصال دهنده ها و سایر قطعات ، یک حلقه بسته را بوجود آورده باشند. تنها در این صورت است که جریان برق برقرار می شود .

شکل زیرمثال ساده‌ای از نقشة فنی یک مدار الکتریکی است.


A :این علامت پیل الکتریکی است که نقش منبع تغذیه مدار ما را دارد.

B: علامت سیم هادی

C: علامت لامپ

D : علامت کلید در حالت باز

اگر کلید را در حالت بسته قرار دهیم مدار بسته می‌شود و جریان از لامپ عبور کرده و آنرا روشن می‌کند. .







مقاومت های ثابت


مقاومت های ثابت به آن دسته از مقاومت ها گفته می شود که مقدارشان همواره ثابت است.علامت فنی مقاومت در نقشه مدارها به صورت است و آنرا با حرف R نشان می‌دهند. اما خود مقاومت به شکل استوانه کوچکی است که روی آن 4 نوار رنگی دیده می‌شود. و به طور معمول از جنس کربن هستند . به دو سر آن نیز پایه فلزی متصل است، برای قرار دادن مقاومت در مدار ، پایه‌های آن را توسط دم‌باریک خم می‌کنند و داخل سوراخهای بردبورد یا فیبر فرو می‌برند.

مقدار اهم مقاومت ها به سه روش مشخص می شوند که عبارتند از:

1- نوارهای رنگی 2- رمزهای عددی 3- نوشتن مقدار مقاومت


مقاومت های متغیر

مقاومت های متغیر به مقاومت هایی اطلاق می شود که مقدارشان ثابت نبوده و قابل تغییر می باشد. در مدارهای الکترونیکی از مقاومت متغیر به عنوان کنترل حجم صدا ( ولوم) یا سایر کنترل‌ها استفاده می‌شود. مقاومت متغیر دارای سه پایه است که به مدار متصل می‌شود. هنگامی که به عنوان تنظیم کنند ه جریان در مدار به کار می‌رود فقط از پایه وسط و یکی از پایه‌های طرفین استفاده می‌شود. با تغییر محور مقاومت متغیر ، مقدار مقاومت تغییر می‌کند. مقاومت های متغیر به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:
1-قابل تنظیم : الف- پتانسیومتر ب- رئوستا

2-وابسته «تابع):
الف- تابع حرارت TDR :
1 - PTC
2- NTC
ب- تابع نور LDR
ج- تابع ولتاژVDR
د- تابع میدان مغناطیسی MDR




خواندن مقدار مقاومتها
تشخیص مقدار مقاومت با استفاده از نوارهای رنگی

مقاومت های توان کم دارای ابعاد کوچک هستند،به همین دلیل مقدار مقاومت و تولرانس را به وسیله نوارهای رنگی مشخص می کنند که خود این روش به دو شکل صورت می گیرد :

الف-روش چهار نواری ب- روش پنج نواری

روش اول برای مقاومت های با تولرانس 2% به بالا استفاده می شود . و روش دوم برای مقاومت های دقیق و خیلی دقیق «تولرانس کمتر از 2% ) استفاده می شود. در اینجا به روش اول که معمول تر است می پردازیم:

به جدول زیر توجه نمائید. هر کدام از این رنگها معرف یک عدد هستند:

0 : سیاه

1 : قهوه‌ای

2 : قرمز

3 : نارنجی

4 : زرد

5 : سبز

6 : آبی

7 : بنفش

8 : خاکستری

9 : سفید


دو رنگ دیگر هم روی مقاومتها به چشم می‌خورد: طلایی و نقره‌ای ، که روی یک مقاومت یا فقط طلایی وجود دارد یا نقره‌ای.

اگر یک سر مقاومت به رنگ طلایی یا نقره‌ای بود ، ما از طرف دیگر مقاومت ، شروع به خواندن رنگها می‌کنیم. و عدد متناظر با رنگ اول را یادداشت می‌کنیم.
سپس عدد متناظر با رنگ دوم را کنار عدد اول می‌نویسیم. سپس به رنگ سوم دقت می‌کنیم . عدد معادل آنرا یافته و به تعداد آن عدد ، صفر می‌گذاریم جلوی دو عدد قبلی( در واقع رنگ سوم معرف ضریب است ). عدد بدست آمده ، مقدار مقاومت برحسب اهم است. که آنرا می‌توان به کیلواهم نیز تبدیل کرد.

ساخت هر مقاومت با خطا همراه است. یعنی ممکن است 5% یا 10% یا 20%خطا داشته باشیم . اگر یک طرف مقاومت به رنگ طلایی بود ، نشان دهنده مقاومتی با خطا یا تولرانس 5 % است و اگر نقره‌ای بود نمایانگر مقاومتی با خطای 10% است.اما اگر مقاومتی فاقد نوار چهارم بود،بی رنگ محسوب شده و تولرانس آن را 20 %در نظر می گیریم.

به مثال زیر توجه نمایید:



از سمت چپ شروع به خواندن می کنیم . رنگ زرد معادل عدد 4 ، رنگ بنفش معادل عدد7 ، رنگ قرمز معادل عدد2 ، و رنگ طلایی معادل تولرانس ٪5 می باشد . پس مقدار مقاومت بدون در نظر گرفتن تولرانس ، مساوی 4700 اهم ، یا 7/4 کیلو اهم است . و برای محاسبه خطا عدد4700 را ضربدر 5 و تقسیم بر 100 می کنیم ، که بدست می آید:235

4935=235+4700

4465=235-4700

مقدار واقعی مقاومت چیزی بین 4465 اهم تا 4935 اهم می باشد






استاندارد های مقاومت .

قطعات تولیدی کارخانجات مختلف ممکن است در نقاط مختلف جهان استفاده شود ، از این رو ضروری است که تمامی آنها به منظور تولید قطعات خود از نظر مقدار و سایر مشخصات از روشها و استانداردهای خاص پیروی کنند . معمولترین آنها " استاندارد اروپایی " است که با حرف E مشخص می شود . این استاندارد خود شامل سری های مختلفی است :E6 , E12 , E24

سری E6 دارای 6 قسمت و تلرانس مقاومت های آن 20 در صد است .
سری E12 دارای 12 قسمت وتلرانس مقاومت های آن 10 درصد است .
سری E24 دارای 24 قسمت وتلرانس مقاومت های آن 5 درصد است.



0/1 , 5/1 , 2/2 , 3/3 , 7/4 , 8/6 :E6سری


0/1 , 2/1 , 5/1 , 8/1 , 2/2 , 7/2 , 3/3 , 9/3 , 7/4 , 6/5 , 8/6 , 2/8 : E12سری


0/1 , 1/1 , 2/1 , 3/1 , 5/1 , 6/1 , 8/1 , 2 , 2/2 , 4/2 , 7/2 , 0/3 , 3/3 , 6/3 , 9/3 , 3/4 , 7/4 , 1/5 , 6/5 , 2/6 , 8/6 , 5/7 , 2/8 , 1/9 : E24سری



هر یک از سه سری شامل اعدادی هستند که به آنها " اعداد پایه " می گویند و با ضرب یا تقسیم اعداد هر سری در مضارب 10 می توان مقادیر مختلفی از این سری ها را بدست آورد .

• مثلا در سری E6 با ضرب عدد 10 در اعداد پایه می توان به مقاومتهایی که در این سری ساخته می شوند پی برد :
Ω10 ، Ω15 ، Ω 22 ، Ω33 ، Ω47، Ω68

• و با ضرب عدد 100 در اعداد پایه :
Ω100 ، Ω150 ، Ω220 ، Ω330 ، Ω470 ، Ω680
از سری های E6 و E12 و E24برای استاندارد نمودن ظرفیت خازنها و ضریب خود القایی سلف ها نیز استفاده می شود . البته سری های دیگری نیز همچون E48 و E96 و E192 وجود دارند






تعریف خازن

خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود
ذخیره کند. انواع خازن در مدارهای الکتریکی بکار می روند . خازن را با حرف C که ابتدای کلمه capacitor است
نمایش می‌دهند. ساختمان داخلی خازن از دوقسمت اصلی تشکیل می‌شود :


الف – صفحات هادی

ب – عایق بین هادی ها(دی الکتریک)

بنا بر این هرگاه دو هادی در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود ، تشکیل خازن می دهند .
معمولا صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم ، روی و نقره با سطح نسبتا زیاد بوده و در بین آنها عایقی (دی الکتریک) از جنس هوا ، کاغذ ، میکا ، پلاستیک ، سرامیک ، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم استفاده می شود .
هر چه ضریب دی الکتریک یک ماده عایق بزرگتر باشد آن دی الکتریک دارای خاصیت عایقی بهتر است .
به عنوان مثال ، ضریب دی الکتریک هوا 1 و ضریب دی الکتریک اکسید آلومینیوم 7 می باشد . بنابر این خاصیت عایقی اکسید آلومینیوم 7 برابر خاصیت عایقی هوا است .

برای تعیین ظرفیت خازن ها از سه روش استفاده می شود که عبارتند از :

1- نوشتن مقدار ظرفیت

2- رمزهای عددی

3- نوارهای رنگی





خازنها به دو دسته کلی ثابت ومتغیر تقسیم بندی می شوند . خازن های ثابت و متغیر را نیز می توان به این صورت تقسیم بندی نمود:

1- ثابت :
• سرامیکی
• ورقه ای ( کاغذی و پلاستیکی )
• میکا
• الکترولیتی:
الف-آلومینیومی
ب-تانتالیوم


2- متغیر:
• واریابل

• تریمر




خازن های ثابت
این خازن ها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی کنند . خازن های ثابت را بر اساس نوع ماده ی دی الکتریک به کار رفته در آنها تقسیم بندی و نام گذاری می کنند و از آنها در مصارف مختلف استفاده می شود . از جمله این خازنها می توان انواع سرامیکی ، میکا ، ورقه ای ( کاغذی و پلاستیکی ) ،الکترولیتی ، روغنی ، گازی و نوع خاص فیلم ( Film ) را نام برد .
اگر ماده ی دی الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را خازن الکترولیتی و در غیر این صورت آن را خازن خشک گویند . خازن های روغنی و گازی در صنعت برق بیش تر در مدارهای الکتریکی برای راه اندازی و یا اصلاح ضریب قدرت به کار می روند . بقیه ی خازن های ثابت دارای ویژگی های خاصی هستند که در جای خود بدانها اشاره گردیده است .



خازنهای متغیر
به طور کلی با تغییر سه عامل می توان ظرفیت خازن را تغیییر داد :" فاصله صفحات" ، "سطح صفحات" و" نوع دی الکتریک ".

اساس کار خازن متغیر برمبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است ، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه ی خازن دارد . خاز های متغیر عموما ازنوع عایق هوا یا پلاستیک هستند . در شکل زیر دو نوع خازن متغیر را به همراه علایم اختصاری آن ها مشاهده می کنید . نوعی که به وسیله دسته ی متحرک (محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می شود "واریابل" نامند و در نوع دیگر این عمل به وسیله پیچ گوشتی صورت می گیرد که به آن "تریمر" گویند. محدوده ی ظرفیت خازن های واریابل 10 تا 400 پیکو فاراد و در خازن های تریمر از 5 تا 30 پیکو فاراد است . از این خازن ها در گیرنده های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می شود .



نوشتن مقدار ظرفیت
در این حالت مقدار عدد ظرفیت و واحد آن عینا بر روی بدنه ی خازن قید می شود که در این صورت ابهامی برای خواندن مقدار ظرفیت وجود ندارد . .


رمزهای عددی

در اغلب مواقع واحد ظرفیت بر روی بدنه ی خازن قید نمی شود . در این صورت چنان چه این عدد از یک کوچکتر باشد ظرفیت بر حسب میکرو فاراد و چنان چه عدد بزرگتر از یک باشد ظرفیت بر حسب پیکوفاراد است .شکل زیر را ببینید:


در حالتی که بر روی خازنی اعداد یک رقمی یا دو رقمی مشاهده گردید، مقدار واقعی ظرفیت ، همان عددی است
که بر روی آن نوشته شده و واحد آن پیکو فاراد است. اما اگر عدد سه‌رقمی بود، در این حالت اگر آخرین رقم صفر بود،
به همان ترتیب بالا عمل می‌کنیم و مقدار ظرفیت همان عدد است. اما اگر آخرین رقم عدد دیگری غیر از صفر بود به
این ترتیب عمل می کنیم: اولین رقم را رقم اول ، دومین رقم را رقم دوم و سومین رقم را تعداد صفر قرار خواهیم داد
و واحد را نیز همان پیکوفاراد می‌گیریم.مقدار بدست آمده را می‌توان به واحدهای دیگر تبدیل نمود. به عنوان مثال
ظرفیت خازنی که روی آن نوشته شده503 برابر است با 50000 پیکوفاراد= 50 نانوفاراد = 05/0 میکروفاراد.
همچنین به مثال زیر توجه کنید:



نوارهای رنگی
مقدار ظرفیت خازن ها گاهی به وسیله ی نوارها یا نقطه های رنگی مشخص می شود . معانی رنگ ها برای ارقام و ضرایب ، همانند معانی رنگ ها در مقاومت هاست ، اما روش تعیین ظرفیت خازن ، تلرانس و ولتاژکار از روی نوارهای رنگی در خازن های مختلف تفاوت دارند. به همین دلیل در این جا برای نمونه فقط جدول نوارهای رنگی
و نحوه قرائت در خازن های تانتالیوم درج گردیده است:















برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

با توجه به کدهای رنگی مشخص شده در شکل زیر و جدول بالا برای یافتن ظرفیت خازن تانتالیوم می توان نوشت:




ظرفیت خازن:میکرو فاراد 1500=100*15=c

ولتاژ خازن: ولت3/6=u






ترانزیستور
سه نفر از دانشمندان لابراتوارهای بل در صدد کشف چیزی بودند که به جای لامپ رادیو به کار برند ولی کوچکتر و محکمتر باشد برق کمتری مصرف کند و دوام بیشتری داشته باشد و برر اثر کار زیاد نسوزد که ناگهان ترانزیستور را کشف کردند که تمام این خصوصیات را به علاوه مزایای بیشتری دارا است.

در 30 ژوئن 1948 دکتر جان باردین و والد براتاین دانشمندان آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت بل، واقع در نیویورک خبر اختراع خود را به عموم جهان رساندند. این اختراع ترانزیستور نام گرفت.

یک ترانزیستور که بزرگتر از یک عدس نیست تقریباْ قادر است هر کاری را که لامپ‌های خلاء انجام می‌دادند، انجام دهد. به علاوه کارهایی را هم که این لامپها قادر به انجام آن نبودند انجام می‌دهد. به مرور زمان ترانزیستور جای لامپهای خلاء را گرفت. درست مثل اتومبیل که جای گاریهای قدیمی و اسبی را گرفت.

اگر چه ترانزیستور می تواند کارهای لامپ خلاء را انجام دهد، اما اصلاْ شباهتی به آن ندارد. نه کاتدی دارد و نه شبکه و صفحه ای حتی شکل ظاهری آن هم با لامپ خلاء کاملاْ متفاوت است. ترانزیستور یک وسیله یک سو کننده و نوسان ساز بسیار عالی است و رل مهمی در تمامی صنایع جدید به عهده دارد. ترانزیستور بدون آنکه نیازی به گرم شدن داشته باشد به محض برقراری اتصال و ولتاژ شروع به کار می کند. جریان مصرفی آن، یک هزارم جریان مصرفی لامپ معمولی است. به همین دلیل بسیار ارزانتر و استفاده از آْن ساده‌تر است.

ترانزیستور و مدار کوچک یکپارچه این امکان را به وجود آورد که رادیوهای کوچک جیبی و تلویزیونهای کوچکتر با تصویر بزرگتر ساخته شود. یک صنعت کاملا جدید پا به عرصه وجود گاشت. امروز از برکت دستگاه تنظیم قلب که با ترانزیستور کار می کند قلب بسیاری از بیماران به حال عادی می طپد. نابینایان با کمک دستگاههای ترانزیستوری می توانند موانع را ببینند نوار قلبی بیمار بستری را به وسیله تلفن به کارشناس قبل در هر نقطه دنیا که باشد می فرستند. هواپیماهای جت با سیستم هدایت سبک وزنی مجهز هستند و بالاخره همین مدار بسته یکپارچه است که امکانات سفر بشر به ماه را فراهم نمود.

مصرف ترانزیستور به طور روزافزونی رو به ازدیاد است. در رادیو، تلویزیون، مدارات الکترونیکی، هواپیما، رایانه، پزشکی و موشک ترانزیستور استفاده می‌شود. در ابتدا وجود ترانزیستور باعث شد که ارتباطات تلفنی راه دور، به طور مستقیم و بدون استفاه از اپراتور امکان پذیر شود. برای اولین بار در تاریخ، ارتباط بین دو شهر انگل وود و نیوجرسی با استفاده از ترانزیستور برقرار شد.

امروزه بعد از گذشت حدود نیم قرن ازاختراع ترانزیستور و مشتقات آن کار به جایی رسیده است که هر کس می تواند در منزل رایانه شخصی داشته باشد. ترانزیستور معمولی چیزی بیشتر از دو تکه سیم بسیار کوچک که در یک پولک ساخته شده از ژرمانیم یا سیلیکن قرار داده شده نیست.

تئوری کار ترانزیستور کمی پیچیده و تکنیکی است اما هر چه هست در ساخت آن از خواص نیمه رسانا استفاده شده است که از زمان کشف آن مدت زیادی نمی گذرد.

در نیمه رساناها مثل ژرمانیم و سیلیکن تعداد کمی الکترون حامل جریان وجود دارد شاید یک الکترون در هر یک میلیون اتم. اگر چه این رقم خیلی کوچک است، اما می توان با تغییر ساختمان داخلی مواد، با استفاده از میدانهای الکتریکی این رقم را هزار برابر نمود.

برای روشن تر شدن مفهوم بالا باید ساختمان اتم را کمی بیشتر مطالعه کرد. الکترونهای موجود در مواد نارسانا در مدارهای مختلف بهصورت حلقه ای در اطراف هسته اتم در چرخش هستند و سرعت زیاد و تولید انرژی فراوان سبب می شود که الکترونها نتوانند از مسیر خود منحرف و یا جابجا شوند.

در نتیجه الکترونها امکان برقراری هیچ نوع جریان الکتریکی را نمی یابند. در اجسام نارسانا، پوسته الکترونی و یا باند ظرفیتی آن(آخرین حلقه الکترون دار به دور هسته اتم) از باند هدایت جدا بوده و انرژی بسیار زیادی لازم است تا یک الکترون را از پوسته الکترونی جدا کند و به باند هدایت کننده بفرستد. اما در اجسام رسانا مانند فلزات این پوسته الکترونی یا باند هدایت کننده تداخل پیدا کرده و الکترونهای به راحتی جابجا می شوند.

در یک عنصر نیمه رسانا مانند ژرمانیم و یا سیلیکن الکترونهای موجود در باند ظرفیت نزدیک به باند هدایت کننده قرار ندارند اما می توان با تحریک خارجی آنها را در هم داخل کرد. به طور مثال گرمای محیط و اتاق می تواند تعداد زیادی الکترونهای اتم ژرمانیم را به باند هدایت بفرستد و در اثر این جابجایی حفره هایی در محل های قبلی الکترونها به وجود می آید.

این حفره ها حامل بار مثبت بوده و حاضر به پذیرش الکترونهای عناصر قبلی و مواد دیگر هستند. حفره ها نه تنها الکترونها را می پدیرند بلکه خود به طرف باند هادی حرکت می کنند و در اثر این حرکت جریانی را به وجود می آورند و در عین حال الکترونها را هم در مسیر همین جریان با خود حمل می کنند.

کمترین تحریک خارجی حفره ها را در جهت حفره هایی که از فرار لکترونها به سمت باند هادی به وجود آمده است به حرکت درآورده و این حفره های متحرک علاوه بر اینکه خود تولید جریان می نمایند، الکترونهایی را که از مواد خارجی دیگر به داخل اتم ژرمانیم وارد شده اند حمل کرده و در نتیجه باعث افزایش جریان می شوند.

تشریحات آزمایشگاه تحقیقاتی بل در اول جولای سال 1948 چنین می گوید:
کار ترانزیستور بر پایه این حقیقت که الکترونهای موجود در نیمه رساناها می توانند به دو صورت متفاوت جریان را برقرار کنند، قرار دارد. بیشتر الکترونهای موجود در نیمه رسانا اصولاٌ‌ کمکی به برقراری جریان نمی کنند. بلکه آنها در وضعیت ثابتی به هم چسبیده اند.

درست مثل اینکه آنها را با چسب به هم چسبانده باشند. تنها وقتی که یکی از این الکترونها از جای خود خارج شود و یا به طریقی یک الکترون خارجی به مجموعه آنها وارد شود، جریان برقرار می شود. به زبان دیگر اگر یکی از الکترونهای موجود در مجموعه به هم چسبیده از محل خود جدا شود حفره ای که در اثر این جابجایی بوجود می آید مانند حباب هوای موجود در مایع می تواند حرکت کند و جریانی را برقرار سازد.

در ترانزیستوری که از واد نیمه رسانا ساخته شده است به طور معمول فقط در اثر ورود الکترون اضافی شروع به برقراری جریان می کند. جریان از نقطه ورود الکترون که ولتاژ مثبت کمی دارد شروع به حرکت کرده و از محل خروج الکترون خارج می شود ولتاژ نقطه خروجی ولتاژ منفی بیشتری دارد.

بعد از اختراع ترانزیستور و به وجود آمدن انواع گوناگون آن مدارهای مجتمع اختراع شد. به این قطعات آی سی می گویند. آی سی ممکن است گاهی صدها ترانزیستور ساخته شده باشد که داخل یک قطعه 3*1 سانتیمتری قرار گرفته اند. اختراع آی سی تحول عظیم دیگری را در صنعت الکترونیک به وجود آورد. در ادامه تحقیقات و پیشرفتهایی که در زمینه ساخت آی سی به دست آمد، آی سی های برنامه ریزی شده اختراع شدند در یک آی سی برنامه ریزی شده که ابعادی معادل 8*2 سانتیمتر دارد میلیونها حافظه وجود دارد.

اختراع رایانه های خانگی مدیون وجود آی سی هاست که همه آنها به وجود ترانزیستور و اختراع آن مربوط می شود.



IC
آیا می‌دانید IC ( آی سی) چیست؟ و چه انگیزه‌ای باعث اختراع IC شد؟



حروف اختصاری IC از دو کلمه انگلیسی integrated circuit به معنی مدار مجتمع گرفته شده است. پیش از اخترا ع IC ،مدارهای الکترونیکی ازتعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل می‌شدند. این مدارات فضای زیادی را اشغال می‌کردند و توان الکتریکی بالایی نیز مصرف می‌کردند. و این، امکان بوجود آمدن نقص و عیب در مدار را افزایش می‌داد. همچنین سرعت پایینی هم داشتند. IC ، تعداد زیادی عناصر الکتریکی را که بیشتر آنها ترانزیستور هستند، در یک فضای کوچک درون خود جای داده است و همین پدیده است که باعث شده امروزه دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد چشمگیری در همه جا و در همه زمینه‌ها داشته باشند.


