Historia del desarrollo de la tecnología electrónica

Historia del Desarrollo de la Tecnología Electrónica

La tecnología electrónica es una nueva tecnología que comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX y principios del XX. Se desarrolló más rápidamente y fue más utilizado en el siglo XX, convirtiéndose en un símbolo importante del desarrollo de la ciencia y la tecnología modernas.

La primera generación de productos electrónicos se basó en tubos de electrones (1904), que eran de gran tamaño, alto consumo de energía y corta vida (vida del filamento).

La primera computadora electrónica pesaba 30 toneladas, utilizaba 18.000 tubos de electrones y consumía 25 kilovatios de electricidad.

El primer transistor semiconductor nació a finales de los años 40. Características: tamaño pequeño, peso ligero, ahorro de energía, larga vida.

El primer circuito integrado apareció a finales de los años 50. Características: Un pequeño chip de silicio integra muchos transistores, lo que ahorra energía y favorece la miniaturización de productos electrónicos.

Posteriormente, los circuitos integrados se desarrollaron desde circuitos integrados de pequeña escala hasta circuitos integrados de gran y muy gran escala, lo que permitió que los productos electrónicos se desarrollaran en la dirección de alta eficiencia, bajo consumo de energía, alta precisión, Alta estabilidad e inteligencia.

Debido a que las cuatro etapas del desarrollo de la tecnología electrónica pueden explicar completamente las características de las cuatro etapas del desarrollo de la tecnología electrónica, a continuación se ilustrarán las características de las cuatro etapas del desarrollo de la tecnología electrónica de las cuatro eras de la computadora electrónica. desarrollo:

La primera computadora electrónica del mundo se desarrolló con éxito en los Estados Unidos en 1946 y se llamó ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). Esta computadora utiliza 18.800 tubos de electrones, cubre un área de 170 metros cuadrados, pesa 30 toneladas, consume 140 kilovatios de electricidad y cuesta más de 400.000 dólares estadounidenses. Es un monstruo caro y hambriento de poder. Debido a que utiliza circuitos electrónicos para realizar operaciones aritméticas, operaciones lógicas y almacenar información, aumenta considerablemente la velocidad de las operaciones. ENIAC puede sumar y restar 5.000 veces por segundo, acortando el tiempo de cálculo de la trayectoria a 30 segundos. Inicialmente se utilizó específicamente para cálculos balísticos y luego se mejoró varias veces hasta convertirse en una computadora electrónica de uso general capaz de realizar diversos cálculos científicos. Desde febrero de 1946 hasta febrero de 1955, cuando se cortó el suministro eléctrico por última vez, la ENIAC sirvió durante 9 años. Aunque ENIAC todavía tiene muchas debilidades, sigue siendo un hito inmortal en la historia del desarrollo de herramientas informáticas humanas. Su éxito abre posibilidades extremadamente amplias para mejorar la velocidad informática. Su aparición marcó la llegada de la era de la informática electrónica. Desde entonces, las computadoras electrónicas han logrado rápidos avances en el camino hacia la liberación de la inteligencia humana. En comparación con la máquina de vapor de la primera revolución industrial, las computadoras electrónicas desempeñan un papel más importante en la sociedad humana.

En poco más de cuarenta años desde la llegada de ENIAC, las computadoras electrónicas se han desarrollado extremadamente rápidamente. Hasta ahora, su desarrollo ha pasado aproximadamente por las siguientes cuatro generaciones:

La primera generación (1946? 1957) fue una computadora electrónica. Su componente electrónico básico es un tubo de vacío. La memoria interna utiliza líneas de retardo de mercurio y la memoria externa utiliza principalmente tambores magnéticos, cintas de papel, tarjetas, cintas magnéticas, etc. Debido a las limitaciones de la tecnología electrónica en ese momento, la velocidad de computación era de solo unos pocos miles a decenas de miles de operaciones básicas por segundo, y la capacidad de memoria era de solo unos pocos miles de palabras. El lenguaje de programación está en el nivel más bajo, utilizando principalmente lenguaje de máquina binario para la programación y luego lenguaje ensamblador para la programación. Por lo tanto, las computadoras de primera generación eran de gran tamaño, consumían mucha energía, eran lentas, costosas e incómodas de usar y se limitaban principalmente a algunos departamentos de investigación científica y militar para realizar cálculos científicos.

La segunda generación (1958? 1970) fue una computadora de transistores. En 1948, los laboratorios Bell inventaron el transistor. Diez años más tarde, los transistores reemplazaron a los tubos de electrones en las computadoras y nació la computadora con transistores. El componente electrónico básico de una computadora con transistores es un transistor, y la memoria interna utiliza una memoria de núcleo magnético hecha de una gran cantidad de material magnético. En comparación con la primera generación de computadoras de tubo, las computadoras de transistores tienen las ventajas de tamaño pequeño, bajo consumo de energía, bajo costo, potentes funciones lógicas, fácil uso y alta confiabilidad.

La tercera generación (1963? 1970) es un ordenador con circuito integrado. Con el desarrollo de la tecnología de semiconductores, en el verano de 1958, una empresa de Texas produjo el primer circuito integrado de semiconductores. Un circuito integrado es un circuito lógico compuesto por decenas o cientos de componentes electrónicos concentrados en un sustrato de varios milímetros cuadrados. Los componentes electrónicos básicos de la computadora de circuito integrado de tercera generación son circuitos integrados de pequeña escala y circuitos integrados de mediana escala.

La memoria de núcleo magnético se ha desarrollado aún más, utilizando memoria semiconductora de mejor rendimiento, y la velocidad de funcionamiento ha aumentado a cientos de miles de operaciones básicas por segundo. Gracias al uso de circuitos integrados, el rendimiento de las computadoras de tercera generación ha mejorado enormemente: se ha reducido el tamaño, se ha reducido el precio, se han mejorado las funciones y se ha mejorado enormemente la fiabilidad.

La cuarta generación (¿1971? Hace unos días) es una computadora de circuito integrado a gran escala. Con la aparición de circuitos integrados a gran escala y circuitos integrados de muy gran escala que integran miles o incluso decenas de miles de componentes electrónicos, el desarrollo de las computadoras electrónicas ha entrado en la cuarta generación. Los componentes básicos de las computadoras de cuarta generación son circuitos integrados de gran escala, o incluso circuitos integrados de muy gran escala. La memoria de semiconductores altamente integrada reemplaza la memoria de núcleo magnético y la velocidad de computación puede alcanzar millones o incluso cientos de millones de operaciones básicas por segundo.

Los componentes electrónicos son la unidad más básica de un circuito (sistema) electrónico: el funcionamiento normal (función razonable) del circuito comienza desde el funcionamiento normal de cada dispositivo.

Los componentes electrónicos desempeñan un papel clave en el desarrollo de la tecnología electrónica: el desarrollo de componentes promueve la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas tecnologías plantea nuevos requisitos y espacio para el desarrollo de componentes.

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