История вычислительной техники. Казакова И.А. - 49 стр.

UptoLike

Составители: 

49
3. Электромеханический период
В истории вычислительной техники этот период явился
наименее продолжительным с 1888 до 1945 г.
Вспомним, с какими объектами работали первые механиче-
ские предшественники современного электронного компьютера.
Числа представлялись:
либо в виде линейных перемещений цепных и реечных
механизмов;
либо в виде угловых перемещений зубчатых и рычажных
механизмов.
И в том и в другом случае это были перемещения, что в
значительной степени сказывалось на габаритах устройств и на
скорости их работы. Только переход от регистрации перемеще-
ний к регистрации сигналов позволил значительно снизить га-
бариты и повысить быстродействие. Однако на пути к этому дос-
тижению потребовалось ввести еще несколько важных принци-
пов и понятий. К ним относятся: двоичная система счисления и
математическая логика Джорджа Буля.
Двоичная система счисления. Идеи Ч. Бэббиджа, относя-
щиеся к структуре полностью автоматизированной счетной ма-
шины и принципов ее работы, удалось реализовать лишь в сере-
дине ХХ столетия в современных компьютерах. Основным
тормозом были механический принцип счета, господствовавший
в счетной технике более 300 лет, и десятичная система счисления.
Очевидно, что такое положение не могло сохраняться дол-
го. Успехи электроники и электротехники привели к созданию
высокоскоростных счетных элементов. Но с переходом на элек-
трические схемы счета появился новый фактор недостаточная
устойчивость десятипозиционных счетных элементов. Если зуб-
чатое колесо нужно было абсолютно надежно фиксировать в каж-
дом из его 10 рабочих положений, то в электрических элементах
потребовалась фиксация десяти очень близких друг другу значе-
ний тока или напряжения в цепи. Это было непросто, так как из-
за случайных колебаний напряжения различить эти значения не
всегда удавалось.
Оказалось, что если уменьшать число самих состояний, то
возрастает устойчивость каждого из них. Идеальным является
одно состояние оно абсолютно устойчиво, хотя абсолютная ус-
тойчивость не имеет смысла, так как такой элемент ничего не
           3. Электромеханический период
      В истории вычислительной техники этот период явился
наименее продолжительным – с 1888 до 1945 г.
      Вспомним, с какими объектами работали первые механиче-
ские предшественники современного электронного компьютера.
Числа представлялись:
       либо в виде линейных перемещений цепных и реечных
механизмов;
       либо в виде угловых перемещений зубчатых и рычажных
механизмов.
      И в том и в другом случае это были перемещения, что в
значительной степени сказывалось на габаритах устройств и на
скорости их работы. Только переход от регистрации перемеще-
ний к регистрации сигналов позволил значительно снизить га-
бариты и повысить быстродействие. Однако на пути к этому дос-
тижению потребовалось ввести еще несколько важных принци-
пов и понятий. К ним относятся: двоичная система счисления и
математическая логика Джорджа Буля.
      Двоичная система счисления. Идеи Ч. Бэббиджа, относя-
щиеся к структуре полностью автоматизированной счетной ма-
шины и принципов ее работы, удалось реализовать лишь в сере-
дине ХХ столетия в современных компьютерах. Основным
тормозом были механический принцип счета, господствовавший
в счетной технике более 300 лет, и десятичная система счисления.
      Очевидно, что такое положение не могло сохраняться дол-
го. Успехи электроники и электротехники привели к созданию
высокоскоростных счетных элементов. Но с переходом на элек-
трические схемы счета появился новый фактор – недостаточная
устойчивость десятипозиционных счетных элементов. Если зуб-
чатое колесо нужно было абсолютно надежно фиксировать в каж-
дом из его 10 рабочих положений, то в электрических элементах
потребовалась фиксация десяти очень близких друг другу значе-
ний тока или напряжения в цепи. Это было непросто, так как из-
за случайных колебаний напряжения различить эти значения не
всегда удавалось.
      Оказалось, что если уменьшать число самих состояний, то
возрастает устойчивость каждого из них. Идеальным является
одно состояние – оно абсолютно устойчиво, хотя абсолютная ус-
тойчивость не имеет смысла, так как такой элемент ничего не
                              49