История развития вычислительной техники. 28

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

  «Южно-Уральский Государственный Университет» 
Факультет «Приборостроительный»

Кафедра «Автоматики и управления» 
 
 

«История  развития вычислительной техники» 

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Информатика»

 
 

                    Проверил  доцент кафедры «Автоматики и  управления» В.Л. Казаринова

                    «   »___________  2010 г.

                    Автор работы

                    Студент группы ПС-116

                    Л.В. Сивоплясов

                    «   »___________ 2010 г.

                    Реферат защищен с оценкой

                    ___ «   »__________2010 г. 
                     
                     

г. Челябинск 2010г. 

АННОТАЦИЯ

 

                    25 страниц,

                    1 таблица,

                    ПС-116,

                      Сивоплясов Л.В 

       В данном реферате я рассматриваю тему «История развития  вычислительной техники», включая докомпьютерный период  и четыре поколения ЭВМ, а так же высказал предположения о перспективах в развитии компьютерных технологий в ближайшем будущем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4 

Ручной период докомпьютерной эпохи 5

Механические  предпосылки 6

Электромеханические вычислительные машины 9

Электронные лампы. ЭВМ 1-го поколения 10

Устройство и  работа компьютера по принципу «фон Неймана» 12

Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения 15

Интегральные  схемы. ЭВМ 3-го поколения 17

Сверхбольшие  интегральные схемы. ЭВМ 4-го поколения 19

Персональный  компьютер 21

Перспективы развития вычислительной техники 23

Заключение 24

Библиографический список 25

 

Введение

     Потребность  в вычислении возникла у человека давно – с древних времен с  развитием цивилизаций требовались  расчеты в строительстве и  торговле. В процессе развития требовались  все более сложные расчеты  и c XV-XVI  веков делались попытки создать механические вычислительные машины. А в 40-е годы XX века были созданы первые ЭВМ. Но  в то время еще не догадывались , какую роль компьютеры будут играть в жизни человека.

     До 70-х годов компьютеры были доступны лишь  узкому кругу специалистов, но с созданием микропроцессора  произошла революция – компьютер  стал персональным, что дало огромный импульс к развитию компьютерных технологий и массовому производству.

     В современном обществе ситуация такова, что трудно найти человека, который  не слышал о компьютерах, практически  все умеют так или иначе  обращаться с ПК.

     Компьютерные  технологии имеют бурную историю  развития, и хотя охватить все в  одном реферате невозможно, я попытаюсь  обозначить самые важные этапы и  события, и представить перспективы  развития в ближайшем будущем. 
 
 
 
 
 

Ручной  период докомпьютерной эпохи

 

       Ручной  период начался на заре человеческой цивилизации. Фиксация результатов  счета у разных народов на разных континентах производилась разными  способами: пальцевый счет, нанесение  засечек, счетные палочки, узелки и  т.д. Наконец, появление приборов, использующих вычисление по разрядам, как бы предполагали наличие некоторой позиционной  системы счисления, десятичной, пятеричной, троичной и т.д. К таким приборам относятся абак, русские, японские, китайские счеты.

       Историю цифровых устройств начать следует  со счетов. Подобный инструмент был известен у всех народов. Древнегреческий абак (доска или «саламинская доска» по имени острова Саламин в Эгейском море) представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проходили бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая - десяткам и т.д. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камушек в следующем разряде. Римляне усовершенствовали абак, перейдя от деревянных досок, пеcка и камешков к мраморным доскам с выточенными желобками и мраморными шариками. Китайские счеты суан – пан состояли из деревянной рамки, разделенной на верхние и нижние секции. Палочки соотносятся с колонками, а бусинки – с числами. У китайцев в основе счета лежала не десятка, а пятерка.

Суан - пан разделены на две части: в  нижней части на каждом ряду располагаются  по 5 косточек, в верхней части  – по 2. Таким образом, для того, чтобы выставить на этих счетах число 6, ставили сначала косточку, соответствующую  пятерке, а затем добавляли одну косточку в разряд единиц. У японцев  это же устройство для счета носило название серобян.

       На  Руси долгое время считали по косточкам, раскладываемым в кучки. Примерно с 15 века получил распространение  «дощатый счет», завезенный, видимо, западными купцами с ворванью и текстилем. «Дощатый счет» почти не отличался от обычных счетов и представлял собой рамку с укрепленными горизонтальными веревочками, на которые были нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки.

