Типы компьютеров

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 13:46, реферат

Описание работы

Существуют два основных типа компьютеров: аналоговые и цифровые.
Они различаются принципом построения, способом внутреннего представления информации и реакцией на команды.
Аналоговые компьютеры

Работа содержит 1 файл

Типы компьютеров.docx

— 270.10 Кб (Скачать)

Типы  компьютеров 

Существуют два  основных типа компьютеров: аналоговые и цифровые.

Они различаются  принципом построения, способом внутреннего  представления информации и реакцией на команды.

Аналоговые  компьютеры

Аналоговый  компьютер - машина, которая выполняет арифметические расчеты с числами, представленными физическими единицами.

Например, в механических аналоговых компьютерах числа представляются количеством поворотов шестеренок механизма.

В электрических  аналоговых машинах для представления  числа используются различия в напряжении.

Существенной  характеристикой аналоговых компьютеров  является то, что количества, представляющие цифровые данные, в течение времени  постоянно меняются.

Следовательно, аналоговые компьютеры отличаются от более распространенных цифровых компьютеров, которые оперируют только с цифрами, или количествами, по шаговым изменениям.

Аналоговые компьютеры в большинстве своем являются механическими или электрическими машинами, которые могут выполнять  операции сложения, вычитания, умножения  и деления.

Результат работы таких компьютеров может быть выражен в виде графиков, рисуемых на экране осциллографа или на бумаге, или электрического сигнала, используемого  для контролирования процесса или  работы механизма.

Эти компьютеры идеально приспособлены для осуществления  автоматического контроля за производственными процессами, так как они мгновенно реагируют на всякие изменения во вводимой информации.

Кроме того, они  применяются в научных исследованиях, особенно в тех областях науки, где  дешевые электрические или механические приборы способны имитировать изучаемые  ситуации.

В ряде случаев  с помощью аналоговых компьютеров возможно решать задачи, меньше заботясь о точности вычислений, чем при написании программы для цифровой компьютера.

Например, для  электронных аналоговых компьютеров  без проблем реализуются задачи, требующие решения дифференциальных уравнений, интегрирования или дифференцирования.

Автомобильная трансмиссия является примером программы  работы аналогового компьютера, которая  меняется при перемещении ручки  переключения передач, заставляя жидкость в гидроприводе изменять направление  течения, что позволяет получить необходимый результат.

Помимо технических  применений (автоматические трансмиссии, музыкальные синтезаторы) аналоговые компьютеры используют для решения  специфических вычислительных задач  практического характера.

Цифровые  компьютеры

Существуют четыре основных вида цифровых компьютеров:

    • суперкомпьютеры,
    • большие компьютеры (мейнфреймы),
    • миникомпьютеры,
    • микрокомпьютеры.

Суперкомпьютеры - это очень мощные компьютеры с производительностью свыше 100 мегафлопов (1 мегафлоп - миллион операций с плавающей точкой в секунду). Они называются сверхбыстродействующими.

Эти машины представляют собой многопроцессорные и (или) многомашинные комплексы, работающие на общую память и общее поле внешних  устройств.

Архитектура суперкомпьютеров основана на идеях параллелизма и  конвейеризации вычислений.

В этих машинах  параллельно, то есть одновременно, выполняется  множество похожих операций (это  называется мультипроцессорной обработкой). Таким образом, сверхвысокое быстродействие обеспечивается не для всех задач, а  только для задач, поддающихся распараллеливанию.

Отличительной особенностью суперкомпьютеров являются векторные процессоры, оснащенные аппаратурой  для параллельного выполнения операций с многомерными цифровыми объектами - векторами и матрицами. В них  встроены векторные регистры и параллельный конвейерный механизм обработки.

Если на обычном  процессоре программист выполняет  операции над каждым компонентом  вектора по очереди, то на векторном - выдаёт сразу векторые команды.

Суперкомпьютеры используют для решения задач  в аэродинамике, метеорологии, физике высоких энергий, геофизике.

Суперкомпьютеры нашли свое применение и в финансовой сфере при обработке больших  объемов сделок на биржах.

Мейнфреймы - это универсальные, большие компьютеры общего назначения.

