마이크로컴퓨터: 정의, 역사 등

마이크로컴퓨터-2

마이크로컴퓨터는 정보의 자동 처리를 편안하고 간단한 방법으로 가능하게 하는 놀라운 기술입니다. 이 기사에서 당신은 시작부터 그들과 관련된 모든 것에 대해 배울 것입니다. 현재 마이크로컴퓨터.

마이크로컴퓨터

마이크로 컴퓨터 또는 마이크로 컴퓨터라고도 하는 마이크로 컴퓨터는 중앙 처리 장치로 마이크로 프로세서가 있고 특정 기능을 수행하도록 구성된 컴퓨터입니다. 시스템의 복잡성, 전력, 운영 체제, 표준화, 다양성 및 장비 가격과 같은 측면은 마이크로프로세서에 따라 달라집니다.

기본적으로 마이크로컴퓨터는 마이크로프로세서 외에 메모리와 일련의 정보 입출력 구성요소를 포함하는 개인용 완전한 시스템을 구성합니다.

마지막으로, 마이크로컴퓨터가 종종 개인용 컴퓨터와 혼동되기는 하지만 동일하지는 않다는 점을 명확히 하는 것이 중요합니다. 오히려 후자는 전자의 일반적인 분류의 일부라고 말할 수 있습니다.

이에 대한 자세한 내용을 알고 싶으시면 관련 기사를 읽어보시기 바랍니다. 컴퓨터 유형 오늘날 존재합니다.

어디서 생겼

마이크로컴퓨터는 가정과 기업에 소형 컴퓨터를 가져와야 하는 필요성에 기원을 두고 있습니다. 이는 1971년 마이크로프로세서가 만들어진 후 통합될 수 있었습니다.

마이크로프로세서가 포함되지 않았지만 마이크로회로 세트가 포함된 마이크로컴퓨터의 첫 번째 프로토타입은 1973년에 출시되었습니다. 이 제품은 Xerox Research Center에서 설계 및 제작되었으며 Alto라고 불렸습니다. 이 프로젝트는 필요한 기술 수준으로 인해 실패했지만 당시에는 사용할 수 없었습니다.

이 모델 이후에 Apple을 비롯한 다른 회사의 손에서 다른 이니셔티브가 등장했습니다. 그러나 최초의 상업용 개인용 마이크로컴퓨터가 판매된 것은 1975년이었습니다. 그것은 MITS 회사에 속한 Altair 8800이었습니다. 키보드, 모니터, 영구 메모리 및 프로그램이 부족했지만 빠르게 히트했습니다. 스위치와 조명이 있었습니다.

마이크로컴퓨터-3

나중에 1981년에 IBM은 Intel의 8080 마이크로프로세서를 기반으로 하는 IBM-PC라고 하는 최초의 개인용 컴퓨터를 출시했습니다. 이 사실은 Compaq, Olivetti, Hewlett-Packard 등과 같은 회사에서 추진한 더 강력한 마이크로컴퓨터 모델이 등장하기 시작했기 때문에 컴퓨팅의 새로운 시대가 시작되었음을 알렸습니다.

진화

875라인 스캔 화면, 2,5MB 디스크 및 3Mbits/s 이더넷 네트워크 인터페이스를 포함하는 Alto의 등장 이후로 이전 모델 각각의 최상의 측면을 항상 고려하여 기술이 발전했습니다.

이런 점에서 마이크로컴퓨터의 부상은 주로 미니컴퓨터나 슈퍼컴퓨터에 비해 기술이 더 발달했기 때문이라고 할 수 있다. 더 강력한 마이크로프로세서, 더 빠르고 성능이 뛰어난 메모리 및 저장 칩을 포함한 설계 및 구성은 더 짧은 주기 시간에 달성됩니다. 이런 식으로 그들은 다른 유형의 컴퓨터를 위한 시간을 벌고 있습니다.

마지막으로, 오늘날 대부분의 제조 회사가 거의 모든 유형의 컴퓨터에 마이크로프로세서를 포함하기 때문에 기술 발전의 결과로 마이크로컴퓨터라는 용어가 더 이상 사용되지 않는다는 점을 분명히 해야 합니다.

특징

마이크로 컴퓨터는 다음과 같은 특성을 가진 컴퓨터 유형입니다.

