Презентация, доклад к уроку История ЭВМ

Содержание

План урока Домеханический этап.2. Механический этап3. Электромеханический этап

Слайд 1Этапы развития ВТ. Поколения ЭВМ.
История развития ЭВМ
Автор: Чешкова Т. Н., специальность

информатика, информационные технологии в образовании


Этапы развития ВТ. Поколения ЭВМ.История развития ЭВМАвтор: Чешкова Т. Н., специальность информатика, информационные технологии в образовании

Слайд 2План урока


Домеханический этап.
2. Механический этап
3. Электромеханический этап
4. Электронный этап.
Поколения ЭВМ
I поколение
II поколение
IIIпоколение
IV поколение
План урока

Слайд 3Ручной этап развития ВТ начался на заре человеческой цивилизации - он

охватывает период от 50 тысячелетия до н.э. и до XVII века Самым первым инструментом счета у древнего пещерного человека в верхнем палеолите, безусловно, были пальцы рук. Сама природа предоставила человеку этот универсальный счетный инструмент. У многих народов пальцы (или их суставы) при любых торговых операциях выполняли роль первого счетного устройства. Для большинства бытовых потребностей людей их помощи вполне хватало.

1. Домеханический этап.


Ручной этап развития ВТ начался на заре человеческой цивилизации - он охватывает период от 50 тысячелетия до

Слайд 4Счетные палочки, камушки использовались для счета, а нанесение насечек, узелки применялись

для фиксации результатов счета. Например, у народов доколумбовой Америки был весьма развит узелковый счет. Более того, система узелков выполняла также роль своего рода хроник и летописей, имея достаточно сложную структуру. Однако использование ее требовало хорошей тренировки памяти.

1. Ручной этап.

Счетные палочки, камушки использовались для счета, а нанесение насечек, узелки применялись для фиксации результатов счета. Например, у

Слайд 5 Абак- счетная доска (5 век д.н.э)

-
первоначально это была доска, посыпанная тонким слоем мелкого песка из голубой глины. На песке проходили бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая - десяткам и т.д. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующем разряде.

1. Домеханический этап

Абак- счетная доска (5 век д.н.э) -   первоначально это была

Слайд 6Римляне усовершенствовали абак, перейдя от деревянных досок, песка и камешков к

мраморным доскам с выточенными желобками и мраморными шариками.

Китайские счеты суан-пан состояли из деревянной рамки, разделенной на верхние и нижние секции. У китайцев в основе счета лежала не десятка, а пятерка

У японцев это же устройство для счета носило название серобян. Он был завезен в Японию в XV - XVI веках. У Серобяна на "небе" на один шарик меньше, чем у суан-пана.

1. Домеханический этап.

Римляне усовершенствовали абак, перейдя от деревянных досок, песка и камешков к мраморным доскам с выточенными желобками и

Слайд 7Русский абак — счеты — появились приблизительно в 16 или 17

веке

Счеты - это простое механическое устройство , являющееся одним из первых вычислительных устройств. Счёты представляют собой раму с нанизанными на спицы костяшками.

1. Домеханический этап.

Русский абак — счеты — появились приблизительно в 16 или 17 векеСчеты - это простое механическое устройство

Слайд 82. Механический этап
Машина Шиккарда
Первая механическая машина была описана в 1623 г.

профессором математики Тюбингенского университета Вильгельмом Шиккардом, реализована в единственном экземпляре . Это была весьма «продвинутая» 6-разрядная машина, состоявшая из трех узлов: устройства сложения-вычитания, множительного устройства и блока записи промежуточных результатов.

Под механическим вычислительным устройством понимается устройство, построенное на механических элементах и обеспечивающее автоматическую передачу из низшего разряда в высший.

2. Механический этапМашина ШиккардаПервая механическая машина была описана в 1623 г. профессором математики Тюбингенского университета Вильгельмом Шиккардом,

Слайд 9
2.Механический этап.
Француз Блез Паскаль начал создавать суммирующую машину «Паскалину»

в 1642 г. в возрасте 19 лет, наблюдая за работой своего отца, который был сборщиком налогов и был вынужден часто выполнять долгие и утомительные расчёты. Его машина выполняла 2 операции сложение и вычитание.




