De andra generationens datorer hänvisar till den utvecklingsfas av tekniken som användes under perioden 1956 till 1963. I denna fas ersatte transistorer vakuumrör, denna ersättning markerade början på denna generation av datorer..
Denna generation började slå på dörren när utvecklingen utvecklades och det kommersiella intresset för datorteknologi intensifierades i mitten av 1950-talet. På detta sätt introducerades andra generationen datorteknik, baserad inte på vakuumrör utan på transistorer..
1956, istället för vakuumrör, började datorer använda transistorer som elektroniska bearbetningskomponenter, vilket gav fart på andra generationens datorer..
Transistorn var mycket mindre i storlek än ett vakuumrör. Eftersom storleken på de elektroniska komponenterna hade minskats, från vakuumröret till transistorn, minskade storleken på datorerna och blev mycket mindre än de tidigare datorerna.
Vakuumröret var mycket sämre än transistorn. Tack vare denna ersättning var datorer mer pålitliga, mindre och snabbare än sina föregångare. Inte bara minskade datorns storlek utan också strömförbrukningen. Å andra sidan ökad effektivitet och tillförlitlighet.
Förutom att använda transistorer, vilket gjorde dem mindre, hade denna generation av datorer också externa komponenter, såsom skrivare och disketter. Dessutom hade de andra element som operativsystem och program.
Således började andra generationens datorer att dyka upp i det nya affärsområdet i början av 1960-talet. Dessa datorer kunde användas för att skriva ut inköpsfakturor, utföra produktdesigner, beräkna löner osv..
Därför var det inte förvånande att nästan alla stora kommersiella företag 1965 använde datorer för att bearbeta sin finansiella information..
Transistorn uppfanns 1947. Den gjorde samma grundläggande arbete som ett vakuumrör och fungerade som en elektronisk brytare som kunde vara på eller av..
Men jämfört med vakuumrör hade transistorer många fördelar: de var mindre, hade högre driftshastighet och krävde mindre kraft och släppte därmed ut mindre värme. De hade inga trådar och krävde inte överdriven kylning.
Ursprungligen var germaniumtransistorer de enda tillgängliga. Tillförlitlighetsproblemen för dessa tidiga transistorer uppstod eftersom medeltiden mellan fel var cirka 90 minuter. Detta förbättrades efter att mer tillförlitliga bipolära övergångstransistorer blev tillgängliga..
De hade redan bytt ut vakuumrör i datorer i slutet av 1950-talet.
Med hjälp av transistorer kunde datorer rymma upp till tiotusentals binära logikkretsar i tätt utrymme..
Den första transistordatorn byggdes vid University of Manchester och var i drift 1953. En andra version färdigställdes där 1955. Senare använde maskiner cirka 200 transistorer..
Dessa maskiner var mindre, mer tillförlitliga och snabbare än första generationens maskiner. De tog dock upp flera skåp och var så dyra att bara stora företag hade råd med dem..
1950 utvecklades församlingsspråket, känt som det första språket som hade kommandon som liknade engelska.
Koden kan läsas och skrivas av en programmerare. För att kunna köras på en dator måste den konverteras till ett maskinläsbart format genom en process som kallas montering..
Huvudfunktionen var användningen av kretsteknik som använde transistorer istället för vakuumrör för konstruktion av de grundläggande logiska kretsarna..
Men även om transistorn representerade en stor förbättring jämfört med vakuumröret, litade dessa datorer fortfarande på hålkort för instruktionsinmatning, utskrifter för datautmatning och genererade fortfarande en viss mängd värme..
Den elektriska kraften som krävs för att driva datorerna var lägre. Värme genererades, om än lite mindre, så luftkonditionering krävdes fortfarande.
Den andra generationens datorns fysiska storlek var mycket mindre än tidigare datorer.
Bearbetningshastigheten hade förbättrats med en faktor på fem. Det mättes i termer av mikrosekunder.