Они занимали господствующие позиции на компьютерном рынке до 1980-х годов.

Изначально мейнфреймы были предназначены для обработки огромных объемов информации.

Мэйнфреймы предназначены для решения широкого класса научно-технических задач и являются сложными и дорогими машинами. Их целесообразно применять в больших системах при наличии не менее 200 - 300 рабочих мест.

Наиболее крупный  производитель мейнфреймов - фирма Ай-Би-Эм (IBM).

Мейнфреймы отличаются исключительной надежностью, высоким быстродействием, очень большой пропускной способностью устройств ввода и вывода информации. К ним могут подсоединяться тысячи терминалов или микрокомпьютеров пользователей.

Мейнфреймы используются крупнейшими корпорациями, правительственными учреждениями, банками.

Миникомпьютеры занимают промежуточное положение между большими вычислительными машинами и микрокомпьютерами.

В большинстве  случаев в миникомпьютерах используется архитектура RISC и UNIX и они играют роль серверов, к которым подключаются десятки и сотни терминалов или микрокомпьютеров.

Миникомпьютеры  используются в крупных фирмах, государственных  и научных учреждениях, учебных  заведениях, компьютерных центрах для  решения задач, с которыми не способны справиться микрокомпьютеры, и для  централизованного хранения и переработки  больших объемов информации.

Основными производителями  миникомпьютеров являются фирмы  Ай-Ти-энд-Ти (AT&T), Интел (Intel), Хьюлетт-Паккард (Hewlett-Packard), Digital Equipment.

Микрокомпьютеры - это компьютеры, в которых центральный процессор выполнен в виде микропроцессора.

Микрокомпьютеры универсального назначения, рассчитанные на одного пользователя и управляемые  одним человеком - персональные компьютеры (ПК).

Персональные  компьютеры выпускают в стационарном (настольном) и в портативном исполнении.

Настольные  микрокомпьютеры в большинстве случаев состоят из отдельного системного блока, в котором размещаются внутренние устройства и узлы, а также из отдельных внешних устройств (монитор, клавиатура, манипулятор-мышь), без которых немыслимо использование современных компьютеров.

При необходимости  к системному блоку микрокомпьютера  могут подсоединяться дополнительные внешние устройства (принтер, сканер, акустические системы, джойстик).

Портативные персональные компьютеры известны прежде всего в блокнотном (ноутбук) исполнении.

В ноутбуке все  внешние и внутренние устройства соединены в одном корпусе.

Так же как и  к стационарному микрокомпьютеру, к ноутбуку могут быть подсоединены дополнительные внешние устройства.

Отдельным видом  микрокомпьютера считаются карманные компьютеры (PDA, электронные органайзеры, или палмтопы), небольшие устройства весом до 500 граммов и умещающиеся на кисти одной руки.

Управление ими, как правило, происходит с помощью  небольшого по размерам и разрешению экрана, чувствительного к нажатию  пальца или специального пера (стилуса), а клавиатура и мышь отсутствуют. Некоторые модели, впрочем, содержат миниатюрную фиксированную или выдвигающуюся из корпуса клавиатуру.

В таких устройствах  используются сверхэкономичные процессоры и флэш-накопители небольшого объёма, поэтому их вычислительная мощь несопоставима с настольными ПК.

Тем не менее, они  содержат все признаки персонального  компьютера: процессор, накопитель, оперативную  память, монитор, операционную систему, прикладное ПО и даже игры.

Все более популярными  становятся карманные персональные компьютеры, содержащие функции мобильного телефона (коммуникаторы). Встроенный коммуникационный модуль позволяет не только совершать звонки, но и подключаться к интернету в любой точке, где есть сотовая связь совместимого формата (GSM/GPRS, CDMA).

Для обозначения  всего класса карманных компьютеров  в английском языке используется словосочетание Personal Digital Assistant, PDA, что на русский можно перевести как «личный цифровой секретарь».

Различают также  IBM PC-совместимые микрокомпьютеры (читается Ай-Би-Эм Пи-Си) и IBM PC-несовместимые микрокомпьютеры.

