Первая эвм основе электронных ламп. Ламповые компьютеры. Ламповые динозавры первого поколения

31.01.2019

Первое поколение ЭВМ создавалось на электронных лампах в период с 1944 по 1954 гг.

Электронная лампа – это прибор, работа которого осуществляется за счет изменения потока электронов, двигающихся в вакууме от катода к аноду.

Движение электронов происходит за счет термоэлектронной эмиссии – испускания электронов с поверхности нагретых металлов. Дело в том, что металлы обладают большой концентрацией свободных электронов, обладающих различной энергией, а, следовательно, и скоростями движения. По мере нагревания металла энергия электронов возрастает, и некоторые из них преодолевают потенциальный барьер на границе металла.

Сегодня пара мозговых когнитивных компьютерных чипов, представленных сегодня, может стать новым шагом вперед - или, по крайней мере, главной развилкой на дороге - в мире компьютерной архитектуры и искусственного интеллекта. Теперь они создали именно такую ​​систему - два, на самом деле - и они называют их нейросинаптическими чипами. Это шаг к переосмыслению компьютеров как адаптируемых, целостных систем обучения, а не калькуляторов «да» или «нет».

Вы можете читать на архитектуре фон Неймана, но по существу это система с двумя порталами данных, которые совместно используются инструкциями ввода и выходными данными. Это создает узкое место, которое в корне ограничивает скорость передачи данных. Также, как и мозг, чипы имеют синаптическую пластичность, то есть определенные регионы могут быть перенастроены для выполнения задач, на которые они первоначально не были назначены.

Рис.1 Вид электронной лампы

Принцип работы электронной лампы следующий. Если на вход лампы подается логическая единица (например, напряжение 2 Вольта), то на выходе с лампы мы получим либо логический ноль (напряжение менее 1В), или логическую единицу (2В). Логическую единицу получим, если управляющее напряжение отсутствует, так как ток беспрепятственно пройдет от катода к аноду. Если же на сетку подать отрицательное напряжение, то электроны, идущие от катода к аноду, будут отталкиваться от сетки, и, в результате, ток протекать не будет, и на выходе с лампы будет логический ноль. Используя этот принцип, строились все логические элементы ламповых ЭВМ.

Ученые-компьютерщики некоторое время работают над системами, которые могут эмулировать массовое параллельное, маломощное вычислительное мастерство мозга, и они совершили несколько прорывов. В прошлом году компьютерный инженер Стив Фурбер описал, что он состоит из десятков тысяч чипов для мобильных телефонов.

Наиболее заметные достижения в компьютерном мозге были в области. Как следует из их названия, резистор памяти может «запомнить» последнее сопротивление, которое он имел при прохождении тока через него, поэтому после того, как ток снова включен, сопротивление схемы будет одинаковым. Мы не будем слишком углубляться здесь, но это делает систему намного более эффективной.

В простейшем случае катодом служит нить из тугоплавкого металла (например, вольфрама), накаливаемая электрическим током, а анодом – небольшой металлический цилиндр. При подаче напряжения на катода под действием термоэлектронной эмиссии с катода начнут исходить электроны, которые в свою очередь будут приниматься анодом.

Применение электронных ламп резко повысило вычислительные возможности ЭВМ, что способствовало быстрому переходу от первых автоматических релейных вычислительных машин к ламповым ЭВМ первого поколения.

Дороги и дорожки соединяют различные области мозга обезьян макаки. Для мозговой компьютерной системы мемристоры могут функционировать как компьютерный аналог синапса, который также хранит информацию о предыдущей передаче данных. Строительные блоки просты, но архитектура уникальна, сказал Раджит Манохар, заместитель декана по исследованиям и аспирантуре в инженерной школе в Корнелле.

Когда нейрон изменяет свое состояние, состояние, которое оно модифицирует, является его собственным состоянием, а не состоянием чего-то другого. Таким образом, вы можете физически совместно определять схему для вычисления, а цепь - сохранять состояние. очень близки друг к другу, чтобы сотрудничество стало очень эффективным, - сказал он.

