Mostrando entradas con la etiqueta Segunda Generación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Segunda Generación. Mostrar todas las entradas

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Casi todos los de segunda generación

Indice de entradas sobre Historia de la Informática


A partir de esta entrada de la Wikipedia, con modificaciones y ampliaciones, una lista de casi todas las máquinas de segunda generación.

Fecha País Maquina Comentarios
1951 GB Harwell Dekatron Computer Prototipo con muy pocas prestaciones, primero en usar solo transistores.

1953 GB Transistor computer De la Universidad de Manchester, prototipo en 1953 ampliado en 1955
1954 USA Bell Labs TRADIC Para la fuerza aérea americana
USA IBM 608 transistor calculator Presentado en 1954, anunciada su producción en 1955, la primera unidad vendida fue instalada en 1957
1955 GB Harwell CADET Prototipo presentado en la febrero de 1955
Alemania Mailüfterl Experimental
1956 USA MIT TX-0
Japón ETL Mark III Prototipo Experimental
GB Metrovick 950 Único ordenador comercial de la Metropolitan-Vickers
1957 USA Burroughs SM-65 Atlas Ordenador para la guía de los misiles balísticos intercontinentales Atlas
USA Ramo-Wooldridge RW-30 Ordenador para la aviación de la TRW
USA NCR 304
USA Transac S-1000 Para la marina americana
USA Univac TRANSTEC Para la marina americana
USA Univac ATHENA Control en tierra de misiles
1958 USA Electrologica X1
USA TX-2
USA UNIVAC Solid State Aunque solo era mayoritariamente de estado sólido
GB Ferranti Argus
USA RCA 501 Diseñado para uso comercia pero se vendió para uso militar
1959 Italia Olivetti Elea 9003
USA MOBIDIC Montado sobre un camión para hacerlo móvil
USA IBM 7090
USA PDP-1 Primer modelo de la famosa serie PDP
USA IBM 1401
USA IBM 1620 Modelo I y Modelo II
Japón NEAC 2201 La NEAC es el origen de la NEC
GB EMIDEC 1100
USA TRW RW-300
1960 USA Honeywell 200
USA UNIVAC LARC
USA CDC 1604
USA PDP-3 El modelo 2 no pasó de ser una idea, y de este solo se construyó una única unidad.
Suecia Datasaab D2
Canadá DRTE Computer Experimental
GB Elliott 803
USA IBM 4020 Nombre militar AN/FSQ-32 y AN/FSQ-31V
USA IBM 7070
Alemania Siemens System 2002
Japón University of Tokyo KDO-1
Japón ETL Mark 5,
Japón Mitsubishi MELCOM 3409
1961 USA Plessey xL4
USA MANIAC III
Francia CAB500
GB LEO III
GB English Electric KDP10
USA Bendix G-20
Japón NEAC 2205
Japón Fujitsu FACOM 222
USA IBM 7030 Stretch
Alemania Zuse Z23
USA IBM 7080
USA IBM 1710
USA Packard Bell 250
Japón Matsushita MADIC IIA
USA TRW-130 Seguimiento de submarinos vía satélite, nombre militar AN/UYK-1
1962 USA Philco 212
GB Atlas Computer De la universidad de Manchester, Ferranti y Plessey
USA ASC-15 De la IBM para el control de los misiles Titán II
GB ICT 1301
USA ILLIAC II
USA UNIVAC 1107
Polonia UMC 10
USA IBM 7094
USA Autonetics D-17B Otro para el control de misiles
Dinamarca Regnecentralen GIER
USA RW-400 De la TRW, nombre militar AN/FSQ-27
1963 USA Librascope LGP-21
USA IBM 7040 y 7044
USA CDC 3000 series 3600 en 1963, 3200 en 1964, 3400, 3800, 3100 y 3300 en 1965
GB Elliott 503
GB Ferranti-Packard 6000
GB Ferranti Argus 300
USA GE-200 series
USA UNIVAC 418
USA PDP-4, PDP-5, PDP-6 Los modelos 4 y 5 no tuvieron mucho éxito, pero el 6 si.
Rusia BESM 3M
1964 USA IBM 7094 II
China Model 109
USA GE-400 series
GB English Electric KDF8
GB English Electric KDF9
USA SDS 930
USA CDC 6600
USA Titan computer (Atlas 2) Mas para el seguimiento de los misiles Atlas
Rusia Ural 11 y 14
USA Bunker-Ramo BR-133 Nombre militar AN/UYK-3
1965 USA GE-600 series Incluía algunos circuitos integrados
USA NCR 315-RMC
USA PDP-8
USA IBM M44/44X
USA IBM 1130 El equipo mas económico de IBM de ese momento
Suecia TRASK, Versión a transistores del BESK
1966 USA CDC LINK-8 Unía un PDP-8 junto a un LINK con dos CPU en la misma máquina

