Файл: Основы автоматизации для металлургов..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 103

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Скорость печатающих устройств можно повысить путем уменьшения числа

знаков в строке в два раза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоминающие

устройства

на ленте: EEC 4450— 7 дорожек,

скорость

записи

и считывания

15—60 тыс. байт в секунду; EEC 4452—9 дорожек,

скорость

записи

и считывания

60 тыс. байт в

секунду;

EEC 4453 — 9 дорожек,

скорость записи и

считывания 120 тыс. байт

в

секунду;

EEC 4454 — 9 дорожек,

 

скорость

записи

и считывания 30 тыс. байт в секунду

(устройство управления

с

запоминающим

устройством на ленте может работать максимум с 8 устройствами).

 

 

Запоминающие

устройства

 

на барабане — емкость

памяти

2

млн.

байт.

Запоминающие

устройства

на дисках: EEC 4425 — емкость

 

памяти 5,75 млн.

байт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоминающие

устройства

на дисках большой емкости: EEC 4440 — емкость

памяти 300—600 млн. байт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство для считывания

документации (записанной магнитными

черни­

лами): скорость считывания

1500 документов в минуту.

 

 

 

 

 

 

Устройства связи позволяют соединить один центральный

 

процессор

с дру­

гим (в мультипроцессорную

систему),

с абонентскими

установками

(в системе

с разделением

времени)

либо

 

с аналого-цифровыми входами

 

и

выходами для

работы в реальном

масштабе

времени

 

 

 

 

 

 

 

Комбинируя устройства, приведенные ранее, можно получить требуемую кон­

фигурацию системы. Например, к EEC 4-50 может быть присоединено

до 224 пе­

риферийных элементов. Аналогично системе GE, система ЕЕС-4 имеет совмести­

мое программное обеспечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система программирования осуществляется в машинном

 

коде,

символиче­

ском коде, на языках АЛГОЛ,

КОБОЛ, ФОРТРАН. Изготовители

поставляют

с ЭВМ обширную библиотеку научно-технических, математико-экономических и контрольных программ.

3. Система ІСТ 1900

Система ICT 1900 является современной системой фирмы International Com­ puters and Tabulators (сейчас ICL) . Эта система состоит из ЭВМ 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 (рис. 178), 1906, 1907 (ЭВМ 1908 в настоящее время уже не выпус­ кается).

ЭВМ 1901, 1902 и 1903—машины небольшого типа, параметры их приве­ дены в табл. 29.

 

 

 

Т А Б Л И Ц А

29

 

 

 

Основные параметры

ЭВМ системы ICT 1900

Система I C T 19Э0

Цикл памяти,

мксек

Число каналов

Емкость внутренней

памяти, тыс. слов

ICT

1901

 

6

 

6

4—16

ICT

1902

 

6

 

8

4—16

ICT

1903

 

2

 

8

8—32

ICT

1904

E/F

1,8/0,75

 

8

8—32

ICT

1905

E/F

1,8/0,75

 

8

8—32

ICT

1906

E/F

1,8/0,75

 

16

32—262

ICT

1907

E/F

1,8/0,75

 

16

32—262

П р и м е ч а н и е . Д л и н а слова данных машин равна 24 бит.

1 Работа ЭВМ в реальном

масштабе

времени — это

такой способ исполь­

зования ЭВМ, когда вычисление

протекает

так же быстро,

как само явление, ко­

торое на ЭВМ исследуется.

 

 

 

250


ICT 2501 —скорость записи и

считывания

10 000 байт в секунду; ІСТ 2505 —

скорость записи и считывания

160 000 байт

в секунду.

Рис.

179.

П р и м е р

системы ІСТ 1904 Е

(для у п р о щ е н и я детальная схема соеди ­

нения

периферии

с центральным

про­

цессором при помощи каналов не при­

 

 

водится):

 

/ — считывающее

устройство ІСТ

1911;

2 — два дисковых

блока ІСТ 2803 с

уст­

ройством

управления;

3 — четыре

запо - J

м и н а ю щ и х

устройства

на ленте ІСТ 2505

сустройством управления; 4 — печатаю ­

ще е устройство ІСТ 1933 с устройством

управления;

5 — центральный

узел

1904

Е; 6 — считывающее

устройство

ІСТ

1916;

7 — в н у т р е н н я я

 

память

32 000

слов;

* — п е р ф о р и р у ю щ е е

устрой­

 

 

ство ІСТ 1925

 

 

Х п т я ч л е г ь п п и п р п е н ы

h p R C P

ЛОТЯ

Здесь приведены

не все

устроиства

системы

I C I , НО даже

описанные устройства С

очевидно-

СТЬЮ

показывают,

ЧТО

речь идет

Рис.

