Калькулятор электронный: Калькулятор онлайн — лучший и бесплатно

Содержание

Калькулятор НДС онлайн — расчет НДС

Инструкции по работе с Калькулятором НДС

Рекомендуем сначала выбрать «Тип расчета» (Выделить или Начислить НДС) так как калькулятор все расчеты показывает сразу, по мере ввода чисел.
Режим работы можно изменить, нажав на соответствующую кнопку или кликнув по названию режима работы.
Если нужно, измените ставку НДС.

Все расчеты на калькуляторе НДС можно производить, даже если нет подключения к интернет.
Последние введенные «Режим работы» и «Ставка НДС» сохраняются в памяти калькулятора.
Для копирования «Суммы НДС» или «Суммы Без/С НДС» кликните по цифрам, появится специальное окно.
При нажатии на кнопку «Х» калькулятор сбрасывается к первоначальным настройкам (Выделение НДС по ставке 20%).

Результаты вычислений отображаются как в числовом виде, так и прописью. Суммы прописью удобно копировать из специальных полей.

Результаты вычислений можно сохранить, используя кнопку «Сохранить».


Таблицу сохраненных результатов можно редактировать, удаляя не нужные расчеты.
Кликнув по строке в таблице сохраненных результатов, можно перенести данные в основные расчеты.

Скопировав «Ссылку на результат», можно отправить ссылку на произведенные расчеты по e-mail или мессенджер.

 

Формула расчета НДС

Для выделения НДС из суммы нужно Цену с НДС умножить на 20 и разделить на 120.
Попробуем посчитать НДС, выделим НДС из 550: 550х18/120=83.90. НДС равен 83.90, сумма без НДС — 550-83.90 = 466.10.

Начислять НДС тоже не сложно. Необходимо Цену без НДС умножить на 0.20 (получаем сумму НДС) и к получившемуся результату прибавить Цену без НДС.

Для примера начислим НДС на 550: 550х0.20+550=649. НДС равен 99.00, сумма с НДС 649.00..

Из истории возникновения НДС

В России НДС (Налог на Добавленную Стоимость) впервые был введен в 1992 году. Первоначально правила и порядок начисления НДС регулировались отдельным законом «О налоге на добавленную стоимость», позже НДС стал регулироваться 21 главой Налогового кодекса.
Изначально ставка НДС доходила до 28%, но позже была снижена до 20%.
Сейчас основная ставка НДС, действующая на территории России — 20%. Пониженная ставка НДС 10% действует на медицинские и детские товары, печатные издания, книжную продукцию.

Калькулятор онлайн

1234567890Ввод цифр
±Изменение знака на противоположный
.Отделение дробной части в десятичной дроби
CОчистка
=Вычисление
Отмена последнего изменения
⇆Перемещение курсора в области ввода
+
×÷
Основные операции: сложение, вычитание, умножение, деление Пример
2+3=
÷Разделение двух частей обыкновенной дроби Пример
5÷81÷4=
()Ввод скобок Пример
(2+2)
×
2=
,Разделение аргументов функции или элементов массива
1/xНахождение обратного числа Пример
51/x=
eВвод математической константы e
iВвод мнимой единицы. (Эта кнопка появляется после длительного нажатия на кнопку e)
%
1) Нахождение процента от числа, 2) Изменение числа на процент. (Эта кнопка появляется после длительного нажатия на кнопку 1/x) Пример
1) 40×5%= 2) 405%=
x2x3xy10XВозведение в степень Пример
3x2= 2xy4=
510X=
√x3√xy√xКорень из числа Пример
1253√x= 16y√x4=
logЛогарифм Пример
log16,2=

Электронный калькулятор / Ночные линзы Парагон

Уважаемые коллеги

.

Предлагаем вам новый оптимизированный калькулятор для расчёта базовой линзы. Мы добавили несколько изменений с предыдущей версии калькулятора для оптимизации подбора.

