Меню
Разработки
Разработки  /  Информатика  /  Презентации  /  Прочее  /  История вычислительной техники

История вычислительной техники

24.05.2022

Содержимое разработки

. …………………………………………… ..

.

…………………………………………… ..

1. Ручной 2. Механический  (с середины 17 века) 3. Электромеханический  (с 90-х годов 19 века) 4. Электронный  (с 40 г. 20 века)

1. Ручной

2. Механический

(с середины 17 века)

3. Электромеханический

(с 90-х годов 19 века)

4. Электронный

(с 40 г. 20 века)

 Пальцы рук  Узелки, палочки  Насечки  Абак(Счеты)  Логарифмическая линейка
  • Пальцы рук
  • Узелки, палочки
  • Насечки
  • Абак(Счеты)
  • Логарифмическая линейка
Примерно около 1200 года китайцы начали использовать для счета абак . Метод заключался в том, что шарики были нанизаны на струны, закрепленные в раме. Шарики на первой струне считали единицы, на второй подсчитывали десятки, на третей – сотни и т. д. Двигая шарики влево и вправо вдоль струн, можно было складывать и вычитать числа.
  • Примерно около 1200 года китайцы начали использовать для счета абак . Метод заключался в том, что шарики были нанизаны на струны, закрепленные в раме. Шарики на первой струне считали единицы, на второй подсчитывали десятки, на третей – сотни и т. д. Двигая шарики влево и вправо вдоль струн, можно было складывать и вычитать числа.
Первые машины для выполнения расчетов были изобретены немногим более трехсот лет назад. Эти машины были механическими, т. к. они содержали части, которые двигались. Энергию для этого движения давал машине тот человек, который ее использовал.

Первые машины для выполнения расчетов были изобретены немногим более трехсот лет назад. Эти машины были механическими, т. к. они содержали части, которые двигались. Энергию для этого движения давал машине тот человек, который ее использовал.

Первую машину, которая могла выполнять сложение и вычитание, изобрел в 1642 году француз Блез Паскаль.    Она имела ряд маленьких колес с зубьями. Первое колесо считало единицы, второе – десятки, третье – сотни и т. д. Каждый раз, когда первое колесо делало один полный оборот, второе колесо поворачивалось на одно деление вперед. Десять оборотов первого колеса вызывали один полный оборот второго. Сто оборотов первого вызывали десять оборотов второго и один полный оборот третьего. Посмотрев на позицию каждого колеса после большого числа оборотов, можно было прочитать соответствующее число. Сложение в этой машине производится вращением колес вперед. Двигая их назад, выполняют вычитания. В 1671 году немец Готфрид Лейбниц изобрел машину, которая могла выполнять умножение и деление.
  • Первую машину, которая могла выполнять сложение и вычитание, изобрел в 1642 году француз Блез Паскаль.

Она имела ряд маленьких колес с зубьями. Первое колесо считало единицы, второе – десятки, третье – сотни и т. д. Каждый раз, когда первое колесо делало один полный оборот, второе колесо поворачивалось на одно деление вперед. Десять оборотов первого колеса вызывали один полный оборот второго. Сто оборотов первого вызывали десять оборотов второго и один полный оборот третьего. Посмотрев на позицию каждого колеса после большого числа оборотов, можно было прочитать соответствующее число. Сложение в этой машине производится вращением колес вперед. Двигая их назад, выполняют вычитания. В 1671 году немец Готфрид Лейбниц изобрел машину, которая могла выполнять умножение и деление.

Французский математик и физик Суммирующая машина (1642 г.)
  • Французский математик и физик
  • Суммирующая машина (1642 г.)
Проект первой программируемой машины (середина Х IX в.)  Английский математик
  • Проект первой программируемой машины (середина Х IX в.)
  • Английский математик
В 1822 году англичанин Чарльз Бэббидж построил счетное устройство, которое назвал разностной машиной . В эту машину вводилась информация на картах. Для выполнения ряда математических операций в машине применялись цифровые колеса с зубьями.  Позднее он спроектировал аналитическую машину . Он собирался использовать эту машину для более сложных вычислений.  После его смерти графиня Ада Лавлейс показала на этой машине ряд конкретных вычислений.  Бэббиджа считают изобретателем компьютера, а Лавлейс – первым его программистом.
  • В 1822 году англичанин Чарльз Бэббидж построил счетное устройство, которое назвал разностной машиной . В эту машину вводилась информация на картах. Для выполнения ряда математических операций в машине применялись цифровые колеса с зубьями.