180.

Пример системы ІСТ 1906 (для

упроще ­

ния

детальная

схема

соединения

периферии

с центральным процессором

при помощи

каналов

 

 

 

 

 

не

приводится):

 

 

/ — шесть

дисковых

блоков ІСТ 2803; 2

запоми -

н а ю щ е е

устройство

большой

емкости

на

д и с к а х

ІСТ

2805;

3 — два

ленточных

блока

ІСТ 2505;

•« — считывающее

устройство

ІСТ 1911;

5 — считы­

в а ю щ е е

устройство

ІСТ

1912;

6 — I C T

1906, муль-

типроцессор

I C T 1904 F ;

7 — I C T

1904 F ;

8 — пер-

ф о р и р у Ю

Щ е е

устройство

ІСТ

1925; S - с ч и т ы в а ю -

ще е устройство I C T 1916;

10— внутренняя

память

32 000

слов;

 

Л — п е ч а т а ю щ е е

устройство

ІСТ 1933;

 

1 2 ~

печатающее устройство

ІСТ 1932

об агрегатной структуре. Имея на­

 

 

бор быстродействующих и медленнодействующих

устройств,

арендатор

легко может определить, какое устройство наиболее соответствует его тре­ бованиям.

 

 

 

4.

Система

IBM 360

 

Система

I B M 360 являлась

до последнего времени системой с наиболее со­

вершенными

средствами программирования и пользовалась наибольшим

коммер­

ческим

успехом. До марта

1968 г. было

установлено 18 000 ЭВМ серии I B M 360

и более

15 000 ЭВМ этой

серии

заказано

у фирмы International Business

Mashi-

nes Corporation (рис. 181).

 

 

 

 

Основные свойства моделей системы 360, которая в настоящее время вклю­

чает модели

20, 25, 30, 40, 44, 50, 65 (67), 75, 85, 90, приведены в табл. 30.

 

Система

I B M 360 является

агрегатной системой. К ЭВМ I B M 360

можно

подключить любые требуемые периферийные устройства: запоминающие устрой­ ства на магнитной ленте, запоминающие устройства на дисках, устройства для считывания и перфорирования ленты, устройства для считывания и перфориро­ вания карт, печатающие устройства, пишущие машины, абонентские установки и др. Соединяя центральные блоки, можно создать мультипроцессорную систему (например I B M 360/75).

Фирма I B M выпускает несколько модификаций каждого из периферийных устройств, отличающихся скоростью, емкостью и ценой. Арендатор может вы­ брать для своих нужд наиболее подходящую конфигурацию вычислительной си­ стемы. Рассмотрим две конфигурации системы с разделением времени.

252


Минимальная конфигурация совместимой системы с разделением времени RAX

(рис. 182) для системы I B M 360/30-50 использует центральный процессор

IBM

2030. Максимальная конфигурация

системы RAX (рис. 183) на основе I B M 360/50

(центральный процессор I B M 2050)

может иметь, например, до 63 обычных

або­

нентских

установок, до 8 дисковых

устройств, 4 устройства памяти на магнитной

ленте, 8

абонентских станций, представляющих собой буквенно-цифровые

визу­

альные выходные устройства. На визуальное выходное устройство можно вывести

12 строк

по 80 буквенно-цифровых

знаков, оно оснащено собственной

буферной

памятью

емкостью около 1000 байт

и т. д. Система

содержит и обычные «инте­

грированные» периферийные устройства (устройство

для считывания и

перфори­

рования

ленты, быстропечатающее устройство).

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

15

 

Рис.

182. Минимальная

м о д и ф и к а ц и я RAX:

/ — пульт

управления;

2 — мультиплексор­

ный

канал;

3 —• устройство

упра-вления пе­

риферией I B M 2821 -7- 1; 4 — соединительные

элементы

I B M 2701;

5 — устройство

дл я

считывания

и

перфорирования

карт

I B M

2540;

6 — п е ч а т а ю щ е е устройство

I B M 1403;

7 — устройство

управления

дисками

I B M

2841; 8 — быстродействующий (селекторный)

канал; 9—центральный

процессор

I B M

2030;

10—10 абонентских

установок

I B M

1050

(максимальный вариант);

/ / — д в а

 

дисковых блока

I B M 2311

 

 

5.