Однако, не обошлось без проблем. Использование электронных ламп омрачала их низкая надежность, высокое энергопотребление и большие габариты. Первые ЭВМ были поистине гигантских размеров и занимали несколько комнат в научно-исследовательских институтах. Обслуживание таких ЭВМ было крайне сложным и трудоемким, постоянно выходили из строя лампы, происходили сбои при

Модха сказал, что это просто новый способ хранения памяти. Но само по себе это не полная архитектура, - сказал Модха. - У него нет вычислительных возможностей. Но этот новый чип имеет эту силу, сказал он. Наряду с интегрированной памятью для синапсов нейросинаптическое «ядро» использует типичные транзисторы для возможности ввода-вывода, то есть нейронов.

Моделирование когнитивной микросхемы. Однако эта новая архитектура не заменит традиционные компьютеры. «Оба будут с нами еще долгое время и будут служить человечеству», - предсказал Модха. Идея заключается в том, что будущие мощные чипы, основанные на этом дизайне мозговой сети, смогут глотать и вычислять информацию из нескольких источников и понимать все это - точно так же, как это делает мозг.

Рис.2 Принцип работы электронной лампы

вводе данных, и возникало множество других проблем. Не менее сложными и дорогостоящими приходилось делать и системы питания (нужно было прокладывать специальные силовые шины для обеспечения питания ЭВМ и делать сложную разводку, чтобы подвести кабели ко всем элементам), и системы охлаждения (лампы сильно грелись, от чего еще чаще выходили из строя).

Когнитивный компьютер, контролирующий океаны, мог записывать и вычислять переменные, такие как температура, высота волны и акустика, и решать, следует ли вводить предупреждения о цунами или ураганах. По словам Модха, на полках бакалейщика можно использовать специальную перчатку, которая контролирует запах, текстуру и зрение, чтобы обозначить загрязненную продукцию. Современные компьютеры не могут справиться с таким уровнем детализации из-за большого количества входных данных, но он все время держит мозги, захватывая гниющий персик, и ваши чувства касания, запаха и зрения работают сообща мгновенно, чтобы определить, что плод плохо.

Несмотря на это, конструкция ЭВМ быстро развивалась, скорость вычисления достигала нескольких тысяч операций в секунду, емкость ОЗУ – порядка 2048 машинных слов. В ЭВМ первого поколения программа уже хранилась в памяти, и использовалась параллельная обработка разрядов машинных слов.


Создаваемые ЭВМ, в основном, были универсальными и использовались для решения научно-технических задач. Со временем производство ЭВМ становится серийным, и они начинают использоваться в коммерческих целях.

Чтобы сделать это, мозг использует электрические сигналы между примерно 150 триллионами синапсов, все в то время как потягивая энергию - нашим мозгам требуется около 20 Вт для работы. Это исследование прогрессирует, сказал Модха. Но это будет довольно давно, прежде чем компьютерные чипы смогут по-настоящему соответствовать ультраэффективным вычислительным силовым установкам, которые нам дала природа.