  1. При сферической рефракции больше -4.00 D теперь RZDбудет предлагаться глубже на 25 микрон, чем это было в предыдущей версии и в расчётах по линейке. Это позволит предотвратить децентрацию линзы в течение первых дней пользования линзой. Если через несколько дней (неделю) с этой линзой вы будете отмечать недокоррекцию, но линза будет хорошо центрирована, добиться полной коррекции будет легко, уменьшив сагитальную глубину при уже имеющейся лечебной центральной зоне («голубое озеро»).
  2. В новый калькулятор вы можете вводить как рефракцию плоского меридиана, так и его радиус.
  3. Расчёт Dual Axis проводится автоматически на основании роговичного астигматизма. Поэтому в новом калькуляторе надо указать кератометрию обоих меридианов – плоского и крутого.

Величина роговичного астигматизма и соответствующая разница RZD взяты из двух исследований, проведенных компанией Парагон. Были проведены измерения для 3-х различных длин хорд

8,9 и 10 мм.

Для сферического дизайна линз хорда в 8мм это та локация, где линза приходит к плотному контакту с периферической роговицей. Если в этой зоне разница крутого и плоского меридианов не превышает 30микрон, сферическая линза хорошо оптимизируется. Калькулятор предлагает использовать разницу RZD в 50 микрон, начиная с роговичного астигматизма в 1.5Д.

Разница RZD будет следующей:

  • 1.50 D – 2.00 D = 50 micron
  • 2.01 D – 2.75 D = 75 micron
  • Более 2.75 D = 100 micron

Калькулятор «Электронный аукцион в госзакупках: расчет сроков проведения мероприятий»

КАЛЬКУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В ГОСЗАКУПКАХ: РАСЧЕТ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

 

С помощью калькулятора можно рассчитать сроки проведения основных мероприятий в рамках электронного аукциона:

  • подготовки и подачи предложений;
  • размещения протокола по вопросу рассмотрения первых разделов предложений участников;
  • размещения протокола об итогах электронного аукциона на ЭТП;
  • заключения договора;
  • составления справки о процедуре госзакупки и некоторые другие сроки.

 

Калькулятор применяется для расчета сроков в 2018 году. В нем учтены:

— переносы рабочих дней в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 903 «О переносе рабочих дней в 2018 году»;

— государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими согласно пункту 3 Указа Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».
 

Несмотря на высокий уровень точности, представленные в калькуляторе расчеты носят предварительный характер.

Расчеты в калькуляторе производятся в соответствии с пунктами 1, 4 статьи 21, статьями 22 и 29, пунктом 6 статьи 43, пунктами 1 – 3 статьи 46, пунктами 1, 3, 4 статьи 48 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках», абзацем седьмым частью второй пункта 10, пункта 11 Положения о порядке размещения информации о государственных закупках и актов законодательства о государственных закупках на официальном сайте, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г.

№ 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Срок для заключения договора рассчитывается согласно пункту 4 статьи 25 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», подпункту 11 пункта 8 приложения 1 к Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к Договору о Евразийском экономическом союзе). Срок договора рассчитывается для случая, когда обжалования процедуры государственной закупки не было.

 

«Данная информация подготовлена специалистами ООО «ЮрСпектр»», «Copyright: (C) ООО «ЮрСпектр», 2018, Исключительные имущественные права на данный авторский материал принадлежат ООО «ЮрСпектр»»

ОСАГО онлайн 2021 — калькулятор, стоимость, покупка ОСАГО


Покупайте ОСАГО не выходя из дома!

  • Быстро. Полис сразу приходит на электронную почту после расчета и оплаты.
  • Удобно. Всегда доступен в личном кабинете или на e-mail — можно предъявлять для проверки с экрана смартфона.
  • Надежно. Более 250 пунктов урегулирования убытков по ОСАГО на территории России готовы оказать поддержку при страховом случае.

ОСАГО для юридических лиц можно оформить здесь. Электронный полис ОСАГО такой же действительный, как бумажный.

Его можно предъявлять для проверки на экране смартфона (ст.32 Закона 40-ФЗ от 25.04.2002 г., ред. от 08.12.2020).


