Les composants logiques utilisés dans la quatrième génération d'ordinateurs sont des circuits intégrés à grande et très grande échelle. L'ordinateur de quatrième génération fait référence aux ordinateurs fabriqués à partir de 1970 utilisant des circuits intégrés à grande échelle (LSI) et des circuits intégrés à très grande échelle (VLSI) comme principaux composants électroniques. Un circuit intégré est un dispositif ou un composant électronique miniature, et un circuit intégré comportant plus de 1 000 composants électroniques sur une puce est appelé circuit intégré à grande échelle.
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Les principaux composants logiques des ordinateurs de quatrième génération utilisent des circuits intégrés à grande et très grande échelle.
Les principaux composants logiques des ordinateurs de première génération utilisaient des tubes électroniques
Les principaux composants logiques de la deuxième génération ; ordinateurs utilisés C'est un transistor
Les principaux composants logiques de l'ordinateur de troisième génération utilisent des circuits intégrés de petite et moyenne taille
Le logique principale de l'ordinateur de quatrième génération Les composants sont des circuits intégrés à grande et très grande échelle.
L'ordinateur américain ILLIAC-IV est le premier ordinateur à utiliser pleinement des circuits intégrés à grande échelle comme composants logiques et mémoire. Il marque la quatrième génération de développement informatique.
L'ordinateur de quatrième génération fait référence à l'ordinateur fabriqué après 1970 utilisant des circuits intégrés à grande échelle (LSI) et des circuits intégrés à très grande échelle (VLSI) comme principaux composants électroniques. Par exemple, le microprocesseur 80386 peut intégrer environ 320 000 transistors sur une seule puce d'une superficie d'environ 10 mm × 10 mm.
Une autre branche importante de la quatrième génération d'ordinateurs est celle des microprocesseurs et des micro-ordinateurs développés sur la base de circuits intégrés à grande et très grande échelle.
Quatre étapes de la quatrième génération d'ordinateurs
La première étape s'est déroulée de 1971 à 1973, avec les microprocesseurs 4004, 4040 et 8008. En 1971, Intel a développé le micro-ordinateur MCS4 (CPU 4040, ordinateur quatre bits). Plus tard, le modèle MCS-8 avec 8008 comme noyau a été lancé.
La deuxième étape s'étend de 1973 à 1977, l'étape de développement et d'amélioration des micro-ordinateurs. Les microprocesseurs incluent 8080, 8085, M6800 et Z80. Le produit initial est le MCS-80 d'Intel (le processeur est un 8080, une machine à huit bits). Plus tard, il y avait le type TRS-80 (le processeur est Z80) et le type APPLE-II (le processeur est 6502), qui étaient autrefois populaires dans le monde au début des années 1980.
La troisième étape s'étend de 1978 à 1983, l'étape de développement des microordinateurs à seize bits comprenant les microprocesseurs 8086, 8088, 80186, 80286, M68000 et Z8000. Le produit représentatif du micro-ordinateur est IBM-PC (CPU est 8086). Les produits phares de cette étape étaient les micro-ordinateurs Macintosh d'APPLE (1984) et PC/AT286 d'IBM (1986).
La quatrième étape est l'étape de développement des micro-ordinateurs 32 bits à partir de 1983. Les microprocesseurs ont successivement lancé les 80386 et 80486. Les micro-ordinateurs 386 et 486 sont des produits initiaux. En 1993, Intel a introduit le microprocesseur Pentium ou P5 (traduction chinoise par « Pentium »), doté d'un canal de données interne de 64 bits. Le microprocesseur Pentium III (également connu sous le nom de P7) est devenu un produit courant et le Pentium IV a été lancé en octobre 2000.
On peut voir que les performances d'un micro-ordinateur dépendent principalement des performances de son périphérique principal - le microprocesseur (CPU).
Élargir les connaissances
Circuit intégré à grande échelle : LSI (Large Scale Integration), fait généralement référence au nombre de portes logiques allant de 100 à 9999 (ou 1000 composants) ~99 999), un circuit intégré contenant plus de 1 000 composants électroniques sur une seule puce. Le circuit intégré (circuit intégré, appelé circuit intégré à Hong Kong et à Taiwan) est un appareil ou un composant électronique miniature. À l'aide d'un certain processus, les transistors, diodes, résistances, condensateurs, inductances et autres composants et câblages requis dans un circuit sont interconnectés, réalisés sur une ou plusieurs petites plaquettes semi-conductrices ou substrats diélectriques, puis emballés dans un tube à l'intérieur de la coque, il devient une microstructure avec les fonctions de circuit requises ; tous les composants sont structurellement intégrés dans un tout. Il peut être représenté par les lettres « IC » (également avec les symboles textuels « N », etc.).
Les circuits intégrés peuvent être divisés en trois catégories : les circuits intégrés analogiques, les circuits intégrés numériques et les circuits intégrés hybrides numériques/analogiques selon leurs différentes fonctions et structures.
Les circuits intégrés analogiques, également appelés circuits linéaires, sont utilisés pour générer, amplifier et traiter divers signaux analogiques (faisant référence à des signaux dont l'amplitude change avec le temps. Par exemple, le signal audio d'une radio à semi-conducteur, la bande signal d'un magnétoscope, etc.), le signal d'entrée et le signal de sortie sont proportionnels l'un à l'autre. Les circuits intégrés numériques sont utilisés pour générer, amplifier et traiter divers signaux numériques (faisant référence à des signaux avec des valeurs discrètes en temps et en amplitude. Par exemple, les signaux audio et les signaux vidéo lus par VCD et DVD).
(Connaissances informatiques : windows)
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