Компьютер интерпретирует то, что Павел написал на рисунке 2 в крайнем левом углу. Прямо рядом с ним он определил свою уверенность в том, что это 2. Согласно официальной биографии Уолтера Исааксона, он снова сделал фруктовую диету. На обратном пути из яблоневого сада он вспомнил имя. «Родители всех людей» совершают роковую ошибку с христианской точки зрения: они не обращают внимания на повеление Божьего не есть плод с дерева знания. Ева выбирает яблоко с этого дерева, укусывает его и заставляет Адама есть и фрукты. Яблоко в культурной истории Эпизод греческой мифологии Очень деликатная задача: Молодой сын троянского короля Парижа должен решить, какая из трех греческих богинь Афродита, Афины и Геры является самой красивой. Поскольку каждая богиня хочет, чтобы Париж выбирал ее, они пытаются подкупить его. Афродита предлагает Парижу любовь к самой красивой женщине в мире. В знак своего суждения Париж Афродита вручает золотое яблоко. Яблоко в культурной истории Дело о гравитации Английский ученый и математик Исаак Ньютон, как говорят, попал в голову яблоком, падающим с дерева. Это якобы привело его к мысли о силе, которая перемещает яблоко на землю, а не в сторону или вверх. Говорят, что анекдот вдохновил Ньютона на его закон притяжения. Яблоко в культурной истории Знак господства Что общего у австрийской империи или королевств Англии, Дании, Норвегии и Пруссии? Это шар земного шара в виде глобуса с надписью креста в качестве знака господства. Имперское яблоко было изобретено древними римлянами. У них был глобус, как знак их мирового господства. Яблоко в истории культуры Дерево вечной жизни Яблоня появляется в самых разных культурах снова и снова в связи с жизнью. В скандинавской легенде он несет ответственность за вечную жизнь. Точно так же в греческой мифологии. Яблоко в культурной истории Яблоко выстрелил Фридрих Шиллер написал свою драму «Уильям Телль» в начале «Это» рассказывает историю о швейцарском национальном герое, который восстает против голодающих угнетателей. Социально критическая часть, которая по-прежнему актуальна сегодня. Снимок яблока, который сын Телла носит на голове, был наказанием, которое было разработано могущественным губернатором Уильямом Теллом. Яблоко в истории культуры Самое красивое во всей стране В сказке «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм злая королева завидует красоте своей падчерицы Белоснежки. Чтобы быть «самой красивой в стране», она хочет убить Белоснежку. Королева отравляет яблоко, Белоснежка кусается и падает на мертвых. Полларчер спотыкается, Белоснежка выплевывает яблоко - и выживает. Название компании было идеей соучредителя Стива Джобса. . Компания написала историю 40 лет назад, когда трое ботаников в гараже объединили прототип домашнего компьютера.

В этот же период происходит становление архитектуры Фон-неймановского типа, и многие постулаты, нашедшие свое применение в ЭВМ первого поколения, остаются популярными и по сей день.

Основные критерии разработки ЭВМ, сформулированные Фон-Нейманом в 1946 году, перечислены ниже:

1. ЭВМ должны работать в двоичной системе счисления;

Этот прототип стал самым успешным персональным компьютером 70-х годов. Задача для разработчиков - упаковать мощные технологии в приятный случай. Что-то, что сделали только технологические уроды. Но вот эта маленькая плоская коробка появилась за углом, была широко рекламирована с пятнами, в которых силуэты молодых людей танцевали на электризующей музыке - и: белые ушные затычки на белых кабелях носили.

Но сейчас новых замечательных вещей не видно. День рождения выбрасывает довольно скромную новую линейку продуктов на рынке, свидетельствует о том, что это чрезвычайно творческое нововведение последних лет несколько уменьшилось. Конкурс не глупый. И просто ждать подходящего момента, чтобы вытащить его. Первые аналоговые компьютеры. За это время были созданы первые аналоговые компьютеры. На первых моделях все еще были вращающиеся штифты и механические механизмы, которые воплощали калькулятор. Эти калькуляторы использовались для вычисления численных приближений уравнений, которые были слишком сложны для обычных вычислительных методов.

2. все действия, выполняемые ЭВМ, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательного набора команд. Каждая команда должна содержать код операции, адреса операндов и набор служебных признаков;

3. команды должны храниться в памяти ЭВМ в двоичном коде, так как это позволяет:

а) сохранять промежуточные результаты вычислений, константы и другие числа в том же запоминающем устройстве, где размещается программа;

Он освоил расчет с плавающей запятой и был запрограммирован перфокартами. Ввод и вывод чисел выполнялся в десятичной системе. Один расчет в секунду был возможен. Однако этот компьютер никогда не был полностью функциональным из-за технических дефектов. Калькулятор был построен с помощью реле, которые заменили механические переключающие элементы. Этот калькулятор рассматривается наиболее важными историками как первый реальный компьютер. Он работал с перфолентами ввода и вывода. Была также клавиатура для ввода и панель лампы для вывода.

Таким образом, память может записывать как минимум 64 номера, каждый из которых имеет 22 двойных цифры. Обработка проходила в двойной системе. Также был интегрирован расчет с плавающей запятой. Эти компьютеры первого поколения быстро достигли своих физических пределов с их все еще разнообразной механикой и реле. Только использование электронных ламп нарушало пределы мощности в обработке данных, так как скорость переключения трубок намного выше, чем у реле.

