Презентация по теме: История развития вычислительной техники

  • Презентации учебные
  • pptx
  • 29.01.2020
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала История развития вычислительной техники.pptx

История развития вычислительной техники

Поколения современных ЭВМ

ЭТАП

ГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ

I

1945-1955

Электронные лампы

II

1955-1965

Транзисторы

III

1965-1980

Интегральные схемы

IV

1980-

Сверхбольшие интегральные схемы

Нулевое поколение – механические компьютеры (1642-1945)

1642 - Блез Паскаль создал счетную машину;
1673 – Лейбниц построил машину другую механическую машину;
1822 – Чарльз Беббидж сконструировал аналитическую машину;
1944 – Айкен построил первый компьютер «Mark-1» на электромеханическом реле, основываясь на работах Бэббиджа.

Электромеханический этап

Аналитическая машина
Ч. Бэббиджа

«Марк I» 

Первое поколение – электронные лампы

1946г. ENIAC
В 1946 г. Дж. П. Эккерт и Дж. У. Моучли сконструировали по заказу военного ведомства США, первую электронно-вычислительную машину - “ENIAC” (Electronic Numerical Integrator and Computer), которая предназначалась для решения задач баллистики.

1949г. EDSAC
Первая машина с хранимой программой - ”EDSAC” - была создана в Кембриджском университете (Англия) в 1949 г. Она имела запоминающее устройство на 512 ртутных линиях задержки. Время выполнения сложения было 0,07 мс, умножения - 8,5 мс.

1951г. UNIVAC-1. (Англия)
В 1951 г. была создана машина “Юнивак”(UNIVAC) - первый серийный компьютер с хранимой программой. В этой машине впервые была использована магнитная лента для записи и хранения информации.

Архитектура фон Неймана

Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах.
Программное управление ЭВМ.
Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ.
Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы. В любой момент можно обратиться к любой ячейке памяти по ее адресу.
Возможность условного перехода в процессе выполнения программы. Не смотря на то, что команды выполняются последовательно, в программах можно реализовать возможность перехода к любому участку кода.

Второе поколение – транзисторы

Во II-ом поколении компьютеров дискретные транзисторные логические элементы вытеснили электронные лампы.
В качестве носителей информации использовались магнитные ленты ("БЭСМ-6", "Минск-2","Урал-14") и магнитные сердечники, появились высокопроизводительные устройства для работы с магнитными лентами, магнитные барабаны и первые магнитные диски.

Второе поколение – транзисторы

Машинам второго поколения была свойственна программная несовместимость, которая затрудняла организацию крупных информационных систем. Поэтому в середине 60-х годов наметился переход к созданию компьютеров, программно совместимых и построенных на микроэлектронной технологической базе.

Третье поколение – интегральные схемы

В 1960 г. появились первые интегральные системы (ИС).
ИС (микросхемы)- это кремниевый кристалл, площадь которого примерно 10 мм2. 1 ИС способна заменить десятки тысяч транзисторов.

Третье поколение – интегральные схемы

В 1964 году, фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства IBM 360 (System 360), ставших первыми компьютерами третьего поколения.
Машины третьего поколения — это семейства машин с единой архитектурой, т.е. программно совместимых.
Примеры машин третьего поколения — семейства IBM-360, IBM-370, ЕС ЭВМ

Четвертое поколение –сверхбольшие интегральные схемы

Четвёртое поколение — это теперешнее поколение компьютерной техники, разработанное после 1970 года.
Впервые стали применяться большие интегральные схемы (БИС), которые по мощности примерно соответствовали 1000 ИС. Это привело к снижению стоимости производства компьютеров.