- Utvecklingen av den magnetiska kärnan antas, så att huvudminneskapaciteten var större än i den första generationen datorer.
- Lagringskapacitet och datoranvändning ökas.
- Det finns stöd för extern lagring i form av magnetband och magnetiska skivor..
- För programmering kan datorer till och med använda språk på hög nivå för att ersätta det komplexa, svårförståeliga maskinspråket.
- Processerna som utförs av datorer med operativsystem accelereras och når miljontals operationer per sekund.
- Datorer var inte bara inriktade på tekniska applikationer utan också affärsapplikationer.
- Monteringsspråk och operativsystemsprogram infördes.
Dessa datorer var tekniskt revolutionerande. Men eftersom de samlades för hand var de fortfarande så dyra att endast stora organisationer hade råd med dem..
Andra generationens hårdvara hjälpte företag att sänka kostnaderna för att föra och bearbeta register, men systemen var mycket dyra att köpa eller hyra ut, svåra att programmera och arbetskrävande att driva, åtminstone enligt dagens standard..
Med tanke på dessa kostnader kunde endast databehandlingsavdelningarna i stora företag och statliga organisationer ha råd att installera dem..
Liksom vakuumrör är transistorer elektroniska omkopplare eller grindar som används för att förstärka eller kontrollera ström, eller för att slå på och av elektriska signaler. De kallas halvledare eftersom de innehåller element som finns mellan ledare och isolatorer..
Transistorer är byggstenarna för alla mikrochips. De är också mer pålitliga och energieffektiva, liksom att kunna leda el bättre och snabbare..
Transistorn hade mycket överlägsen prestanda på grund av dess lilla storlek, samt lägre strömförbrukning och mindre värmeproduktion..
En transistor överför elektriska signaler genom ett motstånd. Det var mycket tillförlitligt jämfört med vakuumrör.
I den här generationen började tangentbord och bildskärmar användas. Den första pennan användes som en inmatningsenhet för att rita på bildskärmen. Å andra sidan kom höghastighetsskrivaren i bruk.
Användningen av magnetiska skivor och band introducerades som sekundärt minne för permanent datalagring och ersatte korten i datorn..
Andra generationens datorer flyttade från maskinspråk till monteringsspråk, så att programmerare kunde beskriva instruktioner i ord. Programmering av kortkoder ersatte långa och svåra binära koder.
Monteringsspråk var mycket lättare att använda jämfört med maskinspråk, eftersom programmeraren inte behövde vara medveten om att komma ihåg de utförda operationerna.
Denna generation markerade den vanliga användningen av språk på hög nivå. Språk på hög nivå utvecklades för att skapa programvara, vilket underlättar programmering och konfiguration av datorer.
Dessa andra generationens maskiner var programmerade på språk som COBOL och FORTRAN och användes för en mängd olika kommersiella och vetenskapliga uppgifter..
FORTRAN-språket användes för vetenskapliga ändamål och COBOL-språket för kommersiella ändamål. Det fanns också förbättringar i systemprogramvaran.
Dessutom gav programmet som lagrats i andra generationens dator stor flexibilitet för att öka dessa dators prestanda..
Nästan varje dator hade sitt eget unika operativsystem, programmeringsspråk och programvara.
Förutom programvaruutveckling av operativsystem slog också andra kommersiella applikationer hyllorna..
Den viktigaste förändringen i driften av datorer gjordes av batchsystemet och den autonomi som det gav datorn, på bekostnad av direkt användarkontroll.
Detta ledde till utvecklingen av processkontrollspråket, vilket gav ett kraftfullt sätt att kontrollera ödet för en uppgift som utförs av datorn utan användarinmatning..
Under ledning av William Shockley, John Bardeen och Walter Brattain uppfanns den första transistorn vid Bell Telephone Laboratories i slutet av 1940-talet. För denna uppfinning kunde de vinna Nobelpriset i fysik 1956..