Что понадобится для оформления ОСАГО

Паспорт страхователя и владельца автомобиля.
Водительские удостоверения всех допущенных водителей.
Свидетельство о регистрации ТС.
Паспорт транспортного средства (ПТС).
Действительная диагностическая карта.
Банковская карта Visa, Mastercard или «Мир».

Обратите внимание, что если в результате проверки какие-то данные не совпадают с РСА, вы можете отправить нам сканы ваших документов и мы проверим их вручную.

Покупка электронного полиса ОСАГО состоит из 3 шагов:

Расчет

Рассчитайте стоимость в калькуляторе всего за 4 этапа. Не забывайте, что электронное ОСАГО начинает действовать через 3 дня после дня оформления.

Оплата

Вы можете купить полис ОСАГО с помощью кредитных или дебетовых карт VISA, Mastercard и «Мир».

Использование

Полис е-ОСАГО можно распечатать на принтере или предъявлять для проверки с экрана смартфона или планшета.

Остерегайтесь мошенников!

Будьте внимательны, покупайте электронное ОСАГО только на официальном сайте www.rgs.ru. Не прибегайте к помощи посредников – это незаконно! Вы рискуете приобрести недействующий или фальшивый полис ОСАГО. Проверить подлинность любого полиса ОСАГО можно на сайте РСА.

Урегулирование онлайн

Вы можете оперативно проверить статус вашего выплатного дела по полису ОСАГО или заявить о наступлении страхового случая.


Другие страховые продукты «Росгосстраха»:

Купить ОСАГО

Правила оформления

Как оформить ОСАГО онлайн?
  1. Зарегистрироваться в личном кабинете.
  2. Заполнить все данные в онлайн-калькуляторе.
  3. Получить расчет стоимости.
  4. Оплатить полис на сайте банковской картой.
  5. Получить ОСАГО и сопроводительные документы на email.
Как продлить ОСАГО?
org/Answer»>

Если Вы уже клиент Росгосстраха, имеете доступ в личный кабинет и хотите продлить полис ОСАГО, вам нужно пройти 5 простых шагов:

  1. Авторизоваться в личном кабинете.
  2. Перейти в онлайн-калькулятор ОСАГО — все нужные данные будут уже заполнены.
  3. Получить стоимость пролонгации.
  4. Оплатить ОСАГО на сайте банковской картой.
  5. Получить файл и сопроводительные документы на email.
Когда пора продлевать ОСАГО?

Продлить полис ОСАГО лучше заранее, до истечения срока действия текущего полиса, чтобы избежать перерывов в страховании.

Продлить полис ОСАГО можно не ранее, чем за 2 месяца (60 дней) до истечения его срока действия.

Напоминаем, что за просроченный полис ОСАГО и за езду без полиса предусмотрен штраф.

Как проверить полис ОСАГО?

Подлинность полиса ОСАГО можно проверить на сайте РСА (Российского союза страховщиков).

Какие документы нужны для онлайн-покупки ОСАГО?

Для оформления страхового полиса вам потребуются следующие документы:

  1. Паспорт страхователя и собственника автомобиля.
  2. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС), если автомобиль не поставлен на учет..
  3. Водительские удостоверения всех допущенных к управлению водителей, если условия договора подразумевают ограниченный перечень лиц, допущенных к управлению.
  4. Действующая диагностическая карта на автомобиль, если автомобиль в соответствии с законодательством РФ проходил техосмотр.

Необходимы данные всех документов для точного расчета КБМ через автоматизированную информационную систему РСА.

Как оплатить электронное ОСАГО?

Безопасно оплатить полис можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и национальной платежной картой «Мир».

