第 4 世代のコンピューターで使用されるロジック コンポーネントは、大規模集積回路 (LSI) と超大規模集積回路 (VLSI) です。第 4 世代の電子コンピュータでは、基本的な電子部品として大規模および超大規模集積回路が使用されており、第 4 世代コンピュータのもう 1 つの重要な分野は、大規模および超大規模集積回路に基づいて開発されたマイクロプロセッサおよびマイクロコンピュータです。 。
このチュートリアルの動作環境: Windows 7 システム、Dell G3 コンピューター。
大規模集積回路と超大規模集積回路は、それぞれ 1967 年と 1977 年に登場しました。 大規模集積回路 (LSI) や超大規模集積回路 (VLSI) を主要な電子部品として使用したコンピュータは、第 4 世代電子コンピュータと呼ばれます。 たとえば、80386 マイクロプロセッサは、約 10mm X 10mm の面積の単一チップ上に約 320,000 個のトランジスタを統合できます。
第 4 世代コンピューターのもう 1 つの重要な分野は、大規模および超大規模集積回路に基づいて開発されたマイクロプロセッサーとマイクロコンピューターです。
集積化技術の発展により、半導体チップの集積度が高まり、1チップに数万、数百万のトランジスタを搭載し、演算器や制御装置を1チップに集約したマイクロプロセッサが登場しました。マイクロプロセッサと大規模および超大規模集積回路は、マイクロコンピュータ (私たちがよくマイクロコンピュータまたは PC と呼ぶもの) に組み立てることができます。マイコンは小さくて安価で使いやすいですが、その機能や演算速度はかつての大型コンピューターに匹敵、あるいはそれを超えています。一方、大規模集積回路や超大規模集積回路で作られたさまざまなロジックチップを利用して、サイズはさほど大きくないものの、1億、さらには数十億の演算速度で動作するスーパーコンピュータが開発されています。我が国は、1983年に毎秒1億回の演算が可能なスーパーコンピュータ「ギャラクシーI」の開発に成功したのに続き、1993年には毎秒10億回の演算が可能な汎用並列スーパーコンピュータ「ギャラクシーII」の開発に成功しました。この時期には、新世代のプログラミング言語、データベース管理システム、ネットワーク ソフトウェアも生み出されました。
物理コンポーネントやデバイスの変更に伴い、コンピュータ ホストがアップグレードされるだけでなく、その外部デバイスも常に変化します。例えば、外部メモリは初期の陰極線表示管から磁気コアや磁気ドラム、その後汎用の磁気ディスクへと発展し、現在ではより小型、より大型、より高速なコンパクトディスク(CD-ROM)が登場しています。
4 つのステージ
最初のステージは 1971 年から 1973 年までで、4004、4040、8008 などのマイクロプロセッサが使用されました。 1971 年、インテルは MCS4 マイクロコンピューター (CPU 4040、4 ビット マシン) を開発しました。その後、8008を核としたMCS-8モデルが発売されました。
第二段階は 1973 年から 1977 年までで、マイクロコンピュータの開発と改良の段階です。マイクロプロセッサには、8080、8085、M6800、Z80 などがあります。最初の製品はインテルのMCS-80(CPUは8080、8ビットマシン)。その後、TRS-80型(CPUはZ80)やAPPLE-II型(CPUは6502)などがあり、1980年代前半に一世を風靡しました。
第 3 段階は 1978 年から 1983 年までの 16 ビット マイクロコンピュータの開発段階で、マイクロプロセッサには 8086、8088、80186、80286、M68000、Z8000 などがあります。マイコンの代表的な製品はIBM-PC(CPUは8086)です。この段階の最高峰の製品は、APPLE の Macintosh (1984 年) と IBM の PC/AT286 (1986 年) のマイクロコンピュータでした。
第4段階は、1983年から始まる32ビットマイコンの開発段階です。マイクロプロセッサは、80386、80486 を順次発売しています。386 および 486 マイコンは初期製品です。 1993 年に、Intel は 64 ビットの内部データ チャネルを備えた Pentium または P5 (中国語訳では「ペンティアム」) マイクロプロセッサを導入しました。 Pentium III (P7 としても知られる) マイクロプロセッサは主流の製品となり、Pentium IV は 2000 年 10 月に発売されました。
マイクロコンピュータの性能は、主にそのコアデバイスであるマイクロプロセッサ(CPU)の性能に依存することがわかります。
さらに関連する知識については、FAQ 列をご覧ください。
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