  • 그 중심 구성 요소는 집적 회로에 불과한 마이크로프로세서입니다.
  • 그 아키텍처는 운영 제어의 흐름과 절차 언어를 기반으로 하는 고전적입니다.
  • 그것은 구성 요소의 상호 통신을 허용하는 내장 기술을 제공합니다.
  • 컴팩트한 디자인으로 인해 포장 및 이동이 간편합니다.

마이크로 컴퓨터는 어떻게 작동합니까?

마이크로컴퓨터는 다음과 같은 기본 절차를 통해 입력, 출력, 계산 및 논리 연산을 실행할 수 있습니다.

  • 처리할 데이터 수신.
  • 정보 처리를 위해 프로그래밍된 명령 실행.
  • 정보 저장, 변환 전후.
  • 데이터 처리 결과의 프레젠테이션.

즉, 마이크로컴퓨터는 명령 형식을 사용하여 디코딩하여 사용자 요청에 응답하는 데 필요한 마이크로 작업을 수행할 수 있습니다.

따라서 명령어 형식은 각 피연산자의 주소 지정을 나타내는 연산 코드를 포함합니다. 즉, 이를 구성하는 여러 요소의 명령어 비트를 정의합니다.

마이크로 오퍼레이션은 마이크로프로세서의 기능적 오퍼레이션으로, 명령어 재정렬과 프로그램의 순차적 실행을 담당합니다.

타이밍을 통해 마이크로 컴퓨터는 시스템 요소를 연결하는 통신 회선 네트워크의 이벤트를 조정합니다.

마지막으로 디코딩이 의미하는 바를 명확히 하는 것이 중요합니다. 디코딩은 수행할 작업과 이러한 명령이 실행되어야 하는 피연산자를 얻는 방법을 식별하기 위해 명령을 해석하는 프로세스입니다.

마이크로컴퓨터 하드웨어

하드웨어는 마이크로 컴퓨터의 물리적 구성 요소, 즉 유형적인 부분을 나타냅니다. 전기 및 전자기계 장치, 회로, 케이블 및 장비의 통합 작동을 가능하게 하는 기타 주변 요소로 구성됩니다.

마이크로 컴퓨터의 경우 단일 장치 또는 여러 개의 개별 장치를 나타낼 수 있습니다.

일반적으로 하드웨어가 기능을 수행하려면 다음 구성 요소가 있어야 합니다.

입력 장치

텍스트, 사운드, 그래픽 또는 비디오와 같이 사용자가 마이크로컴퓨터에 데이터를 입력하는 단위입니다. 그 중에는 키보드, 마우스, 마이크, 비디오 카메라, 음성 인식 소프트웨어, 광학 판독기 등이 있습니다.

다음은 마이크로컴퓨터의 주요 입력 장치에 대한 몇 가지 세부 사항입니다.

  • 키보드: 탁월한 정보 입력 장치입니다. 인식 가능한 모델로 변환될 데이터의 입력을 통해 사용자와 마이크로컴퓨터 간의 통신을 허용합니다.
  • 마우스: 키보드와 기능을 공유하지만 클릭 한 번 또는 두 번으로만 관련 기능을 수행할 수 있습니다. 물리적 움직임을 화면상의 움직임으로 변환합니다.
  • 마이크: 일반적으로 대부분의 마이크로컴퓨터에 내장된 장치로 음성 입력만 가능합니다.
  • 비디오 카메라: 사진 및 동영상 형식의 정보 입력에는 유용하지만 마이크로컴퓨터에서 실행되는 대부분의 프로그램에는 유용하지 않습니다.
  • 음성 인식 소프트웨어: 말을 마이크로컴퓨터가 번역하고 해석할 수 있는 디지털 신호로 변환하는 역할을 합니다.
  • 광펜: 사용자가 화면의 정보를 수정하는 수단으로 전자 포인터를 구성합니다. 그것은 수동으로 사용되며 빛이 등록될 때마다 마이크로컴퓨터에 신호를 보내는 센서를 통해 작동합니다.
  • 광학 판독기: 스타일러스와 유사하지만 주요 기능은 제품을 식별하기 위해 바코드를 읽는 것입니다.
  • CD-ROM: 읽기 전용 컴퓨터 파일을 저장하는 표준 입력 장치입니다. 모든 마이크로컴퓨터에 있는 것은 아니지만 데스크톱 컴퓨터에는 있습니다.
  • 스캐너: 주로 데스크톱 컴퓨터에 연결할 수 있는 장치입니다. 마이크로컴퓨터에 저장할 인쇄물을 디지털화합니다.