2.Механический этап. Француз Блез Паскаль начал создавать суммирующую машину «Паскалину» в 1642 г. в возрасте 19

Слайд 10В 1673г немецкий ученый Лейбниц дорабатывает устройство Паскаля и оно уже

выполняет 4 операции. Устройство Лейбница легло в основу арифмометра, которое получило широкое распространение вплоть до 20 в Добавленная в конструкцию движущаяся часть и специальная рукоятка, позволявшая крутить ступенчатое колесо , позволяли ускорить повторяющиеся операции сложения, при помощи которых выполнялось деление и перемножение чисел.

2.Механический этап.

В 1673г немецкий ученый Лейбниц дорабатывает устройство Паскаля и оно уже выполняет 4 операции. Устройство Лейбница легло

Слайд 11
а) Склад - память.
б) Мельница - процессор.
в) Контора

- устройство управления.

Первая универсальная автоматическая машина, в структуру которой уже входили почти все основные части современных ЭВМ, была изобретена еще в тридцатых годах XIX века (1830 г). Аналитическая машина Бэббиджа представляла собой единый комплекс специализированных блоков. По проекту она включала следующие устройства:

2.Механический этап.

а) Склад - память. б) Мельница - процессор. в) Контора - устройство управления.Первая универсальная автоматическая машина,

Слайд 12В 1890 году американец Герман Холлерит создал машину для проведения переписи

населения в США. Перфокарты выступали в ней в качестве носителя информации, (то есть внешнего запоминающего устройства). Впервые для расчетов было использовано электричество. Он создал фирму - прообраз IBM. . Вскоре в 1924 году Холлерит основал фирму IBM для серийного выпуска табуляторов.


3. Электромеханический этап

Электромеханический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и охватывает всего около 60 лет — от первого табулятора Германа Холлерита (1887 г.) до первой ЭВМ ЕNIАС (1945 г.).

В 1890 году американец Герман Холлерит создал машину для проведения переписи населения в США. Перфокарты выступали в

Слайд 13 Машины строились на электровакуумных лампах. Электронные лампы устанавливались на

специальные шасси, и общее количество таких ламп составляло около 20000.
ЭВМ была сконструирована в виде громадных шкафов, которые занимали огромный зал и употребляли большое количество электроэнергии. Обслуживание ЭВМ требовала от персонала высокого профессионализма.
Электронная база: электровакуумные лампы, резисторы, конденсаторы, реле.

I поколение ЭВМ (1950 - 1960)

Быстродействие - в пределах
5—30 тыс. арифметических оп/с;

Машины строились на электровакуумных лампах. Электронные лампы устанавливались на специальные шасси, и общее количество таких

Слайд 14 ЭВМ отличались невысокой надежностью, требовали систем охлаждения. Как правило, ЭВМ

первого поколения использовались для научно-технических расчетов, а сам процесс программирования больше напоминал искусство, которым занимался весьма узкий круг математиков, инженеров-электриков и физиков.

I поколение ЭВМ (1950 – 1960)

Носителями информации были перфокарты и перфоленты

ЭВМ отличались невысокой надежностью, требовали систем охлаждения. Как правило, ЭВМ первого поколения использовались для научно-технических расчетов,

Слайд 15ЭНИАК (ENIAC, сокр. от англ. Electronic Number Integrator And Computer —

Электронный числовой интегратор и вычислитель)— первый широкомасштабный электронный цифровой компьютер, который можно было перепрограммировать для решения полного диапазона задач . Построен в 1946 году по заказу Армии США в Лаборатории баллистических исследований для расчётов таблиц стрельбы.
Запущен 14 февраля 1946 года.

I поколение (1950-1960г)

ЭНИАК (ENIAC, сокр. от англ. Electronic Number Integrator And Computer — Электронный числовой интегратор и вычислитель)— первый

Слайд 16 В 1951г. МЭСМ официально вводится в эксплуатацию, на ней регулярно

решаются вычислительные задачи. Машина оперировала с 20 разрядными двоичными кодами с быстродействием 50 операций в секунду, имела оперативную память в 100 ячеек на электронных лампах. Она имеет около 6000 электровакуумных ламп (около 3500 триодов и 2500 диодов), занимает площадь 60 м2, потребляет мощность около 25 кВт.