USA CDC PDP-9 El sucesor del PDP-7 (fecha no confirmada)
1967 USA CDC 6400
Yugoeslavia CER-22 En la actual Servia
1968 USA PDP-10 Solo el primero modelo, los restantes usaron Circuitos Integrados
Rusia BESM 6 Solo los primeros modelos, los restantes usaron Circuitos Integrados
Rusia M-54 Del Moscow Power Engineering Institute

miércoles, 25 de julio de 2012

Historia de la Informática: Segunda Generación (II)



En esta segunda parte de los ordenadores de segunda generación, la de los transistores, hablaré de tres maquinas europeas. Un año antes que las máquinas de la IBM se pone en marcha en UK la Harwell CADET, pero no fue una máquina comercial. La propia IBM habla de un prototipo en esas fecha, pero no hay datos fiables sobre el mismo. Unos meses antes de la IBM 1401 se presentaron dos máquinas, la Siemens 2002 y la Olivetty ELEA.

La Harwell CADET fue la primera computadora totalmente transistorizada en estar operativa. La construyó en 1955 la división de electrónica de la Atomic Energy Research Establishment de Harwell. Es la sucesora de la Harwell Dekatron de 1951, una electro-mecánica con reles y tubos. Esta máquina estuvo operativa hasta 1960, y fue usada junto a una Ferranti Mercurio de primera generación. 
Parte de la CADET en exibición, las placas son la CPU, a su izquierda la memoria de tambor
La máquina disponía de memoria de tambor magnético con múltiples cabezales de lectura/escritura, pero trabajaban a solo 58 kHz de reloj por ser el límite de velocidad de los transistores que usaban, unos 324 transitores de unión para la CPU y 76 mas para el tambor. Este tipo de transistores se usaba en telefonía, y eran los únicos disponibles en esas cantidades en ese momento. Su diseño era modular, con placas de circuito que se unían usando buses, pero no pasó de prototipo por lo que no se implementó mas que en placas perforadas.
 
La alemana Siemens 2002 Digital Computer fue un ordenador de media escala de propósito general, completamente desarrollado con transistores por Siemens y fabricado en su planta de Munich. Era una máquina decimal con una longitud de palabra de 12 bits mas signo, usaba sistema decimal con codificación de exceso a tres. Podía realizar unas 2.000 operaciones por segundo.

Una Siemens 2002
Entre sus características interesantes estaba poder trabajar tanto en coma fija como flotante, disponer de 3 registros índices, contadores de posiciones de salto para mejorar la velocidad del programa, substitución automática de direcciones para ubicar el programa en cualquier posición de la memoria. Su memoria de núcleos magnéticos podía ser de 1K, 2'5K, 5K o 10K, apoyada por una memoria de tambor magnético de 10K. Su unidad principal de entrada/salida era una lectora/perforadora de tarjetas, aunque admitía unidades de cinta magnética en su equipamiento.

Los italianos de Olivetty desarrollaron dos prototipos combinando lámparas y transistores, antes de lanzar la ELEA-9003 (ELaboratore Elettronico Aritmetico, Ordenador Electrónico Aritmético), maquina de la que vendieron unas 40 unidades. Se presentó poco después de Siemens 2002 y poco antes de la IBM 1401, y fue adquirida por empresas privadas principalmente. Su nombre se puso por la colonia griega en suelo italiano de Elea y su conocida escuela de filosofía.

La CPU de la ELEA-9003, a la derecha un teletipo y a la izquierda unidad de cinta.
Era una máquina bastante potente, podía ejecutar entre 8000 y 10000 instrucciones por segundo, lo que la hizo la mas rápida durante un tiempo. La máquina usaba 300.000 transistores y diodos, por lo que se montó la empresa auxiliar SGS solo para su fabricación. Usaba palabras de 6 bits, mas uno de marca de palabra y otro de paridad, almacenada en su memoria de ferritas de entre 2K y 16K. Usaba como unidades de almacenamiento auxiliar cinta magnética, cinta de papel o tarjetas perforadas, y se diseñó una impresora de líneas. Podía acoplarse un teletipo como consola del operador, apoyando al panel frontal con las típicas luces para controlar su operación. Como era un ordenador mono-tarea, no disponía de ningún sistema operativo (lo habitual en esa época), y se programaba en código máquina. No disponía de instrucciones de coma flotante, al estar diseñada para aplicaciones de gestión, y todas las instrucciones eran de longitud fija, usando 8 caracteres.


martes, 24 de julio de 2012

Historia de la Informática: Segunda Generación (I)



Dentro de la primera generación, en 1951 se inicia la producción de la primera máquina en serie, en 1953 hay unas 100 máquinas en todo el mundo, pero en 1958 solamente los Estados Unidos hay cerca de 2.500 computadoras. En 5 años se ha producido un gran aumento, a pesar de la complegidad técnica de producir, el altísimo precio, y el muy elevado coste de mantenimiento de estas máquinas.