출력 기기들

이들은 마이크로컴퓨터가 데이터를 처리하고 변환한 후 얻은 결과를 전달하는 단위입니다. 마이크로 컴퓨터에서 가장 일반적인 것은 스크린과 스피커입니다.

  • 모니터: 가장 일반적인 정보 출력 단위입니다. 마이크로컴퓨터에 입력된 데이터와 명령어를 표시하는 화면으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 데이터 변환 후 얻은 문자 및 그래픽도 관찰할 수 있습니다.
  • 프린터: 모든 종류의 마이크로 컴퓨터에 연결할 수는 없지만 가장 널리 사용되는 정보 출력 장치 중 하나입니다. 그것은 주로 마이크로 컴퓨터에 저장된 모든 유형의 정보를 사본의 형태로 복제합니다.
  • 모뎀: 두 대의 컴퓨터를 연결하여 데이터를 교환할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 마찬가지로 전화선을 통해 데이터를 전송할 수 있습니다.
  • 사운드 시스템: 일반적으로 멀티미디어 자료에 포함된 오디오를 증폭하는 통합 사운드 카드를 나타냅니다.
  • 스피커: 사운드 방출을 통해 응답할 수 있습니다.

이와 관련하여 현재 대부분의 마이크로컴퓨터에 존재하는 터치스크린의 경우 입출력 장치의 역할을 동시에 한다는 점을 강조하는 것이 중요하다. 마찬가지로, 하나의 마이크로컴퓨터를 다른 마이크로컴퓨터에 연결하는 통신 장치는 이중 기능을 가지고 있습니다.

중앙 처리 유닛

그것은 논리 연산과 산술 계산이 수행되는 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터의 두뇌, 수신 된 명령의 해석 및 실행의 산물을 나타냅니다.

마이크로 프로세서는 수학 보조 프로세서, 캐시 및 패키지로 구성되며 마이크로 컴퓨터의 마더보드 내부에 있습니다. 위치에 대한 자세한 내용은 기사에서 확인할 수 있습니다. 마더보드 요소 컴퓨터에서.

보조 프로세서는 마이크로 프로세서의 논리적 부분입니다. 레지스터, 제어 장치, 메모리 및 데이터 버스와 함께 수학적 계산, 그래픽 생성, 문자 글꼴 생성 및 텍스트와 이미지 조합을 담당합니다.

캐시 메모리는 RAM을 사용하지 않고도 자주 사용하는 정보를 찾는 것과 관련된 응답 시간을 단축시키는 고속 메모리입니다.

캡슐화는 외부 커넥터와의 연결을 허용함과 동시에 마이크로프로세서를 보호하는 외부 부품입니다.

마이크로프로세서는 데이터를 포함하는 임시 저장 영역인 레지스터와 관련이 있습니다. 그들은 또한 명령을 따르고 그 명령의 실행 결과를 담당합니다.

마지막으로, 마이크로컴퓨터에는 내부 및 외부 시스템의 요소를 연결할 수 있는 내부 버스 또는 통신 회선 네트워크가 포함됩니다.

메모리 및 저장 장치

메모리 장치는 받은 명령과 데이터를 모두 임시로 저장하여 나중에 프로세서에서 가져옵니다. 데이터는 바이너리 코드여야 합니다. 메모리는 RAM(Random Access Memory)과 ROM(Read-Only Memory)으로 분류됩니다.

RAM은 내부 메모리를 나타내며 운영 메모리와 저장 메모리로 구분됩니다. 여기서 해당 문자 전후에 저장된 비트 집합을 고려하지 않고 단어 또는 바이트를 빠르고 직접적으로 찾을 수 있습니다.

ROM에는 마이크로컴퓨터의 기본 또는 운영 체제가 포함되어 있습니다. 여기에는 복잡한 명령을 포함하는 마이크로 프로그램과 관련된 각 문자에 해당하는 비트맵이 저장됩니다.

이와 관련하여 실용적인 관점에서 메모리와 스토리지는 완전히 다른 두 개념이라는 점에 유의할 필요가 있습니다. 마이크로컴퓨터의 전원이 꺼지면 메모리에 저장된 프로그램과 데이터는 손실되고 저장소에 있는 내용은 보존됩니다.

