СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Покрления компьютеров

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Покрления компьютеров»

Поколения ЭВМ

Поколения ЭВМ

Ручной этап  (период развития не установлен) В V – IV вв. до н.э. появилось приспособление для ручного счета – абак. Абак позволял лишь запоминать результат, а все арифметические действия выполнял человек.

Ручной этап (период развития не установлен)

В V – IV вв. до н.э. появилось приспособление для ручного счета – абак.

Абак позволял лишь запоминать результат, а все арифметические действия выполнял человек.

Механический этап  (с середины 17 века) 1642 год Первая механическая счетная суммирующая машина – «Паскалина » Блез Паскаль 19 июня 1623 - 19 августа 1662

Механический этап (с середины 17 века)

1642 год

Первая механическая счетная суммирующая машина – «Паскалина »

Блез Паскаль

19 июня 1623 - 19 августа 1662

Механический этап  (с середины 17 века) Машина содержала набор вертикально расположенных колес с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. При совершении полного оборота колесо сцеплялось с соседним колесом и поворачивало его на одно деление. Число колес определяло число разрядов.

Механический этап (с середины 17 века)

Машина содержала набор вертикально расположенных колес с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. При совершении полного оборота колесо сцеплялось с соседним колесом и поворачивало его на одно деление.

Число колес определяло число разрядов.

Механический этап  (с середины 17 века) Арифметическая машина 1670 год. Первая в мире арифмометр-машина, предназначенной для выполнения четырех действий арифметики. Готфрид Вильгельм Лейбниц 1 июля 1646 -14 ноября 1716

Механический этап (с середины 17 века)

Арифметическая машина 1670 год. Первая в мире арифмометр-машина, предназначенной для выполнения четырех действий арифметики.

Готфрид Вильгельм Лейбниц

1 июля 1646 -14 ноября 1716

Механический этап  (с середины 17 века) Машина Лейбница – основа массовых счетных приборов – арифмометров .

Механический этап (с середины 17 века)

Машина Лейбница – основа массовых счетных приборов – арифмометров .

Чарльз Бэббидж – основоположник современной вычислительной техники. 1823 год. Разработан проект Аналитической машины. Чарльз Бэббидж  (26 декабря 1791 — 18 октября 1871)

Чарльз Бэббидж – основоположник современной вычислительной техники.

1823 год.

Разработан проект Аналитической машины.

Чарльз Бэббидж (26 декабря 1791 — 18 октября 1871)

Аналитическая машина Ч. Бэббиджа . 4 основные части аналитической машины Б эббиджа : «склад» для хранения чисел (память ), «мельница» для операций над числами (процессор),  устройство управления (процессор),  устройства ввода/вывода.

Аналитическая машина Ч. Бэббиджа .

4 основные части аналитической машины Б эббиджа :

  • «склад» для хранения чисел (память ),
  • «мельница» для операций над числами (процессор),
  • устройство управления (процессор),
  • устройства ввода/вывода.
Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

Электромеханический этап  (с 90-х годов 19 века) 1888 г. –  в США Г. Холлерит создаёт особое устройство –  табулятор, в котором информация, нанесённая на перфокарты, расшифровывалась электрическим током.

Электромеханический этап (с 90-х годов 19 века)

1888 г. – в США Г. Холлерит создаёт особое устройство – табулятор, в котором информация, нанесённая на перфокарты, расшифровывалась электрическим током.

Электронный этап  (с 40-х годов 20 века)  Поколение ЭВМ – период развития ВТ, отмеченный относительной стабильностью архитектуры и технических решений.  Смена поколений  связана с переходом на новую элементную базу.

Электронный этап (с 40-х годов 20 века)

Поколение ЭВМ – период развития ВТ, отмеченный относительной стабильностью архитектуры и технических решений.

Смена поколений связана с переходом на новую элементную базу.

Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы) 1946 год. Преспер Эккерт и Джон Моучли ЭНИАК Электронно-вакуумные лампы Монтаж электронных ламп на компьютерах первого поколения

Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы)

1946 год. Преспер Эккерт и Джон Моучли

ЭНИАК

Электронно-вакуумные лампы

Монтаж электронных ламп на компьютерах первого поколения

Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы) 1950 год. МЭСМ (малая электронно-счетная машина) Сергей Алексеевич Лебедев

Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы)

1950 год.

МЭСМ (малая электронно-счетная машина)

Сергей Алексеевич Лебедев

Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы) Быстродействие 10-20 тыс. опер/с.  Программирование : автокоды Максимальная  емкость ОЗУ : 100 Кбайт  Устройства ввода/вывода : перфолента, перфокарта. Использовалась для научно-технических расчетов. Эниак

Первое поколение ЭВМ (1945-60-е годы)

Быстродействие 10-20 тыс. опер/с.

Программирование : автокоды

Максимальная емкость ОЗУ : 100 Кбайт

Устройства ввода/вывода : перфолента, перфокарта.

Использовалась для научно-технических расчетов.

Эниак

Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы) Транзистор Первый транзистор заменял 40 электронных ламп, работал с большей скоростью, был дешевле и надежнее.

Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)

Транзистор

Первый транзистор заменял 40 электронных ламп, работал с большей скоростью, был дешевле и надежнее.

Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы) БЭСМ—6. 1958 год. Сетунь Минск 23

Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)

БЭСМ—6.

1958 год. Сетунь

Минск 23

Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы) Быстродействие: 100 тыс. опер/сек. Программирование: алгоритмические языки. Максимальная емкость ОЗУ: 1 Мбайт Устройства ввода/вывода : магнитные барабаны, магнитные диски, алфавитно-цифровая печать. Использовались для обработки числовой и текстовой информации.

Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)

Быстродействие: 100 тыс. опер/сек.

Программирование: алгоритмические языки.

Максимальная емкость ОЗУ: 1 Мбайт

Устройства ввода/вывода : магнитные барабаны, магнитные диски, алфавитно-цифровая печать.

Использовались для обработки числовой и текстовой информации.

Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы) Джек Килби Интегральная схема Роберт Нойс

Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы)

Джек Килби

Интегральная схема

Роберт Нойс

Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы) Быстродействие:  10 млн. опер/с. Максимальная емкость ОЗУ:  10 Мбайт Программирование:  + операционные системы, языки программирования высокого уровня, СУБД Устройства ввода/вывода : дисплеи, графопостроители, магнитные диски Применение: + Информационные системы, САПР Компьютер IBM—360 .

Третье поколение ЭВМ (1965-70-е годы)

Быстродействие: 10 млн. опер/с.

Максимальная емкость ОЗУ: 10 Мбайт

Программирование: + операционные системы, языки программирования высокого уровня, СУБД

Устройства ввода/вывода : дисплеи, графопостроители,

магнитные диски

Применение: +

Информационные системы, САПР

Компьютер IBM—360 .

Четвертое поколение ЭВМ (1975-90-е годы) Сверхбольшая  интегральная схема (СБИС), микропроцессор 1977 год. Компьютер «Apple II»

Четвертое поколение ЭВМ (1975-90-е годы)

Сверхбольшая интегральная схема (СБИС),

микропроцессор

1977 год. Компьютер «Apple II»

Четвертое поколение ЭВМ (1975-90-е годы) IBM PC  1981 г .  Makintosh на базе  микропроцессора 8088, Компьютеры наших дней

Четвертое поколение ЭВМ (1975-90-е годы)

IBM PC 1981 г .

Makintosh на базе микропроцессора 8088,

Компьютеры наших дней