Transistorn visade sig vara ett livskraftigt alternativ till elektronröret. Dess lilla storlek, låga värmeproduktion, höga tillförlitlighet och låga energiförbrukning gjorde ett genombrott i miniatyriseringen av komplexa kretsar..
Detta var en enhet som består av halvledarmaterial som användes för att öka effekten av inkommande signaler genom att bevara formen på originalsignalen, öppna eller stänga en krets.
Det blev den väsentliga komponenten i alla digitala kretsar, inklusive datorer. Mikroprocessorer innehåller för närvarande tiotals miljoner transistorer av minsta storlek.
Förutom transistorn var en annan uppfinning som påverkade utvecklingen av andra generationens datorer magnetiskt kärnminne..
Ett magnetiskt kärnminne användes som primärt minne. RAM växte från 4K till 32K, vilket gjorde det möjligt för datorn att hålla mer data och instruktioner.
Skapandet leddes av John Backus för IBM 1957. Det anses vara det äldsta programmeringsspråket på hög nivå.
Det är det näst äldsta programmeringsspråket på hög nivå. Skapades 1961. Särskilt populär för affärsapplikationer som körs på stora datorer. Det har varit det mest använda programmeringsspråket i världen
Denna superdator utvecklades av Sperry-Rand 1960 för atomforskning, så den kunde hantera stora mängder data.
Den här datormaskinen var dock för dyr och tenderade att vara för komplex för ett företags storlek, så den var inte populär. Endast två LARC installerades.
Det är namnet på den dator som producerats av DEC (Digital Equipment Corporation), som grundades av Ken Olsen, Stan Olsen och Harlan Anderson..
1959 demonstrerades PDP-1. Fyra år senare började DEC-företaget sälja PDP-5 och sedan PDP-8 1964..
PDP-8, som var en minidator, var användbar för bearbetning av dessa data och var ganska framgångsrik på marknaden..
Denna dator, som introducerades för allmänheten 1965, var den mest använda andra generationens dator i branschen. Det fångade praktiskt taget en tredjedel av världsmarknaden. IBM installerade mer än 10 1401 mellan 1960 och 1964.
IBM 1401 hade inget operativsystem. Istället använde han ett speciellt språk som kallades ett symboliskt programmeringssystem för att skapa programmen..
Förutom IBM 1401 var andra datorer som producerades av IBM också andra generationens datorer, såsom IBM 700, 7070, 7080, 1400 och 1600..
Förutom att ersätta vakuumrörskomponenter med transistorer, var Univac III också utformad för att vara kompatibel med en mängd olika dataformat..
Detta hade dock en effekt på ordstorleken och instruktionsuppsättningen som var olika, så alla program måste skrivas om.
Som ett resultat föredrog många kunder istället för att öka UNIVACs försäljning att byta leverantör..
- De var de snabbaste datorenheterna i sin tid.
- Monteringsspråk användes istället för maskinspråk. Därför var de lättare att programmera på grund av användningen av detta språk.
- De krävde mycket mindre energi för att utföra operationer och producerade inte mycket värme. Därför blev de inte så heta.
- Transistorer minskade storleken på elektroniska komponenter.
- Datorerna var mindre i storlek och hade bättre bärbarhet jämfört med första generationens datorer.
- De använde snabbare kringutrustning, till exempel bandstationer, magnetiska skivor, skrivare etc..
- Andra generationens datorer var mer tillförlitliga. Dessutom hade de bättre precision i beräkningarna.
- De hade en lägre kostnad.
- De hade bättre fart. De kunde beräkna data i mikrosekunder.
- De hade ett bredare kommersiellt bruk.
- Datorer användes endast för specifika ändamål.
- Ett kylsystem krävdes fortfarande. Datorer var tvungna att placeras på luftkonditionerade platser.
- Konstant underhåll krävdes också.
- Storskalig kommersiell produktion var svår.
- Stansade kort användes fortfarande för att mata in instruktioner och data.
- De var fortfarande dyra och inte mångsidiga.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.