Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Электромеханический период – с середины XIX века до середины XX векаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Переходя к хронологии электромеханического периода развития ВТ следует заметить, что он базируется на достижениях в области электротехники – создании электромеханических реле и вакуумных электронных лампах. 1834 г. — Изобретение электромеханического реле Д.Генри (США), Сальваторе даль Негро (Италия). 1883 г. — США. Томас Эдисон, пытаясь продлить срок службы лампы с угольной нитью ввёл в её вакуумный баллон платиновый электрод и положительное напряжение. Его лампа накаливания с платиновым электродом по существу была первой в мире электронной лампой. 1887 г. — США. Герман Холлерит создал комплекс устройств на основе табулятора, предназначенный для записи данных на перфокарты и обработки этих данных. Это был счетно-аналитический комплекс, состоящий из следующих устройств: входной перфоратор, контрольник, сортировальная машина и табулятор. 1904 г. — США. Флейминг создал диод — двухэлектродную электронную лампу. 1906 г. — В октябре американский инженер Ли де Форест изобрёл электронную лампу — усилитель, или аудион, как он её тогда назвал, имевший третий электрод — сетку. Им был введён принцип, на основе которого строились все дальнейшие электронные лампы — управление током, протекающим между анодом и катодом, с помощью других вспомогательных элементов. 1908 г. — США. Усовершенствование табулятора Холлерита. Для обеспечения контактов вместо чашечек со ртутью используются контактные щетки. 1910 г. — Немецкий инженеры Либен, Рейнс и Штраус сконструировали триод, сетка в котором выполнялась в форме перфорированного листа алюминия и помещалась в центре баллона, а чтобы увеличить эмиссионный ток, они предложили покрыть нить накала слоем окиси бария или кальция 1911 г. — Американский физик Ч. Д. Кулидж предложил применить в качестве покрытия вольфрамовой нити накала окись тория — оксидный катод — и получил вольфрамовую проволоку, которая произвела переворот в ламповой промышленности. 1914 г. —Испания. Л. Торрес-и-Кеведо предложил проект универсальной автоматической вычислительной машины на электромеханических реле с ОС представлением чисел в форме с плавающей запятой. 1926–1927 г. — СССР. Создание машиносчётных станций на базе счётно-аналитических комплексов Холлерита и Пауэрса. 1930 г. — Вэннивер Буш конструирует дифференциальный анализатор. По сути, это первая успешная попытка создать компьютер, способный выполнять громоздкие научные вычисления. 1929 г. — Инженер фирмы IBM Дж. Брайс создает табулятор новой конструкции, которая легла в основу серии множительных устройств IBM-600, выпуск которых был начат в 1931 г. 1931 г. — Франция. Начат выпуск табуляторов французской фирмы «Бюлль», основанной норвежским изобретателем Фредериком Бюллем. Начало производства в США множительных перфораторов IBM-600. 1934 г. — Фирма IBM начинает выпуск алфавитного табулятора «Холлерит» IBM-450, который имел 43 алфавитных и 45 цифровых печатающих секторов. 1935 г. — На основе счетно-аналитического оборудования был создан прообраз локальной информационно-вычислительной сети. В универмаге г. Питтсбург (США) была установлена система, в состав которой входило 250 терминалов, соединенных телефонными линиями с 20 табуляторами и 15 пишущими машинками. С терминалов передавались данные, отперфорированные на ярлыках, которыми снабжались продаваемые товары. 1935 г. — СССР. Начат выпуск табулятора САМ «Т-1». 1937 г. —Говард Айкен предложил проект вычислительной машины. Он предполагал построить машину из стандартных деталей перфорационных вычислительных комплексов, выпускаемых корпорацией IBM. В 1939 г. Айкен получает финансовую поддержку корпорации IBM. 1938 г. — Франция. Л. Куффиналь предложил проект вычислительной машины на электромеханической основе для выполнения сложных расчетов в области небесной механики. Машина должна была содержать суммирующее и множительно-делительное устройства, запоминающее устройство, двоично-десятичный преобразователь, печатающее устройство и перфоратор.Конрад Цузе разрабатывает свой первый компьютер Ц-1 c механическими модулями памяти. Через год появляется модель Ц-2. 1939 г. — Американский профессор физики Джон Атанасов вместе с аспирантом Клиффером Берри разработали проект и незавершенную модель компьютера АВС. 1941 г. — Конрад Цузе разрабатывает первую программно-управляемую универсальную вычислительную машину Ц-3. Однако в ней не было условной передачи управления. Управление осуществлялось от 8-канальной перфоленты, в качестве которой использовалась обычная кинолента. Машина выполняла 9 арифметических команд — умножение на 0.5, 2, 10, 0.1 и 1, сложение, вычитание, деление, извлечение квадратного корня. Память имела емкость 64 числа по 22 бита, учитывая знаковый бит. Применялась плавающая запятая. 