Позднее он спроектировал аналитическую машину . Он собирался использовать эту машину для более сложных вычислений.

После его смерти графиня Ада Лавлейс показала на этой машине ряд конкретных вычислений.

Бэббиджа считают изобретателем компьютера, а Лавлейс – первым его программистом.

КОНТОРА (УУ) МЕЛЬНИЦА (АЛУ) СКЛАД (ОП) УВВ

КОНТОРА

(УУ)

МЕЛЬНИЦА

(АЛУ)

СКЛАД

(ОП)

УВВ

Машина, выполняющая четыре арифметические операции (1673год) Немецкий математик и физик
  • Машина, выполняющая четыре арифметические операции (1673год)
  • Немецкий математик и физик
Графиня, дочь поэта лорда Байрона Первый в мире программист (1843)
  • Графиня, дочь поэта лорда Байрона
  • Первый в мире программист (1843)
В конце XIX века были изобретены более сложные механические устройства. Самое важное из них было устройство Германа Холлерита. Он использовал его для обработки материалов переписи населения США, проведенной в 1890 году. С помощью своих машин он смог выполнить за три года то, что вручную делалось бы в течение семи лет, причем гораздо большим числом людей.
  • В конце XIX века были изобретены более сложные механические устройства. Самое важное из них было устройство Германа Холлерита. Он использовал его для обработки материалов переписи населения США, проведенной в 1890 году. С помощью своих машин он смог выполнить за три года то, что вручную делалось бы в течение семи лет, причем гораздо большим числом людей.
Американский изобретатель, воплотил некоторые идеи Бэббиджа Табулятор (1887)
  • Американский изобретатель, воплотил некоторые идеи Бэббиджа
  • Табулятор (1887)
В XIX веке возникла новая идея. Она заключалась в том, чтобы ввести в машину некоторую информацию, которая затем использовалась бы ею. Можно сказать, что машина перерабатывает ту информацию, которую она получила. Первый образец такой машины создал Жозеф Жаккар. Это был ткацкий станок, производящий ткань с узором.
  • В XIX веке возникла новая идея. Она заключалась в том, чтобы ввести в машину некоторую информацию, которая затем использовалась бы ею. Можно сказать, что машина перерабатывает ту информацию, которую она получила. Первый образец такой машины создал Жозеф Жаккар. Это был ткацкий станок, производящий ткань с узором.
 1941 г.  Первая электронно-механическая машина  Впервые использование двоичной системы счисления.
  • 1941 г.
  • Первая электронно-механическая машина
  • Впервые использование двоичной системы счисления.
1946 год сформулировал основные логические принципы структуры ЭВМ
  • 1946 год
  • сформулировал основные логические принципы структуры ЭВМ
Первое поколение компьютеров:  Во время второй мировой войны были построены несколько первых электронных компьютеров . В Германии компьютер помогал проектировать крылатые и баллистические ракеты. В Великобритании использовали компьютер КОЛОССАС для расшифровки секретного кода, который применяла Германия для передачи сообщений особой важности.

Первое поколение компьютеров:

Во время второй мировой войны были построены несколько первых электронных компьютеров . В Германии компьютер помогал проектировать крылатые и баллистические ракеты. В Великобритании использовали компьютер КОЛОССАС для расшифровки секретного кода, который применяла Германия для передачи сообщений особой важности.

 Первое поколение компьютеров выполнялось на электронных лампах. Лампы были довольно большими и требовали частых замен. Это было серьезным недостатком этих компьютеров. Изобретение транзистора позволило преодолеть его.  Транзистор изобретен в 1948 году Уильямом Шокли. Они выполняли ту же работу, что и электронные лампы, но были гораздо меньше и надежнее. С этого момента электронные лампы перестали использовать.

Первое поколение компьютеров выполнялось на электронных лампах. Лампы были довольно большими и требовали частых замен. Это было серьезным недостатком этих компьютеров. Изобретение транзистора позволило преодолеть его.

Транзистор изобретен в 1948 году Уильямом Шокли. Они выполняли ту же работу, что и электронные лампы, но были гораздо меньше и надежнее. С этого момента электронные лампы перестали использовать.

