1. Generáció( ):

Hasonló dokumentumok
A fejlődés megindulása. A Z3 nevet viselő 1941-ben megépített programvezérlésű elektromechanikus gép már a 2-es számrendszert használta.

Az informatika fejlődéstörténete. A számítástechnika kezdetei

1.generáció: között Jellemzői: elektroncsövek 2. generáció: között Jellemzői: tranzisztorok 3. generáció: között

SZKA208_20 A szilíciumvölgy

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Az informatika fejlődéstörténete

3. óra Számrendszerek-Szg. történet

Informatikai Rendszerek Alapjai. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

3. óra Számrendszerek-Szg. történet

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

erettsegizz.com Érettségi tételek

1. Milyen eszközöket használt az ősember a számoláshoz? ujjait, fadarabokat, kavicsokat

A számítástechnika fejlődése

1. BEVEZETÉS. Zsom Gyula: Elektronika I. 5

Az Informatika Elméleti Alapjai. Információ-feldolgozó paradigmák A számolás korai segédeszközei

Programozás alapjai. Wagner György Általános Informatikai Tanszék

Jacquard szövőgépe, vezérlési modulok használata 1805 lyukkártyás vezérlés

Moore & more than Moore

Nemzetiség: Állampolgárság: Született: Elhunyt: Magyar Magyar

Az informatika fejlõdéstörténete

A nulladik generációs számítógépek közé a különbözõ mechanikus mûködésû szerkezeteket soroljuk.

Alapfogalmak. Dr. Kallós Gábor A Neumann-elv. Számolóeszközök és számítógépek. A számítógép felépítése

Az Informatika Elméleti Alapjai

IT - Alapismeretek. Megoldások

Számítógép architektúra

1. Fejezet: Számítógép rendszerek. Tipikus számítógép hirdetés

1. Fejezet: Számítógép rendszerek

Tartalom Jelátalakítás és kódolás A számítógép felépítése Alaplap A központi egység...

3. Az elektronikus számítógépek fejlődése napjainkig 1

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

Információs technológiák 1. Ea: Történelmese

Informatikai alapismeretek földtudományi BSC számára

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Elmélet

Programozható logikai vezérlő

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

A számítástechnika történeti áttekintése

Az áramkörök aktív elemei, az áramkörgyártás főbb technológiái

Alapismeretek. Tanmenet

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép

A szoftverfejlesztés eszközei

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK, VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK FEJLŐDÉSE, PLC-GENERÁCIÓK

Processzor (CPU - Central Processing Unit)

Bepillantás a gépházba

Biztonsági folyamatirányító. rendszerek szoftvere

Ez egy program. De ki tudja végrehajtani?

Számítógép-generációk. Első generáció (kb.: 1940-es évek) ( ) Második generáció (kb.: 1950-es évek) ( )

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop)

A számítógép fő részei

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

A számítástechnika rövid története

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből

A számítógép története (olvasmány)

Informatika érettségi vizsga

SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1

Alapkapuk és alkalmazásaik

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Számítógép architektúrák. Bevezetés

Alapkapuk és alkalmazásaik

Összeadás BCD számokkal

TANMENET 2018/2019. tanév

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Az első elektronikus számítógépek

TestLine - Informatika gyakorló Minta feladatsor

A mikroprocesszor felépítése és működése

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Számítógép felépítése

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Bevezetés az informatikába

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes.

Informatika ismeretek érettségi szóbeli témakörök

Párhuzamos programozási platformok

Szoftver-technológia I.

Mikrorendszerek tervezése

Számítástechnika története

Bevezetés az elektronikába

Diszkrét aktív alkatrészek

Mi van a számítógépben? Hardver

A számolás és a számítástechnika története. Feladat:

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

ELŐADÁS SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

Párhuzamos programozási platformok

VI. SZOFTVERES PROGRAMOZÁSÚ VLSI ÁRAMKÖRÖK

VIII. BERENDEZÉSORIENTÁLT DIGITÁLIS INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK (ASIC)

Bevezetés az informatikába Tételsor és minta zárthelyi dolgozat 2014/2015 I. félév

Alapfogalmak és összefüggések

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Az irányítástechnika alapfogalmai Irányítástechnika MI BSc 1

Alapismeretek. Tanmenet

Első sor az érdekes, IBM PC ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat

TestLine - HalózatGyakorlat dolgozat (Hardver) Minta feladatsor

Motorok és vezérlések redőnyökhöz. Minden, amire Önnek az automatizáláshoz szüksége van

Alapismeretek. Tanmenet

2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják!