احسان خوشخرام


آموزش سخت افزار

آموزش سخت افزار (قسمت اول(

آيا تا به حال برايتان پيش آمده است كه كار نسبتاً ضروري با سيستم خود داشته باشيد و به محض زدن دكمه Power ببينيد كه دستگاه روشن نمي شود و آيا تا به حال برايتان پيش آمده است كه دستگاهتان با فاصله زماني كوتاهي هنگ كند و يا صدا و يا احياناً دودي از آن خارج شود.

در اين بخش در نظر داريم به بررسي قسمت هاي مختلف رايانه بپردازيم و در آينده به تفصيل در مورد هر يك توضيح دهيم . تا آشنايي جزيي و مؤثري با هر يك از قسمت ها پيدا كنيم و پاره اي از مشكلات رايانه خود را بهتر شناسايي نموده و در صدد رفع آن برآييم.

قسمت هاي اصلي يك رايانه:
CPU- يا پردازنده: اين قطعه به عنوان مغز رايانه ناميده مي شود و مسئوليت كنترل تمام محاسبات، عمليات و قسمت هاي مختلف را بر عهده دارد.
-حافظه: حافظه رايانه براي ذخيره اطلاعات به كار مي رود. حافظه با ريزپردازنده در ارتباط مي باشد، بنابر اين از سرعت بالايي برخوردار است. در رايانه از چندين نوع حافظه استفاده مي شود. (Virtual- Caching- BIOS- ROM- RAM)
- منبع تغذيه يا Power Supply :اين قسمت از رايانه جريان الكتريكي مورد نياز در رايانه را تنظيم نموده و مقدار آن راتأمين مي كند.
-هارديسك: يك حافظه با ظرفيت بالا و دائم مي باشد كه اطلاعات و برنامه ها را دربرمي گيرد.
-برد اصلي يا Mother Board :برد اصلي رايانه است كه تمام قطعات بر روي آن نصب مي شوند. پردازشگر و حافظه به طور مستقيم بر روي برد اصلي نصب خواهند شد. ولي ممكن است بعضي از قطعات به صورت غيرمستقيم به برد وصل شوند. مانند كارت صدا كه مي تواند به صورت يك برد مجزا باشد و از طريق اسلات به برد اصلي متصل است.
-كارت صدا يا Sound Card :كارت صدا سينگال هاي آنالوگ صوتي را به اطلاعات ديجيتال و برعكس تبديل مي كند و آنها را ضبط و پخش مي كند.
-كارت گرافيكي يا :Graphic Cards اطلاعات را به گونه اي تبديل مي كند كه قابل نمايش بر روي مانيتور باشد.
-كنترل كننده Integrated Drive Electronics (IDE) : اين قطعه اينترفيس اوليه براي CD ROM، فلاپي ديسك و هارد مي باشد.
- اينترفيس :(SCSI) Small Computer براي اضافه نمودن دستگاه هاي اضافي مانند هارد و اسكنر مي باشد.
- گذرگاه Interconnect PeriPheral Component (PCI) : اين قطعه رايج ترين شيوه جهت اتصال يك عنصر ديگر به رايانه است كارت هاي PCI از طريق اسلات ها به برد اصلي متصل است.
- پورت Accelerated Graphics Port (AGP) :اين قطعه براي اتصال سرعت بالا از كارت گرافيكي به رايانه است.

ورودي ها و خروجي ها
- مانيتور Monitor: جهت نمايش اطلاعات رايانه به كار مي رود. نمايش تصاوير از تركيب سه رنگ قرمز، سبز و آبي بوجود مي آيد.
- صفحه كليد ( Key Board ) : براي ورود اطلاعات به كار مي رود.
- ماوس (Mouse) :بهترين وسيله جهت نشان دادن و انتخاب نمودن گزينه ها و ايجاد ارتباط كاربر با رايانه مي باشد.
-اسپيكرها: جهت پخش صدا به كار مي روند.
-ابزارهاي قابل حمل جهت ذخيره سازي Removable Storage بااستفاده از اين ابزارها مي توان اطلاعات را به رايانه اضافه نمود و يا آنها را ذخيره كرده و به محل ديگر برد.
Flash Memory- يكنوع حافظه است (EEPROM) كه امكان ذخيره سازي دائم را به وجود مي آورد. مانند كارت هاي PCMCIA كه داراي سرعت بالايي مي باشند.
- فلاپي ديسك (Floppy Disk) جهت ذخيره اطلاعات بكار مي رود و حجم آن ۴۴/۱ مگابايت است.
CD- ROM- ديسك هاي فشرده رايج هستند كه حجم آنها از ۶۵۰ مگا بايت به بالاست و براي ذخيره و جابه جايي اطلاعات مي باشد.
(Digital Versatile Disc) DVD- ROM- اين نوع رسانه مانند CD مي باشدكه بااين تفاوت كه داراي حجم بسيار بالا و كيفيت فوق العاده باشد. نكته: البته رسانه هاي ديگري نيز مانند Optical Drive، ديسك هاي بزرگ معروف به درايوB و Tape Backup و ساير موارد نيز وجود داشته اند كه در حال حاضر با آمدن CD و DVD و رسانه اي بسيار حرفه اي تر غير قابل استفاده شده اند.

انواع پورت ها
- موازي (Parallel):اين نوع اتصال عموماً براي چاپگرها به كار مي رود. - سريال (Seriall): اين نوع پورت هاي جهت اتصال دستگاه هايي مانند مودم خارج يه كار مي رود.
- پورت :(Universal Serial BUS) USB اين نوع اتصال نيز براي اتصال دستگاههاي مانند اسكنر و يا دوربين هاي ديجيتالي و يا وب ا ستفاده مي شود.
اتصالات مربوط به شبكه و اينترنت
- مودم هاي كابلي( Modem Cable ):براي ارتباط با اينترنت از طريق سيستم تلويزيون به كار مي رود.
- مودم هاي :(vdsl) Very high bit-rate DSL در اين نوع ارتباط از فيبر نوري استفاده مي شود.
-مودم هاي :(DSL) Digital Subscriber Line يك نوع ارتباط با سرعت بالا از طريق خطوط تلفن برقرار مي شود.
آموزش سخت افزار (قسمت دوم(

منبع تغذيه Power Supply
منبع تغذيه، يك دستگاه الكتريكي است كه مسئول تأمين و تنظيم جريان الكتريكي در رايانه مي باشد. اين قطعه به صورت جعبه اي بزرگ و مستقل در جعبه رايانه قرار دارد و بيشتر خرابي ها را در رايانه به وجود مي آورد.
كار منبع تغذيه اين است كه ولتاژ متناوب اي سي، Alternate Current را تبديل به ولتاژ مستقيم دي سي، Direct Current مي كند.

انواع منبع تغذيه
منبع تغذيه داراي ابعاد و شكل هاي مختلفي مي باشند، كه بايد با جعبه و مادربرد نصب شده در داخل جعبه رايانه همخواني و سازگاري داشته باشد. بنابراين، اين سه قطعه بايد از يك نوع باشند. انواع اين اجزاء عبارتند از:
۱- XT
۲- AT desk خوابيده يا روميزي
۳-AT tower برجي يا ايستاده
۴- Baby AT
۵- Rectifierباريك، نقلي
۶- ATX
زماني كه رايانه XT توسط شركت آي بي ام به بازار عرضه شد منبع تغذيه آن شبيه منبع تغذيه هاي قبلي بود، درصورتي كه توان خروجي آنها دو برابر قبلي ها بود. پس از آن زماني كه آي بي ام رايانه AT را ساخت از يك منبع تغذيه بزرگتر براي آن استفاده نمود كه داراي اشكال مختلفي بود. از اين نوع منبع تغذيه استقبال زيادي شد تا جايي كه هنوز نيز در سيستم هاي امروزي از آن استفاده مي شود.
نوع برجي يا ايستاده سيستم هاي AT مشابه سيستم هاي خوابيدهAT است. مشخصات منبع تغذيه و مادربرد در سيستم هاي روميزي با مشخصات منبع تغذيه و مادربرد در سيستم هاي برجي فرقي ندارد. تنها فرق آنها كليد هاي برق در مكانهاي متفاوت مي باشد. نوع ديگري از AT وجود دارد كه كوچكتر از نوع ايستاده مي باشد و منبع تغذيه آن نيز كوچك مي باشد، كه بچه اي تي نام دارد. منبع تغذيه جعبه هاي نقلي نيز از نظر مشخصات ظاهري با ساير منبع تغذيه ها تفاوت دارند. در اين نوع جعبه ها مادربردها داراي استاندارد مشخصي نيستند، اما منبع تغذيه آنها داراي استانداردهاي مشخصي است و قابل تعويض نيز مي باشد.
منبع تغذيه ATX مانند منبع تغذيه نقلي مي باشد، بنابراين، اين دو قابل جابجايي مي باشند. نوع منبع تغذيه ATX داراي مشخصات و مزاياي زير مي باشد:
۱- سيگنال هاي (a) روشن بودن - Power on و سيگنال هاي (b) توقفStandby (Soft Power) ۵ V در اين نوع منبع تغذيه وجود دارد.
۲- امكان حذف گرماگير (Heat Sink) از روي پردازنده در اين نوع وجود دارد.
۳- مادربردها در اين نوع حاوي قطعاتي به نام تنظيم گر (Regulator) جهت توليد ولتاژ ۳/۳ ولتي نمي باشند به اين علت كه رابط منبع تغذيه به مادربرد ،خود داراي ولتاژ ۳/۳ ولت است.
۴- تهويه به سمت داخل منبع تغذيه صورت مي گيرد تا مادربرد خنك شود. اين كار خود باعث خنك شدن قطعات داخلي و تميز شدن سطح قطعات داخلي مي گردد.
۵- فيش اتصال منبع تغذيه مادربرد۲۰ پايه اي است و امكان اتصال برعكس آن وجود ندارد.
منبع تغذيه داراي ولتاژهاي گوناگون با توان هاي مختلف مي باشند مانند:
۱- ولتاژ ۵+ ولت: اين نوع ولتاژ توسط تمام مادربردها، مدارها و وسايل جانبي رايانه مورد استفاده قرار مي گيرد و رنگ سيم هاي آنها قرمز مي باشد.
۲- ولتاژ ۱۲+ ولت: موتور هاردديسك و وسايل مشابه با آن از اين ولتاژ استفاده مي كنند كه در مادربردهاي جديدتر ديگر آن را به كار نمي برند. مدارهاي درگاه هاي سريال نيز از اين ولتاژ استفاده مي كنند. سيم آن نيز معمولاً زرد رنگ است و گاهي اوقات به رنگ قرمز نيز ديده مي شود.
۳- ولتاژ هاي ۵- و ۱۲- ولت: اين دو ولتاژ در رايانه هاي قديمي وجود داشت، اما اكنون در منبع تغذيه ها نصب مي شوند. اين دو داراي جرياني كمتر از يك آمپر هستند.
۴- ولتاژ ۳/۳+ ولت: پردازنده هاي جديد از ولتاژ ۳/۳ ولت و يا كمتر استفاده مي كنند، در صورتي كه پردازنده هاي قديمي از ولتاژ ۵+ استفاده مي كردند. در پردازنده هاي جديد ولتاژ مورد نياز پردازنده مستقيماً توليد مي شود و بنابراين در هزينه مصرف انرژي صرفه جويي مي شود و از حرارت نيز كاسته مي شود.
۵- سيگنال هاي صحت ولتاژ (قدرت مطلوب): پس از روشن شدن سيستم، منبع تغذيه به مقداري زمان احتياج دارد تا به سطح ولتاژ مفيد و مطلوب برسد و اگر سيستم شروع به كار كند و منبع تغذيه بعد از آن به كار افتد اتفاقات بدي رخ خواهد داد.
براي اينكه رايانه قبل از آمادگي منبع تغذيه روشن نگردد سيگنالي به نام (Power good) درستي ولتاژ و يا قدرت مطلوب به مادربرد ارسال مي شود.
تا قبل از رسيدن آن مادربرد كاري انجام نمي دهد و در صورتي كه مشكلي در برق به وجود آيد و جرقه اي توليد شود منبع تغذيه اين سيگنال را قطع مي كند و مادربرد كار نخواهد كرد.
۶- سيگنال روشن بودن: در منبع تغذيه هاي جديد تابعي تعريف شده است كه به وسيله نرم افزارها مي توان منبع تغذيه را كنترل نمود. اين سيگنال با عنوان روشن بودن و يا تأمين قدرت (Power On) مادربرد را كنترل مي كند و باعث روشن شدن منبع تغذيه مي شود.
۷- سيگنال ۵+ ولتي توقف Standby ۵ V : اين ولتاژ در حالت خاموش بودن رايانه وجود دارد، اين سيگنال به صورت نرم افزاري در حالت خاموش بودن رايانه آن را روشن مي كند.

اجزاء سازنده منبع تغذيه
۱- مبدل: كه ولتاژ را تغيير مي دهد.
۲- يك سو كننده: جريان متناوب را به جريان مستقيم تبديل مي كند.
۳- صافي يا پالايشگر: امواج را مي گيرد.

منبع تغذيه قبل از روشن شدن رايانه چند آزمايش انجام مي دهد، سپس در صورت صحيح بودن سيستم سيگنال را به مادربرد مي رساند. اين حالت حفظ مي شود و در صورتي كه به هر علتي از بين برود دستگاه ريست مي شود.
منبع تغذيه به دو صورت خطي و كليدي طراحي مي شود كه نوع خطي ترانس هاي بزرگتر دارند و نوع كليدي از نظر اندازه و وزن و انرژي بهتر از خطي مي باشند. منبع تغذيه هاي خوب يك مقاومت دارند كه از خراب شدن آن جلوگيري مي كند.













آموزش سخت افزار (قسمت سوم(

حافظه

با آن كه واژه حافظه را مي توان براي هر نوع وسيله ذخيره سازي به كار برد، اما بيشتر براي مشخص نمودن حافظه هاي سريع با قابليت ذخيره سازي موقت استفاده مي شود. زماني كه پردازنده مجبور باشد براي بازيابي اطلاعات به طور دائم از هارد استفاده نمايد طبيعتاً سرعت عمليات آن كند خواهد شد.
به طوركل از حافظه هاي متعددي به منظور نگهداري موقت اطلاعات استفاده مي شود. زماني كه در حافظه هاي دائمي مانند هارد اطلاعاتي موجود باشد كه پردازنده بخواهد از آنها استفاده نمايد بايد اطلاعات فوق از طريق حافظه RAM در اختيار پردازنده قرار گيرد و سپس اطلاعات مورد نياز خود را در حافظه Cache و دستور العمل هاي خاص عملياتي را در ريجيسترها ذخيره كند. همان طور كه مي دانيد تمام عناصر سخت افزاري و نرم افزاري با يكديگر كار مي كنند و از زماني كه سيستم روشن مي شود و تا زماني كه خاموش مي شود، پردازنده به صورت دائم و پيوسته از حافظه استفاده مي كند.
حافظه رايانه بر اساس نوع آن از تعدادي خازن و ترانزيستور كه در چند آي سي (IC) قرار گرفته، تشكيل شده است. براي ذخيره اطلاعات در حافظه، بعضي از ترانزيستورها در حالت قطع و برخي در حالت وصل قرار مي گيرند. خازن ها نيز در حالت شارژ و دشارژ قرار مي گيرند. در رايانه از چندين نوع حافظه استفاده مي شود:
*Random Access Memory- RAM اين نوع حافظه براي ذخيره سازي موقت اطلاعات رايانه در حالت كار ب ا سيستم به كار مي رود.
* Read Only Memory ROM اين نوع حافظه، حافظه دائم است و از آن براي ذخيره سازي اطلاعات مهم استفاده مي شود.
* Caching نوعي حافظه است كه براي ذخيره اطلاعاتي كه داراي فركانس بازيابي بالا مي باشند استفاده مي شود.
* Basc Input/ Output System- BIOS اين حافظه يك نوع حافظه ROM مي باشد كه از اطلاعات آن جهت هر بار راه اندازي سيستم استفاده مي شود.
* Virtual Mem اين حافظه در زمان نياز عمليات جايگزيني را در حافظه RAM انجام مي دهد. در واقع فضايي بر روي هارديسك مي باشد كه از آن براي ذخيره سازي موقت اطلاعات استفاده مي شود.

حافظه RAM )خواندني و نوشتني(
همان طور كه مي دانيد اطلاعات موقت رايانه با خاموش شدن سيستم كاملاً پاك مي شود. به اين صورت كه اگر برنامه يا داده اي به رايانه داده باشيد و به هر علتي برق رايانه قطع شود، پس از روشن شدن دوباره رايانه بايد برنامه و يا اطلاعات را دوباره وارد كنيد. پردازنده اطلاعات مورد نياز خود را از حافظه رم دريافت مي كند و عمليات لازم را انجام داده و سپس نتايج را در رم ذخيره مي كند.
بنابر اين اين نوع حافظه خواندني و نوشتني است. هنگامي كه رايانه را روشن مي كنيد حافظه اصلي كنترل و تست مي شود. مقدار حجم تست شده روي صفحه نمايش مشاهده مي شود.
حافظه رم به دو نوع تقسيم مي شود : DRAM )رم پويا يا ديناميك) و SRAM )رم استاتيك(
حافظه دي رم جهت ذخيره اطلاعات خود از خازن استفاده مي كند. خازن در حالت شارژ معادل يك است و در حالت دشارژ معادل صفر است. اين حافظه بايد به طور مداوم تغذيه الكتريكي شود تا بارهاي مثبت و منفي را از دست ندهد. در اين حالت در فاصله زماني متناوب عمليات بازنويسي و تجديد اطلاعات صورت مي پذيرد.
دو نوع مدار بازنويسي وجود دارد: ۱۰بيتي كه به آن بازنويسي ۱k مي گويند و ۱۱ بيتي كه به آن بازنويسي ۲k گويند.
حافظه ROM
اين نوع حافظه در زمان خاموش شدن رايانه داده هايش را از دست نمي دهد. تعدادي از حافظه مانند ROM و حافظه فلش كارتهاي هوشمند در اين گروه قرار مي گيرد.
سرعت حافظه
سرعت تراشه هاي رم با مدت زمان لازم براي دسترسي به يك بيت از اطلاعات سنجيده مي شود. اين واحد با سرعت نانو ثانيه اندازه گيري مي شود . توجه داشته باشيد كه سرعت حافظه هاي دي رم را با سرعت ساعت اندازه گيري مي كنند. سرعت تراشه هاي حافظه به طور عادي در محدوده ۵۰ تا ۱۲۰ نانوثانيه است. هر چه عدد بيان شده براي سرعت كم تر باشد حافظه سريع تر است. اين نوع حافظه ها از نظر سخت افزاري به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:
انواع حافظه
حافظه SRAM حافظه اي با دستيابي تصادفي ايستا مي باشد كه در آغاز براي Cache استفاده مي شد. اين حافظه از چندين ترانزيستور براي هر يك از سلول هاي حافظه خود استفاده مي نمايد. اين نوع حافظه قادر نيست مانند DRAM اطلاعات را به طور پيوسته بازخواني نمايد. هر يك از سلول هاي حافظه مادامي كه منبع تأمين انرژي آنها فعال باشد داده هاي خود را ذخيره خواهد نمود. سرعت اين نوع حافظه ها بسيار بالا مي باشد.
چه ميزان حافظه مورد نياز است؟
ميزان حافظه مورد نياز بر اساس كاربردهاي متفاوت گوناگون مي باشد. براي استفاده از برنامه هاي خاص، نرم افزارهاي طراحي و انيميشن سه بعدي برنامه هاي سرگرم كننده و دستيابي به اينترنت هر يك نياز به حافظه خاصي دارد.
در واقع افزايش حافظه به نوع استفاده از رايانه مربوط مي گردد. به طور مثال سيستم عامل ويندوز ۹۵ و يا ۹۸ حداقل به ۳۲ مگابايت حافظه نياز دارد. سيستم عامل ويندوز ۲۰۰۰ حداقل به ۶۴ مگابايت، سيستم عامل لينوكس حداقل به ۴ مگابايت، سيستم عامل اپل به ۱۶ مگابايت و ويندوز XP به ۶۴ مگابايت حافظه نياز دارد.