б) двоичная запись команд позволяет производить операции над величинами, которыми они закодированы;

в) появляется возможность передачи управления на различные участки программы, в зависимости от результатов вычислений;

4. память должна иметь иерархичную организацию, так как скорость работы запоминающих устройств значительно отстает от быстродействия логических схем;

Положить людей пришлось бороться с командами клавиатуры для управления, как с иностранным языком. Те, кто все еще владеет картой здоровья первого поколения, должны быстро найти замену. Узнайте все о фитнесе, здоровье и спорте. Чтобы завершить заказ, нажмите на.

Подтверждение, которое вы только что получили по электронной почте. Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты.

Семейное древо. На практике голая доска, включая НДС в розничной торговле, составляет от 35 до 40 евро. Клавиатура, монитор и кабель, вероятно, будут присутствовать в большинстве компьютеров-аффинных домашних хозяйств. Сегодня что-то странное говорит о том, что почти все Расши несут суффикс «Модель Б». Кроме того, они выполнялись между «Моделью А», но перед лицом различимых размеров платы в любом из существующих корпусов, а также не принимались.

5. арифметические операции должны выполняться на основе схем, выполняющих только операции сложения, а создание специальных устройств – нецелесообразно;

6. для увеличения быстродействия необходимо использовать параллельную организацию вычислительного процесса, т.е. операции над словами будут производиться одновременно во всех разрядах слова.



В прямой работе это просто заметное ускорение, для которого покупка новой версии вряд ли будет стоить.

Кажется, что более резонансным является Малиновый Пи-Нуль.

Производитель промышленной системы также полагается на Малину Пи Зеро. Прочные корпуса обеспечивают доступ ко всем интерфейсам и легко монтируются.

Этот видеопроцессор является настоящим сердцем чипа. Поскольку он был включен в конкретную архитектуру строительного блока, было очевидно использовать это. Тем более, что Фонд до сих пор прилагал все усилия для обеспечения совместимости программного обеспечения в разных поколениях. Время было просто созрело, и многие пользователи механических машин обещали большой потенциал стать потенциальными покупателями. Любая компания, которая отважилась на производство с высокими затратами на разработку, разработала другую архитектуру компьютеров.

Стоит отметить, что ЭВМ первого поколения создавались не с нуля. В то время уже были наработки в области построения электронных схем, например, в радиолокации и других смежных областях науки и техники. Однако, наиболее серьезные вопросы были связаны с разработкой запоминающих устройств. Ранее они практически не были востребованы, поэтому какого-либо серьезного опыта в их разработки накоплено не было. Следовательно, каждый прорыв в разработке запоминающих устройств приводил к серьезному шагу вперед в конструировании ЭВМ, так как разработка быстродействующей и емкой памяти – это неотъемлемое условие разработки мощной и быстродействующей ЭВМ.

Первые ЭВМ использовали в качестве запоминающего устройства – статические триггеры на ламповых триодах. Однако, получить запоминающее устройство на электронных лампах приемлемой емкости требовало неимоверных затрат. Для запоминания одного двоичного разряда требовалось два триода, при этом для сохранения информации они должны были непрерывно потреблять энергию. Это, в свою очередь, приводило к серьезным выделениям тепла и катастрофическому снижению надежности. В результате, запоминающее устройство было крайне громоздким, дорогим и ненадежным.

В 1944 году начал разрабатываться новый тип запоминающих устройств, основанный на использовании ультразвуковых ртутных линий задержки. Идея была заимствована из устройства уменьшения помех от неподвижных предметов и земли, разработанного для радаров во время Второй Мировой Войны.

Чтобы убрать неподвижные объекты с экрана радара отражённый сигнал разделяли на два, один из которых посылался непосредственно на экран радара, а второй задерживался. При одновременном выводе на экран нормального и запаздывающего сигналов любое появлявшееся из-за задержки и обратной полярности совпадение стиралось, оставляя только подвижные объекты.

Задержка сигнала осуществлялась с помощью линий задержки - наполненных ртутью трубок с пьезокристаллическим преобразователем на концах. Сигналы от радарного усилителя посылались на пьезокристалл в одном конце трубки, и тот, получая импульс, генерировал небольшое колебание ртути. Колебание быстро передавалось на другой конец трубки, где другой пьезокристалл его инвертировал и передавал на экран.