Перед оплатой убедитесь, что на вашей карте подключен сервис 3DS для защиты платежей в интернете. Если вам приходят смс-коды для подтверждения онлайн-покупок, значит, 3D Secure на вашей карте активирован. Принцип и условия активации сервиса можно уточнить у вашего банка-эмитента.

org/Question»>
У меня новое ТС/ Я новый водитель

Если у вас новое ТС или вы впервые в жизни оформляете ОСАГО, значит, ваших данных еще нет в системе РСА. Так как для получения полиса всем необходимо пройти эту проверку, то процедура для вас будет следующая:

  1. Вам нужно заполнить все шаги калькулятора, на Шаге 4 подтвердить корректность заполненных данных и нажать кнопку «Далее».
  2. После неуспешной проверки РСА вы увидите в том же окне форму для отправки копий ваших документов на проверку. Сделайте скан-копии или четкие фотографии всех указанных документов, добавьте их в форму и нажмите кнопку «Отправить документы на проверку». Сотрудник компании осуществит аутентификацию сведений содержащихся в сканированных копиях документов с данными указанными в калькуляторе.
  3. В течение 20 минут вам на email придет письмо с результатами проверки и специальной ссылкой на расчет и оплату. Авторизуйтесь в личном кабинете, перейдите по ссылке и оплатите полис.
    Важно! Дата оплаты не должна совпадать с датой начала действия полиса, поэтому если полис нужен уже завтра, то оплатить его надо обязательно сегодня.
Я проездил год без аварий, какую скидку я получу?

При оформлении полиса ОСАГО (в любом виде) применяется коэффициент, соответствующий страховой истории, содержащейся в автоматизированной информационной системе РСА (Российского союза автостраховщиков).

Скидки за безаварийное вождение (если информация о них содержится в РСА) будут применены. За каждый год безаварийной езды начисляется скидка 5%. Максимальный размер скидки за 10 лет страхования может составить 50%.

org/Question»>
Нужно ли заверять печатью электронный полис? Зачем нужна электронная подпись (файл sgn)?

Электронное ОСАГО — это оригинал вашего полиса.

  1. Распечатайте файл электронного полиса на принтере и возите с собой в машине.
  2. Распечатанный полис НЕ нужно заверять печатью или подписью в офисе!
  3. Его не нужно обменивать на бумажный полис в офисе.

Вместо печати и подписи электронное ОСАГО заверяет электронная подпись, которая приходит вместе с полисом на ваш email. Файл с подписью (sgn) не нужно открывать или распечатывать, он просто хранится у вас. Дополнительная информация о подписи есть в сопроводительном письме, которое приходит с полисом.

Ответы на прочие вопросы.
org/Answer»>

Ответы на другие вопросы об ОСАГО (включая электронное ОСАГО и цену полиса) вы найдете в разделе Вопросы и ответы.

Вы также можете задать свой вопрос или подробно описать проблему через форму Обратной связи.

Что делать, если…

У меня проблемы с паролем

Если вам не приходит временный пароль либо он не подходит, проверьте папку «Спам» на своем email или повторите попытку позднее.

Если не получается установить постоянный пароль, убедитесь, что он содержит не менее 6 символов, обязательно латиницей, должен содержать строчные и заглавные буквы, а также цифры.

org/Question»>
Ошибка «Неправильно выбран тип личного кабинета»

Убедитесь, что при входе в Личный кабинет вы выбираете правильный его тип: если вы представляете юридическое лицо, то над полем ввода email и пароля нужно отметить галочкой пункт «Отметьте, если вы являетесь юридическим лицом».

У меня нет с собой ПТС?

Номер и серия паспорта вашего ТС указан как в самом ПТС, так и в свидетельстве о регистрации ТС (СТС):

Уведомление «Не получено подтверждение от централизованных систем РСА»
org/Answer»>

Уведомление было получено, потому что введенные вами данные о водителях, автомобиле, собственнике не полностью совпадают с данными, которые содержатся в системе РСА.

  1. Убедитесь, что вы правильно заполнили все данные заявления на страхование (проверьте опечатки, даты, адреса).
  2. Если все необходимые условия оформления страховки выполняются, но вы все равно видите уведомление «Не получено подтверждение от централизованных систем РСА», воспользуйтесь специальной формой под расчетом и приложите скан-копии (четкие фотографии) документов, подтверждающие введенную вами информацию. Данные будут проверены сотрудником ПАО СК «Росгосстрах» в течение 20 минут, и вы сможете оформить договор на сайте в тот же день.
Что делать при техническом сбое?
org/Answer»>

Напишите нам через Обратную связь. Чтобы проблема решилась как можно быстрее, укажите номер расчета, опишите подробно проблему и по возможности приложите скриншот экрана.

Данные расчета сохраняются в браузере. Это можно отключить?

Вводимые вами данные сохраняются в браузере для избежания их потери. Если вы используете чужой компьютер или компьютер заражен вредоносным ПО, персональные данные могут попасть в руки злоумышленников.

Желаете отключить функцию или просто очистить поля?

Отметьте, если желаете отключить функцию сохранения вводимых данных в браузере. Очистить поля
Не нахожу свою марку/модель ТС. Что делать?

Если вы не нашли в раскрывающемся списке свою марку (ни одно из представленных написаний не совпадает с наименованием марки ТС в ваших регистрационных документах), напишите в службу онлайн-поддержки (кнопка «Помощь» внизу экрана > «Задать свой вопрос» > выбрать тему обращения «Не нахожу марку своего ТС в списке» — мы добавим марку вашего ТС в список).

Если вы не нашли свою модель, внесите наименование модели в соответствии с данными регистрационных документов в поле «Отображать в полисе».

Что делать, если меня остановит ГИБДД?

Распечатайте заранее файл электронного полиса на принтере и возите с собой. Эту бумагу НЕ нужно заверять печатью или подписью — она уже заверена электронной подписью и является оригиналом полиса.

Ездить с распечатанным полисом законно! ГИБДД проверяет действительность вашего полиса по базе РСА. Вы сами тоже всегда можете проверить действительность своего полиса на сайте РСА.

Если вы беспокоитесь насчет проверок ГИБДД, то на этот случай вместе с полисом на электронную почту мы присылаем памятку со ссылками на законодательство в сфере электронного ОСАГО. Просто покажите ее сотруднику полиции.

1964-1966 : первый в мире электронный калькулятор | Sharp Corporation

Развитие новой отрасли на пике телевизионного бума

Мы привыкли пользоваться электронными калькуляторами и в личных, и в деловых целях. В 1964 г., когда Япония готовилась к Олимпийским играм в Токио, компания Sharp снова представила принципиально новый продукт — первый в мире полностью транзисторно-диодный электронный калькулятор.

Предложение молодых инженеров

Несколькими годами ранее, в 1960 г., продажи телевизоров и прочих изделий резко возросли до уровня, в 18 раз превышающего показатели 1950 года, — это поразительное достижение за десятилетний период. Некоторые молодые инженеры, работающие в компании около четырех или пяти лет, проанализировав передовые технологии, интенсивно занялись исследованием компьютерных и полупроводниковых технологий. Руководство приняло их предложения, и была учреждена новая исследовательская лаборатория.

Компьютеры как абак

По ряду причин компания оставила свои первоначальные цели по разработке крупных компьютеров и вместо этого решила разрабатывать компьютеры, которые мог бы использовать каждый, в любое время и в любом месте, простые, как абак.

Выполнение после ознакомления с истоками

Как и в ситуации с радиотехникой, разработка компьютеров представлялась группе разработчиков практически непреодолимой задачей. Но уже в 1964 г. компания Sharp представила первый в мире полностью транзисторно-диодный электронный настольный калькулятор CS-10A. Стоимость калькулятора составляла 535 000 иен.

Новая сенсация развязывает «войну электронных калькуляторов»

Первый полностью транзисторно-диодный электронный калькулятор был высококачественным изделием, который невозможно было перепутать с абаком. Скорость осуществления расчетов и бесшумная работа были сенсационными. Производители устремились в эту отрасль, где вскоре уже было 33 компании-изготовителя, предлагающих 210 различных моделей таких устройств. Эта жесткая конкуренция привела к так называемой «войне электронных калькуляторов.»

Обслуживание как стартовая точка реорганизации

Успешная разработка полностью транзисторно-диодного электронного калькулятора послужила началом разработок компании Sharp в сфере полупроводников, ЖК-экранов, информационных систем и систем связи. В результате компания превратилась в комплексное предприятие по производству электронной техники. Жесткая конкуренция стимулировала разработку более недорогих, компактных и легких электронных калькуляторов и обеспечила интенсивное развитие электронных технологий.