저장 드라이브에는 하드 드라이브, CD-ROM, DVD, 광학 드라이브, 이동식 하드 드라이브 등이 있습니다.

  • 하드 디스크: 분리할 수 없는 단단한 자기 디스크입니다. 즉, 장치 안에 들어 있습니다. 대부분의 마이크로컴퓨터에 존재하며 정보를 저장할 수 있는 능력이 뛰어납니다.
  • 광학 드라이브: 간단히 CD라고 하는 이 드라이브는 오디오, 소프트웨어 및 기타 모든 유형의 데이터를 위한 저장 및 배포 장치입니다. 정보는 여러 사본의 정교함에서 재생산되는 마스터 디스크에 레이저로 구멍을 뚫는 방식으로 저장됩니다. 공장에서 만들어집니다.
  • CD-ROM: 읽기 전용 컴팩트 디스크입니다. 즉, 저장된 정보는 수정할 수 없으며 한 번 저장되면 삭제할 수도 없습니다. CD와 달리 데이터는 공장에서 녹음됩니다.
  • DVD: CD와 동일한 철학을 유지하지만 DVD의 양면에 정보를 기록할 수 있습니다. 일반적으로 그것을 읽으려면 특별한 플레이어가 필요합니다. 그러나 시장에 나와 있는 최신 플레이어 모델은 CD와 DVD를 똑같이 읽습니다.

유형

일반적으로 기술의 중요한 점으로 데스크톱 컴퓨터와 랩톱의 두 가지 유형의 마이크로 컴퓨터에 대해 이야기할 수 있습니다. 사람과 회사 간에 동일한 크기로 공통적으로 사용됩니다.

  • 데스크탑 컴퓨터: 크기 때문에 책상 위에 놓을 수 있지만 동일한 특성으로 인해 휴대가 불가능합니다. 처리 및 저장 장치, 출력 장치, 심지어 키보드로 구성됩니다.
  • 노트북: 가볍고 컴팩트한 디자인으로 인해 한 장소에서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있습니다. 여기에는 랩톱, 노트북, PDA(Personal Digital Assistant), 디지털 전화기 등이 포함됩니다. 주요 특징은 데이터 처리 속도입니다.

현재 마이크로컴퓨터

이미 언급했듯이 마이크로컴퓨터에는 여러 유형이 있으며 각각은 유용성에 따라 잘 정의된 특성을 가지고 있습니다. 계속하려면 세부정보:

마이크로컴퓨터-1

  • 데스크탑 컴퓨터: 가장 널리 사용되는 마이크로컴퓨터 유형입니다. 그들은 다른 많은 유용한 기능 중에서 인터넷 브라우징, 문서 전사 및 편집 작업과 같은 컴퓨팅에서 가장 일반적인 작업을 실행할 수 있습니다. 경적 및 웹캠과 같은 액세서리 유형 항목을 지원합니다.
  • 노트북: 1981년 출시 이후 개인용 컴퓨터의 혁명입니다. 그 요소들 중에는 화면, 키보드, 프로세서, 하드 디스크, 프로세서 등이 여전히 존재합니다. 데스크톱 컴퓨터와 동일한 기능을 수행할 수 있지만 크기가 작고 비용이 저렴하기 때문에 이점이 있습니다.
  • 노트북: 평면 스크린이 있고 배터리로 전원이 공급됩니다. 크기가 휴대성을 정의합니다.
  • 노트북: 주요 유틸리티는 간단한 생산성 기능의 구현입니다. 그들은 CD 또는 DVD 플레이어가 없습니다. 그들은 개인용 컴퓨터보다 비용이 저렴하므로 판매 수준이 높습니다. 노트북보다 가볍습니다.
  • 태블릿: 기능면에서 노트북과 노트북을 대체합니다. 터치 스크린을 통해 사용자는 콘텐츠와 상호 작용할 수 있습니다. 그들은 키보드나 마우스가 없습니다.
  • PDA(Personal Digital Assistants): 기본적으로 포켓 오거나이저의 기능을 합니다. 캘린더 기능, 노트북, 스프레드시트 등이 있습니다. 특수 입력 장치를 통해 데이터를 입력할 수 있습니다. 또한 통신 도구가 있습니다.
  • 스마트폰: Wi-Fi 또는 모바일 연결을 통해 인터넷에 연결하는 것 외에도 전화 및 메시지를 보내고 받을 수 있는 마이크로컴퓨터입니다. 그들은 이메일 관리 및 멀티미디어 콘텐츠 처리와 같이 개인용 컴퓨터에 있는 많은 기능을 공유합니다.