Átírás:

Generációk:

1. Generáció(1943-1958): Az elektroncsövet 1904-ben találták fel. Felfedezték azt is, hogy nemcsak erősítőként, hanem kapcsolóként is alkalmazható. A csövek drágák, megbízhatatlanok és rövid életűek voltak. Az 1940-es évektől használták számítógépek készítésére. Az elektroncsövek sokkal gyorsabb gépek építését tették lehetővé, mint a relék. relé elektroncső

1. Generáció(1943-1958): Jellemzővolt még ekkor, hogy a teljes számítógép vezérlését a CPU végezte. Ez azt jelentette, hogy a perifériák és a memória között minden egyes szó átvitelét a CPU intézte. BEKI CPU Operatív Memória

1. Generáció(1943-1958): Állandó műszaki felügyelet kellett a gépek működtetéséhez. A számítógép bármikor meghibásodhatott, a hiba megkereséséhez és kijavításához pedig hozzáértő szakemberek kellettek. A leggyakoribb hibaok egy-egy cső kiégése volt.

1. Generáció(1943-1958): Neumann János Részt vesz az ENIAC megépítésében. Legfontosabb és mindmáig alapvető az általa felállított elv, mely szerint a gép működését vezérlő program is az adatokkal egyenrangú adat. Ez ugyanabban a memóriában kapjon helyet. Ez lehetővé teszi a fordítóprogramok (compilerek) készítését, ezáltal a magas szintű programozási nyelvek alkalmazását.

1. Generáció(1943-1958): Az első generációt 1943-tól, vagyis az első elektronikus számítógép, az ENIAC megalkotásától számítjuk. Jellemzői: 1.a nagy energia-felhasználás 2.gyakori meghibásodás 3.1.000-5.000 művelet/másodperc műveleti sebesség 4.A gép súlya 30 tonna volt.

2. Generáció(1958-1965): 1950-es évektől a számítógépek fő alkotórészei a tranzisztorokból felépülő logikai áramkörök lettek. Ez óriási méretcsökkenést jelentett, ugyanakkor az energia-felvétel is mérséklődött. Az elektroncsövekkel szemben a tranzisztorok sokkal megbízhatóbban működtek. Ez utóbbinak is következménye, hogy megsokszorozódott a műveletek sebessége.

2. Generáció(1958-1965): A tranzisztort 1947-ben fedezte fel a Bell Laboratóriumban William Shockley, aki ezért aztán 1956-ban Nobel-díjat kapott. A találmányt 1948-ban hozták nyilvánosságra. A tranzisztor tömeges alkalmazása a számítógépekben először az 1950-es évek végén történt meg.

2. Generáció(1958-1965): A tranzisztorokkal kisebb, gyorsabb és megbízhatóbb logikai áramköröket lehetett készíteni, mint az elektroncsövekkel. Kisebbek lettek az alkatrészek és kisebbek lettek az alkatrészek közötti hézagok is. Egyúttal sokkal olcsóbbá is váltak a számítógépek, emiatt nőtt az eladások száma: csak az IBM 1400-as sorozatból több mint 17.000 darabot helyeztek üzembe. Szaporodtak a számítógépgyártással foglalkozó cégek is.

3. Generáció(1965-1972): Áramköri eleme az 1958-ban feltalált integrált áramkör IC. Az egyetlen félvezető lapkába sokszor négyzetcentiméterenként több ezer áramköri elemet elhelyező technika tovább csökkentette a méreteket és növelte a műveleti sebességet 1 millió művelet/másodperc

3. Generáció(1965-1972): Megjelent a byte-szervezés és az input-output processzor és az első operációs rendszerek is. A számítógépek több tevékenységet tudnak párhuzamosan végezni. Előrelépések történtek a távadatátvitelben.

3. Generáció(1965-1972): Az integrált áramkörök tovább csökkentették a számítógépek árát, méretét és meghibásodási gyakoriságát. Ez tovább növelte a számítógépek iránti keresletet: az 1970-es évek elejére több mint 100.000 nagyszámítógépet és ugyancsak több mint 100.000 miniszámítógépet helyeztek üzembe.

4.Generáció(1972-1990): Jellemző áramköri eleme a CHIP, vagyis az egy szilárd testben megvalósított teljes működési egység. Megjelent egy új magas szintű programozási nyelv a PASCAL.

5.Generáció(1990 -?): Jellemzőjük a Neumann - elvtől eltérő, párhuzamos vagy asszociatív működésű mikroprocesszorok alkalmazása. Az egyik jelenlévő trend a számítógépek fejlesztésében a mikrominiatürizálás. Az igyekezet, hogy mind több áramköri elemet sűrítsenek mind kisebb és kisebb méretű chipekbe.

5.Generáció(1990 -?): Ezek a gépek már komplex problémákat tudnának alkotó módon megoldani