В 1965 г. после ажиотажа Олимпийских игр японская экономика переживала кризис и спад. Рынок «трех священных сокровищ» и других изделий, стимулирующих развитие отрасли бытовых электрических и электронных устройств, стал насыщенным. Для последующего развития объема продаж и рынка электронных устройств компания оперативно приняла стратегию по преодолению данной ситуации.

«Стратегия 70» для укрепления сети сбыта

Новая «Стратегия 70» компании Sharp была направлена на укрепление и расширение существующей сети сбыта. Ее целью было укрепление сети к 1970 году через продажи в дочерних предприятиях (их объем сбыта должен был составить до 70% от общего объема продаж). Осуществлялись и отдельные операции, включая открытие новых магазинов (Операция A) и увеличение транзакций с крупными розничными торговцами (Операция B), благодаря чему цель «Стратегии 70» была достигнута к 1971 г.

Программа ATOM

В 1965 г. компания организовала мобильное подразделение ATOM (Группа атаки на рынок), основанное на новой концепции. Спрос на продукцию снизился, и перспективы розничных продаж были неблагоприятными. Новая концепция предусматривала для компании Sharp и ее розничных торговых точек обслуживание новых потребностей рынка посредством продаж со сквозной доставкой и прочих мероприятий, направленных» на клиента».

Новое подразделение ATOM состояло из 47 сотрудников, набранных из числа работников компании. Для выполнения поставленной цели они успешно осуществляли продажи со сквозной доставкой и рекламные мероприятия.

Следуя данному примеру, другие компании также начали уделять внимание продажам со сквозной доставкой, которые впервые были осуществлены подразделением ATOM. Подразделение ATOM также привлекло значительное внимание средств массовой информации, став» подразделением, осуществившим переворот в сфере продаж. «

Комплексный рост потребностей в цветном телевидении

В 1966 г. произошло неожиданно быстрое восстановление экономики, развеявшее мрачные настроения в деловых кругах Японии. Автомобилестроение, кондиционеры воздуха и цветные телевизоры стали «тремя китами экономики», в результате чего доходы компании Sharp увеличивались благодаря постоянному росту объемов продаж цветных телевизоров и созданию первых в отрасли микроволновых печей с поворотным столом.

Первый в мире электронный калькулятор на интегральных микросхемах

Исследования по миниатюризации калькуляторов путем замены транзисторов на интегральные микросхемы привели к созданию первого в мире электронного калькулятора на интегральных микросхемах (CS-31A). Масса, количество деталей и стоимость нового изделия составляли почти половину от характеристик первого калькулятора Sharp, представленного на рынок.

Калькулятор валют — онлайн калькулятор обмена валют

Онлайн конвертер валют от «Альта-Софт» – это удобный инструмент для участников всех внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортно-импортными контрактами. Переводы денежных единиц производятся в автоматическом режиме по курсу Банка России.

С помощью онлайн калькулятора вы можете осуществить перевод в основных международных валютах, а также в валютах других государств, с которыми Россия поддерживает торговые отношения, включая страны СНГ.

При формировании цены экспортно-импортных операций важна точность расчетов, поэтому наш сервис показывает результат конвертации с точностью до четвертого знака после запятой. Курсы валют обновляются ежедневно, и мы можем гарантировать актуальность предоставляемых данных.

Используя наш сервис, вы можете производить переводы не только по текущему курсу, но и на предыдущие даты. В базе калькулятора сохранена информация обо всех курсах валют, начиная с 2003 года.

Как использовать калькулятор обмена валют?

Пользоваться конвертером валют просто и удобно, а операции по переводам здесь производятся за считанные секунды. Вам необходимо лишь ввести значение суммы, которую необходимо конвертировать, выбрать наименование исходной валюты и той, в которую требуется перевести средства, и нажать кнопку «рассчитать». Далее сервис автоматически выполнит операцию и покажет все данные о переводе.

По умолчанию калькулятор валют будет переводить средства согласно курсу, установленному на сегодняшний день. Если вас интересует другая дата, просто установите её в соответствующем поле, нажав на иконку «календарь».