미래의 마이크로컴퓨터

컴퓨팅과 기술의 급속한 발전에도 불구하고 하드웨어와 소프트웨어의 기본은 시간이 지나도 변하지 않는 경향이 있습니다. 그러나 마이크로컴퓨터는 재정, 의제, 연락처, 달력 및 기타 일상 생활 활동의 관리를 용이하게 하여 최전선에 있을 것을 약속합니다. 마찬가지로 그들은 인공 지능, 로봇 공학 및 멀티미디어 콘텐츠와 관련된 모든 것과 같은 혁신적인 기술 분야에서 계속 존재할 것입니다.

우리의 미래 생활에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 마이크로컴퓨터는 의심할 여지 없이 더 큰 용량과 성능을 가질 뿐만 아니라 점점 더 많은 기능을 제공할 것입니다. 그 중 다음을 언급할 수 있습니다.

  • 하이브리드 노트북: 하이브리드 태블릿이라고도 하며 키보드와 터치 스크린이 있어 태블릿과 컴퓨터로 동시에 작동합니다. 추가 보너스로 화면이 더 크고 디지털 펜이 포함되어 있습니다.
  • 텔레비전과 연결된 전화기: 스마트폰이 등장한 이후 그 기능이 증가하고 있습니다. 이 제안을 통해 간단한 케이블 연결을 통해 텔레비전 화면을 컴퓨터로 변환할 수 있기를 희망합니다. 이와 관련하여 많은 노력을 기울였음에도 불구하고 제안이 구체화되지 않았습니다. 그러나 미래에는 고급 전화기 시장이 성장하고 보편적인 응용 프로그램을 만들어 이러한 새로운 방식의 기술을 채택할 것으로 예상됩니다.
  • 포켓 컴퓨터: 개념은 이미 존재하지만 이러한 컴퓨터는 디자인을 축소하여 펜드라이브와 유사해질 것으로 예상됩니다. 이 제안의 주요 아이디어는 작은 장치를 화면에 연결하여 컴퓨터처럼 작동할 수 있다는 것입니다.
  • 홀로그램 컴퓨터: 확실히 야심찬 프로젝트입니다. 그러나 현재 일부 회사와 대학은 이미 존재하는 증강 현실 헬멧을 수정하여 홀로그램 장치로 바꿔 말 그대로 사용자의 손에 기술을 제공하는 프로젝트를 개발하고 있습니다.
  • 양자 컴퓨터: 미래 프로젝트는 이 기술의 대량화를 포함하여 최소 시간에 많은 양의 데이터를 처리할 수 있습니다. 오늘날 이러한 사고의 일부는 매우 복잡한 계산을 통해 데이터를 처리하는 인공 지능에 적용됩니다.
  • 멀티 코어 컴퓨터: 시간이 지나면서 모든 유형의 기존 컴퓨터를 구분하는 장벽이 허물어지고 생산성 향상을 지향하고 순간의 요구를 충족할 수 있는 지능형 개체로 둘러싸여 컴퓨터로 작동합니다.

데이터 형식

마이크로컴퓨터에서 사용하는 주요 데이터 형식은 비트, 바이트 및 문자입니다.

비트는 마이크로컴퓨터가 가지고 있는 가장 작은 정보 단위로, 더 많은 양의 정보가 생성됩니다. 여러 비트를 그룹화하면 정보를 표현할 수 있습니다.

바이트는 마이크로컴퓨터의 랜덤 메모리와 영구 저장 용량을 측정하는 실제 단위입니다. 바이트는 8비트로 구성되며 0부터 9까지의 숫자와 알파벳 문자를 포함한 모든 종류의 정보를 나타내는 데 사용됩니다.

일반적으로 마이크로컴퓨터의 설계는 바이트 언어를 이해할 수 있도록 합니다. 이러한 방식으로 킬로바이트, 메가바이트 및 기가바이트에서 더 많은 양의 정보를 측정할 수 있습니다.

문자는 문자, 숫자, 구두점, 기호 또는 제어 코드이며 화면이나 종이에 항상 표시되지는 않으며 이를 통해 정보가 전자적으로 저장되고 전송됩니다.

