A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Dispositivo Eletrônico que recebe informações, processa dados e fornece saídas (resultados).

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Dispositivo Eletrônico que recebe informações, processa dados e fornece saídas (resultados)."— Transcrição da apresentação:

1

2

3 Dispositivo Eletrônico que recebe informações, processa dados e fornece saídas (resultados).

4

5

6 O Colossus, em operação durante a II Grande Guerra, possuía 1.500 válvulas e processava 5.000 caracteres por segundo.

7 Os computadores eram grandes e exigiam mão- de-obra altamente especializada

8 1ª GERAÇÃO – VÁLVULAS - 1937 - 1956 O armazenamento dos dados eram feitos através de Cartões Perfurados. através de Cartões Perfurados. O armazenamento dos dados eram feitos através de Cartões Perfurados. através de Cartões Perfurados.

9 1ª GERAÇÃO – VÁLVULAS - 1937 - 1956 Tecnologia válvulas a vácuo Primeiras Tentativas 1937 - John Vincent Atanasoff e Clifford Berry, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, criaram o ABC (Atanasoff-Berry Computer). 1943 - Max Newman, Alan Turing e equipe de Betchley Park desenharam a série de máquinas "Colossus", mantida em segredo durante a II Guerra Mundial (foi usado na decodificação de mensagens secretas dos alemães). 1948 - A equipe da IBM utiliza pela primeira vez o SSEC (Selective Sequence Eletronic Calculator), uma máquina híbrida de válvulas a vácuo e relês eletromecânicos, para calcular as tabelas de posições da Lua (utilizadas na primeira alunissagem).

10 Primeiros computadores programáveis de uso universal 1943 a 1945 - J. Presper Eckert, John V. Mauchly e Herman H. Goldstine, nos Estados Unidos, construíram o ENIAC (Eletronic Numerical Integrator Computer), considerado o primeiro computador programável universal, que foi usado em uma simulacão numérica para o projeto da bomba de hidrogênio e em pesquisa de projetos de túneis de vento, geradores de números randômicos e em previsões metereológicas. 1946 - Max Newman e a equipe da Universidade de Manchester, na Inglaterra, que teve a participação de Alan Turing, construíram o Manchester Mark I, "primeiro computador que funcionou", que teve "a primeira visualização na tela de dados contidos na memória" e que teve o primeiro programa gravado executado em 21 de junho de 1948. 1949 - M Wilkes construiu o EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer), que calculou tabelas de quadrados e tabelas de números primos. 1945 a 1951 - J. Presper Eckert, John V. Mauchly e Herman H. Goldstine com a consultoria de John von Neumann, construíram o EDVAC (Eletronic Discrete Variable Computer), "um autômato universal eletrônico de algorítmo gravado" (BRETON, 1991:100). 1951 - J. Presper Eckert e John V. Mauchly construíram o UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer), o primeiro computador bem sucedido comercialmente. Sua aplicação era na área de administração. 1ª GERAÇÃO – VÁLVULAS - 1937 - 1956

11 Interface homem-máquina Entrada e saída de dados: Cartões perfurados e listas impressas. Usuário não tinha nenhum contato com o computador. Digitadores transcreviam programas e/ou dados em cartões perfurados. Aplicação Os primeiros computadores eram usados em aplicações científicas e de engenharia. 1ª GERAÇÃO – VÁLVULAS - 1937 - 1956

12 2ª GERAÇÃO – TRANSISTORES- 1954 - 1962 Tecnologia diodo discreto e transistor; núcleos magnéticos de memória. 1954: Máquinas: constução do TRADIC nos laboratórios da Bell e do TX- 0 no Laboratório Lincoln do Massachusetts Institute of Technology. Supercomputadores: o LARC (Livermore Atomic Research Computer) e o IBM 7030 (aka Stretch) : formas primitivas de processamento paralelo. Minicomputadores: PDP-8 (construídos com transistores e núcleos magnéticos, foram bem comercializados a partir de 1963) Arquitetura: Arquitetura registradores de índices para controle de "loops" e unidades de ponto flutuante propiciando cálculos mais rápidos.

13 3ª GERAÇÃO – Circuitos Integrados - 1963 - 1972 Tecnologia A grande inovação é o uso de circuitos integrados (ICs) semicondutors com muitos transistores construidos em um só componente. Os circuitos SSI (small-scale integration) que tinham cerca de 10 transistores por circuito (ou ``chip'') evoluiram para os MSI (medium-scale integration) que tinha 100 transistores por circuito. As memórias do "cache" passam a ser memórias de estado sólido e feitas de semicondutores, ao invés de núcleos magnéticos. São muito mais rápidas. Computadores : supercomputadores, minicomputadores Processamento Vetorial: IBM 360/91, Solomon, da Westinghouse Corporation, CDC 7600, STAR- 100, TI-ASC. Supercomputado, Processamento Paralelo: ILLIAC IV, desenvolvido pela Burroughs, the Departmento de Defesa Americano e a Universidade de Illinois. Mini computadores: Primeiro micro-processador: Intel 4004 (1971)

14 4ª GERAÇÃO – Circuitos Muito Integrados - 1972-1984 Tecnologia Uso de circuitos de larga escala (LSI - 1000 transistores por "chip") e larguíssima escala (VLSI - 100.000 transistores por "chip") na construção dos processadores. Todas as memórias passam a ser semicondutoras. Micro-processadores Computadores Processamento Vetorial: CRAY 1, CRAY X- MP, CRAY 2 e CYBER 205 que chegava a executar "800 milhões de operações por segundo" (Breton, 1991:200); com muita memória para a época, trabalhando com 64 algarismos binários. Processamento Paralelo: natureza experimental. Personal Minicomputer: 1974: Mark 8, construído por Johnnatan Titus e vendidos por correspondência (desenvolvimento da indústria eletrônica) PC (Personal Computer): Micro processadores 8008 e 8080 1975 (janeiro) - Altair 8800 (construído c/ o microprocessador Intel 8080) 1977 - Apple II 1981 - PC IBM Periféricos: 1973 - invenção do floppy disk (disco flexível)

15 5ª GERAÇÃO – Processamento Paralelo e Rede- 1984-1990 Tecnologia Circuitos integrados com um milhão de transistores por "chip". Memórias semicondutoras torma-se padrão. Processamento em paralelo generalizado. Redes de computadores e estações de trabalho. Arquitetura memória distribuida

16 6ª GERAÇÃO – 1990 -... COMPUTADORES CADA VEZ MENORES E MAIS RÁPIDOS Tecnologia Alta velocidade e processamento paralelo combinado com processamento vetorial. Crescimento e evolução das redes de computadores. Aplicação Comercial, na área da ciência e tecnologia e, principalmente, na educação

17 Jhon Von Neumann (1946) - Unidades Funcionais Básicas Memória Interna ULAUC EntradaSaída CPU ou UCP Periféricos Dados Controle

18 Entrada

19 Teclado Mouse

20 Entrada Touch-Screen Monitor

21 Entrada  Tamanho  Hand-Scan  A4, A3, A1, A0  Resolução  200 dpi  1200 dpi, etc Scanner Colorido ou Monocromático

22 Drive de CD-ROM

23 Jhon Von Neumann (1946) - Unidades Funcionais Básicas Memória Interna ULAUC EntradaSaída CPU ou UCP Periféricos Dados Controle

24 Saída

25  CGA - (640x200) - 4 cores  EGA - (640x350) - 16 cores  VGA - (640x480) - 256 cores  SVGA – (800X600) (1024x768) - 16 milhões de cores Monitor (14” a 21”) Pixel Colorido ou Monocromático

26  Matricial de 9 ou 24 pinos (80 ou 132 colunas) Formulário contínuo  Laser (300, 400,... 1200 dpi) Carta, A4, Ofício, envelopes, etiquetas  Jato de Tinta (300, 400,... 900 dpi) Carta, A4, Ofício, envel., etiquetas Impressora Colorida ou Monocromática

27 Jhon Von Neumann (1946) - Unidades Funcionais Básicas Memória Interna ULAUC EntradaSaída CPU ou UCP Periféricos Dados Controle

28 Memória Interna ULAUC

29

30  É uma memória que está entre o processador e a RAM, para fazer com que o acesso à RAM seja mais veloz. A Memória Cache normalmente é formada por circuitos dentro do processador, para que sua velocidade seja ainda maior. Uma vez acessada uma informação, ela não precisará ser acessada mais uma vez na RAM, o computador vai buscá-la na Cache, pois já estará lá.

31  Também conhecido como BUS é o nome dado ao conjunto de vias que fazem a informação viajar dentro do computador. O BUS liga o processador aos periféricos e às placas externas que se encaixam na placa mãe.

32  São “fendas” na placa mãe que permitem o encaixe de outras placas, como as de vídeo, som, rede, etc. ISA AGP SCSI PCI

33

34

35 Parralela Serial USB

36 NomeData 80801974 80881979 802861982 803861985 804861989 Pentium1993 Pentium II1997 Pentium III1999 Pentium 42000 Pentium 4 "Prescott"2004 Pentium D2005 Core22006 Core 2 Duo2007 Core i72008

