Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1983. július-december (16. évfolyam, 26-52. szám)

1983-09-30 / 39. szám

#■ TUDOMÁNY mmmmm TECHNIKA A népgazdaság és az egész társadalmi élet elektronizá­lásában nélkülözhetetlen szerepet játszanak a korszerű számítás­technikai eszközök, a nagy telje­sítményű berendezésektől kezdve egészen az oktatási célokra szol­gáló mikroszámítógépekig és a sokoldalúan felhasználható sze­mélyi számítógépekig. A hetvenes években a műszaki fejlődés ezen a területen a nagy és a rendkívül nagy integráltságé áramkörök (LSI, VLSI) létrehozásával a szá­mítástechnikai berendezések vil­lámgyors miniatürizálásához ve­zetett. Az integrált áramkör olyan elektronikus eszköz, amelyben pa­rányi, körömhegynél is kisebb szi­líciumlapkán tranzisztorok, dió­dák, ellenállások sokasága he­lyezkedik el. Ezek száma egy-egy ilyen lapocskán a gyártási eljárás­tól és a felhasználási céltól függő­en több tízezertől több százezerig terjedhet. Ezeket az integrált áramköri egységeket a szakem­berek angolul chip-eknek, azaz szilánknak vagy morzsának kezd­ték nevezni. Ez az angol elneve­zés világszerte elterjedt, s bizo­nyára fonetikus írására is sor kerül majd a magyar nyelvű szakmai közleményekben, mint például a szoftver és a hardver esetében. A szlovák nyelvű szakcikkekben ugyanis már elterjedt a cip foneti­kus írása. Az integrált áramköröket, külön­böző típusú és teljesítményű chip­Mjf eket tartalmazó mikroszámítógé­pek és mikroprocesszoros rend­szerek forradalmasítóan hatnak a népgazdaság minden ágazatá­ra. Egyes külföldi szakértők véle­ménye szerint jelenleg mintegy 25-30 ezer termékben vannak már mikroszámítógépek az órák­ban és az elektronikai játékokban, de a korszerű háztartási gépekből, például a mosógépekből, a varró­gépekből, vagy a kávéfőzőkből sem hiányoznak. A mikroelektro­nika tehát alaposan megváltoztat­ja az emberek életét, s ma még el sem tudjuk képzelni, hogy a ter­melési folyamatok automatizálása és a robottechnika útján milyen mértékben növeli majd a társadal­mi munkatermelékenységet. Az elektronikai ipar és ezzel összefüggésben a számítástech­nikai berendezések gyártásának fejlesztése minden országban ki­emelt feladattá vált. A nagy világ­cégek között folyó verseny egyre több meglepetéssel szolgál, s új feltételekhez vezet az egész világ- gazdaságban. Az egyes gépipari termékeket, főleg a szerszámgé­peket és a könnyűipari berende­zéseket ma már csak elektronikai vezérléssel felszerelve lehet elő­nyösen értékesíteni. Elengedhe­tetlen követelmény tehát a külön­böző elektronikai alkatrészek és berendezések gyártásának gyors ütemű fejlesztése, s az egész népgazdaság ellátása a szüksé­ges számítástechnikai és automa- tizációs eszközökkel. A szocialista országok ezt a programot az Egységes Számí­tógép Rendszer (JSEP - Jednotny systém elektronickych poőítaöov, valamint a Kisszámítógépek Egy­séges Rendszere, SMEP - Systém malych elektronickych poőítaőov) keretében folyó, foko­zatosan kiszélesedő együttműkö­dés keretében valósítják meg. Az utóbbi a mini- és a mikroszámító­gépek fejlesztésére irányul. Cseh­szlovákia aktív szerepet vállalt mindkét program megvalósítá­sában. A SMEP program arra irányul, hogy ellássa a KGST-országokat gazdasági szempontból előnyös, magas műszaki színvonalon álló, kompatibilis számítástechnikai rendszereket képező eszközök­kel, részben általános jellegű, részben pedig speciális felhasz­nálásra. A tagországok arra töre­kednek, hogy aránylag olcsó, kü­lönleges klimatizációt nem igény­lő, egyszerűen kezelhető és kis energiaigényű berendezéseket fej­lesszenek ki. Ezek széles körű és sokoldalú felhasználását a tarto­zékok, a perifériaegységek nagy száma, valamint az aránylag gaz­• Az SM 50/50 mikroszámítógép 16 bites moduláris rendszert képez. Korszerű számítástechnikai berendezések a brnói vásáron • Az SM 53/10 sokszámítógépes rendszer elsősorban technoló­giai folyamatok ellenőrzésére és irányítására alkalmas dag programellátás teszi lehetővé. Fejlődési szempontból a SMEP