آموزش سخت افزار (قسمت چهارم(

كارت گرافيكي

براي اينكه بتوان در صفحه نمايش رايانه ، تصويرهاي مربوط به داده ها و اطلاعات را مشاهده نمود بايد ارتباطي بين مادربرد و نمايشگر برقرار شود ، به همين دليل كارت گرافيكي در يكي از شكاف هاي توسعه مادربرد قرار مي گيرد و يا يك كابل به مادربرد وصل مي شود و نمايش اطلاعات بر روي صفحه را كنترل مي كند.
كارت گرافيكي در رايانه داراي جايگاه خاصي است. در بيشتر رايانه ها ، كارت گرافيكي اطلاعات ديجيتال را براي نمايش توسط نمايشگر به اطلاعات آنالوگ تبديل مي نمايند. در واقع نقاط تشكيل دهنده تصوير بر روي نمايشگر پيكسل نام دارند. هر پيكسل يك رنگ را نمايش مي دهد. در نمايشگرهاي مكينتاش هر پيكسل داراي دو رنگ است (سفيد و سياه). در بعضي نمايشگر هاي امروزي هر پيكسل داراي ۲۵۶ رنگ است. در بيشتر صفحات نمايشگر ، پيكسل ها به صورت تمام رنگ (True Color) هستند و داراي ۱۶/۸ ميليون حالت مختلفند.
كارت گرافيكي يك برد مدار چاپي به همراه حافظه و يك پردازنده اختصاصي است. پردازنده محاسبات مورد نياز گرافيكي را انجام مي دهد. كارت هاي گرافيكي با نامهاي زير شناخته ميشوند: كارت ويديويي،كنترل گر گرافيكي يا ويديويي، آداپتور گرافيكي يا ويديويي، شتاب دهنده گرافيكي يا ويديويي.
كارت گرافيكي از سه بخش اساسي تشكيل مي شود:
حافظه:يكي از مهمترين اجزاي كارت گرافيكي است.حافظه رنگ مربوط به هر پيكسل را نگهداري مي كند.
در ساده ترين حالت (دو پيكسل سياه و سفيد) به يك بيت براي ذخيره سازي رنگ هر پيكسل نياز مي باشد. با توجه به اينكه هر بايت شامل هشت بيت است ، نياز به هشتاد بايت براي ذخيره سازي رنگ مربوط به پيكسل هاي موجود در يك سطر در روي صفحه نمايشگر و ۳۸۴۰۰ بايت حافظه به منظور نگهداري تمام پيكسل هاي قابل مشاهده بر روي نمايشگر خواهد بود.
اينترفيس رايانه: اينتر فيس با اتصال كارت گرافيكي به گذرگاه مربوطه بر روي برد اصلي ، محتويات حافظه را تغيير مي دهد. در اين حالت رايانه سيگنال ها را از طريق گذرگاه براي تغيير محتويات حافظه ارسال مي كند. اينترفيس ويديو: اين قسمت سيگنال مورد نياز براي مانيتور را مي سازد. كارت گرافيكي سيگنال هاي رنگي را توليد مي كند و باعث حركت اشعه در CRT مي شود. در واقع كارت گرافيكي تمام حافظه اي مربوطه را بيت به بيت اسكن مي كند. سيگنال هاي مورد نظر جهت هر پيكسل موجود براي هر خط ارسال و در نهايت يك پالس افقي Sync ارسال مي گردد ، عمليات فوق براي ۴۸۰ خط تكرار و در پايان يك پالس عمودي Sync ارسال خواهد شد.
كارت هاي گرافيكي ساده frame Buffer ناميده مي شود. اين نوع كارت يك Frame از اطلاعات را نگاهداري مي كند . ريزپردازنده رايانه مسئول بهنگام سازي هر بايت در حافظه كارت گرافيك است. در صورتي كه عمليات گرافيكي پيچيده اي وجود داشته باشد ، ريزپردازنده مدت زيادي را صرف بهنگام سازي حافظه كارت مي نمايد. بنابراين براي ساير عمليات زماني باقي نخواهد ماند. مثلاً اگر يك تصوير سه بعدي داراي ۰۰۰/۱۵ ضلع باشد ، ريزپردازنده بايد هر ضلع را رسم و عمليات مربوط را در كارت انجام دهد ، بدين صورت اين عمليات زمان زيادي لازم دارد.
در صورتي كه كارت هاي گرافيكي جديد حجم عمليات مربوط به پردازنده را به شدت كاهش مي دهد.
اين نوع كارت هاي جديد داراي يك پردازنده قوي هستند كه مختص اين عمليات مي باشند. با توجه به نوع كارت گرافيك پردازنده مي تواند يك كمك پردازنده گرافيكي و يا يك شتاب دهنده گرافيكي باشد.
پردازنده كمكي و پردازنده اصلي همزمان فعاليت نموده و زماني كه از شتاب دهنده گرافيك استفاده مي شود دستورات لازم از طريق پردازنده اصلي براي شتاب دهنده ارسال و شتاب دهنده ساير كارها را انجام مي دهد. در سيستم هاي كمك پردازنده درايو كارت گرافيك عمليات مربوط به كارهاي گرافيكي را به طور مستقيم براي پردازنده كمكي گرافيكي ارسال مي كند. در سيستم هاي شتاب دهنده گرافيكي درايو كارت گرافيك در ابتدا همه چيز را براي پردازنده اصلي ارسال مي كند. سپس پردازنده اصلي شتاب دهنده گرافيك را هدايت مي نمايد.
عناصر كارت گرافيكي
- حافظه: در كارت گرافيكي از حافظه هاي مختلف استفاده مي شود. يكي از بهترين نوع آنها از پيكربندي dual-ported استفاده مي نمايد. در اين نوع كارت ها امكان نوشتن در يك بخش و خواندن از بخش ديگر به صورت همزمان امكان پذير است. بدين صورت مدت زمان كاهش خواهد يافت.
:(Digital-to-Analog Converter ) DAC يك نوع تبديل كننده مي باشد كه داده ها را به ديجيتال تبديل مي كند. سرعت اين نوع تبديل كننده تأثير بسيار زيادي بر مشاهده تصوير بر روي صفحه نمايش خواهد داشت.
:Display Connector اغلب كارت هاي گرافيكي از كانكتور ۱۵ پين استفاده مي كنند. اين نوع كانكتورها در زمان عرضه VGA مطرح شدند.
:Graphic BIOS كارت هاي گرافيكي داراي يك تراشه كوچك مي باشند. اين تراشه به قسمت هاي ديگر كارت نحوه انجام عمليات را اعمال خواهد كرد. اين قسمت مسئوليت تست كارت گرافيك يعني عمليات ورودي و خروجي را نيز بر عهده دارد.
:Computer (bus)Conneetor اين نوع پورت امكان اتصال كارت بر حافظه را فراهم مي آورد و داراي سرعت بيشتري مي باشد. بيشتر اين گذرگاه ها از نوع AGP مي باشد.
پردازنده گرافيكي: همانطور كه از نام آن پيداست مغز كارت گرافيك مي باشد و مي تواند در سه حالت پيكربندي كارت گرافيكي را انجام دهد.
استانداردهاي كارت گرافيك
اولين كارت گرافيك در سال ۱۹۸۱ توسط شركت IBM به بازار عرضه گرديد. اين نوع كارت به صورت تك رنگ و با نام اختصاري MDAS ارائه گرديد. رنگ نوشته در اين حالت سفيد يا سبز و زمينه سياه بود. صفحات نمايشگري كه از اين كارت ها استفاده مي كردند ، متني بودند. سپس كارت هاي چهار رنگ HGC در بازار عرضه گرديدند.
بعد از آن كارت هاي هشت رنگ CGA و كارت هاي شانزده رنگ EGA توليد شدند. شركت IBM در سال ۱۹۷۸ كارت VGA را توليد كرد. اين نوع كارت ها ۲۵۶ رنگ را نشان مي دادند و وضوح آنها ۴۰۰* ۷۲۰ بود. سپس كارت هاي SVGA عرضه شدند. اين نوع كارت ۱۶/۸ ميليون رنگ با وضوح ۱۰۲۴* ۱۲۸۰ بود. هر چه تعداد رنگ و وضوح تصوير افزايش يابد كارت گرافيك بهتر خواهد بود. كارت هاي گرافيكي به راحتي به سيستم متصل مي شوند. كارت هاي جديد از طريق پورت AGP و كارت هاي قديمي از طريق اسلات هاي ISA و يا PCI بر سيستم متصل مي شدند.



















آموزش سخت افزار (قسمت پنجم(


هارد ديسك (۱(
با اين كه ديسك هاي نرم توانايي ذخيره اطلاعات را دارند، اما داراي معايبي نيز مي باشند. از جمله اين عيب ها گنجايش و سرعت كم دسترسي به اطلاعات را مي توان نام برد. در صورتي كه ديسك سخت اين گونه نمي باشد.

هر رايانه معمولاً يك هاردديسك دارد اما بعضي سيستم ها ممكن است داراي دو يا چند هاردديسك باشند. در واقع هاردديسك يك محيط ذخيره سازي دائم براي داده ها مي باشد. اطلاعات در رايانه به گونه اي تبديل مي گردند كه بتوان آنها را به طور دائم بر روي هارد ذخيره كرد. هاردديسك در سال ۱۹۵۰ اختراع گرديد. در آن زمان هاردديسك ها با قطر ۲۰ اينچ يعني ۵۰/۸ سانتي متر و توانايي ذخيره سازي چندين مگابايت را داشتند. به اين ديسك ها ديسك ثابت مي گفتند . اما براي تمايز آنها با فلاپي ديسك هاردديسك نام گرفتند.اين هاردديسك ها داراي يك صفحه براي نگهداري محيط مغناطيسي مي باشند. در واقع هارد ديسك مشابه يك نوار كاست مي باشد و از روش نوار كاست براي ضبط مغناطيسي استفاده مي نمايند. در اين حالت به سادگي مي توان اطلاعات را حذف و بازنويسي كرد. اين اطلاعات مدت ها باقي خواهند ماند.
تمايز هاردديسك با نوار كاست
- در هارد ديسك لايه مغناطيسي بر روي ديسك شيشه اي و يا يك آلومينيوم اشباع شده قرار خواهد گرفت كه به خوبي سطح آنها صيقل داده مي شود.
- در هاردديسك مي توان به سرعت در هر نقطه دلخواه اطلاعات را ذخيره و بازيابي نمود، به اين صورت كه احتياجي به ترتيب ذخيره اطلاعات نمي باشد.
- در هاردديسك هد خواندن و نوشتن ديسك را لمس نخواهد كرد.
- گرداننده هارد ديسك هد مربوط به هارد را در هر ثانيه ۳۰۰۰ اينچ به چرخش در مي آورد.
- هاردديسك مي تواند حجم بسيار بالايي از اطلاعات را در فضايي كم و با سرعت بالا ذخيره سازد. اين اطلاعات در قالب فايل ذخيره مي شوند. در واقع فايل مجموعه اي از بايت هاست. زماني كه برنامه اي اجرا مي شود هاردديسك اطلاعات مربوط به برنامه را براي استفاده به پردازنده ارسال خواهد كرد.
اجزاي هاردديسك
به مجموعه ديسكهاي دايره اي شكلي كه روي هم قرار مي گيرند و اطلاعات بر روي آنها ذخيره مي گردد هاردديسك مي گويند . اين مجموعه براي حفاظت در مقابل گرد و خاك و ساير عوامل مخرب در داخل يك پوشش دربسته قرار مي گيرد. در واقع هاردديسك جعبه اي فلزي است كه از چند صفحه ديسك و چند هد تشكيل مي شود. هر ديسك داراي دو سطح است كه مي توان داده ها را بر روي آن ذخيره كرد. پس در زمان خواندن و نوشتن بر روي هر يك از ديسك ها دو هد قرار مي گيرد. در زمان خريد هاردديسك نسبت نوك يا هد به ديسك بسيار مهم است يعني اگر نسبت به صورت ۸ به ۴ بيان شود در واقع هاردديسك ۸ نوك يا هد و ۴ ديسك يا صفحه دو طرفه دارد. دو برابر بودن تعداد هدها بر صفحه ها نشان مي دهد يك هد براي هر طرف ديسك وجود دارد.
در واقع هاردديسك از دو قسمت زير براي ذخيره و بازيابي اطلاعات استفاده مي كند:
۱- هد يا نوك هاي خواندن و نوشتن كه از مركز ديسك به طرف لبه قرار دارد.
۲- ديسك هاي دايره اي با توانايي چرخش يا دوران
از نظر نوع نصب و كاربرد هاردديسك به دو دسته تقسيم مي شود:
۱- ديسك هاي سخت قابل حمل
۲- ديسك هاي سخت ثابت
نكته:ديسك هاي قابل حمل را بدون اين كه اطلاعات آنها صدمه ببيند مي توان حمل كرد، در صورتي كه ديسك هاي ثابت در داخل جعبه رايانه نصب مي شود.
توجه داشته باشيد كه در زمان روشن بودن رايانه آن را حركت ندهيد زيرا ديسك سخت صدمه مي بيند.
هاردديسك معمولي در حدود ۱۵ سانتي متر طول، ۱۰ سانتي متر عرض و در حدود ۳ سانتي متر ارتفاع دارند. وزن آنها نيز كمتر از ۱ كيلوگرم است.
اين گونه ديسك ها در حدود ۸۰ گيگا بايت داده را مي توانند در خود جاي دهند.
ديسك هاي سخت از نظر اندازه به چند دسته تقسيم مي شوند:
۱- ديسك هاي سخت ۵/۲ اينچي
۲- ديسك هاي سخت ۸/۱ اينچي
۳- ديسك هاي سخت ۲۵/۵ و ۵/۳ اينچي به نام ديسك هاي سخت تمام قد
۴-ديسك هاي سخت ۲۵/۵ و ۵/۳ اينچي مشهور به ديسك هاي سخت نيم قد
ديسك هاي تمام قد در حال حاضر توليد نمي شوند. ديسك هاي شخصي معمولاً از نوع ۵/۳ اينچي نيم قد بوده و داراي ارتفاع ۵/۳ سانتي متري هستند. پس ديسك هايي كه امروزه ساخته مي شوند اغلب ۵/۳ و ۵/۲ اينچي هستند. ديسك هاي سخت ۸/۱ اينچي حداكثر ۵ گيگابايت فضا دارند. اين گونه ديسك ها اطلاعات را بر روي يك سطح از ديسك هاي موجود ذخيره مي كنند.
به اين ديسك ها ديسك يك لبه هم مي گويند اما در حال حاضر مي توان براي هر دو سطح ديسك اطلاعات را ذخيره كرد.
جنس هاردديسك
همانطور كه گفته شد ديسك هاي سخت داراي چند صفحه هستند كه به طور عمودي روي هم قرار دارند. جنس اين صفحه ها عموماً از شيشه، آلياژ آلومينيوم، تركيب سراميك و شيشه، سراميك و ساير مواد ساخته مي شود. به اين علت كه ديسك ها بايد سبك و مقاوم باشند و در اثر سرما و گرما تغيير حالت ندهند. به طور كلي جنس ديسك ها از آلومينيوم همراه با پوششي از اكسيد آهن يا آلياژ كبالت است كه بسيار با ظرافت بر روي آن قرار مي گيرد. اين پوشش مغناطيسي به سطح حامل اطلاعات امكان مغناطيسي شدن مي دهد. علاوه بر اين بسيار نازك مي باشد و در برابر برخورد با هد قابل خواندن و نوشتن است.

جهت اندازه گيري كارآيي يك هاردديسك از دو روش استفاده مي گردد:
۱- اندازه گيري زمان جست وجو: مدت زمان بين در خواست يك فايل توسط پردازنده تا ارسال اولين بايت فايل مورد نظر.
۲- اندازه گيري ميزان داده: تعداد بايت هاي ارسالي در هر ثانيه براي پردازنده كه اين اندازه معمولاً بين ۵ تا ۴۰ مگا بايت در هر ثانيه است.
هادرديسك داراي موتوري مي باشد كه اين موتور باعث چرخش صفحات هاردديسك مي شود. در كنار برد كنترل كننده، كانكتورهاي مربوط به موتور قرار دارد.
مكانيزمي كه باعث حركت بازوها بر روي هاردديسك مي گردد سرعت و دقت هارد را تعيين مي كند. در اين حالت از يك موتور خطي با سرعت بالا استفاده مي شود.














آموزش سخت افزار (قسمت ششم(

نحوه قرار گيري اطلاعات در هارد

اطلاعات بر روي سطح هر يك از صفحات ديسك سخت در مجموعه اي به نام سكتور و شيار ذخيره مي گردد. شيارها دواير متحدالمركزي هستند(نواحي زرد) كه براي هر يك از آنها تعداد محدودي سكتور (نواحي آبي) با ظرفيتي بين ۲۵۶ و ۵۱۲ بايت ايجاد مي گردد . اين سكتورها همزمان با آغاز فعاليت سيستم عامل در كلاستر سازماندهي مي گردد. زماني كه درايو رايانه تحت عمليات Low level format قرار مي گيرد سكتورها وشيارها ايجاد مي شود و زماني كه درايو High level format مي گردد با توجه به نوع سيستم عامل بستر مناسبي براي استقرار فايل هاي اطلاعاتي فراهم مي آيد.

شركت و كشور سازنده
يكي از مسائلي كه پس از گنجايش و عمر مفيد هارد ديسك حائز اهميت است، كارايي آن مي باشد. اما در حال حاضر هارد ديسك ها از نظر كارايي اختلاف چنداني با هم ندارند. خريد هاردديسك نسبت به گذشته بسيار آسان مي باشد. زيرا توليد كنندگان ضعيف از صحنه خارج شده اند. از لحاظ مارك و يا كارخانه سازنده ديسك سخت شركت هاي زير عمده توليد هاردديسك را بر عهده دارند:
كانر- مكستور- سي گيت- وسترن ديجيتال- كوانتوم- اچ پي- فوجيتسو- توشيبا - آي بي ام و...
اين ديسك ها داراي تفاوتهاي گوناگون در گنجايش، گونه، تعداد ديسك، سرعت چرخش، زمان متوسط جست وجو، حافظه واسطه و مدت زمان ضمانت مي باشند.
عمر مفيد ديسك هاي سخت
در سال هاي گذشته عمر ديسك هاي سخت بسيار كوتاه بود.اما در حال حاضر عمر مفيد ديسك ها افزايش يافته است. عمر مفيد با واژه (MTFB) نشان داده مي شود. اين واژه سرواژه كلمات زير به معناي ميانگين پايداري عملي و يا زمان ميانگين ميان خرابي هاست.
Mean Time Between Failune
اين علامت نشان دهنده متوسط فاصله زماني استفاده از ديسك سخت، تا پيش آمدن يك اشكال براي آن است. عمر مفيد بر حسب ساعت نشان داده مي شود. سازندگان ديسك سخت عمر مفيد آن را ۴۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ در نظر مي گيرند.
در صورتي كه رايانه به طور مستمر روشن نباشد و كار نكند، اين مقدار افزايش خواهد يافت. زماني كه عمر مفيد تمام مي شود ديسك سخت يكباره خراب نمي شود بلكه ممكن است به مرور دچار فرسودگي شود در اين زمان در هنگام روشن كردن رايانه پيام Invalid System disk ظاهر مي شود.
گنجايش يا ظرفيت ديسك سخت
در زمان انتخاب ظرفيت هارديسك به اين فكر نكنيد كه چه گنجايشي نياز شما را برطرف مي كند بلكه به اين فكر كنيد كه در آينده به ظرفيت بيشتري احتياج داريد. البته نوع برنامه هايي كه استفاده مي كنيد راهنماي خوبي براي تعيين ظرفيت هارد ديسك مي باشد. ديسك هاي سخت از ظرفيت ۶۴۰ و ۸۵۰ مگابايت و كم تر كه در سال هاي گذشته وجود داشته است شروع مي شود و تا ۱، ۲/۱، ۶/۱، ۱/۲، ۵/۲، ۴، ...و ۸۰ ، ۱۲۰، ۱۶۰، ۲۰۰، ۲۵۰ گيگابايت و بيشتر در بازار موجود مي باشد.
در حال حاضر ديسك هاي سخت با ظرفيت ۲۰ تا ۴۰ گيگا بايتي كم ترين گنجايش موجود هستند. تقريباً هيچ سازنده ديسك سختي ديگر گونه ۱ تا ۸ گيگابايتي را توليد نمي كنند. به طور كلي براي محاسبه گنجايش ديسك سخت عامل هاي زير را بايد در نظر گرفت:
- گنجايش هر قطاع يا سكتور
- تعداد هدها يا نوك هاي خواندن و نوشتن
- تعداد استوانه ها يا سيلندرها
- تعداد قطاع ها يا سكتورها
تعداد نوك يا هد
شركت هاي مختلفي كه ديسك هاي سخت توليد مي كنند گنجايش هاي مختلفي را مي سازند كه ساختار آنها تقريباً يكسان است. اما تعداد صفحه هاي تشكيل دهنده ديسك و تعداد هدها يا نوك هاي خواندن و نوشتن متفاوت است. بدين صورت اگر ديسكي را با گنجايش و سرعت زياد مي خواهيد تعداد نوك هاي خواندن و نوشتن آن براي هر صفحه بايد ۵ يا بيشتر باشد تا سرعت انتقال داده ها افزايش پيدا كند.
در واقع بالا بودن گنجايش ديسك به معناي زياد بودن سرعت آن نيست بنابر اين بهتر است بدانيم چه تعداد صفحه در داخل ديسك سخت وجود دارد و نوك هاي آن چند عدد مي باشد.
ديسك هاي سخت تقلبي خريد رايانه، قطعات و دستگاه هاي جانبي آن با اين كه ساده به نظر مي آيد اما بسيار پيچيده و فني مي باشد زيرا تقلب در اكثر ابزارها و دستگاه هاي رايانه به چشم مي خورد، مانند:
- تغيير برچسب: در اين حالت مشخصات روي ابزارها و دستگاه هاي رايانه را تغيير مي دهند و آنها را پاك كرده و مشخصات جديدي روي آنها مي نويسند.
- بسته بندي مجدد: در اين صورت هارد ديسك دسته دوم و تقلبي را در بسته بندي و كاغذهايي درست مانند بسته بندي اصل آن قرار مي دهند.
- هاردديسك هاي ارزان قيمت: بعضي وقت ها هاردديسك هاي ارزان قيمت را به جاي نوع بهتر و گرانتر آن به كار مي برند. مخصوصاً اگر رايانه را به صورت پلمب شده خريداري كنيد.
- شيوه توليد: همان طور كه مي دانيد ابزارها به دو صورت خرده فروشي و عمده فروشي (توليد فله اي) به بازار عرضه مي شوند. در حالت اول كالاها معمولاً اصل بوده و ويژگي هاي اعلام شده دقيقاً برابر جنس عرضه شده مي باشد. اين ابزارها معمولاً گران تر بوده، مدت ضمانت نامه اي بيشتري دارند و داراي دفترچه راهنما، جعبه بسته بندي، نرم افزار جانبي و موارد ديگر مي باشند.
بنابراين تنها كاري كه مي توان انجام داد اين است كه به نكات زير قبل از خريد توجه بفرماييد:
- بسته بندي را چك كنيد.
- ضمانت نامه ها را به دقت بررسي كنيد، زيرا داشتن ضمانت نامه دليل بر اصل بودن كالا نيست.
- افزار سنجي كنيد: در صنعت رايانه به اين كار محك زني مي گويند. افزار سنج هاي رايانه اي به كاربرها كمك مي كنند تا از كارآيي سيستم، ابزارها و دستگاه آگاه شوند.
افزارسنج ها برنامه هايي هستند كه با استفاده از داده هاي خود سخت افزارهاي نصب شده بر روي رايانه را چك مي كنند و اگر اين سخت افزارها و ابزارها داراي امتياز كم تري باشند. مي توان گفت آن ابزار تقلبي، دست دوم و كاركرده مي باشد.
نكته: هميشه از آخرين نگارش افزار سنج ها استفاده كنيد و در نظر داشته باشيد كه همه افزارسنج ها توانايي مورد نياز را ندارند.
از جمله اين افزار سنج ها نورتون و مك آفي را مي توان نام برد.
- عيب يابي كنيد: براي اطمينان از نو بودن ابزارها مي توان از نرم افزارهاي عيب يابي و اشكال زدايي رايانه استفاده كرد. يكي از اين نرم افزارها «چك ايت» مي باشد.
- رايانه را آزمايش كنيد: براي اين كار نرم افزارهاي به خصوصي وجود دارد كه رايانه را مجبور به انجام محاسبات پيچيده مي كند. مانند: Prime95 يا BurnIn Test.














آموزش سخت افزار (قسمت هفتم(

هارد ديسك (۳(

زمان دستيابي

با توجه به اين كه صنعت ساخت ديسك سخت پيشرفت زيادي كرده است، با اين حال زمان دستيابي به اطلاعات و مقايسه ميلي ثانيه ها و بحث درباره سرعت همچنان اهميت دارد.
ويژگي هايي كه داراي اهميت مي باشند موارد ذيل مي باشند:
زمان جست وجو- زماني كه هدها و نوك هاي خواندن و نوشتن به شيار يا ترك درخواست شده انتقال پيدا مي كند.
زمان آرامش يا سكون- زماني است كه مكان درخواست شده به زير نوك خواندن و نوشتن مي رسد.
زمان دستيابي- زماني است كه ديسك سخت مكان درخواست شده براي داده ها را مي يابد.( زمان دستيابي اهميت زيادي دارد(
سرعت انتقال داده ها- سرعتي است كه داده ها روي ديسك نوشته و يا خوانده مي شوند. اين سرعت تا اندازه زيادي به رابط هاي ديسك سخت و رايانه مربوط مي شود.
گذرگاه- براي بهره گيري از توانايي هاي ديسك سخت بايد از گذرگاه هاي داده اي سريع و پهن استفاده نمود.
سرعت چرخش يا دوران
مي دانيم كه هر چه ديسك سخت سريع تر بگردد داده ها با سرعت بيشتري از روي سطح ديسك خوانده مي شود، اين عمل باعث سرعت انتقال مي شود. سرعت گردش ديسك با واحد يا يكاي دور در دقيقه اندازه گيري مي شود. اين يكا به صورت «RPM» جمع سرواژه هاي «Rotation Per Minute» مي باشد. به طور مثال ديسك هاي سخت داراي سرعت چرخش ۵۴۰۰، ۷۲۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۲۰۰۰ دور در دقيقه و بالاتر هستند.
نكته: ديسك هاي اسكازي داراي سرعت دوران دهها هزار دور در دقيقه هستند.