Первое поколение компьютеров на базе процессоров Intel до 33 Mhc . Максимальная поддерка Н DD 400 mb ОЗУ до 8 mb SIMM . Floppy дисковод 1,15 mb . О C  Dos , Norton, Windows 3.1 Монитор EGA до 1 5’’
  • Первое поколение компьютеров на базе процессоров Intel до 33 Mhc .
  • Максимальная поддерка Н DD 400 mb
  • ОЗУ до 8 mb SIMM .
  • Floppy дисковод 1,15 mb .
  • О C Dos , Norton, Windows 3.1
  • Монитор EGA до 1 5’’
Третье поколение компьютеров на базе процессоров Intel до 133 Mhc . Максимальная поддержка Н DD до 3 Gb ОЗУ до 32 mb DIMM Floppy дисковод 3 ’’5 ОС до Windows 98 Монитор SVGA до 17 ’’  Модем до 16600 kbit/s
  • Третье поколение компьютеров на базе процессоров Intel до 133 Mhc .
  • Максимальная поддержка Н DD до 3 Gb
  • ОЗУ до 32 mb DIMM
  • Floppy дисковод 3 ’’5
  • ОС до Windows 98
  • Монитор SVGA до 17 ’’
  • Модем до 16600 kbit/s
Пятое поколение компьютеров на базе процессора Intel . Максимальная поддержка HDD до 10 Gb ОЗУ до 96 mb DIMM. CD-ROM до 24 x Floppy дисковод 3 ’’5 ОС до Windows NT Монитор жидкокристаллический до 21 ’’ Модем до 28800 kbit/s
  • Пятое поколение компьютеров на базе процессора Intel .
  • Максимальная поддержка HDD до 10 Gb
  • ОЗУ до 96 mb DIMM.
  • CD-ROM до 24 x
  • Floppy дисковод 3 ’’5
  • ОС до Windows NT
  • Монитор жидкокристаллический до 21 ’’
  • Модем до 28800 kbit/s
Седьмое поколение компьютеров на базе процессоров Intel до 1000 Mhc . Максимальная поддержка HDD до 80 Gb ОЗУ до 256 mb  DIMM. CD-ROM до 48х Floppy дисковод 3 ’’5 ОС до Windows XP Монитор жидкокристаллический до 25 ’’ Модем до 56600 kbit/s
  • Седьмое поколение компьютеров на базе процессоров Intel до 1000 Mhc .
  • Максимальная поддержка HDD до 80 Gb
  • ОЗУ до 256 mb DIMM.
  • CD-ROM до 48х
  • Floppy дисковод 3 ’’5
  • ОС до Windows XP
  • Монитор жидкокристаллический до 25 ’’
  • Модем до 56600 kbit/s
Четвёртое и последнее поколение компьютеров на базе процессоров Intel до 2800  Mhc Максимальная поддержка HDD до 160 Mb ОЗУ до 3 Gb RIMM CD-ROM до 72х С D-RW 40/48/52 Floppy дисковод 3 ’’5 ОС до Windows XP Монитор жидкокристаллический до 2 9’’ Модем до 118000  kbit/s
  • Четвёртое и последнее поколение компьютеров на базе процессоров Intel до 2800 Mhc
  • Максимальная поддержка HDD до 160 Mb
  • ОЗУ до 3 Gb RIMM
  • CD-ROM до 72х
  • С D-RW 40/48/52
  • Floppy дисковод 3 ’’5
  • ОС до Windows XP
  • Монитор жидкокристаллический до 2 9’’
  • Модем до 118000 kbit/s
Компьютеры этих поколений были надежнее чем их предшественники. В них уже не используются отдельные транзисторы. Их заменили очень маленькие электрические схемы, которые располагались на небольшом кусочке кремния. Эти схемы содержат много крошечных транзисторов. Такие схемы называют интегральными . Позже на одной пластинке кремния площадью 1 квадратный сантиметр начали размещать уже десятки тысяч транзисторов. Такую пластинку кремния назвали кремниевым кристаллом .
  • Компьютеры этих поколений были надежнее чем их предшественники. В них уже не используются отдельные транзисторы. Их заменили очень маленькие электрические схемы, которые располагались на небольшом кусочке кремния. Эти схемы содержат много крошечных транзисторов. Такие схемы называют интегральными . Позже на одной пластинке кремния площадью 1 квадратный сантиметр начали размещать уже десятки тысяч транзисторов. Такую пластинку кремния назвали кремниевым кристаллом .
-75%
Курсы повышения квалификации

Компьютерная грамотность для учителей

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
История вычислительной техники (822 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт