UNIDADE I.

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……… FALHA TÉCNICA O computador irá reiniciar ….. AGUARDE …… A verificar o sistema………… A carregar o anti-vírus A carregar firewalls …………………………………………………………………
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UNIDADE I

1ª GERAÇÃO DE COMPUTADORES

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª (1946 - 1959) Em 1943, um projeto britânico, sob a liderança do matemático Alan Turing, colocou em operação uma série de máquinas mais ambiciosas, o COLOSSUS, pois ao invés de relés eletromecânicos, cada nova máquina usava 2.000 válvulas eletrônicas (por coincidência, mais ou menos o mesmo número de válvulas que Zuze propusera para a nova máquina que não lhe permitiram desenvolver...). O Colossus trabalhava com símbolos perfurados numa argola de fita de papel, que era inserida na máquina de leitura fotoelétrica, comparando a mensagem cifrada com os códigos conhecidos até encontrar uma coincidência. Ele processava 25.000 caracteres por segundo.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª Em 1945, John von Neumann delineia os elementos críticos de um sistema de computador. Já em 1946, surgiu o ENIAC - Eletronic Numerical Interpreter and Calculator, ou seja, "Computador e Integrador Numérico Eletrônico", projetado para fins militares, pelo Departamento de Material de Guerra do Exército dos EUA, na Universidade de Pensilvânia. Era o primeiro computador digital eletrônico de grande escala e foi projetado por John W. Mauchly e J. Presper Eckert (que era um gênio em engenharia, pois quando tinha apenas 8 anos construiu um rádio a cristal e colocou-o num lápis).

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª ENIAC

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª A principal inovação no ENIAC é a computação digital, muito superior aos projetos mecânicos-analógicos desenvolvidos até o exato momento. Com o ENIAC, a maioria das operações eram realizadas sem a necessidade de movimentar peças de forma manual, mas sim somente pela entrada de dados no painel de controle. Cada operação podia ser acessada através de configurações padrões de chaves e switches. As dimensões desta máquina são muito grandes, com aproximadamente 25 metros de comprimento por 5,50 m de altura. O seu peso total era de 30 toneladas. Esse valor representa algo como um andar inteiro de um prédio.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª O ENIAC tinhas as seguintes características: totalmente eletrônico 17.468 válvulas 500.000 conexões de solda 30 toneladas de peso 180 m² de área construída 5,5 m de altura 25 m de comprimento 2 vezes maior que MARK I realizava uma soma em 0,0002 s realizava uma multiplicação em 0,005 s com números de 10 dígitos

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª Nesta época, as válvulas representavam um grande avanço tecnológico, mas apresentavam os seguintes problemas: aquecimento demasiado provocando queima constante elevado consumo de energia eram relativamente lentas O ENIAC foi desativado em 2 de outubro de 1955.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª O sucessor do ENIAC foi o EDVAC - Eletronic Discrete Variable Computer ou "Computador Eletrônico de Variáveis Discretas". O EDVAC foi planejado para acelerar o trabalho armazenando tanto programas quanto dados em sua expansão de memória interna. Os dados, então, eram armazenados eletronicamente num meio material composto de um tubo cheio de mercúrio, conhecido como linha de retardo, onde os cristais dentro do tubo geravam pulsos eletrônicos que se refletiam para frente e para trás, tão lentamente quanto podiam, de fato a reter a informação, semelhante a um desfiladeiro que retém um eco, que Eckert descobriu por acaso ao trabalhar com radar. Outra grande característica do EDVAC era poder codificar as informações em forma binária em vez da forma decimal, reduzindo bastante o número de válvulas. No ano de 1947, John Bardeen, William Shockley e Walter Brattain inventam o TRANSISTOR.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª Em 1949, surge o EDSAC - Eletronic Delay Storage Automatic Calculator ou "Calculadora Automática com Armazenamento por Retardo Eletrônico", o qual marcou o último grande passo na série de avanços decisivos inspirados pela guerra: Começou a "Era do Computador"!