В конце 1990-х  годов IBM PC-совместимые микрокомпьютеры составляли более девяноста процентов мирового компьютерного парка. IBM PC был создан американской фирмой Ай-Би-Эм (IBM) в августе 1981; при его создании был применен принцип открытой архитектуры, который означает применение в конструкции при сборке компьютера готовых блоков и устройств, а также стандартизацию способов соединения компьютерных устройств.

Принцип открытой архитектуры способствовал широкому распространению IBM PC-совместимых микрокомпьютеров-клонов. Их сборкой занялось множество фирм, которые в условиях свободной  конкуренции смогли снизить в  несколько раз цену на микрокомпьютеры, энергично внедряли в производство новейшие технические достижения. Пользователи, в свою очередь, получили возможность  самостоятельно модернизировать свои микрокомпьютеры и оснащать их дополнительными  устройствами сотен производителей.

Единственный  из IBM PC-несовместимых микрокомпьютеров, получивший относительно широкое распространение, - компьютер Макинтош (Macintosh) фирмы Apple. Работает под управлением операционной системы Mac OS (в настоящее время - Mac OS X).

Компьютеры Macintosh могут использоваться как полноценные рабочие станции, специализированные компьютеры, а так же в качестве офисных.

Имеется богатый  выбор ПО - системного и прикладного, в том числе и совместимого по форматам файлов с распространёнными программами PC (например, MS Word, Adobe Photoshop).

Исторически сложилось, что компьютеры Macintosh широко используются в сфере компьютерной графики и полиграфии.

Во второй половине 1990-х годов в связи с бурным развитием глобальных компьютерных сетей появляется новый тип персонального  компьютера - сетевой компьютер, который предназначен только для работы в компьютерной сети.

Сетевому компьютеру не нужны собственная дисковая память, дисководы.

Операционную  систему, программы и информацию он будет черпать в сети.

Предполагается, что сетевые компьютеры будут  значительно дешевле настольных персональных компьютеров и постепенно заменят их в фирмах, работающих со специализированными приложениями (телефонная связь, бронирование билетов), и в образовательных учреждениях.

Статьи  о ремонте и  модернизации компьютеров

Современные компьютеры 

После появления UNIVAC темпы эволюции компьютеров  заметно ускорились. В первом поколении  компьютеров использовались вакуумные  лампы, на смену которым пришли меньшие  по размерам и более эффективные  транзисторы.

От электронных  ламп к транзисторам

Современный компьютер представляет собой набор  электронных переключателей, которые  используются как для представления  информации в двоичном коде (в виде двоичных единиц - битов), так и для  управления ее обработкой. Эти электронные  переключатели могут находиться в двух состояниях - включено и выключено, что позволяет использовать их для  хранения двоичной информации. В первых компьютерах в качестве переключателей применялись вакуумные лампы, и  хотя они в принципе работали, это  порождало массу сложностей.

Лампа в качестве электронного переключателя  малоэффективна. Она потребляет много  электроэнергии и выделяет огромное количество тепла, отвод которого был  одной из основных технических проблем. Кроме того, при выделении тепла  надежность ламп снижалась, и поэтому  из-за выхода их из строя среднее  время безотказной работы больших  вычислительных систем не превышало  двух часов.

Именно  с изобретения в 1948 году полупроводниковых  устройств - транзисторов - началась революция  в компьютерной индустрии. Транзистор был изобретен в Bell Laboratories инженерами Джоном Бардином, Уолтером Браттейном и Уильямом Шокли. Транзистор, в сущности являющийся электронным ключом, заменил громоздкую и неудобную электронную лампу. Поскольку потребляемая транзисторами мощность незначительна, построенные на их основе компьютеры имели гораздо меньшие размеры и отличались более высоким быстродействием и эффективностью.

Появление транзистора послужило началом  миниатюризации компьютеров, эта тенденция  сохраняется и в настоящее  время. Современные модели портативных  компьютеров, работающих от аккумуляторов, обладают большей производительностью, чем прежние системы, занимавшие целые комнаты и потреблявшие много электроэнергии.