Главные преимущества работы с онлайн конвертером валют от «Альта-Софт»:

  • точность предоставляемых данных;
  • оперативность работы сервиса;
  • удобство и простота использования;
  • возможность самостоятельно выбрать дату расчёта.;

Также на нашем сайте вы найдете графики изменения курса валют. Ознакомившись с ними, можно оценить динамику развития той или иной денежной единицы и выбрать оптимальный вариант для совершения переводов.

Электронные калькуляторы — портативные | Национальный музей американской истории

Введение

В течение 1970-х годов портативные электронные калькуляторы изменили способ арифметики десятков миллионов людей. Инженеры отказались от правил слайдов, деловые люди отказались от настольных вычислительных машин, а покупатели заменили простые счетные машины и сумматоры. Педагоги спросили, сколько ученикам следует хотя бы выучить письменные процедуры умножения, деления и извлечения квадратного корня.Родители купили новые игрушки, которые предлагали детям как арифметику, так и другие игры.

Несколько калькуляторов были программируемыми, предлагая альтернативу большим компьютерам и микрокомпьютерам, появившимся в том же десятилетии. Как и в микрокомпьютерах, они внесли изменения в микропроцессорную технологию и дисплеи. Многие компании, продававшие калькуляторы, такие как Hewlett-Packard, Texas Instruments, Tandy Corporation и Commodore, также продавали микрокомпьютеры и цифровые часы, другие интересные новинки того времени. Бизнес-модели, установленные с помощью калькуляторов, такие как дизайн в одной стране, производство в другой, распространение третьими сторонами, быстрое внедрение новых моделей и снижение стоимости, также появятся и с другими электронными устройствами.

Ручные калькуляторы были представлены в Соединенных Штатах в 1970 и 1971 годах японскими фирмами Busicom (Nippon Calculating Machine Corporation) и Sharp (Hayakawa Electric), а также американской фирмой Bowmar. Чипы в ранних калькуляторах Busicom производились в США компанией Mostek, а микросхемы Bowmar и Canon — компанией Texas Instruments.Корпорация Hewlett-Packard вышла на рынок в начале 1972 года с научным калькулятором HP-35. Он мог не только складывать, вычитать, умножать и делить, но и вычислять тригонометрические функции, логарифмы и показатели степени. Другими словами, он работал как логарифмическая линейка и многое другое. Калькулятор продавался за 395 долларов. Чтобы не отставать, в том же году компания Texas Instruments представила свой первый калькулятор Datamath (или TI-2500). Устройство выполняло основную арифметику и было продано за 149,95 долларов. В 1973 году TI представила SR-10, ответ на HP-35.Он не давал значений для тригонометрических функций, но стоил всего 150 долларов. TI-50 (представленный в 1974 году за 170 долларов) и HP-21 (представленный в 1975 году за 125 долларов) оба выполняли вычисления, возможные на логической линейке по несколько более разумной цене.


Недорогие четырехфункциональные калькуляторы

Ранние портативные электронные калькуляторы можно было заказать у производителей или дилеров. Они также продавались как относительно дорогие товары в универмагах. В течение 1970-х годов более совершенные микросхемы позволили уменьшить количество компонентов, необходимых в калькуляторах.Жидкокристаллическим дисплеям требуется значительно меньше энергии, что позволяет использовать калькулятор на крошечных батарейках или работать только на солнечном свете. Более того, на некоторых инструментах мембраны заменили отдельные клавиши. После всех этих изменений стоимость устройств резко упала. К 1977 году калькулятор с жидкокристаллическим дисплеем, известный как Teal LC811, регулярно продавался по цене 24,95 доллара при продажной цене 19,95 доллара. К 1985 году Sharp EL-345 на солнечной энергии продавался за 5,95 доллара. Оба этих калькулятора были произведены в Японии.Sharp не только выполнял арифметические операции и находил проценты, но и имел ключ квадратного корня. У обоих калькуляторов была ограниченная память для результатов вычислений.


