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La Primera Generación J.P. Eckert y John Mauchly, de la Universidad de

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las generaciones de la computadora

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La Primera Generación J.P. Eckert y John Mauchly, de la Universidad de

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Pensilvania, inauguraron el nuevo ordenador el 14 de febrero de 1946. El

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ENIAC era mil veces más rápido que cualquier máquina anterior,

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resolviendo 5 mil adiciones y sustracciones, 350 multiplicaciones o 50

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divisiones por segundo. Y tenía el doble del tamaño del Mark I: llenó 40 gabinetes

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con 100 mil componentes, incluyendo cerca de 17 mil válvulas electrónicas.

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Pesaba 27 toneladas y medía 5,50 x 24,40 m y consumía 150 KW. A pesar

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de sus incontables ventiladores, la temperatura ambiente llegaba a los

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67 grados centígrados. Ejecutaba 300 multiplicaciones por segundo, pero,

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como fue proyectado para resolver un conjunto particular de problemas, su

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reprogramación era muy lenta. Tenía cerca de 19.000 válvulas

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sustituidas por año. En 1943, antes de la entrada en operación del ENIAC

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Inglaterra ya poseía el Colossus, máquina creada por Turing para

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descifrar los códigos secretos alemanes.

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ENIAC

En 1945 Von Neumann

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sugirió que el sistema binario fuera adoptado en todos los ordenadores, y

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que las instrucciones y datos fueran compilados y almacenados internamente

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en el ordenador, en la secuencia correcta de utilización. Estas

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sugerencias sirvieron de base filosófica para los proyectos de ordenadores.

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(Actualmente se investigan ordenadores "no Von Neumann", que funcionan

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con fuzzy logic, lógica confusa) A partir de esas ideas, y de la lógica matemática o

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álgebra de Boole, introducida por Boole en el inicio del siglo XIX, es

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que Mauchly y Eckert proyectaron y construyeron el EDVAC, Electronic

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Discrete Variable Automatic Computer, completado en 1952, que fue

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la primera máquina comercial electrónica de procesamiento de datos del

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mundo. Ellos habían intentado eso con El BINAC, ordenador automático

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binario, de 1949, que era compacto (1,40 x 1,60 x 0,30 m) lo suficiente para

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ser llevado a bordo de un avión, pero que nunca funcionó. El EDVAC

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utilizaba memorias basadas en líneas de retardo de mercurio, muy

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caras y más lentas que los CRTs, pero con mayor capacidad de almacenamien

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to. Wilkes construyó el EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic

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Calculator en 1949, que funcionaba según la técnica de programas

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almacenados.

El primer ordenador comercial de

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gran escala fue el UNIVAC, Universal Automatic Computer, americano, de

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1951, que era programado tocando cerca de 6.000 llaves y conectando cables a un

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panel. La entrada y salida de informacion era realizada por una cinta

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metálica de 1/2 pulgada de ancho y 400 m de largo. En total, se vendieron 46

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unidades del UNIVAC Modelo I, que eran normalmente acompañados

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de un dispositivo impresor llamado UNIPRINTER, que, solo,

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consumía 14.000 W. Otro fue el IBM 701, de 1952, que utilizaba cinta

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plástica, más rápida que la metálica del UNIVAC, y el IBM 704, con la capacidad

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fenomenal de almacenar 8.192 palabras de 36 bits, ambos de IBM. En Inglaterra

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surgen el MADAM, Manchester Automatic Digital Machine, el

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SEC, Simple Electronic Computer, y el APEC, All-Purpose Electronic

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Computer.

Entre 1945 y 1951, el WHIRLWIND, del MIT, fue el

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primer ordenador que procesaba informacion en tiempo real, con

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entrada de datos a partir de cintas perforadas y salida en CRT (monitor de

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vídeo), o en la Flexowriter, una especie de máquina de escribir (Whirlwind

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quiere decir remolino).En 1947 Bardeen, Schockley y Brattain inventan el

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transístor, y, en 1953 Jay Forrester construye una memoria magnética. Los

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ordenadores a transistores surgen en los años 50, pesando 150 kg, con

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consumo inferior la 1.500 W y mayor capacidad que sus

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antecesores valvulados.