Ртуть использовалась, потому что её удельное акустическое сопротивление почти равно акустическому сопротивлению пьезокристаллов. Это минимизировало энергетические потери, происходящие при передаче сигнала от кристалла к ртути и обратно.


Рис.3 Память на ртутных лилиях задержки.

Для использования в качестве памяти, ртутные линии задержки были несколько доработаны. На принимающем конце трубки был установлен повторитель, который посылал входной сигнал обратно на вход линии задержки, таким образом, импульс, посланный в систему хранения данных, продолжал циркулировать в линии задержки, а, следовательно, сохранялся бит информации до тех пор, пока было электропитание.

Каждая линия задержки сохраняла не один импульс (бит данных), а целый набор импульсов, количество которых определялось скоростью прохождения импульса через ртутную линию задержки (1450 м/с), длительностью импульсов, интервалом между ними и длинной трубки.

Впервые такое устройство хранения данных было использовано в английской ЭВМ – ЭДСАК, вышедшей в свет в 1949 году.

Память на ртутных линиях задержки была огромным шагом вперед, по сравнению с памятью на ламповых триодах, и привела к скачку в развитии вычислительной техники. Однако, она обладала рядом серьезных недостатков:

1. линии задержки требовали строгой синхронизации с устройством считывания данных. Импульсы должны были поступать на приёмник именно в тот момент, когда компьютер был готов считать их;

2. для минимизации энергетических потерь, происходящих при передаче сигнала в линии задержки, ртуть надо содержать при температуре в 40°C, так как при этой температуре ртути удается достигнуть максимального согласования акустических сопротивлений ртути и пьезокристаллов. Это тяжелая и некомфортная работа;

3. изменение температуры ртути также приводило к

Рис.4 Запоминающая электронно-лучевая трубка

уменьшению скорости прохождения звука. Приходилось поддерживать температуру в строго заданных рамках, либо регулировать тактовую частоту компьютера, подстраиваясь под скорость распространения звука в ртути при текущей температуре;

4. сигнал мог отражаться от стенок и концов трубки. Приходилось применять серьезные методы для устранения отражений и тщательно настраивать положение пьезокристаллов;

5. скорость работы памяти на ртутных линиях задержки была невелика и ограничивалась скоростью звука в ртути. В результате, она была слишком медленной и значительно отставала от вычислительных возможностей ЭВМ, что сдерживало их развитие. В результате, скорость ЭВМ с памятью на ультразвуковых ртутных линиях задержки составляла несколько тысяч операций в секунду;

6. ртуть – чрезвычайно токсичный и дорогой материал, применение которого связано с необходимостью соблюдения жестких норм безопасности.

Поэтому требовалась новая, более быстрая память для продолжения развития ЭВМ. Вскоре, после создания первой ЭВМ на ультразвуковых ртутных линиях задержки, начались работы по исследованию нового типа памяти, использующего электронно-лучевые трубки, представляющие собой модификацию осциллографических трубок.

Впервые, способ хранения данных с помощью электронно-лучевых трубок был разработан в 1946 году Фредериком Уильямсом. Изобретение

Уильямсона могло сохранять всего один бит и работало следующим образом.

С помощью электронно-лучевой трубки пучок электронов фокусировался на участке пластины, покрытой специальным веществом. В результате, этот участок под действием вторичной эмиссии испускал электроны и приобретал положительный заряд, который сохранялся доли секунды, даже после отключения луча. Если через

Рис.5 Память на магнитных сердечниках

короткие интервалы времени повторять бомбардировку электронами, то заряд участка можно сохранять столько, сколько потребуется.

Если же луч, не отключая, чуть передвинуть на соседний участок, то электроны, испущенные соседним участком, будут поглощены первым участком, и он примет нейтральный заряд.

Таким образом, в ячейку, состоящую из двух смежных участков, можно быстро записывать 1 бит информации. Ячейка без заряда – 1, ячейка с положительным зарядом – 0.