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 1ª Computadores de Geração 1ª E em 1951, surge o primeiro computador comercial o LEO

2ª GERAÇÃO DE COMPUTADORES

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª (1946 - 1959) Ocorreu a substituição das válvulas eletrônicas por transístores, o que diminiu em muito tamanho do hardware. A tecnologia de circuitos impressos também foi criada, assim evitando que os fios e cabos elétricos ficassem espalhados por todo lugar. É possível dividir os computadores desta geração em duas grandes categorias: supercomputadores e mini-computadores.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª (1946 - 1959) Já em 1952, a Bell Laboratories inventou o Transistor que passou a ser um componente básico na construção de computadores e apresentava as seguintes vantagens: aquecimento mínimo pequeno consumo de energia mais confiável e veloz do que as válvulas

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª No mesmo ano, John Mauchly e Presper Eckert abriram sua própria firma na Filadélfia e criaram o UNIVAC - Universal Automatic Computer, ou seja, "Computador Automático Universal", o qual era destinado ao uso comercial. Era uma máquina eletrônica de programa armazenado que recebia instruções de uma fita magnética de alta velocidade ao invés dos cartões perfurados. O UNIVAC foi utilizado para prever os resultados de uma eleição presidencial.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª Também em 1952, Grace Hopper transformou-se em uma pioneira no processamento de dados, pois criou o primeiro compilador e ajudou a desenvolver duas linguagens de programação que tornaram os computadores mais atrativos para comércio. Em 1953, Jay Forrester, do MIT, construiu uma memória magnética menor e bem mais rápida, a qual substituía as que usavam válvulas eletrônicas. Já em 1954, a IBM concluiu o primeiro computador produzido em série, o 650, que era de tamanho médio e enquanto isso, Gordon Teal, da Texas Instruments, descobre um meio de fabricar transistores de cristais isolados de silício a um custo baixo.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª Computadores de Segunda Geração Conclui-se em 1955, o primeiro computador transistorizado, feito pela Bell Laboratories: o TRADIC, o qual possuía 800 transistores, sendo cada um em seu próprio recipiente.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª Computadores de Segunda Geração IBM 7030 O IBM 7030, também conhecido por Strech, foi o primeiro SUPERCOMPUTADOR lançado na segunda geração, desenvolvido pela IBM. Seu tamanho era bem reduzido comparado com máquinas como o ENIAC, podendo ocupar somente uma sala comum. Ele era utilizado por grandes companhias, custando em torno de 13 milhões de dólares na época.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª Computadores de Segunda Geração IBM 7030

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª Computadores de Segunda Geração IBM 7030 Esta máquina executava cálculos na casa dos microssegundos, o que permitia até um milhão de operações por segundo. Desta maneira, um novo patamar de velocidade foi atingido. Comparado com os da primeira geração, os supercomputadores, como o IBM 7030, eram mais confiáveis.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 2ª Computadores de Geração 2ª Computadores de Segunda Geração IBM 7030 Várias linguagens foram desenvolvidas para os computadores de segunda geração, como Fortran, Cobol e Algol. Assim, softwares já poderiam ser criados com mais facilidade Muitos Mainframes (modo como as máquinas dessa época são chamadas) ainda estão em funcionamento em várias empresas no dias de hoje, como na própria IBM.

3ª GERAÇÃO DE COMPUTADORES

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª De 1958 a 1959, Robert Noyce, Jean Hoerni, Jack Kilby e Kurt Lehovec participam do desenvolvimento do CI - Circuito Integrado. Em 1960, a IBM lança o IBM/360, cuja série marcou uma nova tendência na construção de computadores com o uso de CI, ou pastilhas, que ficaram conhecidas como Chips. Esses chips incorporavam, numa única peça de dimensões reduzidas, várias dezenas de transistores já interligados, formando circuitos eletrônicos complexos. E Steven Hofstein, descobriu, em 1961, o transistor de efeito de campo, usado nos circuitos integrados MOS.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª Os computadores desta geração foram conhecidos pelo uso de CIRCUITOS INTEGRADOS, ou seja, permitiram que uma mesma placa armazenasse vários circuitos que se comunicavam com hardwares distintos ao mesmo tempo. Desta maneira, as máquinas se tornaram mais velozes, com um número maior de funcionalidades. O preço também diminuiu consideravelmente.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª No ano de 1965, a Digital Equipment introduziu o PDP-8, o primeiro minicomputador comercial e com preço competitivo.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª Um dos principais exemplos da Terceira geração é o IBM 360/91, lançado em 1967, sendo um grande sucesso em vendas na época. Esta máquina já trabalhava com dispositivos de entrada e saída modernos para a época, como discos e fitas de armazenamento, além da possibilidade de imprimir todos os resultados em papel. O IBM 360/91 foi um dos primeiros a permitir programação da CPU por microcódigo, ou seja, as operações usadas por um processador qualquer poderiam ser gravadas através de softwares, sem a necessidade do projetar todo o circuito de forma manual.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª Os primeiros computadores com circuito integrado foram criados pela Burroughs, em 1968, e tinham o nome de B2500 e B3500.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª Computadores de Terceira Geração Em 1971, Ted Hoff, planeja o microprocessador Intel 4004, o qual era um único chip com todas as partes básicas de um processador central. Esse processador era a CPU de um computador de 4 bits. Já em1974, Ed Roberts, do MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) em Albuquerque - Novo México, constrói um microcomputador chamado ALTAIR 8800 (o nome "Altair" se deve a uma estrela, pois consideravam o lançamento da máquina um "evento estelar"), cuja máquina foi construída com base no processador da Intel o 8080, que já era um descendente do processador Intel 8008. O ALTAIR tornou-se o maior sucesso, marcando o início de uma indústria multibilionária, pois Roberts esperava vender uns oitocentos ALTAIR por ano e acabou tendo dificuldades para satisfazer 4.000 pedidos!

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª Computadores de Terceira Geração

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª Logo após, em 1975, os estudantes William (Bill) Gates e Paul Allen criam o primeiro software para microcomputador, o qual era uma adaptação do BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, ou "Código de Instruções Simbólicas para todos os Propósitos dos Principiantes") para o ALTAIR. Anos mais tarde, Gates e Allen fundaram a Microsoft, uma das mais bem sucedidas companhias de software para microcomputadores.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 3ª Computadores de Geração 3ª No ano de 1977, surge no mercado de produção em série, três microcomputadores: o Apple II, o TRS-80 da Radio Shack e o PET da Commodore. Em 1979, é lançado pela Software Arts o "VisiCalc", o qual foi o primeiro programa comercial para microcomputadores.

4ª GERAÇÃO DE COMPUTADORES

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 4ª Computadores de Geração 4ª Na década de 80, foi criado o IC LSI - Integrated Circuit Large Scale Integration, ou seja, "Circuito Integrado em Larga Escala de Integração", onde foram desenvolvidas técnicas para se aumentar cada vez mais o número de componentes no mesmo circuito integrado. Alguns tipos de IC LSI incorporavam até 300.000 componentes em uma única pastilha.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 4ª Computadores de Geração 4ª

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 4ª Computadores de Geração 4ª

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 4ª Computadores de Geração 4ª Vendo o sucesso do Altair, Steve Jobs (fundador da Apple) sentiu que ainda faltava algo no projeto: apesar de suas funcionalidades, este computador não era fácil de ser utilizado por pessoas comuns.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 4ª Computadores de Geração 4ª Finalmente, em 1981, a IBM resolve entrar no mercado de microcomputadores com o IBM-PC.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 4ª Computadores de Geração 4ª Entre os modelos da Intel, podemos citar: 8086, 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core 2 Duo, i7. A AMD entrou no ramo de processadores em 1993, com o K5, lançando posteriormente k6, k7, Atlhon, Duron, Sempron, entre outros.

5ª GERAÇÃO DE COMPUTADORES

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 5ª Computadores de Geração 5ª Os computadores de Quinta Geração têm como característica o uso de IC VLSI - Integrated Circuit Very Large Scale Integration, ou seja, "Circuitos Integrados em uma Escala Muito Maior de Integração". Os "chips" vêm diminuindo tanto de tamanho, fazendo com que seja possível a criação de computadores cada vez menores, como é o caso da micro miniaturização do microprocessador F-100, que mede somente 0,6 cm quadrados e é pequeno o suficiente para passar pelo buraco de uma agulha!

ARQUITETURA DE COMPUTADORES GERAÇÕES 5ª Computadores de Geração 5ª MULTI CORE Uma das principais tendências dos últimos anos do mercado de desktops é o chamado “multi-core”, que consiste em vários processadores trabalhando paralelamente. Assim, as tarefas podem ser divididas e executadas de maneira mais eficiente. No início da década de 2000, os transístores usados no processador já estavam muito pequenos, causando um aquecimento maior que o normal. Desta maneira, foi necessário dividir a CPU em vários núcleos. Para mais informações, clique aqui.

F I M Boa Sorte !