rendszer berendezéseit két soro­zatba csoportosítjuk. Az első soro­zat, a SMEP I a miniszámítógépek két ágazatát tartalmazza, az egyikhez az SM 1 és az SM 2, a másikhoz pedig az SM 3 és az SM 4 számítástechnikai rendszer tartozik. A második sorozat, a SMEP II tulajdonképpen az első sorozat továbbfejlesztett, a nem­zetközi irányzatoknak megfelelő­en korszerűsített számítástechni­• A SMEP 01 -03 személyi szá­mítógépek iránt főleg a fiatalok érdeklődtek a vásáron. (Makrai Miklós felvételei) kai rendszereit képezi. Ez a soro­zat öt osztályra tagozódik, ezek a következők SM 50, SM 51, SM 52, SM 53 és SM 54. Az idei brnói nemzetközi gépi- ipari vásár látogatói a SMEP II sorozat két tagjával, az SM 50/50 mikroszámítógép-rendszerrel, va­lamint az SM 53/10 sokszámító­gépies rendszerrel ismerkedhettek meg. Az utóbbi MODUS univerzá­lis programrendszerrel van ellátva. Az SM 50/50 mikroszámítógép 16 bites moduláris rendszert képez, s CACHE típusú segédmemória­egységgel is felszerelték. Alkal­mazási lehetősége széles körű, gyakorlatilag az SM 3-20, és az SM 4-20 miniszámítógépieket pó- tolja. Az SM 53/10 sokszámítógé­pes rendszer különböző technoló­giai folyamatok ellenőrzésére és irányítására szolgál. Az egyes ko­axiális kábelekkel kapcsolt perifé­rikus egységek 1,5 km távolságra lehetnek a központtól. Mindkét be­rendezést a Banská Bystrica-i ZVT Számítástechnikai Művekben gyártják. Az iskolai és a személyi számí­tógépeket a SMEP 01, SMEP 02 és a SMEP 03 berendezések képi­viselték a vásáron, amelyek külön­böző szintű rendszereket képez­nek, s előirányzott áruk ennek megfelelően 29 000, 60 000 illetve 130 000 korona. Az első típus programozási nyelve BASIC, a másodiké BASIC és COBOL 80, a harmadiké BASIC, FORT­RAN 80 és COBOL 80. A vásáron bemutatott személyi számítógé­peket a Éilinai Számítástechnikai Kutatóintézetben fejlesztették ki. (ai) ÚJ SZÚ 1983. IX. 30. Számítástechnikai kis ábécé Adatsín. Olyan összeköttetés­csoport, amely utasításokat vagy adatokat visz a mikropro­cesszorhoz vagy a mikropro­cesszortól. Adattár. Adatokat tartalmazó tár, általában RAM. ALU (Arithmetic and Logic Unit: aritmetikai és logikai egység). A mikroprocesszor olyan alap­egysége, ahol az aritmetikai és logikai műveletek végbe­mennek. Assembler. Különböző számító­gépműveletek gépi nyelvre for­dítása. Ez a fordítás azt igényli az operátortól, hogy a gép által megérthető elemekre bontsa fel a programot. Assembler-programok. Olyan szoftverprogramok, amelyek assembler kódú utasításokat fordítanak le olyan gépi kódú utasításokká, amelyeket a mik­roprocesszor már fel tud is­merni. Bipoláris. Olyan rétegtranzisztor- típus, amely mindkét típusú töl­téshordozót (elektron és lyuk) használja. Az integrált áramkö­rök gyártásánál használt egyik technológia, amely a MOS tech­nológiánál jobb működési se­bességet és meghajtóképessé­get biztosít. Bit (Binary digit: bináris jegy) Egyetlen bináris jegy, amely lo­gikai 0, vagy logikai 1 értéket vehet fel. Az információ elemi egysége. Byte. Egy 8 bites egység elneve­zése. Egy byt-tal (szótaggal 1 betűt vagy 1 számjegyet, vagy egy különleges jelet (karaktert) lehet ábrázolni. Célfeladat. A mikroprocesszor olyan programozása, hogy egy speciális utasításcsoportot hajt­son végre és így kizárólag egy adott alkalmazást szolgáljon. Címsín. A vonalak olyan párhuza­mos csoportja, amelyekkel a bi­náris címet átviszik a mikropro­cesszortól a tárhoz. CMOS (Complementary MOS). Félvezető technológia, amely egyidejűleg használ n- és p- csatornás elemeket. Nagy telje­sítményfelvételű, de sebessége és az egy tokban elhelyezhető elemeinek a száma korlátozott. Compiler. Olyan szoftverprog­ram, amely magas szintű nyel­ven írt utasításokat fordít a mik­roprocesszor által felismerhető gépi kódú utasításokra. CPU (Central Processing Unit) Központi egység EAROM (Electrically Alterable Read Only Memory). Elektro­mosan módosítható, csak ol­vasható tár. Olyan PROM tech­nológia, amely MNOS elemeket tartalmaz a tár kialakítására, ezért elektromosan