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Lluberly W. Castillo Flores | Informática Aplicada a los Negocios | 10 de abril de 2013 HISTORIA DE LOS ORDENADORES SEGUNDA GENERACIÓN (1955-1964)

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BREVE HISTORIA DE LOS ORDENADORES ELECTRONICOS AL PASO DEL TIEMPO..

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HISTORIA DE LOS ORDENADORES

Segunda generacin de computadorasEl 23 de diciembre de 1947 la industria electrnica atestigu el advenimiento de una direccin de inters y desarrollo completamente nueva. Fue en el transcurso de la tarde de ese da que Walter H. Brattain y John Bardeen demostraron el efecto amplificador del primer transistor en los Bell Telephone Laboratorios.Cuando los tubos de vaco eran sustituidos por lostransistores, estas ltimas eran ms econmicas, ms pequeas que lasvlvulas miniaturizadas consuman menos y producan menos calor.El invento del transistor hizo posible una nueva generacin de computadoras, ms rpidas, ms pequeas, y con menores necesidades de ventilacin. Sin embargo, el costo segua siendo una porcin significativa del presupuesto de una Compaa. Las computadoras de la segunda generacin tambin utilizaban redes de ncleos magnticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos ncleos contenan pequeos anillos de material magntico, enlazados entre s, en los cuales podan almacenarse datos e instrucciones.Las computadoras de la Segunda Generacin eran sustancialmente ms pequeas y rpidas que las de bulbos, y se usaban para nuevas aplicaciones, como en los sistemas para reservacin en lneas areas, control de trfico areo y simulaciones de uso general. Las empresas comenzaron a aplicar las computadoras en las tareas de almacenamiento de registros, como manejo de inventarios, nmina y contabilidad.Las caractersticas de la segunda generacin son las siguientes: Estn construidas con circuitos de transistores. Se programan en nuevos lenguajes, llamados lenguajes de alto nivel. Transistor como potente principal. El componente principal es un pequeo trozo de semiconductor, y se expone en los llamados circuitos transistorizados. Disminucin del tamao. Disminucin del consumo y de la produccin del calor. Su fiabilidad alcanza metas inimaginables con los efmeros tubos al vaco. Mayor rapidez, la velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos sino en ms. Memoria interna de ncleos de ferrita. Instrumentos de almacenamiento: cintas y discos. Mejoran los dispositivos de entrada y salida, para la mejor lectura de tarjetas perforadas, se dispona de clulas fotoelctricas. Introduccin de elementos modulares. Aumenta la confiabilidad. Las impresoras aumentan su capacidad de trabajo. Lenguajes de programacin mas potentes, ensambladores y de alto nivel (fortran, cobol y algol). Aplicaciones comerciales en aumento, para la elaboracin de nminas, facturacin y contabilidad, etc.

El transistorContiene un material semiconductor, normalmente silicio, que puede cambiar suestadoelctrico. En su estado normal el semiconductor no es conductivo, pero cuando se le aplica un determinado voltaje se convierte en conductivo y la corriente elctrica fluye a travs de ste, funcionando como un interruptor electrnico.

Ncleos de Ferrita

El anillo de ferrita es capaz de adoptar dos estados de magnetizacin distintos y estables, se puede emplear para almacenar informacin elemental, o sea bits. La ferrita es un material que contiene partculas de xido de hierro y que tiene una particularidad muy interesante, y es que se puede magnetizar conservando este estado durante bastante tiempo. Adems, si al elemento de ferrita se le da forma de anillo, algunas de sus caractersticas mejoran.Tambores MagnticosLamemoria de tambores un dispositivo de almacenaje de datos. Fue una temprana forma dememoria de ordenadorque extensamente fue usada en los aos 1950 y 1960, inventada porGustav Tauscheken 1932 en Australia. Para muchas mquinas, el tambor form la memoria de trabajo principal de la mquina, con datos y programas cargados sobre el tambor, que usa medios de comunicacin como la cinta de papel o tarjetas perforadas. Los tambores comnmente eran tan usados para la memoria de trabajo principal que las mquinas, a menudo, eran mencionadasmquinas de tambor.

Dispositivos de Entrada y SalidaLos dispositivos de entrada y salida o E/S, es la comunicacin entre un sistema de procesamiento de informacin (tal como un ordenador) y el mundo exterior, posiblemente un humano u otro sistema de procesamiento de informacin. Los dispositivos de E/S son utilizados por una persona (u otro sistema) para comunicarse con un ordenador. Por ejemplo, un teclado o un ratn puede ser un dispositivo de entrada para un ordenador, mientras que los monitores y impresoras se consideran los dispositivos de salida para un ordenadorLenguaje de Programacin

Estos lenguajes permitan que losalgoritmosse expresen en un nivel y estilo deescriturafcilmente legible y comprensible por otros programadores. Ejemplos de estos lenguajes de alto nivel son: El BASIC (aplicaciones sencillas) ElCOBOL(para aplicaciones de procesamiento de datos) y El FORTRAN (para aplicaciones cientficas).El lenguajede programacin BASIC (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code ) naci como una herramienta destinado a principiantes, buscando una forma sencilla de realizarprogramas

PunteroEn 1964, Douglas Engelbart inventa el mouse, y John Kemeny y Thomas Kurz desarrollan el lenguaje BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code).Procesadores AritmticosEl matemticoJohn von Neumannpropuso el concepto de la ALU siglas en ingls de(arithmetic logic unit), en 1945 Von Neumann explic que una ALU es un requisito fundamental para una computadora porque necesita efectuar operaciones matemticas bsicas: adicin, sustraccin, multiplicacin, y divisin.Por lo tanto, crey que era "razonable que una computadora debera contener los rganos especializados para estas operaciones".Las primeras computadoras usaron una amplia variedad de sistemas de numeracin, incluyendocomplemento a uno, formatosigno-magnitud, e incluso verdaderossistemas decimales, con diez tubos por dgito.

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