Интегральные  схемы

В 1959 году сотрудники фирмы Texas Instruments изобрели интегральную схему - полупроводниковое устройство, в котором без проводов соединяется несколько расположенных на одном кристалле транзисторов. В первой интегральной схеме их было всего шесть. Для сравнения заметим, что современный микропроцессор Pentium Pro, используемый в новейших компьютерных системах, состоит из 5,5 млн транзисторов, а интегрированная кэшпамять, встроенная в одну из микросхем, содержит еще 32 млн транзисторов. Сегодня во многих интегральных схемах используется несколько миллионов транзисторов.

Первый  микропроцессор

В 1998 году фирма Intel отпраздновала свое тридцатилетие. Она была создана 18 июля 1968 года Робертом Нойсом (Robert Noyce), Гордоном Муром (Gordon Moore) и Эндрю Гро-увом (Andrew Grove).

В 1970 году Intel выпустила микросхему памяти емкостью 1 Кбит, содержащую больше транзисторов, чем любая тогдашняя интегральная схема. (1 Кбит равен 1 024 бит, байт состоит из 8 бит, т.е. микросхема могла хранить всего 128 байт информации, что по современным меркам ничтожно мало.) Приблизительно в то же время японская фирма Busicom, производившая калькуляторы, заказала фирме Intel для одной из своих разработок логические микросхемы 12 типов. Все необходимые свойства 12 микросхем удалось реализовать в одной.

Более того, в этой микросхеме была предусмотрена  возможность программного изменения  ее функций. Таким образом, она превратилась в универсальную, т.е. могла работать не только в калькуляторе. Выполняемые операции не определялись только ее внутренней структурой - интегральная схема могла считывать из памяти определенное количество инструкций (команд), которые и управляли выполняемыми ею функциями. Идея заключалась в том, чтобы в одной микросхеме полностью реализовать вычислительное устройство, которое выполняло бы операции в зависимости от подаваемых команд.

Первый 4-разрядный микропроцессор 4004 фирмы  Intel появился в 1971 году. Он содержал 2 300 транзисторов и за один раз обрабатывал 4 бита данных. Процессор 4004 выполнял 60 тыс. операций в секунду, что ничтожно мало по современным стандартам. В те времена появление этого процессора означало существенный прорыв в микроэлектронике.

В 1972 году был выпущен преемник 4004- 8-разрядный  микропроцессор 8008. А в 1981 году семейство  процессоров Intel пополнилось новой 16-разрядной моделью 8086 и 8-разрядной 8088. Именно эти процессоры использовались в первых компьютерах IBM PC.

В 1982 году появился процессор Intel 286. Он был 16-разрядным; содержал 134 тыс. транзисторов и был совместим со всеми своими предшественниками. Этот процессор использовался в компьютерах IBM PC-AT. В 1985 году увидел свет 32-разрядный процессор Intel 386. Он содержал 275 тыс. транзисторов и мог выполнять 5 млн инструкций в секунду (Million Instruction Per Second - MIPS). Эти процессоры устанавливались в компьютеры Compaq Desk-Рго386. Следующее поколение процессоров, 486, Intel представила в 1989 году. Этот процессор уже содержал 1,2 млн транзисторов и имел встроенный сопроцессор. Он работал в 50 раз быстрее процессора 4004. Его производительность была эквивалентна производительности мощных мэйнфреймов. В 1993 году Intel анонсировала свой первый процессор семейства Pentium, производительность которого была в пять раз выше производительности процессора 486. Он содержал 3,1 млн транзисторов и мог выполнять 90 млн инструкций в секунду. Первый процессор семейства Р6 - Pentium Pro - появился на свет в 1995 году. Он содержал 5,5 млн транзисторов и мог выполнять 300 млн инструкций в секунду. Процессор Pentium II был представлен фирмой Intel в мае 1997 года. Он содержал 7,5 млн транзисторов. В апреле 1998 года в семействе процессоров Pentium II появились Celeron (недорогая версия оригиналыюго процессора Pentium II) и Pentium II Хеоп (высокопроизводительный процессор для рабочих станций и серверов). В феврале 1999 года увидел свет процессор Pentium III. В этом же году Intel объявила, что новый процессор семейства Р7 (кодовое название Merced) появится в 2000 году.

 

Информация о работе Типы компьютеров