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현재 일반적으로 사용되는 마이크로컴퓨터에 사용되는 논리 부품은 무엇입니까?

青灯夜游
青灯夜游원래의
2020-10-30 14:36:4938698검색

현재 일반적으로 사용되는 마이크로컴퓨터에 사용되는 논리 부품은 "대형 및 초대형 집적 회로"입니다. 전자컴퓨터는 제조에 사용된 논리소자에 따라 4세대로 나누어진다. 4세대 컴퓨터(1971년부터 현재까지)는 대규모 집적회로 컴퓨터이다. 집적 회로(LSI 및 VLSI).

현재 일반적으로 사용되는 마이크로컴퓨터에 사용되는 논리 부품은 무엇입니까?

전자 컴퓨터 제조에 사용되는 논리 장치에 따르면 다음과 같은 4세대로 나뉩니다.

  • 컴퓨터 1세대(1946~1958)는 진공관 컴퓨터입니다.

    하드웨어 측면에서 논리 구성 요소는 진공 전자관을 사용하고, 메인 메모리는 수은 지연선을 사용하고, 음극선 오실로스코프 관 정전 메모리, 자기 드럼 및 자기 코어는 자기 테이프를 사용합니다. 소프트웨어는 기계어와 어셈블리어를 사용합니다. 응용 분야는 주로 군사 및 과학 컴퓨팅입니다.

    단점은 큰 크기, 높은 전력 소비 및 낮은 신뢰성입니다. 속도가 느리고(일반적으로 초당 수천~수만회) 비용이 많이 들지만, 미래 컴퓨터 발전의 기반이 된다.

  • 2세대 컴퓨터(1958~1964)는 트랜지스터 컴퓨터입니다.

    트랜지스터 컴퓨터 메인프레임은 트랜지스터 등의 반도체 소자를 사용하고, 드럼과 디스크를 보조 기억장치로 사용하고, 프로그래밍을 위해 알고리즘 언어(고급 언어)를 사용하며 운영체제가 등장하기 시작한다. 전자관 대신 트랜지스터를 사용하기 때문에 매우 가볍고 초당 수십만 번에 달하는 상대적으로 빠른 속도로 작동할 수 있다. 트랜지스터 컴퓨터의 기본 논리 부품은 전자관에서 트랜지스터로 변경되었습니다. 내부 메모리는 자성 재료로 만들어진 다수의 자기 코어를 사용했으며, 외부 메모리는 자기 디스크를 사용했습니다.

    동시에 컴퓨터 소프트웨어 기술도 크게 발전하여 운영체제의 개념이 제시되었고, 어셈블리 언어 외에도 Ada, FORTRAN, COBOL과 같은 고급 프로그래밍 언어도 등장했습니다.

    소프트웨어의 운영체제, 고급 언어 및 해당 컴파일러의 응용 분야는 주로 과학 컴퓨팅 및 트랜잭션 처리이며 산업 제어 분야에도 진출하기 시작했습니다. . 크기 감소, 에너지 소비 감소, 신뢰성 향상, 컴퓨팅 속도 향상(일반적으로 초당 100,000회 작업, 최대 300만회 작업 가능) 및 1세대 컴퓨터에 비해 성능이 크게 향상된 것이 특징입니다.

  • 3세대 컴퓨터(1965~1970)는 집적회로 컴퓨터입니다.

    하드웨어 측면에서 로직 구성 요소는 중소형 집적 회로(MSI, SSI)를 사용하고 메인 메모리는 여전히 자기 코어를 사용합니다. 소프트웨어 측면에서는 시분할 운영체제와 구조화된 대규모 프로그래밍 방식이 등장했다. 속도가 빨라지고(일반적으로 초당 수백만에서 수천만 번) 신뢰성이 크게 향상되었으며 가격은 더욱 인하되었으며 제품이 일반화, 직렬화, 표준화되었습니다. 응용 분야가 워드 프로세싱, 그래픽 및 이미지 프로세싱 분야로 진출하기 시작했습니다.

  • 4세대 컴퓨터(1971년부터 현재까지)는 대규모 집적 회로 컴퓨터입니다.

    하드웨어 측면에서 논리 부품은 대규모 및 초대형 집적 회로(LSI 및 VLSI)를 사용합니다. 소프트웨어 측면에서는 데이터베이스 관리 시스템, 네트워크 관리 시스템 및 객체 지향 언어가 등장했습니다. 1971년 미국 실리콘밸리에서 세계 최초의 마이크로프로세서가 탄생하면서 마이크로컴퓨터의 새로운 시대가 열렸습니다. 응용 분야는 점차 과학 컴퓨팅, 트랜잭션 관리, 프로세스 제어에서 가정으로 이동하고 있습니다.

    집적화 기술의 발달로 인해 반도체 칩은 더욱 집적화되고 있습니다. 각 칩에는 수만, 심지어 수백만 개의 트랜지스터를 수용할 수 있고 연산 장치와 컨트롤러를 하나의 칩에 집중시킬 수 있어 마이크로프로세싱이 등장할 수 있습니다. 마이크로프로세서와 대규모 및 초대형 집적회로를 사용하여 마이크로컴퓨터로 조립되는 컴퓨터를 우리는 흔히 마이크로컴퓨터 또는 PC라고 부릅니다. 마이크로컴퓨터는 작고 저렴하며 사용하기 쉽지만, 그 기능과 연산 속도는 과거 대형 컴퓨터와 같거나 심지어 뛰어넘었습니다. 한편, 대규모 및 초대형 집적회로로 제조된 다양한 로직 칩을 사용해 크기는 그리 크지 않지만 1억, 심지어 수십억 연산의 속도로 동작할 수 있는 슈퍼컴퓨터를 만들어 왔다. 우리나라는 1983년 초당 1억 연산을 수행할 수 있는 갤럭시Ⅰ 슈퍼컴퓨터 개발에 성공한 데 이어 1993년에는 초당 10억 연산을 수행할 수 있는 범용 병렬 슈퍼컴퓨터 갤럭시Ⅱ 개발에 성공했다. 이 기간에는 차세대 프로그래밍 언어, 데이터베이스 관리 시스템 및 네트워크 소프트웨어도 탄생했습니다.

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