Scientific

Data

Systems —

 

SDS

Sigma

 

Система SDS (рис. 184) содер­

жит в

настоящее

время

три мо­

дели;

Sigma 2;

Sigma 5,

Sigma 7

(табл. 31). Система Sigma содержит большой набор внешних и периферий­ ных устройств. В качестве примера рассмотрим одну из возможных кон­

фигураций

системы

(рис 185).

 

К системе можно присоединять

аналоговые

входы

и выходы.

Пере-

 

 

 

 

16

16

 

 

 

 

5

2TS

 

 

И

 

<2>е ѳ

T P

 

 

ѳ

Q 1 ®

 

 

Q

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1І4

Рис.

183.

Максимальная

м о д и ф и к а ц и я RAX:

/ — пульт

управления;

2 — мультиплексорный

канал; 3 — устройство

управления

периферией

I B M

2821;

4 — устройство

управления визуаль­

ным

сигнальным устройством I B M 2848 ; 5 —

устройство управления абонентскими установ­ ками I B M 2702; 6 — устройство управления

абонентскими установками

I B M 2707;

7 — уст­

ройство

управления

лентой

I B M 2803;

8 — уст­

ройство

управления

дисками I B M 2841; 9 —

устройство для считывания и перфорирования

карт

I B M 2540;

10 — восемь

буквенно - цифро ­

вых

визуальных

сигнальных

устройств

I B M

2260;

(максимальный

вариант);

/ / — печа­

т а ю щ е е устройство

 

I B M

1403;

12 — 63

або ­

нентские

установки

I B M

1050

(максимальный

вариант); 13—IBM

2400;

14 — восемь диско­

вых

блоков I B M 2311;

15 — центральный

про­

цессор

I B M 2050;

16 — быстродействующий

 

 

(селекторный)

канал

 

 

ключение входных и выходных уст­ ройств осуществляется циклически, по специальной программе либо с прерыва­

нием по инициативе внешних сигналов (сигналом прерывания может послужить, например, изменение состояния аналоговых входов и т. д.).

Скорость передачи данных при так называемом прямом вводе информации, когда для осуществления передачи необходимо выполнить только команду ввода, составляет примерно 100 000 слов по 32 бит в секунду. С помощью присоединяе­ мого к центральному процессору специального устройства можно создать быстро­ действующий канал, рабочая скорость которого достигает 3 млн. байт. Этот канал работает автономно. Входная информация записывается во внутреннюю память цифровой ЭВМ, а потом обрабатывается центральным процессором.

254



Система

SDS-Sigma

 

 

 

Т А Б Л И Ц А 31

 

Времяоперации,

 

Основные

параметры

системы

SDS Sigma

мксек

циклаВремя быстродействую­ накопителя,щего

мксек

Скоростьканалов

знаковмлн. в се­ кунду

 

 

 

 

 

Средняя ме­

Число

Емкость внут­

сячная аренд­

ренней памяти,

 

каналов

ная плата,

тыс. слов

 

 

тыс. долл.

 

 

Sigma 2

2,25

0,9

4(20)

2,2

4—65 по

2—7

 

 

 

 

 

16 бит

 

Sigma 5

2,0

0,82

8 (256)

4,0

4—131 по

2,5—10

 

 

 

 

 

32 бит

 

Sigma 7

1,7

0,85

8(256)

4,0

4—131 по

5—20

 

 

 

 

 

32 бит

 

Т А Б Л И Ц А 32

Месячная арендная плата для некоторых цифровых ЭВМ

 

Месячная арен­

 

Месячная арен­

ЭВМ

дная плата,

ЭВМ

дная плата,

 

долл.

 

долл.

Burroughs В 3500

17 360

Honeywell

200'1200

15 420

В

5500

27 675

 

200/2000

16 805

В

6500

32 340

 

200/4200

22 635

 

 

 

 

200/8200

35 0653*

Control Data 3100

19 320

IBM

360/40

15 690

 

3300

19 870

 

360/44

15 580

 

3600

34 370

 

360/50

19 340

 

3800

37 480

 

360/65

29 390

 

6400

35 480

 

360/67

36 390

 

6600

57 4801*

 

360/75

41 800

General Electric 415

16 850

Scientific Data Sigma 2

16 460

 

425

16 790

 

Sigma 5

18 700

 

435

20 120

 

Sigma 7

20 920

 

625

27 450

 

 

11 2202*

 

635

28 120

Univac

418

 

645

28120

 

494

30 9202*

 

 

 

 

110 811

46 5752*

'* См . рис. 170

 

г *

Вспомогательное з а п о м и н а ю щ е е устройство

имеет емкость 132 млн. байт.

3 *

Внутренняя память имеет емкость 262 тыс.

байт.

256