törölhető és újraírható. EPROM (Erasable and re-Prog- rammable Read Only Memory: törölhető és újraprogramozható, csak olvasható tár). Ezek általá­ban ultraibolya-fénnyel törölhe­tő PROM-elemek. Floppy disc rendszer. Hajlékony mágneslemezes tár mikropro­cesszorok számára. A mágnes­lemezek szabványos és mini méretben készülnek. Hardver Az olyan elektronikus elemek gyűjtőfogalma, amelye­ket a mikroprocesszoros rend­szerek létrehozásához hasz­nálnak. LSI (Large Scale Integration: nagyfokú integrálás). Félvezető mikroelektronikai technológia, amely egyetlen lapkán nagyon nagy áramkörsűrúséget tesz le­hetővé. Magas szintű programnyelv. Olyan számítógépnyelv, ame­lyet könnyű megérteni és hasz­nálni, de a mikroprocesszor ve­zérléséhez bonyolult fordítási műveletet igényel. Mikroprogram. Olyan program, amelyet általában a mikropro­cesszoron belül tárolnak, s amely annak működését irá­nyítja. MOS (Metal Oxide Semiconduc­tor: fémoxid alapú félvezető). Technológiai eljárás integrált áramkörök gyártására. NtiftOS (N-channel MOS). N-csa- tornás MOS félvezető technoló­gia. Előnyösebb a sebessége és kisebb a tápfeszültség - igé­nye (5 V) a PMOS-hoz viszo­nyítva, s TTL kompetibilis. Nyelv. Eljárás az utasítások és az adatok valamilyen előírás sze­rinti megadására a mikropro­cesszoros rendszer számára. Óra. Olyan oszcillátor, amely a mikroprocesszor számára, az alapvető idözítőjeleket tartal­mazza. Perifériák. Számítógépek számá­ra információt közlő, vagy on­nan információt fogadó végállo­mások, például távgépíró, kép­ernyős megjelenítő, lyukszalag­olvasó, mágnesszalagos egy­ség stb. PMOS (P-channel MOS P-csator- nás MOS). Az első félvezető technológia, amely nagy tápfe­szültséget (12-15V) igényel, s TTL kompatíbilissá tehető. Program. Az utasítások olyan együttese, amely a processzort egy adott feladat végrehajtására utasítja. PROM (Programmable Read-Only Memory: programozható, csak olvasható tár). Egyes PROM-ok ultraibolya fény segítségével tö- rölhetök és újrafelhasználhatók, de a programozáshoz minden esetben speciális programozó eszközökre van szükség. Ezért ezek nem egyenértékűek az ír- ható-olvasható RAM-okkal. RAM (Random Acces Memory: tetszőlegesen elérhető tároló). Adatszavak tárolására használt írható-olvasható tárelemek a mikroprocesszoros rendsze­rekben, amelyek kívánság sze­rint törölhetők, vagy módosítha­tók. Ellentétben a PROM-tárak- kal, a tápfeszültség eltávolításá­val a RAM-ban levő adatok megsemmisülnek. Regiszter. Általános célú tárhely, amelyben egy mikroprocesszor­szó tárolható. ROM (Read Only Memory: csak olvasható tár). Állandó és nem változtatható információt tartal­mazó egység. Sín. A vezetékek (vonalak) olyan csoportja, amely párhuzamos bináris adatokat visz át. Több sínfelhasználó képes egyszerre adatokat küldeni vagy fogadni a sín segítségével. Személyi számítógép. Kis méretű, olcsó, általános célú, központi egységként mikroprocesszort alkalmazó számítórendszer, amely képes magas szintű myelven (pl. BASIC vagy PAS­CAL) írt programokat tárolni. Szó. Párhuzamos bináris számje­gyek együttese. A mikropro­cesszorokat néha szóhosszú­ságuk alapján csoportosítják, vagyis azon bitszám alapján, amelyeket képesek egyidejűleg párhuzamosan kezelni. Szoftver. Kívánság szerint módo­sítható és betölthető progra­mok, amelyek a FtAM-ban van­nak és a billentyűzetről, lyuk­szalagról, mágnesszalagról be­vihetők. TTL (Transistor-Transistor Logic: tranzisztor-tranzisztor logika) Digitális áramkörök olyan for­mában való megvalósítása, ahol a kívánt logikai függvénye­ket több emitteres tranzisztorok végzik. Utasítás. Bináris szó, amelyet a mikroprocesszor parancsként értelmez és hatására kapu­áramköröket működtet, léptető- impulzusokat hoz létre. Utasításregiszter. A mikropro­cesszorban levő olyan rend­szer, amelyet a tárból elővett utasítások megőrzésére hasz­nálnak. ' Utasításkészlet. Azon utasítások összessége, amelyeket a mik­roprocesszor képes végrehajta­ni. Egy adott típusú mikropro­cesszorra jellemző.-*

Next

/
Thumbnails
Contents