La Segunda Generación Ejemplos de

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esta época son el IBM 1401 y el BURROUGHS B 200. En 1954 IBM

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comercializa el 650, de tamaño medio. El primer ordenador

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totalmente transistorizado fue el TRADIC, del Bell Laboratories. El IBM TX-0,

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de 1958, tenía un monitor de vídeo de primera calidad, era rápido y

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relativamente pequeño, poseia dispositivo de salida sonora. El PDP-1,

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procesador de datos programable, construido por Olsen, fue una sensación en

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el MIT: los alumnos jugaban Spacewar! y Ratón en el laberinto, a

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través de un joystick y un lapiz óptico.

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BURROUGH

En 1957 el matemático Von Neumann colaboró para

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la construcción de un ordenador avanzado, el cual, como

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broma, recibió el nombre de MANIAC, Mathematical Analyser Numerator

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Integrator and Computer. En enero de 1959 Tejas Instruments anuncia al

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mundo una creación de Jack Kilby: el circuito integrado. Mientras a una

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persona de nivel medio le llevaría cerca de cinco minutos multiplicar dos

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números de diez dígitos, MARK I lo hacía en cinco segundos, el ENIAC en dos

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milésimas de segundo, un ordenador transistorizado en cerca de cuatro

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billonésimas de segundo, y, una máquina de tercera generación en menos tiempo

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aún.

La Tercera Generación Esta generación es

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de la década del 60, con la introducción de los circuitos integrados. El Burroughs B-

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2500 fue uno de los primeros. Mientras el ENIAC podía almacenar

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veinte números de diez dígitos, estos podían almacenar millones de

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números. Surgen conceptos como memoria virtual,

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multiprogramación y sistemas operacionales complejos. Ejemplos de esta época son

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el IBM 360 y el BURROUGHS B-3500.

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IBM 360

En 1960 existían cerca de 5.000 ordenadores

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en los EUA. Es de esta época el término software. En 1964, la CSC, Computer

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Sciences Corporation, creada en 1959 con un capital de 100 dólares, se

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transformo en la primera compañía de software con acciones negociadas en

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bolsa. El primer mini computador comercial surgió en 1965, el PDP-

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5, lanzado por la americana DEC, Digital Equipament Corporation. Dependiendo

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de su configuración y accesorios él podía ser adquirido por el accesible

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precio de US$ 18,000.00. Le siguió el PDP-8, de precio más competitivo.

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Siguiendo su camino otras compañías lanzaron sus modelos, haciendo que

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a finales de la década ya existieran cerca de 100.000 ordenadores

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esparcidos por el mundo. En 1970 INTEL Corporation introdujo en el mercado un

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nuevo tipo de circuito integrado: el microprocesador. El primero fue el 4004, de

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cuatro bits. Fue seguido por el 8008, en 1972, el difundidísimo 8080, el 8085,

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etc. A partir de ahí surgen los microcomputadores. Para muchos, la cuarta

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generación surge con los chips VLSI, de integración a muy larga escala. Las

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cosas comienzan a desarrollarse con mayor rapidez y frecuencia. En

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1972 Bushnell lanza el vídeo game Atari. Kildall lanza el CP/M en 1974. El primer kit

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de microcomputador, el ALTAIR 8800 en 1974/5. En 1975 Paul

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Allen y Bill Gates crean Microsoft y el primer software para microcomputa

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dor: una adaptación BASIC para el ALTAIR. En 1976 Kildall establece la

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Digital Research Incorporation, para vender el sistema operacional

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CP/M. En 1977 Jobs y Wozniak crean el microcomputador Apple, a

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Radio Shack el TRS-80 y la Commodore el PET. La plantilla Visicalc

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(calculador visible) de 1978/9, primer programa comercial, de

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Software Arts. En 1979 Rubinstein comienza a comercializar un software

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escrito por Barnaby: el Wordstar, y Paul Lutus produce el Apple Writer.

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El programa de un ingeniero de la NASA, Waine Ratliff, el dBASE II, de

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1981. También de 1981 IBM-PC y el Lotus 1-2-3, de Kapor, que alcanzó la lista

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de los más vendidos en 1982.

El Sinclair

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ZX81/ZX Spectrum es un ordenador minúsculo concebido por John Sinclair,

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profesor en la Universidad de Cambrige en U.K.Inicialmente concebido para la

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utilización de los estudiantes de la Universidad de Cambrige. La CPU tenía un

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procesador Zilog Z80A de 8 bit a 3,25 MHZ, una memoria compuesta por

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una ROM y una RAM y una ULA. La ROM, con 8K de capacidad, almacenaba

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de modo permanente los programas, tablas etc. necesarios para el

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funcionamiento del sistema y un traductor para el lenguaje de programación

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BASIC. La RAM tenía un área de trabajo disponible para el usuario de 1 K pero,

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era expandible hasta 16K. En la caja de plástico se alojaba también un

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subsistema de comunicaciones para conexión en serie a periféricos

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denominado SCL (Sinclair Computer Logic), una unidad para entrada y

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salida de sonido, un codificador de imágenes para TV. En la parte trasera de la

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caja de plástico tenía un conector donde se podía conectar una impresora

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minúscula que usaba un rollo de papel especial. El ordenador era suministrado

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con un cable para la conexión al televisor y otro para la conexión con

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un grabador de "cassettes" musical (norma Philips). El transformador

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de corriente eléctrica alterna a continua era adquirido por separado. Los

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programas y datos eran grabados en un cassette magnético y eran también

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leídos desde uno.El teclado no tenía teclas. Los caracteres ASCII eran

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impresos en una membrana. Esta tecnología y la falta de

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ventilación de la unidad de alimentación eléctrica eran las causas principales de

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averías que enviaban el ZX81 a la basura. Fue un ordenador muy popular

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debido a su bajo precio de venta.

Osborne1. Fabricado por

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la Osborne en USA alrededor de año 1982. La CPU tenía una memoria de 64KB, una

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UAL y un Procesador Zilog Z80A de 8 bit a 4 MHZ. La caja, del tipo maleta

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attaché con un peso de 11 Kg, albergaba 2 unidades de disquete de 5" 1/4 con 204

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KB o con opción a 408 KB de capacidad, un monitor de 5" (24 líneas por

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54 columnas) en blanco y negro y un teclado basculante (servía de tapa

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de la maleta) con dos bloques de teclas, uno alfanumérico con los

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caracteres ASCII y otro numérico. Disponía de conectores para un

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monitor externo, ports serie RS-232C y paralelo IEEE-488 o Centronics.El

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sistema era alimentado por una batería propia recargable con una

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autonomía de 5 horas, por una batería externa de automóvil o por un

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transformador de corriente eléctrica alterna a continua.El sistema

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operativo era el CP/M desarrollada por la Digital Corporation. El software

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suministrado incluía un Interpretador M BASIC desarrollado por

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MICROSOFT, un Compilador BASIC desarrollado por la Compyler

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Systems, una hoja de cálculo SUPERCALC (derivada del Visicalc) y un procesador de

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texto denominado WORDSTAR. Podía ser programado en BASIC,

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FORTRAN, COBOL, PASCAL, PL 1, ALGOL, C, FORTH, ADA, ASSEMBLER y

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CROSS-ASSEMBLER.Última morada conocida: desconocida (fue visto en la

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FILEME-82 en Lisboa).

IBM PC/XT Fabricado por

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IBM en USA alrededor de año 1980, inició con la versión PC-XT, a la cual le

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siguió una versión PC-AT.El CPU comprendía una memoria ROM de 40KB

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y una memoria RAM de 64KB expandible hasta 640KB, una ULA y un procesador

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Intel 8088 de 16 bit con una frecuencia de reloj de 4,77 MHZ.Era construido con

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tres módulos separados: CPU, monitor y teclado. El monitor era blanco y negro

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con 25 líneas por 80 columnas pudiendo ser substituido por un

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monitor con 16 colores. La CPU además del procesador albergaba una unidad de

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disquete de 5" 1/4 con una capacidad de 360KB pudiendo alojar otra

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unidad de disquete idéntica o un disco rígido con 10MB de capacidad, que

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era parte integrada en la versión PC-XT. El teclado con 83 teclas, 10 de las cuáles

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correspondían a funciones pre-programadas, disponía de caracteres

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acentuados. Poseia una salida para impresora y el PC-XT disponía de un interfaz

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para comunicaciones assincronas. El sistema operativo era el PC/MS-DOS

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el cual era un MS-DOS desarrollado por Microsoft para IBM. El lenguaje de

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programación que utilizada era el BASIC.. Sólo cerca de dos años después, con

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la presentación de los modelos PS/2-50 y PS/2-60, que eran

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equipados con un procesador Intel 80286, la IBM recuperó el sector de mercado de

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los PCS utilizando para el efecto la penetración en las empresas

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donde tenía instalado mainframes y "pequeños ordenadores".