마지막으로 비트와 바이트의 개념을 더 잘 이해하려면 비트가 이진 시스템의 기본 단위라는 점을 언급하는 것이 중요합니다. 이 단위에는 두 개의 값(0과 1)만 포함됩니다. 0진법은 9자리(16-0)와 9진법을 포함하지만 XNUMX-XNUMX 및 문자 A에서 F로 이동하는 XNUMX자입니다.

결론

마이크로 컴퓨터의 정의, 기원, 진화, 특성 및 기타 측면에 대한 각 세부 사항을 고려하여 다음과 같은 결론에 도달합니다.

  • 모든 마이크로 컴퓨터의 중앙 처리 장치는 마이크로 프로세서입니다.
  • 마이크로 컴퓨터는 마이크로 프로세서, 메모리 및 일련의 정보 입력 및 출력 구성 요소로 구성됩니다.
  • 더 작은 컴퓨터를 만들 필요가 있기 때문입니다.
  • 마이크로컴퓨터의 진화는 기술 발전의 직접적인 결과입니다.
  • 그 아키텍처는 고전적이며 디자인은 컴팩트합니다.
  • 마이크로컴퓨터는 명령의 후속 조치와 실행을 통해 수학적 계산과 논리 연산을 수행할 수 있습니다.
  • 명령어 형식은 명령어에 있는 각 피연산자의 주소 지정을 나타냅니다.
  • 마이크로 오퍼레이션은 명령어 재정렬과 프로그램의 순차적 실행을 담당합니다.
  • 타이밍을 통해 마이크로컴퓨터는 내부 버스의 이벤트를 조정합니다.
  • 디코딩은 명령을 해석하는 프로세스입니다.
  • 하드웨어는 입출력 장치, 중앙 절차 장치, 메모리 및 저장 장치로 구성됩니다.
  • 주요 정보 입력 장치는 키보드, 마우스, 비디오 카메라, 광학 판독기, 마이크 등입니다.
  • 주요 출력 장치에는 프린터, 사운드 시스템, 모뎀이 있습니다.
  • 중앙 처리 장치는 명령의 해석과 실행의 결과로 논리적 및 수학적 연산을 수행할 책임이 있습니다.
  • 보조 프로세서는 마이크로 프로세서의 논리적 부분입니다.
  • 캐시 메모리는 마이크로컴퓨터의 응답 시간을 단축시키는 고속 메모리입니다.
  • 레지스터는 데이터를 포함하는 임시 저장 영역입니다.
  • 내부 버스는 내부 및 외부 시스템의 요소를 연결합니다.
  • 메모리는 마이크로프로세서에 의해 실행되기 전에 데이터와 프로그램을 임시로 저장합니다.
  • RAM은 마이크로 컴퓨터의 내부 메모리입니다. 작동 메모리와 저장 메모리로 구성됩니다.
  • ROM 메모리에는 복잡한 명령을 포함하는 마이크로 프로그램이 저장되는 마이크로컴퓨터의 운영 체제가 포함됩니다.
  • 주요 저장 장치는 하드 디스크, 광학 드라이브, CD-ROM, DVD 등입니다.
  • 마이크로컴퓨터는 데스크톱 컴퓨터와 노트북 컴퓨터로 나뉩니다.
  • 오늘날의 마이크로컴퓨터에는 데스크톱 컴퓨터, 랩톱, 태블릿, 랩톱, 개인 정보 단말기, 스마트폰 등이 포함됩니다.
  • 미래의 마이크로컴퓨터는 하이브리드 태블릿, 텔레비전과 연결된 전화기, 포켓 컴퓨터, 양자 컴퓨터, 홀로그램 컴퓨터 등입니다.
  • 마이크로컴퓨터는 정보를 저장하기 위해 비트, 바이트 및 문자를 사용합니다.

코멘트를 남겨주세요

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드가 표시되어 있습니다 *

*

*

  1. 데이터 담당 : Actualidad 블로그
  2. 데이터의 목적 : 스팸 제어, 댓글 관리.
  3. 합법성 : 귀하의 동의
  4. 데이터 전달 : 법적 의무에 의한 경우를 제외하고 데이터는 제 XNUMX 자에게 전달되지 않습니다.
  5. 데이터 저장소 : Occentus Networks (EU)에서 호스팅하는 데이터베이스
  6. 권리 : 귀하는 언제든지 귀하의 정보를 제한, 복구 및 삭제할 수 있습니다.