       В 9 веке индийские ученые сделали  одно из величайших открытий в математике. Они изобрели позиционную систему  счисления, которой теперь пользуется весь мир. При записи числа, в котором  отсутствует какой- либо разряд (например, 110 или 16004), индийцы вместо названия цифры говорили слово «пусто». При  записи на месте «пустого» разряда  ставили точку, а позднее рисовали кружок. Такой кружок называется «сунья». Арабские математики перевели это слово  по смыслу на свой язык – они говорили «сифр». Современное слово «нуль» происходит от латинского.  

Механические  предпосылки 

       В конце 15 – начале 16 века Леонардо да Винчи создал 13- разрядное суммирующее устройство с десятизубными кольцами. Основу машины по описанию составляли стержни, на которые крепились два зубчатых колеса, большее с одной стороны стержня, а меньшее – с другой. Эти стержни должны были располагаться таким образом, чтобы меньшее колесо на одном стержне входило в зацепление с большим колесом на другом стержне. При этом меньшее колесо второго стержня сцеплялось с большим колесом третьего и т.д. Десять оборотов первого колеса, по замыслу автора, должны были приводить к одному полному обороту второго, а десять оборотов второго - к полному обороту третьего и т.д. Вся система, состоящая из 13 стержней с зубчатыми колесами должна была, приводиться в движение набором грузов.

       Начало  развития технологий принято считать  с Блеза Паскаля, который  в 1642г. изобрел  устройство,  механически  выполняющее  сложение  чисел.  Его машина предназначалась для  работы с 6-8 разрядными числами  и  могла  только складывать и вычитать, а также  имела  лучший,  чем  все  до  этого,  способ фиксации результата. Машина Паскаля имела размеры 36(13(8 сантиметров,  этот небольшой латунный ящичек  было  удобно  носить  с  собой.  Инженерные  идеи Паскаля оказали огромное влияние на  многие  другие  изобретения  в  области вычислительной техники.

       Следующего  этапного результата добился выдающийся немецкий математик и философ  Готфрид  Вильгельм  Лейбниц,   высказавший   в   1672   году   идею механического умножения без  последовательного сложения.  Уже  через  год  он представил  машину,   которая   позволяла   механически   выполнять   четыре арифметических действия, в Парижскую  академию.  Машина  Лейбница  требовала для  установки  специального  стола,  так  как  имела  внушительные  размеры: 100(30(20 сантиметров.

       В 1812 году английский математик Чарльз Бэббидж начал работать над так  называемой разностной машиной, которая  должна была вычислять любые  функции, в том числе и тригонометрические, а также составлять  таблицы.  Свою  первую разностную машину Бэббидж  построил в 1822 году и рассчитывал  на ней  таблицу квадратов, таблицу значений функции y=x2+x+41 и ряд других  таблиц.  Однако из-за нехватки средств эта машина  не  была  закончена,  и сдана в музей Королевского колледжа в Лондоне, где хранится и по  сей день.  Однако  эта неудача не остановила Бэббиджа, и в 1834 году он приступил к новому  проекту – созданию Аналитической машины, которая должна  была  выполнять вычисления без участия человека. С 1842 по 1848 год Бэббидж упорно  работал,  расходуя собственные средства. К сожалению, он не смог довести до  конца работу  по созданию Аналитической машины – она оказалась слишком сложной для техники того времени. Но  заслуга Бэббиджа  в том,  что он  впервые предложил и частично  реализовал,   идею   программно-управляемых   вычислений.   Именно Аналитическая машина  по  своей сути   явилась   прототипом   современного компьютера. Эта идея и ее инженерная  детализация опередили время на  100 лет!

       Уроженец  Эльзаса Карл Томас,  основатель  и  директор  двух  парижских

страховых  обществ  в  1818  году  сконструировал  счетную  машину,   уделив основное внимание технологичности механизма, и назвал ее  арифмометром.  Уже  через три года в мастерских  Томаса  было  изготовлено  16  арифмометров,  а затем  и  еще  больше.  Таким  образом,  Томас   положил   начало   счетному машиностроению. Его арифмометры  выпускали  в  течение  ста  лет,  постоянно совершенствуя  и меняя время от времени названия.