Для считывания сохраненного бита информации, с противоположной стороны пластины прикреплялись электроды, измеряющие величину изменения заряда ячейки, а сама ячейка подвергалась повторному воздействию лучом электронов. В результате, независимо от первоначального состояния, она получала положительный заряд. Если ячейка уже имела положительный заряд, то изменение ее заряда было меньше, чем, если бы она имела нейтральный заряд. Анализируя величину изменения заряда, определяли значение сохраненного в этой ячейке бита.

Однако, процесс считывания данных уничтожал информацию, сохраненную в ячейке, поэтому после операции чтения приходилось повторно записывать данные. В этом процесс работы с памятью на электронно-лучевых трубках был очень похож на работу с современной динамической памятью.

Первый компьютер с такой памятью появился летом 1948 года и позволял сохранять до тридцати двух тридцати двух разрядных двоичных слов.

Со временем память на электронно-лучевых трубках была заменена памятью с магнитными сердечниками. Этот тип памяти был разработан Дж. Форрестером и У. Папяном, и введен в эксплуатацию в 1953 году.

Память на магнитных сердечниках хранила данные в виде направления намагниченности небольших ферритовых колец. Каждое кольцо сохраняло 1 бит информации, а вся память представляла собой прямоугольную матрицу.

В простейшем случае устройство памяти было следующим.

Вдоль строк матрицы через кольца пропускались провода возбуждения (на рисунке они выделены зеленым цветом). Аналогичные провода пропускались через кольца вдоль столбцов матрицы (синий цвет).

Ток, проходящий через эти провода, устанавливал направление намагниченности колец. Причем, сила тока была такова, что один провод не мог изменить направление намагниченности, а, следовательно, направление намагниченности изменялось только в кольце, находящемся на пересечении красного и синего провода. Это было необходимо, так как на каждый провод возбуждения было нанизано несколько десятков ферритовых колец, а изменять состояние нужно было только в одном кольце.

Если в выбранном кольце изменять состояние намагниченности не требовалось, то подавали ток в провод запрета (красный цвет) в направлении, противоположном току в проводах возбуждения. В результате, сумма токов была недостаточной для изменения намагниченности кольца.

Рис.6 Память на магнитных стержнях

Таким образом, в каждом колечке могли храниться 1 или 0, в зависимости от направления намагниченности.

Для считывания данных с выбранного ферритового кольца, на него по проводам возбуждения подавались такие импульсы тока, что их сумма приводила к намагниченности кольца в определенном направлении, независимо от первоначального намагничивания.

При изменении намагниченности кольца в проводе считывания возникал индукционный ток. Измеряя его, можно было определить, насколько изменилось направление намагниченности в кольце, а, следовательно, узнать хранимое им значение.

Как видите, процесс считывания уничтожал данные (также, как и в современной динамической памяти), поэтому после считывания было необходимо заново записать данные.

Вскоре, этот тип памяти стал доминирующим, вытеснив электронно-лучевые трубки и ультразвуковые ртутные линии задержки. Это дало еще один скачок в производительности ЭВМ.

Дальнейшее развитие и совершенствование ЭВМ позволило им прочно занять свою нишу в области науки и техники.

К числу передовых ЭВМ первого поколения можно отнести:

Рис.7 Тенденции развития эвм первого поколения

ENIAC - первый широкомасштабный электронный цифровой компьютер, созданный в 1946 году по заказу армии США в лаборатории баллистических исследований для расчётов таблиц стрельбы. В эксплуатацию введен 14 февраля 1946 года;

EDVAC - одна из первых электронных вычислительных машин, разработанная в лаборатории баллистических исследований армии США, представленная публике в 1949 году;

EDSAC - электронная вычислительная машина, созданная в 1949 году в Кембриджском Университете (Великобритания) группой во главе с Морисом Уилксом;

UNIVAC - универсальный автоматический компьютер, созданный в 1951 году Д. Моучли и Дж. Преспер Эккерт;

IAS - ЭВМ Института Перспективных Исследований, разработанная под руководством Дж. Неймана в 1952 году;

Whirlwind – ЭВМ, созданная в Массачусетском Технологическом Университете в марте 1951 года;

МЭСМ - Малая Электронная Счетная Машина – первая отечественная ЭВМ, созданная в 1950 году С.А. Лебедевым;

БЭСМ - Большая Электронная Счетная Машина, разработанная Институтом Точной Механики и Вычислительной Техники Академии наук СССР.