В 1948г. году академик Сергей Алексеевич Лебедев предложил проект первой на континенте Европы ЭВМ- Малой электронной счетно-решающей машины (МЭСМ)

В 1951г. МЭСМ официально вводится в эксплуатацию, на ней регулярно решаются вычислительные задачи. Машина оперировала с

Слайд 17II поколение ЭВМ (1960 – 1970г.)
Следующим крупным шагом в истории компьютерной

техники, стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении». Благодаря транзисторам и печатным платам, было достигнуто значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение надёжности.

Быстродействие от сотен тысяч до миллиона операций в секунду! (сравните несколько тысяч у ламповых компьютеров).

II поколение ЭВМ (1960 – 1970г.)Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники, стало изобретение транзистора в 1947

Слайд 18 Строилась на транзисторах. Один транзистор заменил 40 лампа. Сама ЭВМ

представляла собой от 8-10 однотипных строек выше человеческого роста. Размещались также в машинном зале. Появляются вычислительные центры, где происходила централизованная обработка информации.

Элементная база: полупроводниковые элементы, печатные платы навесной монтаж, носителями информации были магнитные ленты.

II поколение ЭВМ (1960 – 1970г.)

Строилась на транзисторах. Один транзистор заменил 40 лампа. Сама ЭВМ представляла собой от 8-10 однотипных строек

Слайд 19Полупроводниковые машины на транзисторах. Быстродействие 100 тыс. операций в секунду. Имеются

программы перевода с алгоритмических языков на машинный язык. Есть набор стандартных программ. Первой ЭВМ, в которой частично использовались полупроводниковые приборы вместо электронных ламп, была машина SEAC (Standarts Eastern Automatic Computer), созданная в 1951 году.


II поколение ЭВМ (1960 – 1970г.)

Полупроводниковые машины на транзисторах. Быстродействие 100 тыс. операций в секунду. Имеются программы перевода с алгоритмических языков на

Слайд 20II поколение ЭВМ (1958 - 1964)
С появлением машин второго поколения значительно

расширилась сфера использования электронной вычислительной техники, главным образом за счет развития программного обеспечения. Появились также специализированные машины, например ЭВМ для решения экономических задач, для управления производственными процессами, системами передачи информации и т.д.


II поколение ЭВМ (1958 - 1964)С появлением машин второго поколения значительно расширилась сфера использования электронной вычислительной техники,

Слайд 21Элементная база
Интегральные схемы (ИС), которые вставляются в специальные гнезда на печатной

плате.
ИС получили широкое распространение в связи с малыми размерами, но громадными возможностями. ИС - это кремниевый кристалл, площадь которого примерно 10 мм2. Одна такая схема способна заменить десятки тысяч транзисторов, один кристалл выполняет такую же работу, как и 30-ти тонный "Эниак". Миникомпьютеры (мини-ЭВМ) на интегральных схемах отличаются большей надежностью и малыми размерами

Быстродействие от сотен тысяч до миллиона оп/с.
Носитель информации –гибкий диск

III поколение 1970 - 1980

Элементная базаИнтегральные схемы (ИС), которые вставляются в специальные гнезда на печатной плате.ИС получили широкое распространение в связи

Слайд 22В вычислительных машинах третьего поколения значительное внимание уделяется уменьшению трудоемкости программирования

. Появилось и эффективное видеотерминальное устройство общения оператора с машиной - видеомонитор, или дисплей. Поистине, рубеж 60-х и 70-х годов был судьбоносным временем. В 1969 г. зародилась первая глобальная компьютерная сеть - зародыш того, что мы сейчас называем Интернетом. И в том же 1969 г. одновременно появились операционная система Unix и язык программирования С («Си»), оказавшие огромное влияние на программный мир и до сих пор сохраняющие свое передовое положение.