       Начиная с XIX века, арифмометры получили очень  широкое применение.  На них   выполнялись   даже   очень   сложные   расчеты,   например,    расчеты баллистических таблиц для  артиллерийских стрельб. Существовала  даже  особая профессия – счетчик  – человек, работающий с  арифмометром,  быстро  и  точно соблюдающий    определенную     последовательность     инструкций  (такую последовательность действий  впоследствии  стали  называть  программой).  Но многие расчеты производились очень  медленно, т.к. при таких  расчетах  выбор выполняемых  действий  и  запись  результатов  производились  человеком,   а скорость его  работы  весьма  ограничена.  Первые  арифмометры  были  дороги, ненадежны,  сложны  в  ремонте  и  громоздки.   Поэтому   в   России   стали  приспосабливать к более сложным  вычислениям счеты.  Например,  в  1828  году генерал-майор Ф.М.Слободской  выставил  на  обозрение  оригинальный  прибор, состоящий из множества счетов, соединенных в общей раме. Основным  условием, позволявшим быстро  вычислять,  было  строгое  соблюдение  небольшого  числа единообразных  правил.  Все  операции  сводились  к  действиям  сложения   и вычитания. Таким образом, прибор воплощал в  себе идею алгоритмичности.

       Пожалуй, одно из последних принципиальных изобретений  в  механической счетной  технике  было  сделано  жителем  Петербурга   Вильгодтом   Однером. Построенный  Однером в 1890 году арифмометр фактически  ничем  не  отличается от современных  подобных ему машин. Почти сразу  Однер с  компаньоном  наладил  и выпуск своих арифмометров - по 500 штук в год. К 1914 году в одной  только России насчитывалось более 22 тысяч арифмометров Однера. В  первой  четверти XX века эти арифмометры были единственными математическими машинами,  широко применявшимися в различных областях  деятельности  человека.  В  России  эти громко  лязгающие  во  время  работы  машинки  получили  прозвище  «Железный Феликс». Ими были оснащены практически все конторы. 

Электромеханические вычислительные машины 

       В  первые  десятилетия  XX  века  конструкторы  обратили  внимание  на

возможность   применения   в   счетных   устройствах   новых   элементов   –

электромагнитных  реле. В 1941 году немецкий инженер  Конрад  Цузе,  построил вычислительное устройство, работающее на таких реле.

       Почти одновременно, в 1943 году, американец  Говард  Эйкен  с  помощью работ Бэббиджа на основе техники XX века – электромеханических  реле –  смог построить на одном из предприятий фирмы IBM легендарный  гарвардский  «Марк-1» (а позднее еще и «Марк-2»). «Марк-1» имел в длину 15 метров  и  в  высоту 2,5  метра,  содержал  800  тысяч деталей,  располагал  60  регистрами  для констант, 72  запоминающими  регистрами  для  сложения,  центральным  блоком умножения и деления, мог  вычислять  элементарные  трансцендентные  функции. Машина работала с  23-значными  десятичными  числами  и  выполняла  операции сложения за 0,3 секунды, а умножения – за 3  секунды.  Однако  Эйкен  сделал две  ошибки:  первая  состояла  в  том,  что  обе  эти  машины  были  скорее электромеханическими,  чем  электронными;  вторая  –  то,   что   Эйкен   не придерживался  той  концепции,  что  программы  должны  храниться  в  памяти компьютера как и полученные данные.

       Примерно  в то же время в Англии начала работать первая  вычислительная машина  на  реле,  которая   использовалась   для   расшифровки   сообщений, передававшихся  немецким  кодированным  передатчиком.  К  середине  XX  века потребность в автоматизации вычислений (в  том  числе  для  военных  нужд  – баллистики, криптографии и т.д.) стала настолько велика, что  над  созданием машин, подобных "Марк-1" и "Марк-2" работало несколько групп  исследователей в разных странах.

       Работа  по  созданию  первой  электронно-вычислительной  машины   была начата, по-видимому, в  1937  году  в  США  профессором  Джоном  Атанасовым, болгарином  по  происхождению.  Эта   машина   была   специализированной   и предназначалась для решения задач математической физики. В  ходе  разработок Атанасов  создал  и  запатентовал  первые  электронные  устройства,  которые впоследствии применялись довольно широко  в  первых  компьютерах.  Полностью проект Атанасова не был завершен, однако через три десятка лет в  результате судебного разбирательства профессора  признали  родоначальником  электронной вычислительной техники. 