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PC XT

La Cuarta Generación

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(1981-1990) Surgieron en el transcurso del uso de la técnica de los circuitos LSI

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(LARGE SCALE INTEGRATION) y VLSI (VERY LARGE SCALE INTEGRATION). En ese

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periodo surgió también el procesamiento distribuido, el disco ótico y la gran difusión

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del microcomputador, que pasó a ser utilizado para procesamiento

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de texto, cálculos auxiliados, etc. 1982- Surge el 286

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Usando memoria de 30 pines y slots ISA de 16 bits, ya venía equipado con

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memoria cache, para auxiliar al procesador en sus funciones. Utilizaba

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monitores CGA, en algunos raros modelos estos monitores eran

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coloreados pero la gran mayoría era verde, naranja o gris. 1985- El 386

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Usaba memoria de 30 pines, pero debido a su velocidad de procesamiento

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ya era posible correr softwares graficos más avanzados como era el

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caso del Windows 3.1, su antecesor podía correr sólo la versión 3.0 debido a la

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baja calidad de los monitores CGA, el 386 ya contaba con placas VGA que podían

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alcanzar hasta 256 colores si es que el monitor soportara esa configuración.

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386

1989- El 486 DX

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A partir de este momento el coprocessador matemático junto con el

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propio procesador, hubo también una mejora sensible en la velocidad

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debido a la aparición de la memoria de 72 pines, mucho más rapida que su

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antepasada de 30 pines y de las placas PCI de 32 bits dos veces más veloces que las

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placas ISA . Los equipamientos ya tenían capacidad para las placas SVGA que

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podrían alcanzar hasta 16 millones de colores, sin embargo esto sería usado

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comercialmente más adelante con la aparición del Windows 95.

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La Quinta Generación (1991-hasta hoy) Las

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aplicaciones exigen cada vez más una mayor capacidad de procesamiento

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y almacenamiento de datos. Sistemas especiales, sistemas

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multimedia (combinación de textos, gráficos, imágenes y sonidos),

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bases de datos distribuidas y redes neutrales, son sólo algunos ejemplos de

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esas necesidades. Una de las principales características de esta

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generación es la simplificación y miniaturización del

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ordenador, además de mejor desempeño y mayor capacidad de

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almacenamiento. Todo eso, con los precios cada vez más accesibles. La tecnología

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VLSI está siendo sustituida por la ULSI (ULTRA LARGE SCALE INTEGRATION)

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.El concepto de procesamiento está yendo hacia los procesadores

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paralelos, o sea, la ejecución de muchas operaciones simultáneame

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nte por las máquinas. La reducción de los costos de producción y del volumen

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de los componentes permitió la aplicación de estos ordenadores

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en los llamados sistemas embutidos, que controlan aeronaves,

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embarcaciones, automóviles y ordenadores de pequeño porte. Son ejemplos de

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esta generación de ordenadores, los micros que utilizan la línea de

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procesadores Pentium, de INTEL. 1993- Surge el Pentium Grandes

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cambios en este periodo se darían debido a las memorias DIMM de 108

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pines, a la aparición de las placas de video AGP y a un perfeccionami

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ento de los slots PCI mejorando aún más su performance. 1997- El

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Pentium II 1999- El Pentium III 2001- el Pentium 4 No hay

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grandes novedades después de 1997, ya que los cambios estuvieron

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basados en los cada vez más veloces procesadores.

El Futuro -

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Aquí viene el ordenador cuántico IBM anunció la construcción del más

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avanzado ordenador cuántico del mundo. La novedad representa un

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gran paso en relación al actual proceso de fabricación de chips con silicio que, de

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acuerdo con especialistas, debe alcanzar el máximo de su limitación física de

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procesamiento entre 10 y 20 años.El ordenador cuántico usa, en lugar de los

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tradicionales microprocesadores de chips de silicio, un dispositivo basado en

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propiedades físicas de los átomos, como el sentido de giro de ellos, para contar

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números uno y cero (bits), en vez de cargas eléctricas como en los ordenadores

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actuales. Otra característica es que los átomos también pueden

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sobreponerse, lo que permite al equipamiento procesar ecuaciones

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mucho más rápido.