Все эти и многие другие вычислительные машины первого поколения подготовили надежную стартовую площадку для победного марша ЭВМ по всему миру.

Стоит отметить, что не было резкого перехода от ЭВМ первого поколения на электронных лампах к ЭВМ второго поколения на транзисторах. Электронные лампы постепенно заменялись, вытесняясь твердотельными транзисторами. В первую очередь, были вытеснены электронные лампы из устройств хранения данных, а затем постепенно они вытеснялись из арифметико-логических устройств.

Слева, схематично изображен переход от чисто ламповых ЭВМ к ЭВМ второго поколения.

За время существования ламповых ЭВМ их структура, изображенная на рисунке ниже, не претерпела серьезных изменений. Переход ко второму поколению ЭВМ также не внес существенных изменений в их структурное построение. В основном, изменилась только элементная база. Серьезные изменения структуры построения ЭВМ начались ближе к третьему поколению ЭВМ, когда начали появляться первые интегральные схемы.


Рис.8 Структурная схема ЭВМ первого поколения

С помощью устройства ввода данных (УВв), в ЭВМ вводились программы и исходные данные к ним. Введенная информация целиком или полностью запоминалась в оперативном запоминающим устройстве (ОЗУ). Затем, при необходимости, она заносилась во внешнее запоминающее устройство (ВЗУ), откуда по мере надобности могла подгружаться в ОЗУ.

После ввода данных или считывания их из ВЗУ, программная информация, команда за командой, считывалась из ОЗУ и передавалась в устройство управления (УУ).

Устройство управления дешифрировало команду, определяло адреса операндов и номер следующей команды, которую нужно было считать из ОЗУ. Затем, путем принудительной координации всех элементов ЭВМ, УУ организовывало исполнение команды и запрашивало следующую. Цепи сигналов управления показаны на рисунке штриховыми линиями.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняло арифметические и логические операции над данными. Основной частью АЛУ является вычислительное ядро, в состав которого входят сумматоры, счетчики, регистры, логические преобразователи и др.

Промежуточные результаты, полученные после выполнения отдельных команд, сохранялись в ОЗУ. Результаты, полученные после выполнения всей программы вычисления, передавались на устройство вывода (УВыв). В качестве УВыв использовались: экран дисплея, принтер, графопостроитель и т.д.

Как видно из приведенной выше структурной схемы, ЭВМ первого поколения имели сильную централизацию. Устройство управления отвечало не только за выполнение команд, но и контролировало работу устройств ввода и вывода данных, пересылку данных между запоминающими устройствами и другие функции ЭВМ. Также были жестко стандартизированы форматы команд, данных и циклов выполнения операций.

Все это позволяло несколько упростить аппаратуру ЭВМ, ужасно сложную, громоздкую и без изысков организации
вычислительного процесса, но значительно сдерживало рост их производительности.

Первая ЭВМ на электронных лампах была создана в США и называлась ЭНИАК. Она оказала существенное влияние на направление развития вычислительной техники. Вскоре, за примером США последовали и многие другие промышленно-развитые страны (Великобритания, Швейцария, СССР и др.), уделявшие развитию вычислительной техники в послевоенный период много внимания.

Однако, наибольшее значение в развитии вычислительной техники оказали исследования, проводимые в США, СССР и Великобритании. В других же странах, например во Франции, ФРГ, Японии, ЭВМ, относящиеся к первому поколению, не получили серьезного развития. В частности, для ФРГ, Испании и Японии даже трудно отделить рамки перехода от ЭВМ первого поколения к ЭВМ второго поколения, так как, наряду с первыми ламповыми ЭВМ, в конце пятидесятых годов начинали создаваться и первые ЭВМ на полупроводниковой основе.

Ламповые компьютеры Выполнил: Исраилов Б.С

Ламповые Компьютеры Ламповые компьютеры это программируемые цифровые компьютеры, в которых логические цепи построены на основе электронных ламп. Они являлись компьютерами первого поколения, следовали за компьютерами, построенными на основе электромеханических реле, и предшествовали компьютерам второго поколения, построенным на основе дискретных транзисторов. В основном предназначались для больших вычислений.