Электронные лампы. ЭВМ 1-ого поколения 

       В 1883 году  Томас  Эдисон,  пытаясь  продлить  срок  службы  лампы  с

       угольной  нитью, ввел в ее вакуумный баллон платиновый электрод  и  пропустил через  него  положительное  напряжение.  Заметив,  что   в   вакууме   между электродом и нитью протекает ток он не смог найти никакого объяснения  столь необычному явлению. Эдисон ограничился тем,  что  подробно  описал  его,  на всякий случай взял патент и  отправил  лампу  на  Филадельфийскую  выставку. Американский изобретатель не распознал открытия  исключительной  важности  – термоэлектронная  эмиссия.  Он  не  понял,  что  его  лампа  накаливания   с платиновым электродом по существу была первой в мире электронной лампой.

       Начиная с 1943  года  группа  специалистов  под  руководством  Говарда

Эйкена, Дж. Моучли и П. Эккерта в США  начала  конструировать  вычислительную машину на основе электронных  ламп,  а  не  на  электромагнитных  реле.  Эта машина была названа ENIAC (Electronic Numeral  Integrator  And  Computer)  и работала она в тысячу раз быстрее, чем «Марк-1».  ENIAC  содержал  18  тысяч вакуумных ламп, занимал площадь 9(15  метров,  весил  30  тонн  и  потреблял мощность 150 киловатт. ENIAC имел и существенный недостаток – управление  им осуществлялось  с  помощью  коммутационной  панели,  у  него   отсутствовала память, и для того чтобы задать программу приходилось в  течение  нескольких часов или даже дней подсоединять нужным  образом  провода.  Худшим  из  всех недостатков была ужасающая ненадежность компьютера, так как за  день  работы успевало выйти из строя около десятка вакуумных ламп.

       Чтобы упростить  процесс  задания  программ,  Моучли  и  Эккерт  стали

конструировать  новую машину, которая могла  бы  хранить  программу  в  своей памяти. В 1945 году к работе был привлечен  знаменитый  математик  Джон  фон Нейман, который подготовил доклад об этой машине. В этом докладе фон  Нейман ясно и просто сформулировал общие  принципы  функционирования  универсальных вычислительных устройств, т.е. компьютеров. Это первая  действующая  машина, построенная на вакуумных лампах, официально была введена в  эксплуатацию  15 февраля 1946 года. Эту машину пытались использовать  для  решения  некоторых задач, подготовленных фон Нейманом и связанных  с  проектом  атомной  бомбы. Затем она была перевезена на  Абердинский  полигон,  где  работала  до  1955 года.

       ENIAC стал первым представителем  1-го  поколения  компьютеров.  Любая классификация условна, но большинство специалистов согласилось  с  тем,  что различать поколения  следует  исходя  из  той  элементной  базы,  на  основе которой строятся машины.  Таким  образом,  первое  поколение  представляется ламповыми машинами. 
 
 
 

            Устройство и работа компьютера по «принципу фон Неймана»

    

         Необходимо отметить огромную  роль американского математика  фон Неймана в становлении техники первого поколения.  Нужно  было  осмыслить  сильные  и слабые стороны ENIAC и  дать  рекомендации  для  последующих  разработок.  В отчете фон Неймана и его коллег Г. Голдстайна и А.Беркса  (июнь  1946  года) были  четко  сформулированы  требования  к  структуре  компьютеров.  Отметим важнейшие из них:

         . машины на электронных элементах  должны работать не в десятичной,

           а в двоичной системе счисления;

         . программа, как и исходные  данные, должна  размещаться  в   памяти

           машины;

         . программа, как и числа, должна  записываться в двоичном коде;

         .  трудности  физической  реализации   запоминающего   устройства,

           быстродействие которого соответствует  скорости работы логических

           схем,  требуют  иерархической   организации   памяти   (то   есть

           выделения оперативной, промежуточной  и долговременной памяти);

         . арифметическое устройство (процессор)  конструируется  на  основе

           схем,  выполняющих  операцию  сложения;   создание   специальных

           устройств для выполнения других  арифметических и  иных  операций

           нецелесообразно;

         .  в  машине   используется   параллельный   принцип   организации

           вычислительного  процесса  (операции  над  числами  производятся

           одновременно по всем разрядам). 
 