Pero con la segunda generación esto cambia, con las máquinas de transistores la producción en serie es mucho mas sencilla, se reducen el precio de venta hasta a la décima parte, y cualquier empresa grande ya puede disponer de un ordenador, sin contratar a un equipo de ingenieros para que lo mantengan.

En la primera generación se pusieron las bases del diseño, en la segunda se aumenta la velocidad y capacidad, por lo que un ordenador ya no hace una sola tarea a la vez, sino que comienza a usarse en tiempo compartido, pudiendo ejecutar varios programas simultáneamente, las líneas de comunicaciones se comienzan a usar, y aunque la introducción principal de datos y programas sigue siendo las tarjetas perforadas, nacen los primeros terminales con lo que una persona puede interactuar con el ordenador.

IBM es la empresa líder con mucha diferencia en ventas del resto, llegando a una cuota de mercado del 35%, aunque Univac le sigue de cerca. En Europa, además de las empresas británicas como Ferranti, surgen otras como Olivetti que presenta el ELEA, del que vende unas 110 unidades.

La alemana Siemens presenta en Hanover su modelo SIEMENS 2002 Data Processing System, primera máquina comercial a transistores, ganando por unos meses a IBM que presenta la Serie 1400 como su primera línea con transistores. El primer modelo fue el IBM 1401, presentado a finales de 1959 y fabricado desde1960 a 1970. La serie completa estaba compuesta por los modelos 1401 (1959), 1410 (1960), 1420, 1440 y 7010 (1962), 1240 y 1460 (1963), 1450 (1968). Aunque eran similares, no eran exactamente iguales ni compatibles al 100%.

Usaban memoria de ferrita (memorias de núcleos magnéticos), orientada al manejo de número enteros, con palabras de entre 6 y 8 bits, usando 2 bits de zona en los modelos superiores, 4 bits en código BCD, un 1 bit de "marca de palabra" y 1 bit de paridad. La memoria podría tener entre 1.400 y 16.000 bits, cada uno era un núcleo magnético.

Su entrada principal es mediante tarjetas perforadas, aunque según el modelo admiten cintas magnéticas y discos. Su unidad de impresión era la IBM 1403, una impresora de líneas que alcanzaba las 1100 líneas de 132 caracteres por minuto.

Para esta serie se usaba principalmente ensamblador ya sea con SPS (Symbolic Programming System) o con Autocoder, aunque se desarrollaron compiladores de alto nivel como COBOL, FORTRAN, y se desarrolló un lenguaje para la generar informes, el FARGO (Fourteen-o-one Automatic Report Generation Operation), que se convirtió en el RPG (Report Program Generator).

La IBM 1401 fue la primera de la serie, y se empleaba como computadora independiente o como unidad auxiliar de otras computadoras, tanto de uso comercial como científico, centrándose en la entrada salida. Se llegaron a producir una 20.000 unidades de esta máquina en los 10 años que se mantuvo en producción, lo que la hacen una de las mas vendidas por IBM, uno de cada cuatro computadores de los 60 era un 1401, y aunque dejó de producirse en 1971, muchas de las máquinas retiradas en los 70 se vendieron luego en la India.

Sistema completo, unidad lector/perforador IBM 1403, CPU IBM 1401, impresora de líneas IBM 1403

Las máquinas disponían de memorias de ferrita, con una capacidad de memoria de 1'4K, 2K, 4K, 8K, o 16K, aunque su capacidad máxima era de 32K con unidades especiales. Una palabra de memoria se componía de 3 bytes de 6 bits cada uno.

Un uso habitual era procesar los datos con una máquinas mas grande, de las series 700 o 7000, que  almacenaba los resultados en una cinta magnética. Luego se procesaba esta cinta con la 1401, para su impresión o su perforación en tarjetas.

Su popularidad era tan grande, que las máquinas posteriores, el Sistema/36, para mantener la compatibilidad con estas máquinas, disponían de hardware adicional que les permitían una emulación nativa de esta máquina.