Первый ламповый компьютер Компьютер Атанасова - Берри - первое цифровое вычислительное устройство, а также первая вычислительная машина без движущихся частей. Задуманная в 1937 году, машина не была программируемой, и разрабатывалась только в целях решения систем линейных уравнений. В 1942 году она была успешно протестирована. Устройство для хранения промежуточных результатов на основе бумажных карт было довольно ненадёжным. В ABC впервые появились некоторые элементы близкие современным компьютерам, такие как двоичная арифметика и триггеры.

Эниак ЭНИАК (ENIAC , сокр. от Electronic Numerical Integrator and Computer - Электронный числовой интегратор и вычислитель) - первый электронный цифровой компьютер общего назначения, который можно было перепрограммировать для решения широкого спектра задач. Разработан в 1946 году, вес - 27 тонн. Потребляемая мощность - 174 кВт. На создание ушло 486 804,22 доллара. В качестве испытания ЭНИАКу первой была поставлена задача по математическому моделированию термоядерного взрыва супер-бомбы по гипотезе Улама-Теллера. Производительность ЭНИАКа была слишком мала для полноценного моделирования, уравнение упростили, игнорируя многие физические эффекты и стараясь хотя бы приблизительно рассчитать лишь первую фазу смеси в одномерном пространстве. Результаты, хоть и очень приблизительные, доказали возможность создания водородной бомбы. Британский физик Дуглас Хартри в апреле и июле 1946 года решал на ЭНИАКе проблему обтекания воздухом крыла самолета, движущегося быстрее скорости звука. ЭНИАК выдал ему результаты расчётов с точностью до седьмого знака. В 1949 году ЭНИАК использовали для расчёта числа π и e с точностью до 2000 знаков после запятой. А весной 1950 года был произведён первый успешный численный прогноз погоды.

МЭСМ МЭСМ (Малая электронная счётная машина) - первая в СССР и континентальной Европе электронно-вычислительная машина. Разрабатывалась лабораторией С. А. Лебедева (на базе киевского Института электротехники) с конца 1948 года. Первоначально МЭСМ задумывалась как макет или модель Большой электронной счётной машины (БЭСМ), первое время буква «М» в названии означала « модель». Работа над машиной носила исследовательский характер, в целях экспериментальной проверки принципов построения универсальных цифровых ЭВМ. После первых успехов и с целью удовлетворения обширных потребностей в вычислительной технике, было принято решение доделать макет до полноценной машины, способной решать реальные задачи. Т актовая частота: 5 кГц; занимаемая площадь: 60 м²

БЭСМ БЭСМ (сокращение от Большая (или Быстродействующая) электронно-счётная машина) - серия советских электронных вычислительных машин общего назначения, предназначенных для решения широкого круга задач. БЭСМ-2 - Усовершенствованный вариант БЭСМ-1, подготовленный для производства. Одна из первых серийно выпускавшихся ЭВМ (в 1953-56 годы серией было выпущено 7 экземпляров ЭВМ «Стрела», с 1957 года начался серийный выпуск машины «Урал-1», которых до 1961 года выпустили 183 экземпляра). Основные технические характеристики аналогичны характеристикам БЭСМ-1. 20 тысяч операций в секунду, ОЗУ на 2048 39-разрядных слов на ферритных сердечниках (200 000 ферритных сердечников). В машине содержалось 4 тыс. электронных ламп и 5 тыс. полупроводниковых диодов. Выпускалась с 1958 года по 1962 год. Было изготовлено 67 машин. На одной из БЭСМ-2, в частности, был произведён расчёт траектории ракеты, доставившей вымпел СССР на Луну.

Чарльз Бэббидж Ча́рльз Бэ́ббидж (1791 , Лондон, Англия - 1871) - английский математик, изобретатель первой аналитической вычислительной машины. Сконструировал и построил (1820-22) машину для табулирования (вычисление значений функции при изменении аргумента). В 1833 разработал проект универсальной цифровой вычислительной машины - прообраза современной ЭВМ.