 
 

       Практически все рекомендации фон Неймана  впоследствии использовались в машинах  первых  трех   поколений,   их   совокупность   получила   название «архитектура фон  Неймана».  Первый  компьютер,  в  котором  были  воплощены принципы фон Неймана, был построен в  1949  году  английским  исследователем Морисом Уилксом. С той поры  компьютеры  стали  гораздо  более  мощными,  но подавляющее большинство из них сделано в  соответствии  с  теми  принципами, которые изложил в своем докладе в 1945 года Джон фон Нейман.

       Новые машины первого поколения сменяли  друг друга довольно  быстро.  В 1951 году заработала  первая  советская электронная вычислительная  машина МЭСМ, площадью около  50  квадратных  метров.  МЭСМ  имела  2  вида  памяти: оперативное запоминающее устройство, в виде 4 панелей высотой в  3  метра  и шириной 1 метр; и долговременная память в виде магнитного  барабана  объемом 5000 чисел. Всего в МЭСМ было 6000  электронных ламп,  а работать  с ними можно было только после 1,5-2 часов  после  включения  машины.  Ввод  данных осуществлялся  с  помощью  магнитной  ленты,  а  вывод   –   цифропечатающим устройством сопряженным с памятью. МЭСМ могла  выполнять  50  математических операций в секунду, запоминать в оперативной памяти 31 число  и  63  команды (всего было  12  различных команд),  и потребляла  мощность   равную   25 киловаттам.

       В 1952 году на свет появилась американская машина EDWAC.  Стоит  также отметить  построенный  ранее,  в  1949  году,  английский  компьютер   EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) – первую машину  с  хранимой программой. В 1952 году советские конструкторы ввели в эксплуатацию  БЭСМ  – самую быстродействующую машину в Европе, а в следующем году  в  СССР  начала работать «Стрела» – первая в Европе серийная машина высокого  класса. 

       По  сравнению с США, СССР и Англией  развитие электронной вычислительной техники в Японии, ФРГ и Италии задержалось. Первая японская машина  "Фуджик" была введена в эксплуатацию в 1956 году, серийное  производство  ЭВМ  в  ФРГ началось лишь в 1958 году.

       Возможности машин первого  поколения  были  достаточно  скромны.  Так, быстродействие их по нынешним понятиям было  малым:  от  100  («Урал-1»)  до 20 000 операций в секунду (М-20 в 1959  году).  Эти цифры определялись  в первую очередь инерционностью вакуумных ламп и несовершенством  запоминающих устройств. Объем оперативной памяти был крайне мал – в среднем  2 048  чисел (слов), этого не хватало даже для размещения  сложных программ,  не  говоря уже  о  данных.  Промежуточная  память  организовывалась  на  громоздких   и тихоходных магнитных барабанах сравнительно небольшой емкости (5 120 слов  у БЭСМ-1). Медленно работали и печатающие  устройства,  а  также  блоки  ввода данных. Если же  остановиться  подробнее  на  устройствах  ввода-вывода,  то можно  сказать,  что  с  начала  появления  первых   компьютеров   выявилось противоречие между высоким быстродействием центральных  устройств  и  низкой скоростью работы внешних устройств. Кроме того, выявилось  несовершенство  и неудобство этих  устройств.  Первым  носителем  данных  в  компьютерах,  как известно, была перфокарта. Затем  появились  перфорационные  бумажные  ленты или просто перфоленты. Они пришли из телеграфной техники после того,  как  в начале XIX века отец и сын из Чикаго Чарлз и Говард Крамы изобрели телетайп.

       ЭВМ первого поколения, эти  жесткие  и  тихоходные  вычислители,  были пионерами компьютерной техники. Они довольно быстро сошли со сцены, так  как не нашли  широкого  коммерческого  применения  из-за  ненадежности,  высокой стоимости, трудности программирования. 
 
 
 
 

Транзисторы. ЭВМ 2-го поколения. 

       Элементной  базой второго поколения стали полупроводники. Без сомнения, транзисторы можно считать одним из наиболее впечатляющих чудес XX века.

       Патент  на открытие транзистора был выдан  в 1948  году  американцам  Д.

Бардину и У.Браттейну, а через восемь лет они вместе с теоретиком  В.  Шокли стали  лауреатами  Нобелевской  премии.  Скорости  переключения  уже  первых транзисторных  элементов  оказались  в  сотни  раз   выше,   чем   ламповых, надежность и экономичность – тоже. Впервые стала широко  применяться память на ферритовых  сердечниках  и  тонких  магнитных  пленках,  были  опробованы индуктивные элементы – параметроны.

       Первая  бортовая ЭВМ  для  установки  на  межконтинентальной  ракете  –

«Атлас» –  была  введена  в  эксплуатацию  в  США  в  1955  году.  В  машине

использовалось 20 тысяч транзисторов и диодов, она потребляла  4  киловатта. В  1961  году  наземные  компьютеры  «стретч»  фирмы   «Бэрроуз»   управляли космическими полетами ракет  «Атлас»,  а  машины  фирмы  IBM  контролировали полет  астронавта  Гордона  Купера.  Под  контролем  ЭВМ  проходили   полеты беспилотных кораблей типа «Рейнджер» к Луне в 1964  году,  а также корабля «Маринер» к Марсу. Аналогичные функции выполняли и советские компьютеры.

       В 1956 г. фирмой IBM были разработаны плавающие магнитные  головки  на воздушной подушке. Изобретение их  позволило создать новый тип памяти  – дисковые запоминающие устройства, значимость которых была  в полной  мере оценена в последующие десятилетия развития  вычислительной  техники.  Первые запоминающие устройства на дисках появились в машинах      IBM-305 и RAMAC. Последняя имела пакет, состоявший из 50  металлических  дисков  с  магнитным покрытием, которые вращались  со  скоростью 12000  об/мин.  На поверхности диска размещалось 100 дорожек для записи данных, по 10000 знаков каждая.

       Первые  серийные универсальные ЭВМ на транзисторах были выпущены в 1958 году одновременно в США, ФРГ и Японии

       В Советском Союзе  первые  безламповые  машины  «Сетунь»,  «Раздан»  и «Раздан-2»  были  созданы  в  1959-1961  годах.  В  60-х   годах   советские

конструкторы  разработали  около  30  моделей   транзисторных   компьютеров, большинство которых стали выпускаться серийно.  Наиболее  мощный  из  них – «Минск-32» выполнял 65 тысяч операций в секунду. Появились  целые  семейства машин: «Урал», «Минск», БЭСМ.

       Рекордсменом  среди  ЭВМ  второго  поколения  стала  БЭСМ-6,   имевшая быстродействие  около  миллиона  операций  в  секунду  –   одна   из   самых производительных в мире. Архитектура и многие  технические решения в этом компьютере были настолько прогрессивными и опережающими свое время,  что  он успешно использовался почти до нашего времени.

       Специально  для  автоматизации   инженерных   расчетов   в   Институте

кибернетики Академии наук УССР  под  руководством  академика  В.М.  Глушкова были разработаны компьютеры МИР (1966) и МИР-2 (1969).  Важной  особенностью машины МИР-2 явилось использование  телевизионного  экрана  для  визуального контроля  информации  и  светового  пера,  с помощью которого  можно было корректировать данные прямо на экране.

       Построение  таких систем, имевших  в  своем  составе  около  100  тысяч

переключательных  элементов, было бы просто невозможным  на  основе  ламповой техники.  Таким  образом  второе  поколение  рождалось  в  недрах   первого, перенимая многие его черты. Однако к  середине  60-х  годов  бум  в  области транзисторного производства достиг максимума –  произошло  насыщение  рынка. Дело в том, что сборка электронного оборудования представляла  собой  весьма трудоемкий и медленный  процесс,  который  плохо  поддавался  механизации  и автоматизации.  Таким  образом,  созрели  условия  для  перехода   к   новой технологии, которая позволила бы приспособиться к  растущей  сложности  схем путем исключения традиционных соединений между их элементами. 

Интегральные  схемы. ЭВМ 3-го поколения 

       Приоритет в изобретении интегральных схем,  ставших  элементной  базой ЭВМ третьего поколения,  принадлежит  американским  ученым  Д.  Килби  и  Р. Нойсу, сделавшим это открытие независимо  друг  от  друга.  Массовый  выпуск интегральных схем начался в 1962 году, а в 1964 начал быстро  осуществляться переход от дискретных элементов к  интегральным.  Упоминавшийся  выше  ЭНИАК размерами 9 на 15 метров в 1971 году мог бы  быть  собран  на  пластине  в 1,5 квадратных    сантиметра.    Началось    перевоплощение    электроники     в микроэлектронику.