电子数值积分计算机

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电子数字积分器和计算机(电子数值积分计算器)是第一个具有图灵能力的电子通用计算器。 与阿塔纳索夫-贝里计算机(1938-1942)和英国密码学专用计算机巨像(1943)类似,电子数值积算机采用电子管表示数字,用电脉冲传输数字。这导致计算能力明显高于KonradZuse的Z3(1941),后者具有更现代的架构,但仍基于机电继电器。与ASCC(建于1939年至1944年之间,后来被称为“MarkI”)...

电子数值积分计算机

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电子数字积分器计算机(电子数值积分计算器)是xxx个具有图灵能力的电子通用计算器。

规格

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与阿塔纳索夫-贝里计算机(1938-1942)和英国密码学专用计算机巨像(1943)类似,电子数值积算机采用电子管表示数字,用电脉冲传输数字。 这导致计算能力明显高于 Konrad Zuse 的 Z3(1941),后者具有更现代的架构,但仍基于机电继电器。 与 ASCC(建于 1939 年至 1944 年之间,后来被称为“Mark I”)一样,电子数值积分计算机使用十进制系统来表示数字。

电子数积分计算器由40个并行工作的部件组成,每个部件宽60厘米,高270厘米,深70厘米。 整个系统呈U型,占地面积10米×17米,重27吨。 它由17468个电子管、7200个二极管、1500个继电器、70000个电阻和10000个电容器组成。 功耗包括加热 80 kW、管电流 40 kW 和风扇 20 kW; 阳极和屏栅功率限制在xxx值的 25%。

发电子数值积分计算器的一个主要问题是电子管容易出错。 如果 17,468 根管子中只有一根发生故障,整个机器就会计算错误。 为了将这些不可避免的故障的成本保持在较低水平,电子数值累积分析计算器中内置了特殊的诊断程序,这使得找到需要更换的管子变得更加容易。 一种对策是安装比实际需要功率更大的管子,并且仅以额定功率的 25% 左右运行它们。 还注意到,与持续运行期间相比,打开和关闭时更多的管子破裂。 结果,电子数值积分计算器根本就没有关机了。 停机时间可以减少到每周几个小时。

技能

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电子数值积算机可以加、减、乘、除和取平方根。

加法/减法耗时 0.2 毫秒,乘法耗时 2.8 毫秒,除法耗时 24 毫秒,平方根耗时超过 300 毫秒。

电子数值积分计算器的工作原理

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电子数值积分计算器功能的基本部件是累加器,它可以存储一个 10 位带符号的十进制数并进行加减运算。 20 个累加器中的每一个都可以在 0.2 毫秒内执行这样的算术运算。 该时间间隔也称为添加周期。 两个累加器可以连接在一起进行双精度计算。

其他算术组件是乘法器(三个副本)和除法器/平方根器。 乘法器实现了一个乘法表,该乘法表控制在四个累加器上运行的子程序。 一次乘法最多需要 2.8 毫秒(取决于数字的长度)。 除法器/平方根器以类似的方式构造,除法或平方根需要长达 65 毫秒(每位数字 13 个加法周期)。 使用 Master Programmer(两份)可以进行复杂计算的编程递归编程g允许。

发起单位负责启动系统。 当电子数值积分计算器打开时,触发器呈现随机值,使组件处于不确定状态。 触发器可以通过启动单元的特殊程序进入定义的状态,例如累加器初始化为 0。 此外,启动单元有一个启动按钮,可以手动启动电子数值累积分析计算机程序。 循环单元用作时钟发生器,通过静态电缆为其他组件提供控制脉冲。 它还可以切换到逐步模式,这使得故障排除更加容易。

电子数值积分计算机

编程

通过用电缆连接各个组件并在旋转开关上设置所需的操作来对电子数值累积分析计算机进行编程。

电子数值积分计算器的组件静态连接以接收循环单元的时钟脉冲。 协同工作的组件之间存在其他静态连接(例如,乘法器和 4 个相关累加器之间)。 必须手动插入用于运行程序的所有其他连接。 为了传输程序脉冲,在脚部水平的程序盘中使用了水平电缆,对于数字脉冲,使用了头部水平的数字盘。 托盘和组件上有插座,可以将电缆插入其中。

电子数值积分计算器的一个明显的架构缺点是缺少指令存储器。 甚至 Z1、Z3 和 Mark I 也从穿孔带读取它们的命令,而电子数值累积分析计算机必须为每个程序重新接线。

数据输出

常数发送器(由三个组件组成)和功能表(三个组件,每个组件三个副本)用作只读存储器。 前者主要用于控制打卡机。 后者存储了 104 个十进制数(但只能单独设置六位),存取时间为五个加法周期。 还可以打印计算结果:可以通过打印机面板(由三个组件组成)控制穿孔卡片打印机。

累加器中内置了即时视觉输出:组件顶部有 102 个辉光,用于指示当前存储的数字(十位数字中的每一个十个,符号两个)。

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词条目录
  1. 电子数值积分计算机
  2. 规格
  3. 技能
  4. 电子数值积分计算器的工作原理
  5. 编程
  6. 数据输出

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