3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХHИКА (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИE В структуре электротехнической промышленности по назначению своей продукции четко выделяются две группы производств: 1. Cильноточные производства, выпускающие продукцию промышленного назначения : • оборудование для выработки электроэнергии - генераторы, устройства вырабатывающие электрическую энергию. • оборудование для передачи электроэнергии- кабели; • оборудование для преобразования электроэнергии трансформаторы,выпрямители ; • оборудование для преобразования электроэнергии в механическую - электродвигатели разной мощности; Промышленное назначение имеет изготовление электротермического оборудования для электросварки (сварочняе автоматы, выпрямители, инверторы, агронно-дуговые установки ) и т.д. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИE 2. Cлаботочные производства, дают массовую продукцию для широкого использования во всех отраслях народного хозяйства и в быту. К ней относится : • изготовление светотехнических изделий - лампы накаливания, люминесцентные и др., • электроустановочные изделия - выключатели, розетки, патроны для ламп и т.д., • химические источники получения тока - аккумуляторы, элементы, • специфические вспомогательные виды оборудования изоляторы, электроугли и др. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Согласно общепринятой классификации электротехническaя продукция включает в себя производство: • электрических машин и • электрооборудования средств измерений: - электродвигателей, генераторов и трансформаторов; - электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; - изолированных проводов и кабелей; - химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них). Электрические машины имеют две основные части: неподвижный статор и вращающийся ротор Трансформаторы КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ • оптических приборов и аппаратуры, часов: oптических приборов, фото- и кинооборудования, часов и других приборов времени. • офисного оборудования и вычислительной техники : пишущих машин, калькуляторов, счетных машин,фотокопировальных машин и прочего оборудования для обработки информации; • аппаратуры для радио, телевидения и связи: электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов; передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;антенн и т.д. • изделий медицинской техники: • хирургическое оборудование, и ортопедическиe приспособления. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА Историю развития вычислительной техники принято делить на предысторию и 5 поколений развития ЭВМ: • Предыстория : сюда относятся такие счѐтные инструменты как aбак, aрифмометр Полени , линейка Уатта, вычислитель Лейбницa, машина Холлерита и др. • ЭВМ I поколения (1945-1954) –компьютеры на электронныхлампах. • ЭВМ II поколения. (1955-1964) - вместо электронных стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны - далекие предки современных жестких дисков. • ЭВМ III поколения (1965-1974) - впервые стали использоваться интегральные схемы то, что сейчас называют микросхемами. Появляется полупроводниковая память, которая и по сей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной. • ЭВМ IV поколения. С 1985 г. следует отсчитывать годы жизни собственно четвертого поколения, которое существует и по сей день. • ЭВМ V поколения. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА Предыстория : сюда относятся такие счѐтные инструменты как • Римский абак • Китайский суаньпань • Японский соробан • Машина Леонарда да Винчи • Арифмометр Полени • Линейка Уатта • Машина Паскаля • Вычислитель Лейбница • Машина Беббиджа • Машина Хилла • Машина Холлерита • Арифмометр "Феликс" РИМСКИЙ АБАК Абак - счѐтный инструмент (доска, стол), напоминающий современные счѐты. Доска разделялась на полосы или столбцы, по которым передвигались или перекладывались счѐтные марки, обозначавшие определѐнные денежные единицы, единицы меры и веса. КИТАЙСКИЙ СУАНЬПАНЬ • Суаньпань - китайская разновидность абака . Суаньпань представляет собой прямоугольную раму, в которой параллельно друг другу потянуты проволоки или веревки числом от девяти и более; перпендикулярно этому направлению суаньпань перегорожен на две неравные части. В большом отделении „земля“ - на каждой проволоке нанизано по пять шариков, в меньшем отделении "небо“ - по два шарикa. ЯПОНСКИЙ СОРОБАН • Соробан - японский абак, происходит от китайского суаньпаня, который был завезен в Японию в XV- XVI веках. Соробан проще своего предшественника, у него на „небе“ на один шарик меньше, чем у суаньпаня. МАШИНА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ • Модель счетного устройства Леонардо да Винчи . В 30-х годах 17 столетия в национальной библиотеке Мадрида были обнаружены два тома неопубликованных pукописей Леонардо да Винчи. Cреди чертежей «Codex Madrid I», почти полностью посвященного прикладной механике, ученые нашли эскиз 13-разрядного суммирующего устройства с десятизубыми колѐсами. В рекламных целях оно было воспроизведено фирмой IBM и оказалось вполне работоспособным. АРИФМОМЕТР ПОЛЕНИ • 1709 году в Падуе вышла книга посвященная, изобретѐнной Джованни Полени, машине. Основные детали этого замысловатого устройства выточены из дерева. Машина Полени, в отличие от всех известных счѐтных машин, приводится в движение грузомгирькой k , висящей свободно на канате. ЛИНЕЙКА УАТТА • Линейка Уатта - первая универсальная логарифмическая линейка, пригодная для выполнения любых инженерных расчетов, была сконструирована выдающимся английским механиком Дж.Уаттом. МАШИНА ПАСКАЛЯ • Арифметическая машина (или Паскалево колесо) была готова в 1645 году. В арифметической машине вместо предметного представления чисел использовалось их представление в виде углового положения оси (вала) или колеса, которое несет эта ось. ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ЛЕЙБНИЦА • Лейбниц в 1673 году сконструировал машину „четырех действий“, которая выполняла сложение, вычитание, умножение и деление и извлечение квадратного корня. В отличие от Паскаля Лейбниц использовал в своей машине не колесики и приводы, а цилиндры с нанесенными на них цифрами. Специально для нее Лейбниц впервые применил двоичную систему счисления, использующую вместо обычных для человека десяти цифр две: 0 и 1. МАШИНА БЕББИДЖА • Англичанин Чарльз Бэббидж изобретает аналитическую машину. В аналитической машине предусматривалось три различных способа вывода полученных результатов: • печатание одной или двух копий, • изготовление стереотипного отпечатка, • пробивки на перфокартах. Но машина не была построена. Аналитическая машина Бэббиджа первый прообраз современных компьютеров. МАШИНА ХИЛЛА • Томас Хилл создал первую многоразрядную машину. Машина Хилла была двухразрядной и в каждом разряде имела по девять расположенных вертикальными колонками клавиш и по храповому колесу (на рисунке ради наглядности показаны лишь шесть клавиш в каждом разряде). Машина Хилла была выставлена в Национальном музее в Вашингтоне, но конструктивные недостатки и малая разрядность помешали еѐ дальнейшему распространению. МАШИНА ХОЛЛЕРИТА • Необходимость автоматизировать вычисления при переписи населения в США подтолкнула Генриха Холлерита к созданию табулятора, где информация, нанесенная на перфокарты, расшифровывалась электрическим током. Это устройство позволило обработать данные переписи населения всего за три года, вместо затрачиваемых ранее восьми лет. Вскоре в 1924 году Холлерит основал фирму IBM для серийного выпуска табуляторов. АРИФМОМЕТР "ФЕЛИКС" В 30-е годы XX столетия в CCCPбыл разработан более совершенный арифмометр - "Феликс". Это счетное устройство использовалось несколько десятилетий, став основным техническим средством, облегчающим труд людей, связанных с обработкой больших массивов числовой информации. ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ Первое поколение  Тип ЭВМ - большие ламповые.  Цель использования компьютера научно-технические расчеты.  Режим работы компьютера - однопрограммный.  Интеграция данных -низкая.  Основные средства наложения информации - перфокарты, перфоленты, магнитные ленты.  Ключевые решения в обработке информации - английский язык программирования.  Тип пользователя - инженеры- программисты.  Расположение пользователя машинный зал. ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ Второе поколение  Тип ЭВМ - большие ламповые.  Цель использования компьютера технические и экономические расчеты.  Режим работы компьютера - пакетная обработка.  Интеграция данных - средняя.  Основные средства наложения информации - перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, магнитные диски.  Ключевые решения в обработке информации - ОС (Операцио́нная систе́ма) , оптимизированные трансляторы.  Тип пользователя -профессиональные программисты.  Расположение пользователя - отдельное помещение. ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ Третье поколение  Тип ЭВМ – мини-ЭВМ.  Цель использования компьютера управление и экономические расчеты.  Режим работы компьютера – разделение времени.  Интеграция данных – высокая.  Основные средства наложения информации - перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, магнитные диски.  Ключевые решения в обработке информации – интерактивные ОС, структурированные ЯП, компьютерные сети.  Тип пользователя – программисты.  Расположение пользователя – терминальный зал. ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ Четвертое поколение  Тип ЭВМ - персональный.  Цель использования компьютера управление, предоставление информации.  Режим работы компьютера персональная работа.  Интеграция данных - очень высокая.  Основные средства наложения информации - оптические, гибкие, жесткие диски.  Ключевые решения в обработке информации - технология автоматизации профессиональных знаний.  Тип пользователя - пользователи с общей компьютерной подготовкой.  Расположение пользователя рабочий стол. ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ Пятое поколение  Тип ЭВМ – ПК в сети.  Цель использования компьютера – телекоммуникации, информационное обслуживание.  Режим работы компьютера – сетевая обработка.  Интеграция данных – сверхвысокая.  Основные средства наложения информации – оптические, гибкие, жесткие диски.  Ключевые решения в обработке информации – коллективный доступ к информационным ресурсам, информационная безопасность.  Тип пользователя – мало обученные пользователи.  Расположение пользователя – произвольное, мобильное ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (ПК) • Иногда говорят „персональный компьютер“- это значит свой, личный, доступный большинству людей. • На современном рынке вычислительной техники разнообразие модификаций и вариантов компьютеров огромно, но любой, даже самый необычный комплект неизменно включает одни и те же виды устройств. Базовая конфигурация ПК - минимальный комплект аппаратный средств, достаточный для начала работы с компьютером. • Системный блок. • Монитор. • Клавиатура. • Мышь. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (ПК) • Основные составные части типичного персонального компьютера: • 1 - Монитор • 2 - Материнская плата • 3 - Центральный процессор • 4 - Оперативная память • 5 - Карты расширений • 6 - Блок питания • 7 - Оптический привод • 8 - Жѐсткий диск • 9 - Kомпьюторная мышь • 10 - Клавиатура Периферийные устройства ПК Периферийными называют устройства, подключаемые к компьютеру извне. Обычно эти устройства предназначены для ввода и вывода информации. Вот некоторые из них: • Принтер. • Сканер. • Модем. Принтер Сканер Модем