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Quels sont les composants logiques utilisés dans les micro-ordinateurs actuellement couramment utilisés ?

青灯夜游
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2020-10-30 14:36:4938674parcourir

Les composants logiques utilisés dans les micro-ordinateurs actuellement couramment utilisés sont des « circuits intégrés à grande et très grande échelle ». Les ordinateurs électroniques sont divisés en quatre générations selon les dispositifs logiques utilisés dans leur fabrication. La quatrième génération d'ordinateurs (de 1971 à nos jours) est un ordinateur à circuits intégrés à grande échelle. Les composants logiques sont utilisés à grande et à très grande échelle. circuits intégrés (LSI et VLSI).

Quels sont les composants logiques utilisés dans les micro-ordinateurs actuellement couramment utilisés ?

Selon les dispositifs logiques utilisés dans la fabrication des ordinateurs électroniques, ils sont répartis en quatre générations suivantes :

  • La première génération d'ordinateurs (1946 ~ 1958) était un ordinateur à tube.

    En termes de matériel, les composants logiques utilisent des tubes à vide, la mémoire principale utilise des lignes à retard au mercure, des mémoires électrostatiques à tube d'oscilloscope à rayon cathodique, des tambours magnétiques et des noyaux magnétiques ; Le logiciel utilise le langage machine et le langage assembleur. Les domaines d'application sont principalement le calcul militaire et scientifique.

    Les inconvénients sont une grande taille, une consommation d'énergie élevée et une faible fiabilité. La vitesse est lente (généralement des milliers à des dizaines de milliers de fois par seconde) et coûteuse, mais elle jette les bases du développement informatique futur.

  • La deuxième génération d'ordinateurs (1958~1964) était un ordinateur à transistors.

    Les ordinateurs centraux à transistors utilisent des dispositifs semi-conducteurs tels que des transistors, utilisent des tambours et des disques comme stockage auxiliaire, utilisent des langages algorithmiques (langages de haut niveau) pour la programmation et les systèmes d'exploitation commencent à apparaître. Étant donné que les transistors sont utilisés à la place des tubes électroniques, ils sont très légers et peuvent fonctionner à une vitesse relativement rapide, atteignant des centaines de milliers de fois par seconde. Les composants logiques de base des ordinateurs à transistors sont passés des tubes électroniques aux transistors. La mémoire interne utilisait un grand nombre de noyaux magnétiques constitués de matériaux magnétiques et la mémoire externe utilisait des disques magnétiques.

    Dans le même temps, la technologie des logiciels informatiques s'est également considérablement développée et le concept de système d'exploitation a été proposé en plus du langage assembleur, des langages de programmation de haut niveau tels que Ada, FORTRAN, et COBOL ont également été développés pour rendre les ordinateurs plus efficaces. L'efficacité du travail a été grandement améliorée

    Les domaines d'application des systèmes d'exploitation, des langages de haut niveau et de leurs compilateurs en termes de logiciels sont principalement scientifiques. l'informatique et le traitement des transactions, et ont commencé à entrer dans le domaine du contrôle industriel. Il se caractérise par une taille réduite, une consommation d'énergie réduite, une fiabilité améliorée, une vitesse de calcul accrue (généralement 100 000 opérations par seconde, et peut atteindre 3 millions d'opérations) et des performances grandement améliorées par rapport à la première génération d'ordinateurs.

  • L'ordinateur de troisième génération (1965~1970) est un ordinateur à circuit intégré.

    En termes de matériel, les composants logiques utilisent des circuits intégrés de moyenne et petite taille (MSI, SSI), et la mémoire principale utilise toujours des noyaux magnétiques. En matière de logiciels, des systèmes d'exploitation en temps partagé et des méthodes de programmation structurées et à grande échelle ont vu le jour. Il se caractérise par une vitesse plus rapide (généralement des millions à des dizaines de millions de fois par seconde), la fiabilité a été considérablement améliorée, les prix ont encore baissé et les produits sont devenus généralisés, sérialisés et standardisés. Les domaines d'application ont commencé à entrer dans les domaines du traitement de texte et du traitement graphique et d'images.

  • Les ordinateurs de quatrième génération (de 1971 à aujourd'hui) sont des ordinateurs à circuits intégrés à grande échelle.

    En termes de matériel, les composants logiques utilisent des circuits intégrés à grande et très grande échelle (LSI et VLSI). En termes de logiciels, des systèmes de gestion de bases de données, des systèmes de gestion de réseaux et des langages orientés objet ont vu le jour. En 1971, le premier microprocesseur au monde est né dans la Silicon Valley, aux États-Unis, ouvrant la voie à une nouvelle ère de micro-ordinateurs. Les domaines d'application passent progressivement du calcul scientifique, de la gestion des transactions et du contrôle des processus au domaine domestique.

    En raison du développement de la technologie d'intégration, les puces semi-conductrices sont plus intégrées. Chaque puce peut accueillir des dizaines de milliers, voire des millions de transistors, et les unités arithmétiques et les contrôleurs peuvent être concentrés sur une seule puce. les microprocesseurs et les circuits intégrés à grande et très grande échelle peuvent être assemblés en micro-ordinateurs, que l'on appelle souvent micro-ordinateurs ou PC. Les micro-ordinateurs sont petits, bon marché et faciles à utiliser, mais leurs fonctions et leur vitesse de calcul ont atteint, voire dépassé, celles des grands ordinateurs dans le passé. D'autre part, diverses puces logiques fabriquées à partir de circuits intégrés à grande et très grande échelle ont été utilisées pour créer des supercalculateurs qui ne sont pas de très grande taille mais peuvent fonctionner à une vitesse de 100 millions, voire des milliards d'opérations. Après que notre pays ait développé avec succès le supercalculateur Galaxy I, capable d'effectuer 100 millions d'opérations par seconde en 1983, il a également développé avec succès le supercalculateur parallèle polyvalent Galaxy II, capable d'effectuer un milliard d'opérations par seconde en 1993. Cette période a également produit une nouvelle génération de langages de programmation, de systèmes de gestion de bases de données et de logiciels réseau.

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