ديسك هاي AV
ديسك هاي اي وي جمع سر واژه كلمه هاي Audio/Visual مي باشد. اين نوع ديسك هاي سخت داراي ويژگي هاي زير مي باشد:
۱- سرعت چرخش آنها بر حسب دور در دقيقه بسيار بالا مي باشد و معمولاً كمتر از ۷۲۰۰ دور در دقيقه نمي باشد.
۲- داده هاي ذخيره شده بر روي اين نوع ديسك ها به صورت يكپارچه ذخيره مي شوند و تكه تكه و پراكنده نمي باشند. بنابر اين براي ويرايش صوت و تصوير مناسب مي باشند و زمان كار با اين نوع ديسك ها بسيار كاهش خواهد يافت.
قالب بندي زيربنايي
فرمت سطح پايين يا فيزيكي
قبل از استفاده از ديسك سخت ابتدا بايد آن را قالب بندي يا فرمت نمود. تمام ديسك هاي سختي كه در بازار وجود دارند توسط كارخانه سازنده قالب بندي سطح پايين مي شوند. در اين نوع قالب بندي قطاع ها، استوانه ها و شيارها و ساير موارد تعريف مي شوند.
قالب بندي سطح پايين يا فيزيكي باعث مي شود قطاع ها با استفاده از جريان مغناطيسي روي شيارها مشخص شوند. در اين وضع علامت هايي روي هر شيار نوشته مي شود كه به آن Sector ID و يا شناسه قطاع گويند. شناسه هاي قطاع شماره هايي هستند كه قطاع ها را از هم جدا مي كنند. در واقع در زمان انجام عمل قالب بندي سطح پايين، سطح ديسك آزمايش مي شود و داده هاي مربوط به شناسه قطاع ها، به صورت كامل روي ديسك نوشته مي شوند. اين داده ها توسط سيستم عامل براي مشخص كردن محل قرار گرفتن داده ها روي ديسك، مورد استفاده قرار مي گيرند.
گاهي اوقات ممكن است شناسه قطاع ها ضعيف شوند، در اين حالت ممكن است پيام زير ظاهر شود.
Sector not Found
در اين صورت لازم است ديسك سخت را قالب بندي سطح پايين نمود. قالب بندي ديسك، سبب نوسازي و ايجاد قطاع هاي فيزيكي تازه روي آن مي شود.
با اينكه ديسك سخت در كارخانه فرمت بندي مي شود. اما گاهي اوقات انجام مجدد آن بسياري از اشكال ها را از بين مي برد.
عيب يابي ديسك سخت
با اينكه بيشتر اشكال هاي ديسك سخت در هنگام نصب آن بوجود مي آيد، اما پس از آن نيز به دلايل مختلف ممكن است اشكال هايي در آن بوجود بيايد:
- ممكن است ديسك كار نكند به اين علت كه كابل تغذيه (برق) شل باشد و يا در جهت عكس و نادرست نصب شده باشد.
- اگر چراغ ديسك سخت پس از روشن شدن رايانه به حالت چشمك زن درآيد اين احتمال وجود دارد كه كابل روباني داده ها نادرست نصب شده باشد.
- در صورتي كه بايوس ديسك سخت را مي شناسد اما Fdisk قادر به شناسايي آن نيست، وارد Setup شويد و گزينه اي كه مربوط به شناسايي نوع ورودي و خروجي است را از حالت خودكار درآوريد و آن را به صورت دستي تنظيم كنيد.
- همان طور كه مي دانيد بيشتر سخت افزارها و نرم افزارها بدون ايراد نمي باشند و باعث آسيب رساندن به هارد مي شوند.
- بعضي از ويروس ها باعث صدمه ديدن هارد مي شوند.
- گاهي ممكن است نوك هاي خواندن و نوشتن به صفحه هاي ديسك سخت برخورد كنند و روي آنها خش بياندازند.
- اگر هنگام كار با ديسك سخت، نمايشگر شروع به نوسان كند، ممكن است دسترسي به ديسك سخت سبب شود جريان بيشتري از منبع تغذيه كشيده شود، در نتيجه بر جريان ارسالي به كارت گرافيكي اثر بگذارد. براي همين لازم است منبع تغذيه آزمايش و بررسي شود.




آموزش سخت افزار (قسمت هشتم(

كارت صدا(۱( Sound Card

كارت صدا يكي از عناصر سخت افزاري رايانه است كه باعث پخش و ضبط صدا مي گردد. قبل از گسترش كارت هاي صدا، صدا در رايانه توسط بلند گوهاي داخلي ايجاد مي شد. اين بلند گوها توان خود را از برد اصلي مي گرفتند.

استفاده از كارت صدا از اواخر سال ۱۹۸۰ شروع شد. در حال حاضر شركت هاي متعددي توليدات خود را در اين زمينه به بازار عرضه مي كنند. كارت صوتي همانند كارت گرافيكي بر روي برد اصلي نصب مي شود و در پشت آن چند فيش براي ميكروفن و بلند گو قرار دارد. وظيفه كارت صدا آماده سازي سيگنال ها جهت پخش و دريافت سيگنال هاي ورودي از ميكروفن و آماده كردن آنها براي ذخيره در رايانه است.
كارت صدا، كارت صوتي نيز ناميده مي شود و در بسياري موارد مي تواند اصواتي با كيفيت بسيار عالي توليد كند.
صوت، يك سيگنال آنالوگ است كه به صورت موج پيوسته انتشار مي يابد. رايانه همواره در حال پردازش سيگنال هاي آنالوگ است، زيرا اين سيگنال ها دائماً در حال تغييرند. در واقع لازم است كه سيگنال هاي آنالوگ به بيت هاي رقمي ( ديجيتال ) تبديل شوند. اين عمل توسط وسيله اي به نام (Analog to Digital Convertor ADC) صورت مي گيرد.
سيگنال هاي ديجيتالي توليد شده مجدداً بايد به سيگنال هاي آنالوگ تبديل شوند تا بتوانند به وسيله بلند گو پخش شوند. اين عمل توسط سخت افزار ديگري به نام DACصورت مي گيرد.
صداهاي ديجيتال به فضاي زيادي بر روي ديسك نياز دارد. بنابراين به جاي ذخيره صدا آن را ايجاد مي كند. اين عمليات شبيه سازي صوتي نام دارد و به روش هاي زير صورت مي گيرد:
FM -1مدولاسيون بسامد: اين روش به صورت كاملاً مصنوعي صدا را ايجاد مي كند و براي ساخت آن از دو موج سينوسي استفاده مي كند.
۲- جدول موجي (صداي موجي): اين روش كم هزينه و واقعي تر است. در اين حالت از تمامي وسايل موسيقي نمونه گيري شده است و صداي ديجيتالي توليد شده در يك جدول موج ذخيره شده است . در صورتي كه يك برنامه به صدايي احتياج داشته باشد اين جدول موج چه در كارت صدا و چه در ديسك، صداي واقعي را به برنامه مي دهد. فايل هاي صوتي با پسوند Wav در ويندوز صداهاي واقعي هستند كه از جدول موج استفاده مي كنند.
بنابراين آهنگسازان حرفه اي ترجيح مي دهند اين گونه كارت هاي صدا را استفاده نمايند. اين صداها در تراشه هاي رام كارت صوتي ذخيره مي شوند و در نتيجه بسياري از توليد كنندگان بزرگ بودن حافظه جدول صوتي را دليل مرغوب بودن كارت صدا مي دادند.
۳-- MIDIرابط ديجيتالي ادوات موسيقي: اين روش برخلاف روش قبلي صداي توليد شده را ضبط نمي كند، بلكه اطلاعات صدا مانند كوك، دوام، بلندي و ساير موارد را ضبط مي كند. اين اطلاعات در يك قالب استاندارد در فايل ذخيره مي شود و يا به يك وسيله موسيقي جهت اجرا ارسال مي شود. بنابراين يك فايل MIDI مجموعه اي از دستور العمل ها در مورد چگونگي اجراي نت هاست.
نكته: فايل هاي MIDI جهت برقراري ويدئو كنفرانس ها و پخش فيلم در اينترنت به كار مي روند.
۴- نمونه سازي فيزيكي: اين روش نسبتاً جديد است و بسته به نوع ساز شبيه سازي شده است. با اينكه داراي صداي خوبي است اما بار زيادي بر پردازنده اصلي وارد مي سازد.
اجزاي تشكيل دهنده كارت صدا
- پردازنده سيگنال هاي ديجيتال كه عمليات مورد نظر را انجام مي دهند.
- مبدل آنالوگ به ديجيتال (ACD) براي صوت ورودي به رايانه
- مبدل ديجيتال به آنالوگ (DAC)
- حافظه ROM يا فلش جهت ذخيره سازي اطلاعات
- اينترفيش دستگاه هاي موزيكال ديجيتالي (MIDI) جهت اتصال دستگاه هاي موزيك خارجي
- كانكتورهاي لازم جهت اتصال به ميكروفن يا بلند گو
- پورت مخصوص بازي براي اتصال Joystick
كارت هاي صوتي قديمي عمدتاً از نوع ISA بوده اند، اما كارت صداهاي امروزي از نوع PCI هستند كه بر روي برد اصلي نصب مي گردند.
بيشتر مادربردها در حال حاضر كارت صدا را به صورت يك تراشه بر روي برد اصلي دارند.
انواع اتصال كارت صدا به رايانه
- بلند گو (Speaker)
- يك منبع ورودي آنالوگ (ميكروفن ضبط صوت و CD-Player)
- يك منبع ورودي ديجيتال نظير CD-ROM
- يك منبع آنالوگ خروجي نظير ضبط صوت
- يك منبع ديجيتال خروجي
شنيدن صوت
مراحل شنيدن صوت بر خلاف روش توليد صدا مي باشد كه در زير شرح داده شده است:
۱- داده هاي ديجيتال از هاردديسك خوانده مي شود و سپس در اختيار پردازنده اصلي قرار مي گيرد.
۲- پردازنده اصلي داده ها را براي DSP موجود بر روي كارت صدا ارسال مي كند.
۳ - DSP داده هاي ديجيتال را از حالت فشرده خارج مي كند.
۴- داده هاي ديجيتال غير فشرده شدن توسط DSP بلافاصله با مبدل ديجيتال به آنالوگ (DAC) پردازش و يك سيگنال آنالوگ ايجاد مي كنند. اين سيگنال هاي ايجاد شده از طريق هدفن يا بلند گو شنيده خواهد شد.







آموزش سخت افزار (قسمت نهم(

منبع: كتاب راهنماي جامع سخت افزار و كاربردي -تاليف تورج صارمي راد

كارت صدا (۲(
عمليات كارت صدا

كارت صدا چهار عمليات خاص در ارتباط با صدا انجام مي دهد:
- ضبط صدا با حالات متفاوت
- پخش موزيك هاي از قبل ضبط شده مانند MP3،Wav و يا DVD
- تركيب نمودن صداها
- پردازش صوت هاي موجود

توليد كنندگان كارت صدا
شركت هاي مختلفي كارت صدا را مي سازند. مهم ترين اين سازنده ها عبارتنداز شركت هاي:
Creative-S3- Trident Yamaha- Ensoniq- Cirrus Logic- ِِِDiammond- ESS- Opti 931- Opti 933- 3DJ- 3DX-Genius- Asound

در هنگام خريد كارت صدا به چه نكاتي بايد توجه كرد؟
به دليل اين كه مادربردهاي جديد داراي كارت صدا به صورت سرخود مي باشند، بنابر اين ديگر نيازي نيست كه كارت صدا را به صورت جداگانه خريداري نمود. جز در مواردي كه براي كارهاي حرفه اي از كارت صدا استفاده مي شود.
دو نوع استاندارد اختصاصي براي كارت هاي صدا وجود دارد. استاندارد Adlih و Sound Blaster اغلب كارتهاي صوتي با Sound Blaster سازگاري دارند. با توجه به اين كه كارت صوتي نبايد با اين استاندارد به راه انداز خاصي نياز داشته باشد.
به غير از استانداردهاي ذكر شده، استانداردهاي ديگري هم وجو دارند. اكثر برنامه هاي كاربردي صوتي براي محصولاتي نوشته مي شوند كه عموميت دارند. براي همين بيشتر سازندگان ، كارت هاي صوتي خود را تحت اين دو استاندارد مي سازند.
نكته: بيشتر بازي هاي تحت داس ازكارت هاي صوتي با استانداردهاي ساوند بلاستر، ساوند بلاستر ۱۶ و ساوند بلاستر پرو استفاده مي كنند.
در حال حاضر بيشتر سي دي رام ها داراي فيش ورودي هدفون يا بلند گو هستند. بدين ترتيب مي توان از صداهاي آن ها استفاده كرد.
اما در صورتي كه صداي بهتري مي خواهيد مي توانيد از كارت صدا استفاده نماييد.

انواع رابط ها
جهت دريافت و ضبط از طريق كارت صدا لازم است رابط هاي زير وجود داشته باشد:
- رابط ورودي: اين رابط براي ورود داده هاي صوتي استفاده مي شود كه داراي انواع مختلفي مي باشند.
- رابط خروجي: اين رابط جهت ارسال سيگنال ها از كارت به وسايل خارج از رايانه به كار مي رود. يك سر كابل به كارت صوتي و سر ديگر آن به بلندگو و يا هدفون و سيم هاي استريو وصل مي شود.
_ رابط صوتي ويژه سي دي: اين نوع رابط ها جهت ارتباط بين ديسك گردان، سي دي و كارت صوتي مي باشد و اگر اين ارتباط برقرار نشود ديسك هاي سي دي صوتي پخش نمي شود و در اين حالت صدا تنها از طريق خروجي گوشي(هدفون) شنيده مي شود.
رابط ميدي بازي: اكثر كارت هاي صوتي داراي اين رابط مي باشند. اين رابط ۱۵ پايه دارد و D شكل است و مي توان به وسيله آن از ارگ هاي الكترونيكي، موسيقي را دريافت و به صورت فايل بر روي سي دي ذخيره كرد.

پردازنده كارت صوتي
در كارت صداهاي جديد تراشه مخصوصي به نام DSP اضافه شده است. كه مخفف Digital Signal Processor مي باشد. اين تراشه رايانه را از انجام پردازش سيگنال هاي صدا، پارازيت گيري، فشرده سازي داده ها و موارد ديگر معاف مي دارد.
كارت صوتي دوطرفه همزمان
در اين نوع كارت صدا داده ها مي توانند در دو مسير همزمان جريان داشته باشند. روي كارت صداهاي دو طرفه عبارت Full doplisk نوشته مي شود. بيشتر كارت صداهاي جديد داراي اين قابليت مي باشند. با اين كارت ها براي مكالمه تلفني بهتر از طريق رايانه استفاده مي شود.

حافظه كارت صدا
در بيشتر كارت صداهاي نوع آيزا حداقل ۲ مگابايت حافظه رم با نام حافظه نمونه سازي وجود دارد. اين نوع حافظه جهت حفظ صداهاي جدول موج و صداهايي كه خود كارت مي سازد استفاده مي شود. اما در نوع كارت هاي پي سي آي احتياجي به حافظه نمونه سازي نيست. زيرا پهناي باند در اين نوع كارت ها بزرگ مي باشد و صداها بر روي حافظه اصلي رايانه قرار مي گيرد.

استريو فونيك يا مونو فونيك
كارت هاي مونوفونيك صدا را از يك منبع پخش مي كنند كه به آن مونو يا يك كاناله مي گويند. در صورتي كه كارت هاي استريوفونيك به طور همزمان و از دو منبع مختلف پخش مي شود.
بعضي از برنامه هاي كاربردي صداي استريو را پشتيباني نمي كنند. كارت هاي استريو گران قيمت تر از مونو مي باشد. بيشتر كارت هاي صوتي داراي يك ورودي استريو يا دو ورودي مونو هستند.
نكته: در بيشتر كارت هاي صوتي حداقل ۱۶ بيت لازم است، اما برخي ديگر از ۲۴بيت و بيشتر استفاده مي كنند.

صداي سه بعدي
براي استفاده از صداي سه بعدي لازم است از كارت صدا و يا بلندگوي مخصوص و نيز برنامه اي كه جلوه هاي صوتي صداي سه بعدي را مورد پشتيباني قرار دهد، استفاده نمود.

عيب يابي كارت صدا
- اگر پس از نصب يك كارت صداي جديد در بعضي برنامه ها دچار مشكل صدا شويد، بايد تنظيم هاي برنامه ها را از نو تعيين كنيد. لازم است بعضي برنامه ها را دوباره نصب نمود تا با كارت جديد كار كند.
- اگر در بعضي برنامه ها صدا وجود دارد ولي هماهنگ با اعمال روي صفحه نيست لازم است برنامه هاي ديگر را ببنديد تا برنامه در حال اجرا بتواند بر همه منابع دسترسي پيدا كند.
- گاهي اوقات صداي خش خش و يا وزوز از بلندگو پخش مي شود دليل آن مزاحمت كارت هاي جانبي ديگر مي باشد. در اين صورت لازم است جاي شكاف كارت صوتي را عوض كرد. اگر باز هم اشكال رفع نشد بايد كابل هاي برق نزديك به كارت صوتي را از آن دور كرد.
- اگر صدايي از بلندگوهاي رايانه به گوش نمي رسد اعمال زير را انجام دهيد:
* محل اتصال بلندگو به منبع تغذيه چك كنيد.
* پيچ تنظيم بلندي صدا را تنظيم نماييد.
* سيم اتصال بلندگو به كارت را چك كنيد.
* صدا را در برنامه هاي نصاب بررسي نماييد.
* برنامه راه انداز كارت صوتي را دوباره نصب كنيد.












آموزش سخت افزار (قسمت دهم(

آشنايي با CPU )ريزپردازنده يا ميكرو پروسسور) (بخش اول(

ريزپردازنده واحد پردازش مركزي يا مغز رايانه مي باشد. اين بخش مدار الكترونيكي بسيار گسترده و پيچيده اي مي باشد كه دستورات برنامه هاي ذخيره شده را انجام مي دهد. جنس اين قطعه كوچك (تراشه) نيمه رسانا است. CPU شامل مدارهاي فشرده مي باشد و تمامي عمليات يك ميكرو رايانه را كنترل مي كند. تمام رايانه ها (شخصي، دستي و...) داراي ريزپردازنده مي باشند. نوع ريز پردازنده در يك رايانه مي تواند متفاوت باشد اما تمام آنها عمليات يكساني انجام مي دهند.

تاريخچه ريزپردازنده
ريزپردازنده پتانسيل هاي لازم براي انجام محاسبات و عمليات مورد نظر يك رايانه را فراهم مي سازد. در واقع ريزپردازنده از لحاظ فيزيكي يك تراشه است. اولين ريزپردازنده در سال ۱۹۷۱ با نام Intel ۴۰۰۴ به بازار عرضه شد. اين ريزپردازنده قدرت زيادي نداشت و تنها قادر به انجام عمليات جمع و تفريق ۴ بيتي بود. تنها نكته مثبت اين پردازنده استفاده از يك تراشه بود، زيرا تا قبل از آن از چندين تراشه براي توليد رايانه استفاده مي شد. اولين نوع ريزپردازنده كه بر روي كامپيوتر خانگي نصب شد. ۸۰۸۰ بود. اين پردازنده ۸ بيتي بود و بر روي يك تراشه قرار داشت و در سال ۱۹۷۴ به بازار عرضه گرديد. پس از آن پردازنده اي كه تحول عظيمي در دنياي رايانه بوجود آورد ۸۰۸۸ بود. اين پردازنده در سال ۱۹۷۹ توسط شركت IBM طراحي و در سال ۱۹۸۲ عرضه گرديد. بدين صورت توليد ريزپردازنده ها توسط شركت هاي توليدكننده به سرعت رشد يافت و به مدل هاي ۸۰۲۸۶، ۸۰۳۸۶، ۸۰۴۸۶، پنتيوم ۲، پنتيوم ۳، پنتيوم ۴ منتهي شد.
اين پردازنده ها توسط شركت Intel و ساير شركت ها طراحي و به بازار عرضه شد. طبيعتاً پنتيوم هاي ۴ جديد در مقايسه با پردازنده ۸۰۸۸ بسيار قوي تر مي باشند زيرا كه از نظر سرعت به ميزان ۵۰۰۰ بار عمليات را سريعتر انجام مي دهند. جديدترين پردازنده ها اگر چه سريعتر هستند گران تر هم مي باشند. كارآيي رايانه ها بوسيله پردازنده آن شناخته مي شود. ولي اين كيفيت فقط سرعت پروسسور را نشان مي دهد نه كارآيي كل رايانه را. به طور مثال اگر يك رايانه در حال اجراي چند نرم افزار حجيم و سنگين است و پروسسور پنتيوم ۴ آن ۲۴۰۰ كيگاهرتز است، ممكن است اطلاعات را خيلي سريع پردازش كند. اما اين سرعت بستگي به هاردديسك نيز دارد. يعني اين كه پروسسور جهت انتقال اطلاعات زمان زيادي را در انتظار مي گذراند.
پروسسورهاي امروزي ساخت شركت Intel، پنتيوم ۴ و سلرون هستند. پروسسورها با سرعت هاي مختلفي برحسب گيگاهرتز (معادل يك ميليارد هرتز با يك ميليارد سيكل در ثانيه است) براي پنتيوم ۴ از ۴/۱ گيگاهرتز تا ۵۳/۲ متغير است و براي پروسسور سرعت از ۸۵/۰ گيگاهرتز تا ۸/۱ گيگاهرتز است. يك سلرون همه كارهايي را كه يك پنتيوم ۴ انجام مي دهد را مي تواند انجام دهد اما نه به آن سرعت.
پردازنده دو عمل مهم انجام مي دهد:
۱- كنترل تمام محاسبات و عمليات
۲- كنترل قسمت هاي مختلف
پردازنده در رايانه هاي شخصي به شكل يك قطعه نسبتاً تخت و كوچك به اندازه ۸ يا ۱۰ سانتي متر مربع كه نوعي ماده، مانند پلاستيك يا سراميك روي آن را پوشانده است تشكيل شده در واقع فرآيند بوجود آمدن اين مغز الكترونيكي به اين گونه مي باشد كه از سيليكان به علت خصوصيات خاصي كه دارد جهت ايجاد تراشه استفاده مي شود. بدين گونه كه آن را به صورت ورقه هاي بسيار نازك و ظريف برش مي دهند و اين تراشه ها را در درون مخلوطي از گاز حرارت مي دهند تا گازها با آنها تركيب شوند و بدين صورت طبق اين فرآيند شيميايي سيليكان كه از جنس ماسه مي باشد به فلز و بلور تبديل مي شود كه امكان ضبط و پردازش اطلاعات را در بردارد. اين قطعه كار ميليونها ترانزيستور را انجام مي دهد.
پردازنده وظايف اصلي زير را براي رايانه انجام مي دهد:
۱- دريافت داده ها از دستگاه هاي ورودي
۲- انجام عمليات و محاسبات و كنترل و نظارت بر آنها
۳- ارسال نتايج عمليات با دستگاه هاي خروجي
پردازنده مانند قلب رايانه است و از طريق كابلهاي موجود با واحدهاي ديگر مرتبط مي شوند.
در واقع از نظر فني عملكرد پردازنده با دو ويژگي تعيين مي شود:
۱- طول كليد- تعداد بيت هايي كه يك پردازنده در هر لحظه پردازش مي كند و طول اين كلمات معمولاً ۴ و ۸ و ۱۶ و ۳۲ و يا ۶۴ بيتي مي باشد.
۲- تعداد ضربان الكترونيكي كه در يك ثانيه توليد شده است و با واحد مگاهرتز سنجيده مي شود.
محل قرارگيري پردازنده ها بر روي مادربرد مي باشد. بنابراين بايستي هماهنگي لازم بين مادربرد و پردازنده وجود داشته باشد. اين هماهنگي باعث بالا رفتن عمليات رايانه مي شود. در غير اين صورت نتيجه خوبي بدست نمي آيد.
نكته: بر روي پردازنده حروف و ارقامي ديده مي شود كه در واقع نشان دهنده شماره سريال ها ،سرعت، ولتاژ، مدل، نسل و نام سازنده آن مي باشد. با توجه به نوع دستورالعمل ها يك ريزپردازنده با استفاده از واحد منطبق و حساب خود (ALU) قادر به انجام عمليات محاسباتي مانند جمع و تفريق و ضرب و تقسيم است. البته پردازنده هاي جديد اختصاصي براي انجام عمليات مربوط به اعداد اعشاري نيز مي باشند. ريزپردازنده قادر به انتقال داده ها از يك محل حافظه به محل ديگر مي باشند و مي توانند تصميم گيري نمايند و از يك محل به محل ديگر پرش داشته باشد تا دستورالعمل هاي مربوط به تصميم اتخاذ شده را انجام دهد.









آموزش سخت افزار (قسمت يازدهم(

منابع و ماخذ: كتاب راهنماي جامع و كاربردي سخت افزار

آموزش CPU )ريزپردازنده يا ميكرو پروسسور) (بخش دوم(

شركت هاي توليد كننده پردازنده
با توجه به اين كه پردازنده ها دستورهاي خاصي را مي پذيرند و برنامه هاي خاصي را اجرا مي كنند، طبيعتاً پردازنده هاي گوناگوني وجود دارند. اين پردازنده ها توسط شركت هاي مختلفي توليد مي شوند. بعضي از آن ها مشابه و سازگارند و برخي ديگر ناسازگار. معروف ترين اين شركت ها عبارتنداز: Intel- IBM- AMD- Cyrix- Motorola- IDT- IIT- NEC- Nexgen- Rise- Metaflow- Chips & Technology معمولاً بر روي هر CPU نام شركت توليد كننده نوشته مي شود، ممكن است شماره آن نيز همراه با حرف اول و يا دو حرف اول توليد كننده نوشته شود.
نسل هاي پردازنده ها
مهم ترين عامل شناسايي پردازنده ها، نوع آنها مي باشد كه با شماره و يا نام اختصاصي مشخص مي شود. از بين پردازنده هاي توليد شده نوع اينتل و موتورولا متداولتر از بقيه هستند. موتورولا پردازنده خود را به صورت ۸۶xxx يا نام اختصاصي و اينتل به صورت ۸۰x86 يا نام اختصاصي خود به بازار معرفي نمودند. بدين صورت x مي تواند يك عدد دلخواه يك رقمي باشد كه هر چه مقدار آن بيشتر باشد در نتيجه رقم آن بزرگ تر بوده و پردازنده جديد تر، سريعتر و كاراتر مي باشد. قبل از پردازنده پنتيوم پردازنده ها يك شماره ۵ رقمي داشتند كه دو رقم سمت چپ معمولاً نام پردازنده و سه رقم سمت راست نسل پردازنده رامشخص مي كنند.
برخي سازندگان ديگر به جاي شماره از نام هاي اختصاصي مانند K5 و K6 استفاده مي نمودند.

مدل پردازنده
هر كدام از نسل هاي مختلف پردازنده ها داراي انواع متفاوتي مي باشند كه براي كارهاي خاصي ساخته شده اند. به عنوان مثال پردازنده هاي ۸۰۴۸۶ داري انواع (SX- SLC- DX- DX2- DX3- DX4- DX5) مي باشد كه در آن DX اولين پردازنده با يك كمك پردازنده است كه داراي ۸ كيلوبايت حافظه زمان اوليه مي باشد و سرعت آن۵۰ برابر ۸۰۸۸ است، در صورتي كه SX فاقد كمك پردازنده مي باشد. نسل پنجم پردازنده اينتل داراي مدل هاي (كلاسيك، MMX) مي باشد. نسل ششم پردازنده اينتل داراي مدل هاي (IIT,II ,PRO Celeron ) هستند. نسل هفتم پردازنده هاي اينتل داراي مدل هاي (ايتانيوم) ۶۴ بيتي با سرعت يك گيگاهرتز) مي باشد.
سرعت پردازنده
يكي از مواردي كه مستقياً روي كارآيي پردازنده اثر مي گذارد سرعت آن است كه معمولاً بر روي آن نوشته مي شود. هر چه پردازنده سريعتر باشد اطلاعات را سريعتر پردازش مي كند. سرعت پردازنده ها بر حسب مگاهرتز بيان مي شود و يك مگاهرتز، معادل يك ميليون چرخه در ثانيه است. بعضي توليد كنندگان سرعتي كه بر روي پردازنده مي نويسند واقعي نيست، بلكه آنها توانمندي پردازنده در مقابل اينتل را مي سنجند و به آن سرعت معادل پنتيوم مي گويند. عوامل مؤثر در كارآيي پردازنده فركانس ساعت يا سرعت ساعت است كه معمولاًبه دوصورت مي باشد:
۱- سرعت ساعت داخلي: در اين حالت پردازنده عمليات داخلي خود را براساس اين ساعت انجام مي دهد، اين سرعت برابر سرعتي است كه بر روي پردازنده ذكر شده است. در هنگام فروش نيز اين سرعت را معرفي مي كنند. مانند:P4/2.2Ghz
۲- سرعت ساعت خارجي (سرعت گذرگاه سيستم): اين سرعت درواقع مدار الكترونيكي است كه خارج از تراشه قرار دارد و به پايه هاي مربوط به ساعت وصل مي شود. اطلاعات خارج از پردازنده مانند اطلاعات حافظه اصلي رايانه بر اين اساس سنجيده مي شود.

ولتاژ پردازنده
در ابتداي ساخت پردازنده ها از ولتاژ ۵ ولتي به صورت استاندارد استفاده مي شد، اما پس از ورود پردازنده هاي «۴۸۶ دي ايكس ۴» و «پنتيوم» از ولتاژهاي پايين تر مانند ۸/۲ و ۳/۳ نيز استفاده مي شود.

جايگاه پردازنده
پردازنده معمولاً بر روي شبكه اي از سوراخ هاي كوچك بر روي مادربرد قرار مي گيرد. به طور كلي تراشه گير، محلي براي نصب پردازنده يا هر نوع آي سي است.
پردازنده معمولاً روي مادربرد لحيم نمي شود تا بتوان آن را ارتقا يا تعويض نمود.
گرماگير پردازنده
پردازنده ها در زمان كار كردن گرماي زيادي توليد مي كنند و اگر اين گرما دفع نشود ممكن است پردازنده بسوزد. براي خنك نگه داشتن پردازنده از چند روش استفاده مي كنند:
۱- استفاده ازFan : قرارگيري يك پنكه كوچك بر روي پردازنده باعث حركت هوا و هدايت گرما به بيرون مي شود. معمولاً در جعبه اصلي رايانه پنكه اي براي بيرون بردن گرما وجود دارد. با اين حال قرار دادن يك پنكه كوچك پردازنده را بهتر خنك مي كند و كارآيي رايانه بالا مي رود. بعضي از پنكه ها براي اتصال به پردازنده داراي يك گيره مي باشد كه بايد توجه نمود در هنگام نصب نبايد به مادربرد برخورد كند.
۲- استفاده از گرماگير: گرماگير وسيله اي فلزي است كه حرارت توليد شده را به وسيله يك قطعه الكتريكي جذب و به بيرون مي فرستد. گرماگير داراي پره هاي فلزي يا سراميكي است.
۳- استفاده از مواد پركننده: اين مواد بين پردازنده و پنكه قرار مي گيرد و باعث خنك شدن پردازنده مي شود. اين ماده با نام چسب نيز شناخته مي شود.


پردازنده هاي تقلبي
جهت تشخيص پردازنده هاي تقلبي از اصل مي توان از روش هاي زير استفاده نمود:
۱- روش چشمي: كج بودن نوشته هاي روي پردازنده - كم رنگ بودن نوشته ها - وجود خراش - وجود رنگ پريدگي چاپ قبلي - كوچك و بزرگ بودن حروف و عددها
۲- شماره سريال: جهت دريافت شماره سريال هاي واقعي مي توانيد از برنامه ID CPUاستفاده نماييد و يا به سايت پردازنده مربوطه متصل شويد.
۳- اطلاعات بايوس.
۴- اطلاعات برنامه هاي عيب ياب.
خرابي پردازنده ها
يكي از علت هاي خوب كار نكردن رايانه مي تواند خرابي پردازنده باشد كه البته در اولويت قرار ندارد يعني درصد خراب شدن آن بسيار كم مي باشد. برنامه اي به نام پست خطاي پردازنده را اعلام مي كند كه آن را با زدن بوق هاي پشت سر هم بيان مي كند.
برنامه ديگر در اين رابطه Ndiags نورتن مي باشد كه پردازنده را تست و كنترل مي كند.









آموزش سخت افزار (قسمت ۱۲(

منابع و ماخذ: كتاب راهنماي جامع و كاربردي سخت افزار
برد اصلي (Mother Board)
بخش اول
بزرگترين بردي كه در داخل كيس رايانه مشاهده مي شود، مادربرد است. اين برد يكي از اجزاي اساسي و مهم محسوب مي شود. در سال ۱۹۸۲ همزمان با ارائه اولين كامپيوترهاي شخصي از برد اصلي استفاده گرديد. اين برد دربرگيرنده پروسسور، رم، انواع درايوها (اعم از هارد ديسك، سي دي رام، فلاپي درايو) و ساير موارد مي باشد. اين قطعات بوسيله كابل به برد اصلي متصل هستند ، در زمان كار كردن رايانه، اطلاعات درايوها، پروسسور و رم در حال انتقال در اين برد مي باشد. مثلاً زماني كه برنامه اي را اجرا مي كنيم يا فايلي را ذخيره مي نماييم كارت هاي مودم، شبكه، صدا و گرافيك بوسيله اسلات هاي مادربرد به آن وصل مي شوند و زماني كه در حال كار با اينترنت هستيم، موسيقي گوش مي دهيم و يا برنامه اي را اجرا مي كنيم اطلاعات بين كارت ها، برد و پروسسور در حال رد و بدل است. جهت اتصال قطعات برروي مادربرد، شكاف يا اسلات وجود دارد. اكثر كارت ها داراي يك لبه اتصال دهنده مي باشند كه از طريق اين لبه برروي شكاف ها قرار دارند.
برد اصلي شامل چند چيپ ست مي باشد و اين چيپ ها نقل و انتقال اطلاعات بين پروسسور و ديگر اجزا را ميسر مي سازند. مادربردها در انواع مختلفي از نظر شكل و اندازه توليد مي شوند. شكل و اندازه آن ها متناسب با كيس هاي موجود در بازار مي باشد. اگر مادربرد خراب باشد رايانه از كار مي افتد. توجه داشته باشيد كه مادربردها داراي امكانات مشابهي نمي باشند و اگر مادربردي كارت خاصي را پشتيباني نكند نمي توان از آن كارت استفاده كرد. در ضمن اينكه همه مادر بردها نمي توانند با همه پردازنده ها كار كنند.

اجزاي اصلي مادربرد
وجود تمام قطعاتي كه برروي مادربرد قرار دارند الزامي مي باشد. اين قطعات عبارتند از:
۱- تراشه هاي حافظه اصلي(رم) و جايگاه آن
۲- پردازنده و تراشه گير پردازنده
۳- تراشه هاي حافظه BIOS
۴- كمك پردازنده و جايگاه آن
۵- كليدهاي قطع و وصل و اتصال گرهاي تنظيم (جامپرها)
۶- محل اتصال كابل هاي برق
۷- محل اتصال صفحه كليد
۸- محل اتصال بلندگو
۹- محل قرارگيري شكاف ها يا اسلات ها
۱۰- باتري و محل اتصال آن
۱۱- چندين قطعه الكترونيكي ديگر مانند خازن ها، كريستال، مقاومت ها، چيپ ست ها و ساير موارد
خازن ها انرژي را ذخيره مي كنند و معمولاً براي تنظيم امواج، به عنوان يكسو كننده، جهت تبديل جريان متناوب به مستقيم به كار مي رود. كريستال ها ضربان هاي ساعت را در فاصله هاي زماني ثابت توليد مي كنند و مقاومت ها نيز ولتاژ امواج را تغيير مي دهند.
انواع مادربردها از نظر شكل
همان طور كه مي دانيد اندازه مادربردها بايد با منبع تغذيه و جعبه رايانه متناسب باشد. انواع مادربردها از نظر شكل عموماً به موارد زير تقسيم مي شود:
۱- مادربرد سبك PC/XT
۲- مادربرد سبك AT/Full size
۳- مادربرد سبك Baby AT or Mini AT
۴- مادربرد سبك LPX
۵- مادربرد سبك ATX
۶- مادربرد سبك NLX
- مادربرد سبك PC/XT در سال ۱۹۸۱ به بازار عرضه شد و هم اكنون مورد استفاده قرار نمي گيرد. طول آن در حدود ۳۰ و عرض آن در حدود ۲۰ سانتي متر و داراي ۵ شكاف براي كارت ها بود.
- مادربرد سبك AT/Full size در سال ۱۹۸۴ به بازار عرضه شد. طول آن ۳۵ و عرض آن ۳۰ سانتي متر مي باشد و تقريباً از دور خارج شدند و ديگر توليد نمي شوند، زيرا بسيار بزرگ بودند.
- مادربرد سبك Baby AT or Mini AT تقريباً استاندارد مادربرد AT/Full size را دارد ولي از نظر اندازه كوچك تر از آن است. از آنجايي كه اين مادربرد در هر جعبه اي جاي مي گيرد، بيشتر مادربردهاي كنوني بدين شكل توليد مي شوند.
- مادربرد LPX مانند نوع قبل داراي دو گونه كوچك و بزرگ بود. اين مادربرد داراي اين امكان است كه بعد از نصب اتصالات مختلف در قسمت عقب قرار مي گيرد و شكاف ها بر روي يك كارت جدا نصب مي شود و اتصال گرها در كنار هم در عقب مادربرد قرار مي گيرند. درضمن اينكه اين نوع مادربردها داراي اتصال گرهاي اضافي نيز مي باشند.
- مادربرد ATX در سال ۱۹۹۵ طراحي شدند كه شباهتي به مادربردهاي Baby AT or Mini AT دارند. با اين تفاوت كه ۹۰ درجه تغيير شكل يافته اند، در اين گونه مادربردها تهويه رايانه به خوبي انجام مي شود و داراي يك نوع جامپر مي باشد. در اين نوع بردهاي اصلي نمي توان از هر دو نوع حافظه استفاده نمود. اين نوع بردها داراي امكاناتي مي باشند كه مي توان بدون استفاده از كابل هاي بلند قطعات را بر روي آن وصل كرد زيرا داراي جايگاه هاي خاصي مي باشند. درضمن اينكه مي توان بر روي شكاف هاي آن هر كارتي با هر طولي را بر روي آن نصب كرد.
- كار با مادربرد NLX بسيار ساده مي باشد. تعميرات، نگهداري و ارتقاء آنها نيز ساده تر است.





آموزش سخت افزار (قسمت ۱۳(

منابع و ماخذ: كتاب راهنماي جامع وكاربردي سخت افزار
برد اصلي (Mother Board) بخش دوم
مادربرد آن برد (On Board)
بعضي مواقع مادربردها كارت صدا، گرافيك، مودم و شبكه را به صورت مجتمع دربردارد و ديگر نيازي نيست تا آنها را به صورت جداگانه خريداري نمود و بر روي آن نصب كرد. به اينگونه بردهاي اصلي آن برد مي گويند، و معمولا داراي قيمت كمتري مي باشند. به اين دليل كه عموماً قابل ارتقا، تغيير و تعمير نمي باشند.
مادربردهاي آن برد معمولاً دربرگيرنده يك يا چند مورد از قطعات گفته شده مي باشند كه مي توان بعضي از آنها را غير فعال نمود و كارت موردنظر خود را بر روي آن نصب كرد با توجه به اينكه اينگونه مادربردها اسلات هاي كمتري دارند، بنابراين انعطاف پذيري كمتري نيز دارند.

گذرگاه هاي توسعه
گذرگاه يا خط حامل، يك مسير عمومي است كه داده ها از روي آن نقل و انتقال مي كنند. اين مسير به وسيله مدارهاي الكتريكي بين قسمت هاي ديگر يك رايانه ارتباط برقرار مي كنند. اين مقدار داده ها مي توانند به صورت همزمان از گذرگاه ها عبور كنند و مقدار آنها بر حسب بيت مي باشد. به طور معمول ۴ گذرگاه اصلي در رايانه ها وجود دارد:
۱- گذرگاه پردازنده
۲- گذرگاه حافظه
۳- گذرگاه آدرس
۴- گذرگاه ورودي- خروجي

گذرگاه پردازنده مسير ارتباط پردازنده و تراشه هاي مجتمع يا چيپست هاست.
اين گذرگاه ،داده ها را به سرعت به پردازنده منتقل مي كند و از آن به بيرون مي فرستد و سرعت آن نسبت به ساير گذرگاه ها بسيار سريعتر مي باشد، گذرگاه حافظه ،داده ها را بين پردازنده، رم و حافظه رم انتقال مي دهد.

مهم ترين گذرگاه هاي توسعه عبارتند از:
گذرگاه ISA: همان طور كه مي دانيد در رايانه قطعات مختلف از طريق يك سري خطوط با يكديگر ارتباط دارند كه به آن ها خط حامل مي گويند. درواقع قطعات موردنياز بر روي اين خط قرار مي گيرند.
اين گذرگاه هاي ۸ بيتي ISA نام داشتند، سپس در چند سال بعد گذرگاه هاي ۱۶ بيتي به بازار عرضه شدند، اين گذرگاه ها به علت ضريب اطمينان بالا، كارابودن و سازگاري هنوز به كار مي روند.

گذرگاه ESA :پس از توليد رايانه ۳۸۶ گذرگاه هاي عريض ۳۲ بيتي به كار گرفته شد. اين گذرگاه ها داراي شكاف هاي ۳۲ بيتي مي باشند به همين دليل نمي توان در آنها از كارت هاي ۸ يا ۱۶ بيتي استفاده كرد.

نكته: نوعي از گذرگاه ISA به نام MCK بوجود آمد، كه معماري گذرگاه ۱۶ بيتي و ۳۲ بيتي را با هم داشت اين سيستم از سيستم هاي ISA سريعتر و با آن ها ناسازگارتر بود. گذرگاه هاي ديگري مانند گذرگاه VESA، Local Buss، PCT، USP، AGP و موارد ديگر نيز وجود دارند كه به علت محدوديت آموزشي به توضيح آن ها نمي پردازيم.



نصب و تعويض كارت ها
همان طور كه مي دانيد مدارهاي گرافيك، صدا، تصوير، مودم و ساير موارد كه بر روي يك صفحه قرار گرفته اند را كارت مي گويند. جهت تعويض يا نصب آنها در رايانه اعمال زير را انجام دهيد:
* با پيچ گوشتي پيچ هاي نگهدارنده كارت را باز كنيد. بدون اينكه كارت هيچ گونه مقاومتي از خود نشان دهد آن را با احتياط و با حركت دادن به سمت جلو و عقب باكشيدن تدريجي به سمت بالا از محل خود جدا كنيد. فراموش نكنيد كه بهتر است در هنگام نصب كارت ها جهت تغيير كليدهاي اتصال گر و جامپرها به دفترچه يا ورقه راهنماي كارت مراجعه نماييد.

درگاه خارجي
يك رايانه بدون رابط هايي كه آن را براي تبادل اطلاعات به بيرون وصل مي كند نمي تواند كار كند. بدين ترتيب درگاه ها و ابط هاي رايانه نقش بزرگي را برعهده دارند.
۱ - درگاه سريال: اين درگاه درپشت رايانه قراردارد به درگاه هاي com نيز مشهورند و جزء اولين درگاه هايي هستند كه در رايانه هاي اوليه به كار برده شدند. درگاه هاي سريال قديمي ۲۵ پايه اي و درگاه هاي سريال جديد ۹ پايه اي هستند يعني درگاه سريال رايانه را با ۹ سيم به وسايل جانبي متصل مي كند.
۲ - درگاه موازي: به اين درگاه ها درگاه چاپگر نيز مي گويند اما در حال حاضر براي اتصال اسكنر و موارد ديگر نيز به كار مي رود، اين درگاه بزرگ ترين درگاه در پشت رايانه است كه ۲۵ سيمي مي باشد كه ۱۷ سيم آن براي سيگنال ها به كار مي رود. سيگنال ها به سه گروه داده ها، كنترل و وضعيت تقسيم مي شوند.
۳ - درگاه اسكازي: اين درگاه مي تواند اطلاعات را با سرعت بالايي جابه جا نمايد. اين درگاه براي بيشتر اسكنرها و CD و DVD نويس ها به كار مي رود.

۴- درگاهPS/2 : اين درگاه داراي ۶ پايه سوزن براي انتقال داده هاست. كه بيشتر براي استفاده صفحه كليد و ماوس به كار مي رود.
۵ - درگاه سريال Firewire :اين درگاه براي اتصال دوربين هاي ويديوئي، نمايشگرهاي رقمي (ديجيتال)، سيستم هاي صوتي و يا سيستم ماهواره هاي رقمي به رايانه استفاده مي شود.
۶ - رابط هاي DIDE: بر روي مادربرد چند رابط براي ذخيره سازي وجود دارد كه عبارتند از رابط ايده (آي دي يو)، كه در رايانه هاي قديمي وجود داشت و از آن مي توان براي اتصال دو وسيله مانند هارد ديسك و ديسك گردان CD به رايانه استفاده نمود ورابط ايده توسعه يافته كه اين رابط از رابط ايده سريعتر است و به وسيله آن مي توان چهار مورد ديگر را به رايانه وصل نمود.

كنترل گر
ابزارهاي جانبي در رايانه با ابزاري به نام كنترل گر با پردازنده و ديگر اجزا ارتباط برقرار مي كنند كه نام هاي ديگر آن رابط و آداپتر مي باشد. به طور مثال هارد ديسك و صفحه كليد با كنترل گر كار مي كند و كارت گرافيكي با آداپتر. كنترل گرها يا بر روي يك كارت جدا قرار دارند و يا بر روي مادربرد.








آموزش سخت افزار (قسمت چهاردهم(

موشواره (موش(

امروزه موش داراي جايگاه خاصي مي باشد. موش قادر به تشخيص حركت و كليك بوده و پس از تشخيص لازم، اطلاعات مورد نياز را به رايانه ارسال مي كند تا عمليات مورد نياز انجام شود. در سيستم هاي اوليه موشي وجود نداشته زيرا رايانه ها در آن زمان داراي اينترفيسي مشابه ماشين هاي تايپ يا كارت پانچ بودند. بعداز چندين سال كليد هاي پيكاني در اغلب ترمينال ها مورد استفاده قرار گرفتند، (حدوداً اواخر سال ۱۹۶۰ و اوايل ۱۹۷۰) سپس مدادهاي نوري و Joy Stickها به بازار عرضه شدند، تا اينكه موش به همراه رايانه هاي مكينتاش ارائه گرديد و اين يك موفقيت بزرگ بود.
عملكرد موش طبيعي و قيمت آن بسيار ارزان بود تا اينكه سيستم هاي عامل نيز از موش حمايت كردند.
مهم ترين عملي كه موش انجام مي دهد تبديل حركت دست به سيگنال هايي است كه رايانه قادر به استفاده از آن مي باشد.
اجزاي اصلي موش
- گوي كوچكي درون موش قرار دارد و سطح مورد نظر را لمس نموده، حركت كرده و مي چرخد.
- دو غلتكي كه گوي را لمس مي كنند (كه يكي حركت x را تشخيص مي دهد و ديگري حركت y را)
- هر غلتك به يك ميله متصل مي باشد و ميله باعث چرخش ديسك مي گردد.
- در دو طرف ديسك دو قطعه اصلي وجود دارد كه يكي LED مادون قرمز و ديگري سنسور مادون قرمز مي باشد. ديسك داراي سوراخ هايي مي باشد كه باعث شكست نور مي شود، اين نور توسط LED ايجاد مي شود بدين ترتيب سنسور مادون قرمز پالس هاي نور را مشاهده مي كند. تعداد پالس ها با سرعت موش و مسافتي كه موش حركت مي كند ارتباط مستقيم دارد.
- پردازنده اي كه بر روي برد قرار دارد ، پالس ها را خوانده و تبديل به باينري مي كند و به رايانه ارسال مي نمايد.

نكته: قطر گوي موش تقريباً ۲۱ ميليمتر، قطر غلتك ۷ ميليمتر و تعداد سوراخ هاي ديسك ۳۶ عدد مي باشد.

موش هاي نوري
اين موش ها در اواخر سال ۱۹۹۹ به بازار ارائه گرديدند و در هر ثانيه توسط دوربين كوچك خود ۱۵۰۰ تصوير مي گيرند. اين موش ها در محل مسطحي قابل استفاده مي باشند.
موش هاي نوري داراي يك LED قرمزرنگ مي باشند كه باعث تشعشع نور درون يك سنسور CMOS مي باشد. اين سنسور هر تصوير را براي تجزيه و تحليل در اختيار پردازنده سيگنال هاي ديجيتال (DSP) قرار مي دهد.
DSP با سرعت ۱۸ ميليون دستور العمل در ثانيه عمليات خود را انجام مي دهد و قادر به تشخيص الگوهاي موجود در تصاوير و نحوه تغيير آنها با تصوير قبلي مي باشد. DSP قادر به تشخيص ميزان حركت موش بوده و پس از آن مختصات مربوطه را براي رايانه ارسال مي كند. رايانه نيز مكان نما را در مختصات تعيين شده بر روي مانيتور قرار خواهد داد.

كانكتورهاي موش
اغلب موش ها امروزه از يك كانكتوراستاندارد PS /2 استفاده مي نمايند. اين كانكتورها داراي۶ پين مي باشند.
هر يك از اين پين ها عملكرد مخصوصي دارند. زماني كه موش حركت مي كند و يا كاربري دكمه آن را كليك مي نمايد، موش ۳ بايت اطلاعات را براي رايانه ارسال مي نمايد.
بايت اول شامل وضعيت دكمه سمت چپ، وضعيت دكمه سمت راست، صفر، يك، جهت x، جهت y و موارد ديگر مي باشد. دو بايت بعدي شامل مقادير x و y و تعداد پالس هاي تشخيص داده شده در جهت x و y نسبت به آخرين اطلاعات ارسال شده مي باشند.

كليد ها
بيشتر موش ها داراي دو كليد مي باشند، بعضي از موش ها سه يا چهار كليد دارند. كليد سمت چپ براي ضربه زدن روي نمادها يا گزينه هاي پنجره هاي برنامه استفاده مي شود.
كليد سمت راست نيز براي فراخواني از فرمان يا ميانبرها به كار مي رود. كليدي كه بين كليد هاي چپ و راست، پايين آن و يا در كناره قاب موش قراردارد براي پيمايش صفحه (Scroll) استفاده مي شود.

موش هاي بي سيم
اين موش ها اطلاعات خود را از طريق موج هاي راديويي و يا نور مادون قرمز به رايانه ارسال مي كنند در نتيجه سيمي به كار نمي رود. موش هاي بي سيم داراي فرستنده، باتري و گيرنده متصل به كارت اصلي مي باشند.













آموزش سخت افزار (قسمت پانزدهم(

Monitor نمايشگر(۱(

صفحات نمايشگر كه مانيتور ناميده مي شود، متداول ترين دستگاه خروجي در رايانه هاي شخصي محسوب مي گردد. صفحه نمايشگر از تعداد زيادي نقاط كوچك به نام پيكسل تشكيل شده است. هرچه تعداد اين نقاط بيشتر باشد تصوير از تفكيك پذيري (وضوح) بيشتر و در نتيجه كيفيت بالاتري برخوردار است. به طور معمول قدرت تفكيك پذيري و تعداد رنگ هاي نمايشگر به خود نمايشگر و كارت گرافيكي دستگاه بستگي دارد.

تكنولوژي نمايش
در سال ۱۹۷۰ اولين نمايشگرها بر روي رايانه هاي شخصي عرضه گرديدند. اين نمايشگرها تنها متن را نمايش مي دادند. سپس در سال ۱۹۸۱ مانيتورهاي CGA (Color Graphic (Adape توسط شركت IBM كه قادر به نمايش چهار رنگ و وضوح تصوير ۳۲۰ پيكسل افقي و ۲۰۰ پيكسل عمودي بودند عرضه گرديد. در سال ۱۹۸۴ مانيتورهاي EGA(Enhanced Graphic Adape ) توسط شركت IBM معرفي گرديد. اين مانيتورها قادر به نمايش ۱۶ رنگ و وضوح تصوير ۳۵۰*۶۴۰ بودند. شركت IBM در سال ۱۹۸۷ سيستم VGA(Video Graphic Array) را معرفي نمود، اين مانيتورها قادر به نمايش ۲۵۶ رنگ و وضوح تصوير ۸۰۰*۶۰۰ بودند. سپس توسط همين شركت در سال ۱۹۹۰ سيستم (Extended Graphics Array) XGAعرضه گرديد. اين سيستم با وضوح تصوير ۸۰۰*۶۰۰ قادر به ارائه ۸/۱۶ ميليون رنگ با وضوح تصوير ۷۶۸*۱۰۲۴ مي باشد، كه در اين صورت ۶۵۵۳۶ رنگ را نشان مي دهد. نمايشگرهاي امروزي استانداردUXGA (Ultra Extended Graphics Array ) را حمايت مي نمايند، اين استاندارد قادر به ارائه ۸/۱۶ ميليون رنگ با وضوح تصوير ۱۲۰۰*۱۶۰۰ پيكسل است.



نحوه كار صفحه نمايش
در مانيتورهاي تك رنگ يك تفنگ الكترونيكي وجود دارد كه الكترونها را با سرعت به پشت صفحه نمايش پرتاب مي كند. سطح داخلي صفحه نمايش به يك ماده فسفري آغشته است كه در اثر برخورد الكترونها به يك نقطه از اين سطح فسفري ،نور منعكس مي شود. شعاع الكتروني ايجاد شده، نقطه هاي صفحه نمايش را از چپ به راست و از بالا به پايين جاروب مي كند. مدار كنترل كننده صفحه نمايش بسته به متن يا تصويري كه قرار است نمايش داده شود، در زمان مناسب شعاع الكتروني را روشن و خاموش مي كند. اگرچه در هر لحظه شعاع الكتروني تنها به يك نقطه مي تابد اما سرعت جاروب كردن شعاع الكترونيكي به قدري زياد است كه همه نقطه هاي تصوير به طور همزمان روشن به نظر مي رسد.
در نمايشگرهاي رنگي سه تفنگ الكترونيكي با رنگ هاي قرمز، سبز و آبي وجود دارد. هر يك از نقطه ها در سطح داخلي صفحه نمايش از قطعه فسفري قرمز، سبز و آبي تشكيل مي شود. تفنگ هاي الكترونيكي نمايشگر فقط قطعه متناظر با خود را مورد هدف قرار مي دهند. در اثر برخورد شعاع الكترونيكي ، يك قطعه نوري ، همان رنگ از آن منتشر مي شود. مدار كنترل كننده صفحه نمايش بسته به رنگ نقطه ها در زمان هاي مناسب شعاع الكترونيكي هر يك از تفنگ ها را روشن يا خاموش مي كند. در اثر تركيب رنگ ها شعاع هاي نواري منعكس شده از هر نقطه، آن نقطه را به يك رنگ خاص درمي آورد، در نتيجه با تركيب حالت هاي مختلف خاموش و روشن كردن اين سه شعاع الكترونيكي و تنظيم شدت روشنايي رنگ هاي بيشتري توليد مي شود.
نكته: اغلب صفحه هاي نمايشگر از CRT استفاده مي نمايند. در صورتي كه رايانه هاي Laptop و ساير دستگاه هاي محاسباتي قابل حمل از LCD Liquid Crystal Display )و يا (LDD Light-emiting diodeاستفاده مي نمايند.

استفاده از مانيتورهاي LCD با توجه به مزاياي عمده آنان خصوصاً مصرف
انرژي پايين، آنها را به تدريج جايگزين مانيتورهاي CRT گرداند.

مواردي كه در تهيه يك مانيتور مي بايست مورد توجه قرار داد:
- تكنولوژي نمايش CRT، LCD وموارد ديگر
- تكنولوژي كابل VGA، DVI وموارد ديگر
- محدوده قابل مشاهده قطر صفحه نمايش
- حداكثر ميزان وضوح تصوير Resolution
- ميزان برق مصرفي
Dot Pitch-
Refresh rate -
Color depth-

تكنولوژي كابل
يك آداپتر UXGA اطلاعات ديجيتالي ارسال شده توسط يك برنامه را اخذ مي كند و پس از ذخيره سازي آنها در حافظه ويدئويي مربوط با استفاده از يك تبديل كننده ديجيتال به آنالوگ آنها را به منظور نمايش، تبديل به سيگنال هاي آنالوگ خواهد نمود. پس از ايجاد سيگنال هاي آنالوگ اطلاعات مربوط از طريق يك كابل VGA براي مانيتور ارسال خواهد شد. يك كانكتور VGA از سه خط مجزا براي سيگنال هاي قرمز، سبز و آبي و از دو خط ديگر براي ارسال سيگنال هاي افقي و عمودي استفاده مي كند.
در تكنولوژي جديد ( DVI (Digital Video Interface ضرورتي به تبديل آنالوگ به ديجيتال و بالعكس نبوده و سيگنال هاي ديجيتال مستقيماً براي مانيتور ارسال خواهند شد. باتوجه به اينكه اين تكنولوژي از كارت گرافيكي خاص خود حمايت مي نمايد.



محدوده قابل نمايش
اندازه يك مانيتور با دو پارامتر مشخص مي شود: اندازه صفحه و ضريب نسبت. بيشتر نمايشگرهاي رايانه نظير تلويزيون داراي ضريب نسبت ۴:۳ مي باشند، يعني اينكه نسبت پهنا به ارتفاع معادل ۴ به ۳ است. اندازه صفحه برحسب اينچ اندازه گيري شده و معادل قطر نمايشگر است.
اندازه نمايشگرهاي Notebook اغلب كوچكتر بوده و داراي دامنه بين ۱۲ تا ۱۵ اينچ مي باشند. اندازه نمايشگر به طور معمول تأثير مستقيمي بر روي وضوح تصوير خواهد داشت، يعني يك تصوير بر روي مانيتور ۲۱ اينچ با وضوح تصوير ۴۸۰*۶۴۰ به خوبي مشاهده تصوير بر روي يك مانيتور ۱۵ اينچ با همان وضوح تصوير نخواهد بود. در نتيجه مشاهده تصوير بر روي يك مانيتور با ابعاد كوچك كيفيت بالاتري خواهد داشت.

نكته: اغلب اوقات اندازه واقعي قطر صفحه نمايش از اعداد ذكرشده كوچك تر است به عنوان مثال قطر واقعي يك نمايشگر ۱۵ اينچ ممكن است ۸/۱۳ اينچ باشد و يا قطر صفحه نمايش نمايشگر ۱۷ اينچ ممكن است حدود ۸/۱۵ اينچ باشد.












آموزش سخت افزار (قسمت شانزدهم(

نمايشگر(۲( Monitor
عمق رنگ (Color Depth)
رنگ هايي كه يك مانيتور نشان مي دهد از تركيب حالات كارت گرافيكي و قابليت رنگ در مانيتور، بدست مي آيد، مثلا كارت SVGA، قادر به نمايش ۱۶۷۷۷۲۱۶ رنگ مي باشد و اين كارت مي تواند اعداد ۲۴ بيتي تشريح كننده يك پيكسل را پردازش نمايد. تعداد بيت هاي استفاده شده براي تشريح يك پيكسل عمق بيت نام دارد. عمق بيت را True color نيز مي گويند. در ۲۴ بيت جهت تشريح هر پيكسل براي هر يك از رنگ هاي اصلي (قرمز - سبز - آبي) از ۸ بيت استفاده مي شود.
در چنين مواردي امكان توليد ۱۰ ميليون رنگ وجود دارد. يك كارت ۱۶ بيتي قادر به توليد ۶۵۵۳۶ رنگ مي باشد. در حال حاضر از ۳۲ بيت جهت تشريح يك پيكسل استفاده مي شود، كه اين مدل در دوربين هاي ديجيتال، انيميشن و بازي هاي ويدئويي به كار مي رود.

مصرف انرژي
تكنولوژي مورد استفاده در مانيتورها ميزان مصرف انرژي آن ها را تعيين مي كند. نمايشگر هاي CRT از ۱۱۰ وات استفاده مي نمايند، اما مانيتورهايي با تكنولوژي LCD از ۳۰ تا ۴۰ وات انرژي استفاده مي نمايند. نمايشگرهاي هوشمند داراي ۴ مرحله كاري هستند كه مصرف برق را در آن ها بتدريج كم مي كنند.
۱- حالت روشن و عملياتي: در اين مرحله چه نمايشگر در حال كار باشد و چه برنامه محافظ صفحه نمايش در حال اجرا، بيشترين برق مصرف مي شود.
۲- مرحله آماده باش(standby ):اين مرحله تنها ۵۰ درصد برق كمتر مصرف مي كند و به سرعت به ورودي ها پاسخ مي دهد.
۳- مرحله خواب يا تعليق (suspend): در اين حالت لامپ تصوير در عمل خاموش است و نمايشگر ۱۰ تا ۱۵ وات برق مصرف مي كند و اگر كليدي را فشار دهيد نمايشگر به آهستگي روشن مي شود.
۴- مرحله خاموشي: آخرين حالت مرحله خاموشي است كه در اين مرحله عمل خاموشي به طور فيزيكي بوسيله كاربر با كليدهاي خاموش و روشن صورت نگرفته است، بلكه مدارهاي داخلي هنوز فعال هستند و نمايشگر ۳ تا ۷ وات برق مصرف مي نمايد.
جهت فعال كردن امكان صرفه جويي در مصرف برق در نمايشگرها، در ويندوز مراحل زير را انجام دهيد: از control Panel، ِِِDisplay را انتخاب نماييد، سپس وارد Display Properties شويد و Screen Server را انتخاب كنيد. در اين برگه در Energy ، Setting را انتخاب نماييد. براي انتخاب الگوي انرژي، Power schemes و براي رايانه شخصي Home/Office desk و جهت رايانه هاي كيفي و كتابي Portable/laptop را برگزينيد.
در گزينه Turn off Monitor زماني را كه بعد از آن نمايشگر بايد به حالت كم مصرفي برسد انتخاب نماييد. اگر Never را انتخاب كنيد خصوصيات صرفه جويي در انرژي غير فعال خواهد شد. در جلوي گزينه System Standby مي توانيد زمان بي كاري رايانه را تعريف كنيد تا پس از آن سيستم به حالت آماده به كار در آيد. در قسمت Turn off Hard disks نيز مي توانيد ديسك سخت را در مواقع بي كاري غيرفعال نماييد.
خطرات كار با نمايشگرها
بسياري از كارخانه هاي سازنده نمايشگر، ميزان خطرات زيان آور نمايشگر را جهت رقابت با ساير كارخانه ها كاهش مي دهند.
اين خطرات شامل:
- پرتوهاي اشعه ايكس
- پرتوهاي اشعه ماورابنفش
- ميدان هاي الكتريكي با ولتاژ بالا
- ميدان هاي الكترومغناطيسي
- امواج الكترومغناطيسي فركانس پايين و بالا

گفته مي شود انواع ناهنجاري هاي كرموزومي و بيماري هاي ژنتيكي، سرطان ها، اختلال در ديد چشم، ضايعات عصبي و رواني، سقط جنين و... از عوارض اين پرتوها هستند.
لازم است براي مقابله با اين خطرات روش هاي زير را به كار بريد:
- از عينك ها يا فيلترهاي مرغوب استفاده نماييد.
- نمايشگر را تحت زاويه ۲۰ درجه از بالا يا پايين با چشم قرار دهيد.
- فاصله نمايشگر تا چشم را ۴۰ تا ۷۰ سانتي متر تنظيم نماييد.
- در محل استفاده از رايانه از لامپ هاي قوي استفاده نكنيد و تا آن جا كه ممكن است نورهاي طبيعي را به كار بريد.
- درخشندگي صفحه نمايش را كاهش دهيد، لامپ هايي را كه به صورت مستقيم به صفحه نمايش مي تابند خاموش كنيد، نمايشگر را رو به پنجره نگذاريد.
- مدت زمان طولاني در مقابل نمايشگر روشن ننشينيد.
بدنه رايانه ها و نمايشگرها بوي مخصوصي از خود متصاعد مي كنند كه اين بو ناشي از گازهاي«يوكسين» و «فوران» مي باشد كه به عنوان مواد ضد حريق در بدنه نمايشگرها و كارت ها به كار مي روند، كه هر دو سرطان زا هستند. اين گازها هنگام آتش سوزي پراكنده مي شوند اما در دماي معمولي نيز متصاعد مي گردند، بنابراين بهتر است به طور منظم و در فواصل مشخص هواي محيط را تغيير دهيد.

حداكثر وضوح و دقت تصوير
دقت (Resolution) به تعداد پيكسل هاي نمايشگر اطلاق مي گردد. دقت تصوير توسط تعداد پيكسل ها در سطر و ستون مشخص مي گردد. مثلاً يك نمايشگر با دارا بودن ۱۲۸۰ سطر و ۱۰۲۴ قادر به نمايش ۱۰۲۴*۱۲۸۰ پيكسل خواهد بود. كارت فوق دقت تصوير در سطوح پايين تر يعني ۷۶۸*۱۰۲۴، ۶۰۰*۸۰۰ و ۴۸۰*۶۴۰ را نيز حمايت خواهد نمود.


Refresh Rate نرخ بازخواني/ بازنويسي
در مانيتورها با تكنولوژي CRT نرخ بازخواني / بازنويسي نشان دهنده تعداد دفعات نمايش تصوير در يك ثانيه است، در صورتي كه مانيتور CRT داراي نرخ بازخواني / بازنويسي ۷۲ هرتز مي باشد در هر ثانيه ۷۲ مرتبه تمام پيكسل ها از بالا به پايين بازخواني / بازنويسي مجدد خواهد شد. اين نرخ بسيار حائز اهميت است و هر اندازه كه بيشتر باشد تصوير مناسب تر خواهد بود، (تصويري عاري از هرگونه لرزش.(

در صورتي كه نرخ فوق بسيار پايين باشد باعث لرزش نوشته هاي موجود در صفحه نمايش شده و بيماري هاي مختلف چشم و سردردهاي متوالي را در پي خواهد داشت

گرد آورنده:
احسان خوشخرام











آموزش HTML

تاریخچه:
در سال 1990 ميلادي فيزيكداني به نام Tim Burners Lee روشي را ابداع نمود كه به وسيله آن, متون بر روي اينترنت از طريق اتصالهاي فوق متن, يا-Hypertext Markup Language - HTML منتقل مي شد. فوق متن در واقع متني است كه به صورت خطي و پشت سر هم ذخيره نشده و در واقع بين قسمتهاي مختلف صفحات حاوي متن , ارتباطات و اتصالات خاصي وجود دارد . زبان علامت گذاري فوق متن يا اچ تي ام ال نيز در واقع يك نوع زبان برنامه نويسي كامپيوتري است كه چگونگي قرار گرفتن و ارتباط بين متنها ,تصاوير و ساير عناصر موجود در يك صفحه را توضيح داده و در خود نگه مي دارد.
در واقع همين صفحات به هم پيوسته بودند كه وب جهاني يا WWW را بنا نهادند. امروزه صفحات اچ تي ام ال به عنوان رابط اصلي و استاندارد اينترنت مورد توافق همگان قرار گرفته اند. اين صفحات مي توانند علاوه بر نشان دادن متنهاي ساده , با تحت پوشش قرار دادن تصاوير گرافيكي, صداها و حتي ويدئو, يك برنامه محاوره اي و تعاملي كامل را در اينترنت بوجود آورند.
همانطور كه مي دانيد صفحات وب و اچ تي ام ال فقط در اينترنت يافت نمي شود بلكه امروزه شبكه هاي كامپيوتري بسياري از شركتهاي معتبر در سراسر دنيا از صفحات وب براي فراهم كردن اطلاعات تجاري و اقتصادي خود استفاده مي كنند. همچنين در ساخت و نمايش تبليغات تجاري در شبكه هاي تلويزيوني ويا بر روي CDها يا DVDهاي تبليغاتي مختلف ,امروزه اچ تي ام ال انتخاب اول مي باشد. بعلاوه شركت ماكروسافت نيز اچ تي ام ال را به صورت مستقيم در رابطهاي مختلف بزرگترين سيستم عامل دنيا يعني ويندوز قرار داده است .به عنوان مثال فايلها, پوشه ها و درايوهاي مختلف , همگي از طريق پيوندهاي اچ تي ام ال و به صورت رابط وب به نمايش گذاشته مي شوند.
XML درواقع مخفف كلمه Extensible Markup Language يا زبان علامت گذاري قابل توسعه مي باشد .در برنامه نويسي اچ تي ام ال ما از دستوراتي استفاده مي كنيم كه از قبل , در استانداردهاو قواعد دستوري آن زبان تعريف شده وكار مشخصي انجام ميدهند. در صورتي كه در زبان ايكس ام ال ما مي توانيم از دستوراتي با نامهاي اختصاصي كه توسط خودمان تعريف مي شوند,استفاده كنيم . برتري زبان XHTML كه ما به آن اچ تي ام ال توسعه يافته مي گوئيم, اين است كه چگونگي نشان دادن داده ها را در اختيار ما قرار داده در صورتي كه ايكس ام ال توانايي نحوه سازماندهي اين داده ها را در اختيار ما مي گذارد


وب چيست؟
 وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپيوترهای دنيا، شبکه ای از شبکه ها.
 اينترنت، وب، WWW ، web يا World Wide Web همگی يک چيزند.
 تمامی کامپيوترهای وب ميتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
 کامپيوترهای موجود در وب با کمک استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP با هم ارتباط برقرار ميکنند
نحوه كار كرد وب؟
 اطلاعات وب داخل فايلهائی به نام Web Pages و يا صفحات وب قرار دارند.
 اين فايلها يا صفحات روی Web Server يا کامپيوترهای سرويس دهنده وب ذخيره شده اند.
 برای ديدن صفحات وب از نرم افزاری به نام مرورگر و يا Web Browser استفاده ميشود.
 دو مرورگر Internet Explorer و Netscape Navigator جزو معروفترين مرورگرها حساب ميشوند.
 مرورگر Internet Explorer متعلق به شرکت مايکروسافت و مرورگر Netscape Navigator متعلق به شرکت نت اسکيپ ميباشد.
استاندارد هاي وب
 World Wide Web Consortium يا W3C متولی تعيين استانداردهای وب است.
 HTML, CSS and XML از مهمترين استانداردهای تصويب شده وب ميباشند.
 آخرين استاندارد HTML استاندارد XHTML 1.0 ميباشد .


اچتمل هستند و در اين قسمت با عناصر و تگ های پايه و مهم آشنا خواهيد شد . تگ هااجزا تشکيل دهنده عناصر

سر تيترها
سر تيترها با کمک تگ های <h1>تا<h6> تعيين ميشوند. <h1> معرف بزرگترين سر تيتر و <h6> معرف کوچکترين سر تيتر است. مرورگر به هنگام نمايش يک سر تيتر بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد
از هر سر تيتر اضافه خواهد کرد.

<h1>This is the first heading</h1>
<h2>This is the second heading</h2 >
<h3>This is the third heading</h3>
<h4>This is the forth heading</h4>
<h5>This is the fifth heading</h5>
<h6>This is the sixth heading</h6>

پاراگرافها
پاراگرافها با کمک تگ <p> معرفی ميشوند.مرورگر به هنگام نمايش يک پاراگراف بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از آن اضافه خواهد کرد.
<p>This is a paragraph</p>

توضيحات اضافي در HTML
برای نوشتن شرح و توضيحات در مورد کدهای اچتمل بايد از تگ خاصی استفاده کنيد. برای اينکار بايد متن و شرحتان را درون علائم <-- و --!> قرار دهيد. مرورگرها تگ های comment را در نظر نگرفته و محتوی آنها را نمايش نخواهد داد و فقط شرح و توضيحات برای برنامه نويس و ديگر افرادی که احتمالا در آينده با کد اچتمل کار خواهند کرد مفيد خواهد بود.
<!-- This is a comment -->
سطر جديد
برای رفتن سر سطر جديد از تگ br استفاده ميشود.در اينحالت يک پاراگراف جديد ايجاد نميشود. تگ br از نوع تگ های خالی بوده و دارای تگ انتهائی نميباشد.


تگ <font>
در نسخه های 3.2 و قبلی تر زبان اچتمل از تگ <font> برای تعيين نام قلم، رنگ و اندازه متون استفاده ميشود. در اين تگ شناسه face نام قلم ، شناسه size انداره قلم و شناسه color معرف رنگ متن خواهد بود.
شناسه های تگ<font>
Attribute Example کاربرد
size="number" size="2" تعیین اندازه قلم


size="+number" size="+1" افزایش اندازه قلم


size="-number" size="-1" کاهش اندازه قلم


face="face-name" face="Times" تعیین نام قلم


color="color-value" color="#eeff00" تعیین رنگ قلم


color="color-name" color="red" تعیین رنگ قلم




تگ <span>
تگ <span> سبب تعريف محدوده و گستره ای مشخص ميشود. تمامی المان هائی که درون تگهای <span> و <span/> قرار خواهند گرفت خواص آنرا به ارث خواهند برد، خواصی از قبيل استايل (Style) و يا سمت و جهت نمايش متون dir بر خلاف تگ های <p> و <div> مرورگرها هيچ سطر جديدی به اول يا آخرالمان<span>اضافه نمی کنند.

تگ <div>
تگ <div> سبب تعريف محدوده و گستره ای مشخص ميشود. تمامی المان هائی که درون تگهای <div> و <div/> قرار خواهند گرفت خواص آنرا به ارث خواهند برد، خواصی از قبيل استايل (Style) و يا سمت و جهت نمايش متون dirبر خلاف تگ <span> مرورگرها يک سطر جديد به اول و آخر المان <div> اضافه می کنند.


رنگ و يا تصوير پس زمينه فاکتور بسيار مهمی در طراحی صفحات اچتمل بوده و استفاده از رنگ و يا تصوير مناسب نقشی تعيين کننده در خوانا بودن صفحات دارد.

شناسه bgcolor برای رنگ پس زمينه
شناسه bgcolor رنگ پس زمينه را تعيين ميکند. مقدار رنگ پس زمينه ميتواند نام رنگ ، مقدار آن بر اساس استاندارد RGB و يا حتی مقدار هگزادسيمال باشد.
<body bgcolor="#000000">

<body bgcolor="rgb(0,0,0)">

<body bgcolor="black">


شناسه Background برای تصوير پس زمينه:
برای تعيين تصويری که به عنوان پس زمينه صفحه نمايش داده ميشود از شناسه background استفاده ميشود.مقدار اين شناسه URL يا آدر س تصوير (image) ميباشد.اگر ابعاد تصوير کوچکتر از ابعاد صفحه مرورگر باشد، تصوير زمينه تکثير خواهد شد تا حدی که تمام صفحه نمايش از تصوير زمينه پوشانده شود.

نکات مهم: اگر از تصاوير پس زمينه در صفحات اچتمل استفاده ميکنيد به نکات زير توجه کنيد :
• هرتصويری با فرمت gif و يا jpg قابل استفاده به عنوان تصوير زمينه ميباشد.
• از تصاوير بزرگتر از ده کيلوبايت ظرفيت به هيچ وجه استفادا نکنيد، در غير اين صورت سرعت load صفحه بشدت پايين خواهد آمد.
• از تصاوير زمينه هماهنگ با ديگرتصاوير صفحه استفاده کنيد.
• از تصاوير زمينه هماهنگ با متون صفحه استفاده کنيد.
• در رزولوشنهای مختلف به ديدن و آزمايش تصاوير پس زمينه بپردازيد.
• پر مصرف ترين رنگهای زمينه وب سايتها، رنگهای سفيد، سياه و خاکستری ميباشند.

نکته مهم در سازگاری با نسخه های جديد اچتمل و XHTML
شناسه های bgcolor و background در تگ<body> در نسخه 4 اچتمل و XHTML پشتيبانی نميشوند و در واقع از رده خارج محسوب ميشوند. در عوض کنسرسيوم W3C استفاده از Style Sheet ها را توصيه ميکند و در واقع در نسخه 4 اچتمل و استاندارد جديد XHTML تمامی اطلاعات مربوط به نمايش يا presentation و layout بايد در style sheet ها قرار گيرند.













مقدمه:
از چند سال پيش در كشورمان، استفاده از كامپيوتر با سرعت سرسام‌آوری جای خود را در تمامی عرصه‌ها باز كرد و سيل كامپيوترهای شخصی و تجهيزات جانبی آنها به سوی كشور سرازير شد. اما بايستی اعتراف كرد كه با وجود اين كه سرعت سوق به سوی تكنولوژی ديجيتال در ايران روند خوبی را طی نموده، اما در زمينه ارائه اطلاعات و پردازش آن به زبان فارسی تشتتی در اين ميان ايجاد گرديد. يكی از عوامل موثر در اين ناهماهنگی، نبود الگويی واحد برای ذخيره و پردازش و نمايش اطلاعات بر روی رسانه‌های جديد اطلاع‌رسانی همچون كامپيوتر در سطح ملی است.
نرم‌افزارهای متفاوت، با فرمت‌های مختلف، كدهای فارسی گوناگون و ... در حال استفاده‌اند و روزانه ميزان قابل توجهی از اطلاعات را در خود جای می‌دهند. اگر از آن دسته از مراكزی كه به دليل عدم آگاهی كافی اطلاعات را به صورت ناقص جمع‌آوری و وارد می‌كنند (كه حدود 80 درصد جامعه مورد نظر را تشكيل می‌دهند) بگذريم به تفرق، اختلاف و اعمال سليقه‌های مختلف در ساير مراكز خواهيم رسيد كه برای نمونه به اختلاف در مورد كدنويسه‌های به كار رفته برای حروف فارسی روی كامپيوتر می‌توان اشاره كرد.


نتيجه ادامه روند جاری
در مورد مراكزی كه به هر حال مشغول سرمايه‌گذاری در بخش ورود، پردازش و نمايش اطلاعات هستند مسئله به نوع ديگری خود را نشان خواهد داد. اين گونه مراكز تا زمانی كه پای خود را از محدوده مركز خود فراتر نگذاشته‌اند مشكلی نخواهند داشت، ولی به محض آنكه بخواهند با مراكز اطلاعاتی و تحقيقاتی ديگر ارتباط برقرار كرده يا به مبادله اطلاعات با اين مركز بپردازند متوجه خواهند شد كه سال‌ها سرمايه‌های خود را بر بادداده‌اند.
همين مشكل در سطح ملی برای ايجاد يك مركز اطلاعات ملی رخ خواهد نمود. زمانی اين مشكل ملی بيشتر نمود پيدا می‌كند كه بحث شبكه جهانی اينترنت نيز به ميان آيد.
اينترنت به عنوان كليدی برای ارتباط با ديگر مراكز اطلاعاتی - به علت در دسترس بودن آسان و همچنين حجم عظيم اطلاعات موجود در آن- يكی از مهم‌ترين موضوعاتی خواهد بود كه به علت عدم وجود يك سيستم جهانی برای ذخيره، بازيابی، پردازش و نمايش اطلاعات و به طور كلی مبادله اطلاعات كه جنبه‌های ملی نيز داشته باشد، دارای نقاط ضعفی است كه ما را از بهره‌برداری مناسب در جهت منافعمان باز می‌دارد.

راه حل چيست؟
از زمانی كه اولين گزارش «زبان فارسی و كامپيوتر» در سال 1356 در دانشكده رياضی و كامپيوتر دانشگاه صنعتی شريف ارائه شد، تا امروز كه شبكه اينترنت چهره ديگری به اطلاع‌رسانی داده است، مدت زيادی می‌گذرد. امروزه ديگر محدوديت‌های سخت‌افزاری يا نرم‌افزاری نمی‌تواند مانع پياده‌سازی يك سيستم ذخيره‌سازی، نمايش، و تبادل اطلاعات چندزبانه گردد. امروزه مؤسسات بزرگ استانداردسازی چون ايزو ( ISO ) و W3 Consortium نيز، در استانداردهايشان مشكلات و مسائل مربوط به جهانی‌سازی را در نظر می‌گيرند تا امر تبادل اطلاعات چند زبانه را تسهيل نمايند. اما به نظر می‌رسد كه به دليل عدم حضور ايرانيان و فارسی‌زبان‌ها در اين روند، زبان فارسی قدری غريب مانده و كمتر به آن توجه شده است. به عنوان مثال، هنوز در بين صدها مجموعه‌نويسه( Character Set ) ثبت شده در اينترنت توسط يانا (Internet Assigned Number Authority)، تنها يك مجموعه‌نويسه ثبت شده متعلق به زبان فارسی است كه آن هم كد پيج اختصاصی شركت آيبيام است. حتی در مورد استاندارد كلی تبادل اطلاعات نيز قالبی كه مورد توافق همه باشد وجود ندارد. سه قالب موجود، ايران سيستم، استاندارد 2900 و استاندارد 3342 ، هر يك ايراداتی دارند كه سبب شده است شركت‌ها و مؤسسات داخلی به جدول‌های خاص خود روی آورند تا بتوانند نيازهای خود را تا حدی رفع سازند.
اخيراً راه‌حل‌هايی در هر يك از مسائل خاص مربوط به تبادل اطلاعات برای بين‌المللی‌سازی در نظر گرفته شده است كه با وجود اين كه اين موارد كامل‌تر از جداولی است كه در ايران برای حل مشكلات تبادل اطلاعات زبان فارسی ايجاد گرديده، ولی به خاطر عدم وجود مراجع موثق در مورد خط و زبان فارسی برای استانداردگذاران، مسائل خاص اين زبان يا در نظر گرفته نشده و يا به شكل ناقص منظور شده است. خوشبختانه بسياری از اين استانداردها امكان گسترش بعدی را در نظر گرفته‌اند كه روند تصحيح را تسهيل می‌كند.

يونی‌كد چيست؟
از جمله استانداردهای بين‌المللی كه كامل‌تر از بقيه استانداردهای موجود به رفع نيازهای مربوط به تبادل اطلاعات چندزبانه پرداخته‌است، می‌توان به استاندارد يونی‌كد اشاره كرد.
اين استاندارد، تقريباً توسط تمامی شركت‌های بين‌المللی كامپيوتری، مانند آيبيام، مايكروسافت، و سان، و نيز موسسات ملی استاندارد در كشورهای مختلف جهان برای تبادل اطلاعات چندزبانه مورد توافق قرار گرفته است و سرعت رشد بسيار زيادی نيز در ميان كاربران دارد. همين‌طور، در حال حاضر كليه استانداردهای جديدی كه برای شبكه اينترنت طراحی می‌شوند، اين دو استاندارد را به‌عنوان كدپيج پيش‌فرض می‌پذيرند كه استاندارد XML و زبان جاوا از آن جمله‌اند.
به زبان ساده می‌توان گفت كه يونی‌كد روشی برای تبديل متون به رشته‌های عددی قابل ذخيره در كامپيوتر است. روش‌های گوناگونی برای اين كار وجود دارند، ولی مزيت يونی‌كد نسبت به آنها، اين است كه يك روش كامل جهانی است؛ به اين معنی كه حروف همه زبان‌های دنيا و تمامی علائم مورد استفاده همه مردم جهان در آن آمده‌اند و همچنين در همه‌جا قابل نمايش است و نياز به امكانات خاصی ندارد. البته يونی‌كد هنوز جوان است ولی امروزه بسياری نرم‌افزارهای رايج در جهان (از جمله همه مرورگرهای جديد اينترنت) آن را پشتيبانی می‌كنند.
از مهم‌ترين مزايايی كه يونی‌كد برای زبان فارسی دارد (مثل بسياری زبان‌های ديگر) می‌توان موارد زير را نام برد:
1. در نسخه استاندارد هر نرم‌افزاری كه از اين استاندارد پشتيبانی كند، می‌توان فارسی نوشت يا متون فارسی را خواند. بدين ترتيب ديگر نيازی به تأمين نسخه‌های خاص فارسی يا عربی نيست.
2. برای خواندن متون فارسی كه توسط شركت خاصی نوشته شده‌اند، نيازی به داشتن فونت خاص آن شركت نداريم و هر متن فارسی كه با استاندارد يونی‌كد، كدگذاری شده باشد، با هر فونت يونی‌كدی قابل مشاهده است.
3. امكان استفاده هم‌زمان از زبان‌های فارسی و انگليسی را تأمين می‌كند.
4. بدون استفاده از فونت‌های خاص امكان استفاده از علائم خاص را فراهم می‌كند.
به بيان ديگر، «استاندارد يونی‌كد» استاندارد جهانی كدگذاری كاركترهاست كه برای پردازش كامپيوتری متون به كار می‌رود. اين استاندارد همان كاراكترها و كدهای استاندارد ISO/IEC 10646 را داراست و كاملا با آن سازگار است. پس در واقع هر پياده‌سازی سازگار با يونی‌كد، با ISO/IEC 10646 نيز سازگار است.
يونی‌كد امكان كدگذاری همه كاراكترهای مورد استفاده در نوشتن زبان‌های دنيا را فراهم آورده‌است. اين استاندارد از كدگذاری 16بيتی استفاده می‌كند كه برای بيش از65000 نويسه (كاراكتر) جا فراهم می‌كند. اگر چه 65000 نويسه برای كدگذاری اكثر نويسه‌هايی كه در زبان‌های مهم دنيا استفاده می‌شود كافی است، با اين حال يونی‌كد شيوه‌گسترشی به‌نام UTF-16 فراهم‌كرده‌است كه امكان اضافه‌كردن حدود يك ميليون نويسه ديگر را نيز می‌دهد. اين دامنه برای كليه نويسه‌های عالم، از جمله پوشش كامل همه خط‌های باستانی (همچون خط ميخی) نيز كافی است.
يونی‌كد برای كليه نويسه‌های مورد استفاده در زبان‌های عمده دنيا كد تعيين‌كرده‌است. به‌علت گسترده‌بودن فضای تخصيص نويسه، اين استاندارد بسياری از نمادهای لازم برای حروف‌چينی را نيز در بر گرفته‌است. از خط‌های مورد پشتيبانی اين استاندارد می‌توان به لاتين (دربرگيرنده اكثر زبان‌های اروپايی)، سيريليك(روسی، صربی)، يونانی، عربی (شامل عربی، فارسی، اردو، كردی)، عبری، هندی، ارمنی، آسوری، چينی، كاتاكانا و هيراگانا(ژاپنی)، و هانگول (كره‌ای) اشاره‌كرد. به‌علاوه، تعداد زيادی نماد رياضی و فنی علائم نقطه‌گذاری، پيكان، و علامت‌های متفرقه‌در اين استاندارد وجود دارد. اين استاندارد برای علامت‌های ‌تركيب‌شونده‌ يا اعراب‌ها نيز كدهايی در نظر گرفته‌است كه‌از جمله آنها علامت‌هايی چون «˜» (مد)هستند كه در تركيبب حروف پايه، حروف تغييرلحن يافته‌ای چون «ñ» را می‌سازند.
به طور كلی، بعضی از مشخصات يونی‌كد به شرح زير است:
نويسه‌های شانزده‌بيتی
يكی‌سازی (اختصاص يك كد به نويسه‌های مشترك در چند زبان مختلف)
نويسه، نه شكل (يك «ع»، و نه چهارتا: «ﻋ»، «ﻌ»، «ﻊ»، «ﻉ»)
بار معنايی (حرف‌بودن، مقدار عددی، ...)
در استاندارد يونی‌كد، نويسه‌های فارسی در بلوك مربوط به‌خط‌ عربی‌ قرار دارند. اين بلوك‌برای دربرگرفتن نويسه‌های زبان‌هايی كه‌از خط عربی‌استفاده‌می‌كنند، مثل فارسی، اردو، پشتو، سندی، و كردی گسترش يافته است. اين بلوك نشانه‌های قرآنی از قبيل نشانه‌های سجده و پايان آيه، و علائم وقف را نيز در بردارد.
در يونی‌كد با وجود يكی‌سازی كدهای حروف مشترك، برای حروف فارسی كه بار معنايی يا نمايشی متفاوت با حروف عربی دارند، نويسه‌های جداگانه درنظر گرفته‌شده‌است. يعنی كليه حروف خاص فارسی (پ، چ، ژ، گ) و نيز «ك» و «ی» فارسی كه‌با حرف مشابه‌در عربی‌تفاوت نمايشی دارند، مكان‌جداگانه‌ای به‌خود اختصاص داده‌اند. كليه اعراب‌های متداول حضور دارند و ميان شكل‌فارسی/اردو و عربی ارقام نيز به‌علت شكل و رفتار متفاوت، تفاوت‌هايی منظور گشته‌است.
از طرف ديگر، علائم نقطه‌گذاری چون نقطه و فاصله كه‌شكلی كسانی‌در خط‌های لاتين و عربی دارند، كد يكسان‌ دارند. علائمی‌چون پرانتز نيز، بسته به جهت متن، آينه‌ای می‌شوند، به طور مثال، نويسه 0028 نماينده «پرانتز باز» است، و نه«پرانتز سمت‌چپ». يونی‌كد اتصال‌مجازی و فاصله مجازی را نيز تحت‌نام‌های «اتصال با عرض‌صفر» و «بی‌اتصالی با عرض‌صفر» به‌رسميت می‌شناسد.



اصطلاحات:
نويسه: در مقابل character. كوچك‌ترين واحد متن. مثلاً يك حرف لاتين، يك اعراب فارسی، يكی علامت نقطه‌گذاری، يك نشانه بريل، يا يك نماد رياضی
شكل: در مقابل glyph. كوچك‌ترين واحد نمايش متن. برای بعضی نويسه‌ها مثل حروف فارسی و هندی ممكن است چند شكل موجود باشد. مثلاً « ﺑ » و « ﻊ » از اشكال‌نمايشی محسوب می‌شوند
مجموعه‌نويسه: در مقابلcharacter set. مجموعه‌ای از نويسه‌ها كه‌به‌هر نويسه عددی اختصاص‌می‌دهد كه نماينده آن نويسه محسوب می‌شود و در تبادل اطلاعات مورد استفاده‌قرار می‌گيرد
مجموعه كد: در مقابل codepage. سيستمی كه به‌هر نويسه دنباله مشخصی‌از بايت‌ها را متناظر می‌كند. مجموعه‌نويسه‌ها می‌توانند به‌شكل يا چند مجموعه‌كد قابل استفاده‌باشند.
وظيفه گروهی از تگ های اچتمل فرمت دهی و تعيين شکل نمايش متون ( مثلا ضخيم بودن و يا مورب و ايتاليک بودن ) ميباشد و در اين درس با اين گروه از تگهایformatting آشنا خواهيد شد:
<b> , <big> , <code> , <del> , <em> , <i> , <ins> , <kbd> , <pre> , <s> , <samp> , <small> , <strike> , <strong> , <sub> , <sup> , <tt> , <u> , <var>

نحوه ديدن سورس کدهای اچتمل (HTML Source)
o اگر ميخواهيد که سورس کدهای اچتمل صفحات وب را ببينيد کافی است که در منوی View مرورگرتان حالت Source يا Page Source را انتخاب کرده و مرورگر کد اچتمل را درون اديتوری باز کرده و قابل ذخيره توسط شما برای استفاده های بعدی ميباشد.
o اگر صفحه مورد نظر از مجموعه فريمها (Frameset) استفاده کرده باشد برای ديدن سورس کد اصلی فريمها کافی است که ابتدا با کمک روش بالا به مشاهده سورس کدهای اچتمل پرداخته (لازم به توضيح است که در اين حالت فقط تعاريف کلی فريمها قرار دارند.) و سپس برای ديدن کد اچتمل اختصاصی هر صفحه بايد پس از "Right Click" روی هر صفحه "View Source" کرده و کد اچتمل هر فريم را جداگانه ببينيد.
o اگر طراح سايت با کمک Java Script مانع ديدن سورس توسط شما ميشود، ابتدا در منوی Tools/Internet Options.../Security/Custom Level مرورگرهای اکسپلورر امکانات جاواسکريپت مرورگر را غير فعال کرده (disable) و سپس مراحل بالا را تکرار کنيد!!!
تگ هاي فرمت دهي
Start Tag Purpose کاربرد


<b>
Defines bold text نمايش توپر


<big>
Defines big text نمايش در اندازه بزرگ


<em>
Defines emphasized text نمايش بصورت تاکيد شده


<i>
Defines italic text نمايش ايتاليک يا کج


<small>
Defines small text نمايش در اندازه کوچک


<strong>
Defines strong text نمايش قوی ؟!


<sub>
Defines subscripted text نمايش پايين تر از خط افقی


<sup>
Defines superscripted text نمايش بالاتر از خط افقی


<ins>
Defines inserted text نمايش به صورت خط زير


<del>
Defines deleted text نمايش به صورت خط خورده


<s> Deprecated. Use <del> instead از رده خارج


<strike> Deprecated. Use <del> instead از رده خارج


<u> Deprecated. Use styles instead از رده خارج
در محيط وب، صفحات اچتمل با کمک پيوندها به يکديگر متصل ميشوند. اصطلاح ابرمتن(Hyper Text) در مقابل متن خطی قرار دارد. در يک متن معمولی خواندن به شکل خطی و از ابتدا به انتها ميباشد و در مقابل در يک متن مختلط با کمک پيوندها ميتوان از يک متن به هر صفحه ديگر در وب متصل شد.اين کار با کمک عنصری معلوم الحال! به نامA ياAnchor ميسر ميگردد.
تگ Anchor و شناسه href
برای ايجاد پيوند به صفحات ديگر از تگ <a> استفاده ميشود. پيوندها ميتوانند به بخش ديگری از همان صفحه، صفحات ديگر وب، تصاوير، فايلهای صوتی يا حتی فيلم ها و ... اشاره کنند.
فرم کلی يک پيوند به قرار زير است:
<a href="url">Some Text</a>
در مثال بالا تگ <a> برای ايجاد پيوندی به صفحه ای ديگر که آدرس اينترنتی آن url ميباشد بکار رفته است. برای تعيين مقصد و يا آدرس صفحه جديد از شناسه ای به نام href که همان hyerlink reference ميباشد، استفاده ميشود و مقدار اين شناسه در واقع همان آدرس اينترنتی صفحه مقصد است. بخش قابل رويت پيوند و در واقع متــنــی (و يا تصويری ) که توسط مرورگر نمايش داده خواهد شد و بازديدکننده روی آن کليک خواهد کرد ميان تگهای <a> و </a> قرار داده ميشود و هر چند که در مثال بالا اين بخش متن "Some Text" است ولی ميتواند حتی يک تصوير باشد.
برای نمونه کد اچتمل زير پيوندی به سايت google.com ايجاد خواهد کرد:
<a href="http://www.google.com/">Visit Google Site</a>
و مرورگر پيوند بالا را به شکل زير نمايش داده و در اثر کليک روی پيوند توسط بازديدکننده، مرورگر به سايت Google خواهد رفت.
Visit Google Site

شناسه target در پيوندها:
با کمک شناسه target امکان تعيين مقصد پيوند جديد فراهم ميشود. در مثال بالا پس از کليک روی پيوند، مرورگر سايت google.com را باز کرده و جايگزين سايت فعلی خواهد شد. اگر ميخواهيد که مرورگر پيوند را در صفحه ای جديد باز کند بايد از شناسه target و مقدار "_blank" برای آن استفاده کنيد . مثال زير سبب باز شدن سايت google.com در پنجره جديدی خواهد شد:
<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Visit Google Site</a>
Visit Google Site
شناسه Name :
با کمک شناسه name ميتوانيد پيوندها را نام گذاری کنيد.پيوندهای نامگذاری شده امکان حرکت ميان قسمتهای مختلف يک صفحه يا page را فراهم ميکنند. در اينصورت مثلا برای رفتن به آخر يک متن ديگر نيازی به Scrool down کردن تمامی صفحه نيست و کافی است که بازديدکننده روی پيوندی که به آخر صفحه اشاره ميکند کليک کند.
استفاده از پيوندهای نامگذاری شده شامل دو مرحله است:
1- ايجاد يک پيوند نامگذاری شده (اين قسمت به عنوان لنگر کار خواهد کرد.) :
فرم کلی يک پيوند نام گذاری شده به قرار زير است:
<a name="label">Text to be displayed</a>
وظيفه شناسه name تعيين نام برای پيوند است و مقدارآن همان نام پيوند ميباشد. نام پيوند هم هر نام لاتينی ميتواند باشد. در فرم کلی بالا، نام پيوند label و متنی که بعنوان پيوند نمايش داده ميشود عبارت "Text to be displayed" خواهد بود. مثال زير به ايجاد يک پيوند نامگذاری شده با نام top ميپردازد:
<a name="top">Here is top of my page!</a>

2- ايجاد يک پيوند به پيوند نامگذاری شده ديگر:
برای دادن لينک به پيوندی نام گذاری شده، کافی است که پيوندی معمولی ايجاد کرده و در قسمت href آن ابتدا url مقصد و سپس نويسه # و در نهايت نام پيوند نامگذاری شده را درج کنيد. مثال زير ايجاد پيوندی است که به لينک نامگذاری شده ای به نام top اشاره ميکند:
<a href="http://www.Iranhtml.com/www/index.cgi#top"> Goto Top! </a>
در اثر کليک روی پيوند بالا مرورگر مستقيما به ابتدای بخش top صفحه http://www.Iranhtml.com/www/index.cgi خواهد رفت.
لگر مقصد پيوند در همان صفحه قرار دارد نيازی به قيد url نيست و فقط نويسه # و سپس نام پيوند کافی است:
<a href="#top"> Goto Top! </a>
Target Attributes کاربرد حالتهای مختلف شناسه target


target="_blank" مرورگر پيوند را در يک پنجره جديد باز ميکند.


target="_self" مرورگر پيوند را همان پنجره باز ميکند. (حالت پيش فرض يا default)


target="_parent" مرورگر پيوند را فريم parent باز ميکند. (کاربرد در مبحث فريمها)


target="_top" مرورگر پيوند را در فريم مادر و اصلی باز ميکند.(روشی خوب برای نجات از شر فريمها )

فهرستهای نامرتب
فهرستهائی هستند از يک يا چند قلم اطلاعات که معمولا با دايرهای کوچک و سياه رنگ در شروع نمايش داده ميشوند. يک فهرست از نوع نامرتب با تگ<ul> شروع شده و هر رقم اطلاعات با تگ <li> مشخص ميگردد.
داخل تگهای<li> ميتوانيد از پاراگرافها، تگهای br ، تصاوير و حتي فهرستهای ديگر استفاده کنيد.
فهرستهای مرتب
اين نوع فهرست بسيار شبيه فهرستهای نامرتب بوده و فقط مرورگر به هنگام نمايش اقلام اطلاعاتی از اعداد به جای دايره های کوچک سياه رنگ استفاده ميکند. يک فهرست از نوع مرتب با تگ <ol> شروع شده و همانند فهرستهای نامرتب هر رقم اطلاعات با تگ <li> مشخص ميگردد.
فهرستهای تعريفی
فهرست تعريفی فهرستی است از اصطلاح ها و تشريح و توصيف آنها.
فهرستهای تعريفی با <dl> شروع شده و هر ذوج اصطلاح و تعريف مربوط به آن با تگهای <dt> و <dd> تعريف ميشوند.
Start Tag Purpose کاربرد
<ol>
Defines an ordered list تعريف فهرستهای مرتب


<ul>
Defines an unordered list تعريف فهرستهای نامرتب


<li>
Defines a list item تعريف يک آيتم و قلم از يک فهرست


<dl>
Defines a definition list تعريف فهرستهای تعريفی


<dt>
Defines a definition term تعريف اصطلاح در فهرستهای تعريفی


<dd>
Defines a definition description تعريف معنی و شرح اصطلاح در فهرستهای تعريفی

جدولها
برای تعريف جداول از تگ <table> استفاده ميشود. يک جدول از يک يا چند سطر که با کمک تگ <tr> تعريف ميشوند، تشکيل ميشود. هر رديف يا row از يک يا چند سلول، خانه يا cell تشکيل گرديده که با کمک تگ <td> ايجاد ميشوند. نام های td و tr به ترتيب خلاصه شده table row و table data ميباشند.
محتوی يک سلول ميتواند متن، تصوير، فهرستها، جداول ديگر، پاراگرافها و ... باشد.

مثال زير جدولی است با دو سطر و سه ستون :

کد اچتمل جدولی با دو سطر و سه ستون نمايش جدول روبرو توسط مرورگر
<table border="1" dir="rtl">
<tr>
<td>رديف 1، سلول 1</td>
<td>رديف 1، سلول 2</td>
<td>رديف 1، سلول 3</td>
</tr>
<tr>
<td>رديف 2، سلول 1</td>
<td>رديف 2، سلول 2</td>
<td>رديف 2، سلول 3</td>
</tr>
</table>
رديف 1، سلول 1 رديف 1، سلول 2 رديف 1، سلول 3
رديف 2، سلول 1 رديف 2، سلول 2 رديف 2، سلول 3

جدولها و شناسه border و dir :
محتوی يک سلول ميتواند متن، تصوير، فهرستها، جداول ديگر، پاراگرافها و ... باشد.
• در مثال بالا شناسه border مرز جدول را مشخص ميکند، مقدار 1 مرزی با ضخامت يک پيکسل را نمايش خواهد داد و مقدار صفر جدول را بدون مرز نمايش خواهد داد. توجه داشته باشيد که حالت پيش فرض يعنی جدولی بدون شناسه border ، جداول بدون مرز را نمايش خواهد داد.
• در مثال بالا شناسه dir يا direction و مقدار rtl برای آن، سبب تعيين نمايش جهت متون از راست به چپ خواهد شد و چو ن در داخل تک table تعريف شده است به تمامی سلولهای جدول اعمال خواهذ شد.
• ساده ترين جدول ممکن در اچتمل، جدولی است با يک سطر و يک ستون!


سرستون در جداول
• سرستونها در جداول با کمک تگ <th> تعريف ميشوند. مثال زير نحوه تعريف سرستونها را در جداول نمايش ميدهد:

کد اچتمل جدولی با سه سطر و سه ستون نمايش جدول روبرو توسط مرورگر
<table border="1" dir="rtl">
<tr>
<th>سرستون ا</th>
<th>سرستون 2</th>
<th>سرستون 3</th>
</tr>
<tr>
<td>رديف 1، سلول 1</td>
<td>رديف 1، سلول 2</td>
<td>رديف 1، سلول 3</td>
</tr>
<tr>
<td>رديف 2، سلول 1</td>
<td>رديف 2، سلول 2</td>
<td>رديف 2، سلول 3</td>
</tr>
</table>
سرستون ا سرستون 2 سرستون 3
رديف 1، سلول 1 رديف 1، سلول 2 رديف 1، سلول 3
رديف 2، سلول 1 رديف 2، سلول 2 رديف 2، سلول 3


فرمها ( Forms )
از طريق استفاده از عنصر <form> و چند تگ مرتبط قادر به دريافت اطلاعات از بازديدکنندگان صفحاتتان و يا تبادل اطلاعات بين صفحات مختلف خواهيد شد. با کمک اين گروه از تگ ها قادر به نمايش باکسهای ورود اطلاعات متن (text fields) ، چک باکسها (check-boxes) ، راديو باتونها (radio-buttons) و ... شده و همچنين امکان گذاشتن دکمه های ارسال (submit button) و يا حذف (reset) را خواهيد داشت. اين فصل با شرح تگ های form و input و ... به چگونگی ايجاد ارتباط با بازديدکنندگان و گرفتن اطلاعات از آنها بصورت لاتين و يا فارسی خواهد پرداخت.
توجه داشته باشيد که برای پردازش اطلاعات دريافتی از کاربر بايد با يکی از زبانهای cgi از قبيل ASP، perl، PHP، CFM ، JSP يا Java آشنائی داشته باشيد. مثالهای cgi مدرسه وب از ربان اسکريپت Perl استفاده ميکنند.
فرمها
تمامی عناصر و تگهائی که تاکنون ديده ايد فقط به نمايش اطلاعات پرداخته اند و هيچکدام به گرفتن و اخذ اطلاعات از کاربر نپرداخته اند. فرمها که با تگ <form> معرفی ميشوند، طراح سايت را قادر به جمع آوری و اخذ اطلاعات از بازديدکننده سايت خواهند کرد. عنصر فرم و گروهی از عناصر و تگهای درون آن به دريافت و ارسال اطلاعات به سمت وب سرور کمک خواهند کرد و لازم به ذکر است که تمامی تگهای مربوط به فرمها بايد درون تگهای <form> و <form/> قرار ميگيرند.
درون تگ فرم گروه زيادی از عناصر و تگهای مختلف قابل استفاده هستند از قبيل عناصر ورود متن يک سطری(text fields)، عناصر ورود متنهای چند سطری (Textarea)، منوهای drop-down و radio buttons و ...
به عنوان پر مصرف ترين تگ مربوط به ورود اطلاعات بايد از تگ <input> نام برد. در اين تگ شناسه ای به نام type به تعيين نوع اطلاعات ورودی اختصاص دارد. مقادير ممکن برای اين شناسه به قرار زيرند:
text , checkbox , radio , password , hidden , submit , reset , button , file , image
در ادامه به شرح بعضی از type های کاربردی خواهيم پرداخت:
وروديهای متن
اگر ميخواهيد که بازديدکننده اطلاعاتی از قبيل متن، اعداد و ... را وارد کند از شناسه ای با مقدار "text" استفاده ميشود.
کد اچتمل نمايش توسط مرورگر
<form>

First name:

<input type="text" name="firstname">

<br>

Last name:

<input type="text" name="lastname">

</form>

First name:
Last name:





<form dir="rtl" >

نـــــــــــــــام:

<input type="text" name="firstname">

<br>

نام خانوادگی:

<input type="text" name="lastname">

</form>

نـــــــــــــــام:
نام خانوادگی:





توجه داشته باشيد که تگ <form> چيزی را به نمايش نخواهد گذاشت بلکه تگهای درون آن توسط مرورگر نمايش داده خواهند شد. در مثال فارسی بالا به شناسه dir و مقدار rtl آن توجه داشته باشيد.لازم به يادآوری است که اغلب مرورگرها در حالت پيش فرض برای وروديهای متن اندازه 20 کاراکتر را در نظر ميگيرند و اگر ميخواهيد که اندازه پيش فرض وروديهای متن را تغيير دهيد بايد از شناسه ای به نام size استفاده کنيد.

وروديهای Radio Buttons
اگر ميخواهيد که بازديدکننده گزينه ای را از بين چند گزينه محدود انتخاب کند، از مقدار "radio" برای شناسه type استفاده کنيد:
کد اچتمل نمايش توسط مرورگر
<form>

<input type="radio" name="sex" value="male"> Male

<br>

<input type="radio" name="sex" value="female"> Female

</form>

Male
Female




<form dir="rtl">

<input type="radio" name="sex" value="male"> مرد

<br>

<input type="radio" name="sex" value="female"> زن

</form>

مرد
زن




همانطور که مشاهده ميشود فقط امکان يکی از گزينه ها برای کاربر ميسر است.






وروديهای Checkboxes
اگر ميخواهيد که بازديدکننده يک يا چند گزينه را از بين چند گزينه محدود انتخاب کند، از مقدار "checkbox" برای شناسه type استفاده کنيد:
کد اچتمل نمايش توسط مرورگر
<form>

<input type="checkbox" name="bike">

I have a bike

<br>

<input type="checkbox" name="car">

I have a car

</form>

I have a bike
I have a car




<form dir="rtl">

<input type="checkbox" name="bike">

دوچرخه دارم

<br>

<input type="checkbox" name="car">

ماشين دارم

</form>

دوچرخه دارم
ماشين دارم




شناسه Action و دکمه Submit در فرمها ( Form's Action Attribute & Submit Button)
در فرمها برای ارسال اطلاعات کسب شده از دکمه ای به نام ارسال يا Submit Button استفاده ميشود و در اثر کليک کاربر بروی اين دکمه "Submit" ، اطلاعات درون فرم به فايلی ديگر ارسال خواهند شد. برای تعيين مقصد ارسال اطلاعات بايد درون تگ form از شناسه ای به نام action استفاده کنيد. مقدار شناسه action آدرس يا url فايلی است که به دريافت و سپس پردازش اطلاعات دريافتی خواهد پرداخت. معمولا فايلهای بخش action برنامه ها و اسکريپت هائی نوشته شده با ربانهای cgi مانند ASP، Perl ، PHP و ... بوده و وظيفه آنها دريافت اطلاعات فرمها و سپس پردازش آنها ميباشد.




تعيين مقدار "submit" برای شناسه type سبب نمايش دکمه Submit يا ارسال خواهد گرديد.
کد اچتمل نمايش توسط مرورگر
<form name="input" action="form_action.cgi">

Username:

<input type="text" name="user">

<input type="submit" value="Submit">

</form>

Username:




<form name="input" action="form_action.cgi" dir="rtl">

نام کاربر

<input type="text" name="user">

<input type="submit" value="Submit">

</form>

نام کاربر




در مثال بالا در باکس ورودی متن، کلمه ای را وارد کرده و دکمه ارسال را کليک کنيد. مرورگر به محض کليک دکمه ارسال، اطلاعات درون فرم را که در اين مثال متنی ساده است به سمت فايلی که در شناسه action تعيين شده است ارسال کرده و در اين مثال برنامه ای به زبان Perl با نام form_action.cgi در سمت سرور به ذخيره و سپس نمايش متنی خبری خواهد پرداخت.

تگ img و شناسه src يا source
در زبان اچتمل تصاوير را با کمک تگ <img> تعريف ميکنند. تگ <img> از نوع تگهای خالی است، بدين معنا که فقط دارای يک يا چند شناسه و attribute بوده و دارای تگ انتهائی يا <img/> نيست.
مهمترين شناسه برای درج و تعريف يک تصوير src يا source نام دارد و مقدار اين شناسه آدرس يا URL تصوير ميباشد. تصاويری که مرورگر در يک صفحه وب نمايش ميدهد ميتوانند در همان دايرکتوری صفحه اچتمل، در ديگر دايرکتوريهای همان سايت و يا در فضای بيکران وب قرار داشته باشند.




شکل ساده درج يک تصوير:
<img src="url">
مقدار url آدرس اينترنتی تصوير ميباشد و مثلا اگر تصويری که قرار است که در صفحه درج شود در همان دايرکتوری قرار دارد و نامش me.jpg ، کافی است که به جای url فقط نام تصوير يعنی me.jpg را بنويسيد و اگر تصوير در سايتی ديکر قرار دارد url کامل آنرا بنويسيد. مثلا تصوير لوگو سايت google.com دارای url ی برابر http://www.google.com/images/logo.gif است.در اين url نام تصوير logo.gif بوده، در دايرکتوری images قرار داشته و روی وب سايت google.com قرار دارد.

شناسه های width و height در تگ img
کاربرد شناسه های width و height تعيين عرض و ارتفاع نمايش تصوير است. اگر از اين شناسه ها استفاده نکنيد، مرورگر ابتدا تصوير را لود کرده و سپس طول و عرض آنرا يافته و در نهايت نمايش ميدهد. با نوشتن مقاديری غير از مقادير واقعی طول و عرض تصوير ميتوانيد به تغيير شکل و ابعاد آن بپردازيد و آنرا مثلا کوچکتر، بزرگتر و يا کشيده تر نمايش دهيد. مثال زير نحوه درج تصويری را با قيد ابعاد آن شرح ميدهد:
<img src="http://www.google.com/images/logo.gif" width="276" height="110" >
توصيه ميشود که حتما ابعاد تصوير را با کمک شناسه های width و height قيد کنيد، اينکار سبب کمک به مرورگر در تسريع شروع نمايش صفحه خواهد شد.(در واقع با قيد ابعاد تصوير، مرورگر قبل از لود تصوير ميداند که چه مقدار از صفحه نمايش بايد به تصوير بايد اختصاص داده شود و قبل از لود شدن تمامی تصاوير مرورگر شروع به نمايش قالب و چارچوب کلی صفحه خواهد کرد.)
وبلاگها و اضافه کردن تصاوير:
اگر وبلاگی داشته و ميخواهد که تصويری به آن اضافه کنيد دو حالت مختلف ممکن است که پيش آيد:
• الف) تصوير روی سايتی ديگر قرار داشته و شما هم ميخواهید از آن تصوير که در سايتی ديگر قرار دارد استفاده کنيد. در اين حالت از آدرس مستقيم تصوير در شناسه src استفاده کنيد، مانند :
<img src="http://www.google.ca/images/hp0.gif" width=258 height=78 >
در اين مثال تصوير روی سايت google.ca قرار داشته و لزومی به ذخيره آن توسط شما نيست.
• ب) تصویر روی هارد کامپيوتر شما است و هنوز بروی وب منتقل نشده است. در اين حالت چون اغلب سيستم های وبلاگ امکان ذخيره تصاوير را به شما نمی دهند بايد ابتدا تصويرتان را با کمک FTP يا روشهای ديگر به روی سايتی ديگر منتقل کنيد. شرکتهای مختلفی فضای مجانی برای ساخت صفحات وب و ذخيره اطلاعات و تصاوير در اختيار شما قرار ميدهند
چند نکته مهم:
• اگر در يک صفحه اچتمل از 10 تصوير استفاده شده باشد، مرورگر بايد 11 فايل را لود کند.( خود صفحه به علاوه 10 تصوير)
• استفاده از تصاوير، سرعت لود شدن صفحات را پايين می آورد.با احتياط از تصاوير استفاده کنيد و به اندازه و حجم تصوير توجه داشته باشيد.
• لود تصويری با حجم 50 کيلوبايت برای کسی که از مودمی با سرعت 28kbps استفاده ميکند حداقل 15 ثانيه طول خواهد کشيد.
• برای ديدن مشخصات تصاوير در وب کافی است که روی تصوير Right click کرذه و سپس در بخش properities آدرس،ابعاد و ظرفيت تصوير را ببينيد.
• برای ذخيره تصاوير در وب کافی است که روی تصوير Right click کرذه و سپس در بخش "Save picture as" آنرا ذخيره کنيد.


منابع:
مركز محاسبات دانشگاه صنعتی شريف www.sharif.ac.ir
سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور
شورای عالی انفورماتيك http://www.unicode.org/
گرد آورنده: احسان خوشخرام