1939–1946 г. — США. Конструктор — Дж. Стибиц. Вычислительные машины Белл фирмы «Белл Лабораториз». 1939 — Белл-I, 1943 — Белл-II, 1944 — Белл-III, 1945 — Белл-IV, 1946 — Белл-V. 1940 г. — США. Первый эксперимент по дистанционному (Дартмут — Нью-Йорк) выполнению вычислений. 1942–1945 г. - В Германии на основе машины Цузе Ц-3 сконструирована Ц-4 с числами 32 бита. 1944 г. — Говард Айкен построил машину МАРК-1, во многом уступавшую машине Бэббиджа, но имевшую с ней много сходных черт. Обе использовали десятичную систему счисления, у обеих машин числа фиксировались на 10-позиционных цифровых колесах. Машина Айкена имела много чисто механических узлов, чем уступала в прогрессивности машине Цузе. Американский инженер Джон Преспер Эккерт впервые выдвинул концепцию хранимой в памяти компьютера программы. 1944–1945 г. — США. IBM выпустила 5 однотипных релейных машин. «Я думаю, что в мире есть спрос ну, положим, на пять компьютеров» - сделал свой прогноз в 1943 году Томас Уотсон – один из руководителей IBM в те годы. 1947 г. — Говард Айкен построил МАРК-2. Это была уже полностью релейная машина. 1948 г. — Введен в действие первый в мире компьютер с хранимой программой «Манчестерский Марк-1», созданный английскими учеными Т. Килбурном и Ф. Вильямсом из Манчестерского университета. 1948–1950 г. — США: Белл-VI. Швеция: БАРК. Великобритания: АРК. Нидерланды: АРРА. 1950 г. — СССР. Выпускается табулятор Т-5, предназначенный для работы с 80-колонными перфокартами. Счётное устройство содержит 8 11-разрядных счётчиков. 1957 г. — СССР. Н.И. Бессонов. Универсальная релейная машина ЦВМ РВМ-I. Эксплуатировалась до 1965 года. 5500 электромеханических реле, быстродействие — на уровне первых малых ЭВМ. Умножение чисел с плавающей запятой (33 бита) выполнялось за 50 мс.
1.3.4. Электронный период – примерно с середины XX века Электронно-ламповые ЭВМ 1915 г. – 1930 г.г – бурное развитие технологии электронных ламп, разработка и усовершенствование их конструкции – от двухэлектродной лампы, до ламп с пятью электродами в 1930 г. 1944 г.— США. Была построена первая ЭВМ «ENIAC» (Electronic Numerical Integrator And Computer) и введена в эксплуатацию Эккертом и Моули 15 февраля 1946 года. Проработала до 1955 года. 1948 г.— США. Универсальная ЦВМ фирмы IBM на электромеханических реле и электронных лампах. В г.Манчестер (Англия) создан компьютер Baby — первое в мире программируемое электронно-вычислительное устройство. Объем памяти составлял всего 1024 бит. Данные хранились в виде заряженных точек на катодно-лучевой трубке. Электронный луч, сканируя экран, записывал на него двоичные нули и единицы, которые впоследствии можно было считывать. Впоследствии Baby был доработан и продавался под названием Mark 1 1949 г. — Великобритания. Морис Уилкс построил ЭВМ «ЭДСАК» (Electronic Delay Storage Automatic Computer). 1950 г. — СССР. В Киеве под управлением академика С.А.Лебедева построен первый советский компьютер «МЭСМ». Проработал до 1956 г. 1951 г. — Первый образец серийной электронной машины UNIVAC (Universal Automatic Computer). 1952 г. — Нейман построил ЭВМ «ЭДВАК». В СССР построен компьютер БЭСМ (Большая Электронная Счетная Машина) — трехадресная машина параллельного действия, оперировавшая с 39-разрядными словами со скоростью 10 тыс. операций в секунду. 1953 г. — В СССР выпущен первый серийный компьютер «Стрела». 1956 г. — Япония. ЭВМ «ФУДЖИК». СССР. Серийно стала выпускаться машина БЭСМ-2. Она имела трёхадресную систему команд, а для упрощения программирования широко применялся метод стандартных программ, который в дальнейшем положил начало модульному программированию, пакетам прикладных программ. 1958 г. — ФРГ. Налажено серийное производство компьютеров. 1959 г. — СССР. ЭВМ «М-20» построена под управлением Лебедева. 20 000 оп/с. Использовался в первом в мире успешном противоракетном испытании. Полупроводниковые ЭВМ 1915 г. — физик Мэнсон Бенедикс обнаруживает, что кристаллы германия можно использовать для преобразования переменного тока в постоянный. 1947 г. — три ученых в лабораториях компании Bell, Вильям Шокли, Уолтер Братэйн и Джон Бардин изобрели точечный транзисторный усилитель (транзистор), что привело к уменьшению в размерах компьютеров, которые до этого момента использовали электронные лампы.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; просмотров: 476; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.008 с.) |