37 Processador Am286 Am386 (1991) Am486 (1993) Am5x86 (a 486-class µP) (1995) AMD K5 (SSA5/5k86) (1995) AMD K6 (NX686/Little Foot) (1997) AMD K6-2 (Chompers/CXT) AMD K6-III (Sharptooth) AMD K6-III-P AMD K6-2+ AMD K6-III+ Athlon (Slot A) (Argon,Pluto/Orion,Thunderbird) (1999) Athlon (Socket A) (Thunderbird) (2000) Duron (Spitfire,Morgan,Applebred) (2000) Athlon MP (Palomino,Thoroughbred,Barton,Thorton) (2001) Athlon 4 (Corvette/Mobile Palomino) (2001) Athlon XP (Palomino,Thoroughbred (A/B),Barton,Thorton) (2001) Sempron (Thorton,Barton) (2004) Opteron (SledgeHammer) (2003) Athlon 64 FX (SledgeHammer) (2003) Athlon 64 (ClawHammer/Newcastle) (2003) Athlon XP-M (Dublin) (2004) Note: AMD64 disabled Turion 64 (Lancaster) (2005) Sempron (Palermo) (1st half 2005) Athlon 64 X2 (Manchester) (1st half 2005) Athlon 64 FX (Toledo) (2nd half 2005) Turion 64 X2 (Taylor) (1st half 2006) Turion 64 (Richmond) (1st half 2006) Athlon 64 X2 (Windsor) (1st half 2006) Athlon 64 X2 4400+ Dual Core Processor (Toledo) Athlon 64 X2 4800+ Dual Core Processor (Toledo) Athlon 64 X2 5200+ Dual Core Processor (Toledo) Athlon 64 X2 5600+ Dual Core Processor (Toledo) Athlon 64 X2 6000+ Dual Core Processor (Toledo) Phenom FX (Agena FX) Phenom X4 (Agena) Phenom X2 (Kuma) Athlon X2 (Rana) Opteron (Barcelona) Sempron (Spica)

38 Tipos:Tipos: R O MR O M R O MR O M Read Only Memory R A MR A M R A MR A M Random Acess Memory

39 Dispositivos de Armazenagem de Dados Memória Interna ROM EPROM

40 Memória Interna RAM

41 Memória Interna RAM  

42 Disquete de 3 1/2 “ Alta Densidade - HD 1.44 MB ≈ 1.37 MB Ou seja, tem capacidade para armazenar 1.440.000 caracteres (bytes)

43 Gravação na Superfície Magnética Disquetes Trilhas Setores

44 Winchester 10 MB. 80 MB 120 MB 170 MB. 1 GB. 1 TB. n TB 10 MB. 80 MB 120 MB 170 MB. 1 GB. 1 TB. n TB Disco Rígido

45 CD-ROM 1 GB 1.3 GB 1 GB 1.3 GB WORM e Disco Óptico Regravável WORM e Disco Óptico Regravável 650 MB

46 Fita DAT 2.3 GB 5.0 GB 10.0 GB 70.0 GB 2.3 GB 5.0 GB 10.0 GB 70.0 GB Pen Drive(2 Gb, 4 GB, 8 GB,32 GB )

47 Gravador de CD Gravador de DVD Mídia para gravação

48 0 0 1 1 BITS

49 065 10000010 = 1 Byte Decimal (0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Decimal (0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Binário (0, 1) Binário (0, 1) Tabela Código ASCII Tabela Código ASCII 8 Bits Fórmula

50 1KB QuiloByte (mil) > 1.000 Bytes > 1.000 Caracteres QuiloByte (mil) > 1.000 Bytes > 1.000 Caracteres 1MB MegaByte (milhão) > 1.000.000 Bytes > 1.000.000 Caracteres MegaByte (milhão) > 1.000.000 Bytes > 1.000.000 Caracteres 1GB GigaByte (bilhão) > 1.000.000.000 Bytes > 1.000.000.000 Caracteres GigaByte (bilhão) > 1.000.000.000 Bytes > 1.000.000.000 Caracteres 1TB TeraByte (trilhão) > 1.000.000.000.000 Bytes > 1.000.000.000.000 Caracteres TeraByte (trilhão) > 1.000.000.000.000 Bytes > 1.000.000.000.000 Caracteres

51 HARDWARE SOFTWARE

52 Sistema Operacional É o Sistema Operacional que viabiliza o funcionamento do próprio computador e a execução de todos os outros programas. É o programa mais importante do computador. Alguns exemplos de Sistemas Operacionais  DOS  UNIX  XENIX  WINDOWS NT  WINDOWS 95, 98, 2000, XP  LINUX

53 Aplicativos São os softwares utilizados como ferramentas. para auxiliá- lo na execução dos seus trabalhos. Alguns exemplos de Softwares Aplicativos:  Editores de Texto;  Planilhas Eletrônicas;  Bancos de Dados;  Gerador de Apresentações e Slides;  Outros.

54 Autoteste controle de periféricos, teclado, impressora e acionadores de disco Autoteste controle de periféricos, teclado, impressora e acionadores de disco Problemas ? Interrompe S S RAM N N Windows (SO) Programas e aplicativos diversos

55 WINCHESTER (C:) DISQUETE (A:) ou (B:) (Disco Rígido) (Disco Flexível) As informações armazenadas são chamadas de ARQUIVOS e ficam guardadas em PASTAS ou DIRETÓRIOS

56 ARQUIVO ARQUIVO é por exemplo o texto que foi digitado; PASTA A PASTA (também chamada de diretório), é o local exato onde o ARQUIVO será gravado no DISCO. Obs.: da mesma forma que usamos as pastas para organizar os documentos no escritório, no computador usamos as PASTAS para organizar os ARQUIVOS.

57 Disco Rígido C: SO Aplicativo Arquivo Pasta

58 Alexandre França Duvidas? FIMFIM

59


Carregar ppt "Dispositivo Eletrônico que recebe informações, processa dados e fornece saídas (resultados)."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google