III поколение 1970 - 1980

В вычислительных машинах третьего поколения значительное внимание уделяется уменьшению трудоемкости программирования . Появилось и эффективное видеотерминальное устройство

Слайд 23Характеризуется всевозможными изменениями в структуре ПК. Создаются большие интегральные

схемы(БИС), появляется микро процессор. В то же время появляется термин-компьютер который полностью вытесняет термин ЭВМ.

IV поколение 1970 – 1980г

Характеризуется всевозможными изменениями в   структуре ПК. Создаются большие интегральные схемы(БИС), появляется микро процессор. В то

Слайд 24Четвёртое поколение - это теперешнее поколение компьютерной техники, разработанное после 1970г


Впервые стали применяться большие интегральные схемы (БИС), которые по мощности примерно соответствовали 1000 ИС.

Вычислительные системы на больших интегральных схемах (БИС). Имеют большой объем памяти, позволяют подключать большое количество устройств ввода и вывода информации. Для ввода данных и команд используется клавиатура. Микропроцессор, разработанный, в 1971 году позволил создать центральный процессор на одном чипе.
Быстродействие таких машин составляет тысячи миллионов операций в секунду
Носитель информации –лазерный диск


IV поколение 1970 – 1980г

Четвёртое поколение - это теперешнее поколение компьютерной техники, разработанное после 1970г Впервые стали применяться большие интегральные схемы

Слайд 25IV поколение 1970 – 1980г
Commodore 64
Altair-8800
История создания первого

IBM PC
(ай-би-э́м пи-си), положившего начало семейству наиболее распространенных современных персональных компьютеров, началась в июле 1980 года и была завершена 12 августа 1981 года представлением модели IBM 5150.

Предшественниками IBM PC были компьютеры Altair, IMSAI, Apple I и II, Radio Shack TRS-80, Atari 400 и 800, Commodore PET, и многие другие.

IV поколение 1970 – 1980гCommodore 64Altair-8800 История создания первого   IBM PC(ай-би-э́м пи-си), положившего начало семейству

Слайд 26IV поколение 1970 – 1980г

В течение всего одного месяца компания IBM

сумела продать 241 683 компьютера IBM PC. Благодаря популярности персонального компьютера IBM PC руководители Microsoft Билл Гейтс и Пол Аллен вскоре стали миллиардерами, а Microsoft заняла лидирующее положение на рынке программных продуктов.

Очень большую роль в развитии компьютеров сыграли две ныне гигантские фирмы:
Microsoft® и Intel®. Первая из них очень сильно повлияла на развитие программного обеспечения для компьютеров, вторая же стала известна благодаря выпускаемым ею лучшим микропроцессорам.

IBM PC 5150.

IV поколение 1970 – 1980гВ течение всего одного месяца компания IBM сумела продать 241 683 компьютера IBM

Слайд 27Рефлексия
Подведите итог урока пользуясь пред.:
Мне понравилось..
Мне было интересно..
Я хотел бы..
Мне

было не понятно..
Мне было трудно..
РефлексияПодведите итог урока пользуясь пред.:Мне понравилось..Мне было интересно..Я хотел бы.. Мне было не понятно..Мне было трудно..

Слайд 281.http://cpugarden.com/history/comp_history/ (История персональных компьютеров, автор: Акимов Александр);
2.http://historyevm.narod.ru/ (сайт, посвященный истории развития

ВТ, автор: Гостев Анатолий);
3.http://demiart.ru/forum/journal.php?user=396357&print=51397 4.(История создания ЭВМ, cообщество «Кодеров», форум Demiart);
5.http://schools.keldysh.ru/sch1275/dp/5.htm (История развития ЭВМ, автор: Dimadrill);
6.http://radiomagazine.ru/content/view/464/33/ (История развития ЭВМ);
7.http://www.sch297.ru/projects/ivt/ (сайт, посвященный истории развития ВТ);


Источники

1.http://cpugarden.com/history/comp_history/ (История персональных компьютеров, автор: Акимов Александр);2.http://historyevm.narod.ru/ (сайт, посвященный истории развития ВТ, автор: Гостев Анатолий);3.http://demiart.ru/forum/journal.php?user=396357&print=51397 4.(История создания

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть