История вычислительной техники. Казакова И.А. - 142 стр.

UptoLike

Составители: 

142
4.5.2. Семейство малых ЭВМ СМ ЭВМ
Разработчикам ЭВМ удалось доказать, что потребности
страны в вычислительной технике невозможно покрыть машина-
ми ЕС ЭВМ и что малые управляющие ЭВМ действительно не-
обходимы. Эти машины можно было бы использовать для сле-
дующих случаев:
1) автоматизации производственного контроля изделий;
2) обработки данных при экспериментах;
3) приема и обработки данных с линий связи;
4) управления технологическими процессами;
5) управления станками и разнообразными цифровыми
терминалами;
6) малых расчетных инженерных задач и т.д.
Для этих применений ЭВМ общего назначения слишком ве-
лики и дороги.
Развитие технологии интегральных схем позволило создать
новые машины. Уменьшение объема аппаратуры и стоимости
машин достигнуто за счет:
короткого машинного слова (16 разрядов вместо 3264 в
машинах общего назначения);
уменьшения (по сравнению с ЭВМ общего назначения)
количества типов обрабатываемых данных;
ограниченного набора команд;
сравнительно небольшой емкости оперативной памяти;
небольшого набора периферийных устройств.
Подобные машины за свои небольшие размеры получили
название малых или миниВМ. Мини-ЭВМ имеют сравнительно
высокое быстродействие 400–800 тыс. операций в секунду.
В 1974 г. была принята международная программа по раз-
работке еще одного семейства семейства малых ЭВМ СМ
ЭВМ. СМ ЭВМ были предназначены для управления производ-
ством и технологическими процессами, а также автоматизации
научных экспериментов. К разработке были привлечены страны,
участвовавшие в создании ЕС ЭВМ, Болгария, Венгрия, ГДР,
Куба, Польша, Румыния и Чехословакия.
          4.5.2. Семейство малых ЭВМ – СМ ЭВМ
     Разработчикам ЭВМ удалось доказать, что потребности
страны в вычислительной технике невозможно покрыть машина-
ми ЕС ЭВМ и что малые управляющие ЭВМ действительно не-
обходимы. Эти машины можно было бы использовать для сле-
дующих случаев:
     1) автоматизации производственного контроля изделий;
     2) обработки данных при экспериментах;
     3) приема и обработки данных с линий связи;
     4) управления технологическими процессами;
     5) управления станками и разнообразными цифровыми
терминалами;
     6) малых расчетных инженерных задач и т.д.
     Для этих применений ЭВМ общего назначения слишком ве-
лики и дороги.
     Развитие технологии интегральных схем позволило создать
новые машины. Уменьшение объема аппаратуры и стоимости
машин достигнуто за счет:
      короткого машинного слова (16 разрядов вместо 32–64 в
машинах общего назначения);
      уменьшения (по сравнению с ЭВМ общего назначения)
количества типов обрабатываемых данных;
      ограниченного набора команд;
      сравнительно небольшой емкости оперативной памяти;
      небольшого набора периферийных устройств.
     Подобные машины за свои небольшие размеры получили
название малых или мини-ЭВМ. Мини-ЭВМ имеют сравнительно
высокое быстродействие – 400–800 тыс. операций в секунду.
     В 1974 г. была принята международная программа по раз-
работке еще одного семейства – семейства малых ЭВМ – СМ
ЭВМ. СМ ЭВМ были предназначены для управления производ-
ством и технологическими процессами, а также автоматизации
научных экспериментов. К разработке были привлечены страны,
участвовавшие в создании ЕС ЭВМ, – Болгария, Венгрия, ГДР,
Куба, Польша, Румыния и Чехословакия.


                            142