Ручной программируемый калькулятор

Настольные электронные калькуляторы, которые можно было программировать, были доступны с середины 1960-х годов. Выдающиеся американские производители включали Wang Laboratories в Массачусетсе и Hewlett-Packard Company в Калифорнии. К 1974 году Hewlett-Packard разработала более компактное программируемое устройство HP-65.Рекламные объявления окрестили его «персональным компьютером», а не просто калькулятором. Инструмент продавался за 795 долларов — плюс доплата за специальную «защитную подставку», которая позволяла прикрепить его к столу.

HP-65 был специально разработан для помощи в повторных вычислениях, необходимых в таких дисциплинах, как наука, инженерия, финансы, статистика, математика, навигация, медицина и геодезия. С этой целью он содержал небольшой считыватель магнитных карт и записывающее устройство. Пользователи, разработавшие ряд команд, которые они хотели использовать повторно, могли сохранить программу на магнитной карте.Было доступно для покупки множество заранее написанных программ.

HP также выпустила информационный бюллетень, в котором владельцы калькулятора обменивались информацией о программах. Одним из владельцев HP-65 (не инструмента в коллекции Смитсоновского института) был программист Барри С. Берг. Берг использовал программирование во многих сферах своей жизни. Программы для его аппарата НР-65 относятся к воздушной навигации, с ними он справлялся, управляя самолетом. Вскоре последовали и другие, менее дорогие программируемые калькуляторы, сначала от General Instrument и Texas Instruments, а затем от самой Hewlett-Packard.В то же время распространение прочных персональных компьютеров снизило спрос со стороны компьютерных программистов на эти конкретные портативные устройства.


Обучающие игры

В 1971 году Джером К. Мейер и Джеймс А. Тиллотсон III из Саннидейла, Калифорния, получили патент на «обучающее устройство, имеющее средства создания [sic] самогенерируемой программы». Здесь вопросы для упражнений отбирались с помощью генератора случайных сигналов. Мейер и Тиллотсон считали, что такая машина может иметь множество применений, но в частности показали инструмент для генерации простых арифметических задач.Задавшись проблемой, студент ввел ответ. Машина проверила его точность, и правильный ответ породил новую проблему. Идеи этого патента были отражены в электронной обучающей машине для обучения детей основам арифметики, названной Digitor, устройству, введенному калифорнийской фирмой Centurion Industries в 1974 году. Digitor был настольным, а не портативным устройством. Он продается школам, а не частным лицам.

Вскоре последовали обучающие электронные игры в виде портативных электронных калькуляторов, предназначенные для домашнего использования.Например, викторина Novus (также National Semiconductor) была разработана и оценена для внутреннего рынка. В рекламе, опубликованной в New York Times незадолго до Рождества 1975 года, говорится, что его небольшой четырехфункциональный прибор был продан всего за 15 долларов. У калькулятора не было дисплея, но клавиатура была украшена изображением совы с двумя большими глазами, зеленым и красным. Дети вводили и проблему, и свой ответ на нее. Если ответ был верным, в зеленом глазу сверкнуло подкрепление.В противном случае загорелся красный глаз. В рекламе говорилось, что «Малыш-викторина Novus может сделать из Младшего вундеркинда [так в оригинале]!» По крайней мере, это «обеспечило бы часы веселья и интереса» (New York Times, 23 декабря 1975 г., стр. 4). Novus вошел в бизнес по производству калькуляторов, выкупив подразделение калькуляторов National Semiconductor, и некоторые устройства были проданы в качестве викторины National Semiconductor. Ребенок). Отчет за конец мая 1976 года показывает, что к тому времени было отправлено около 600 000 игрушек (New York Times, 23 мая 1976 года, F3).

Компания Texas Instruments ответила на популярность четырехфункциональных калькуляторов, выпустив Datamath 2500, а HP-35 — SR-10. Его ответом на викторину и подобные игрушки был Маленький профессор. Представленный в середине 1976 года, этот калькулятор был изменен, чтобы предлагать детям простые арифметические задачи. Правильный ответ привел к другой проблеме — неправильному ответу на сообщение «EEE». Клавиатуру украшало изображение профессора в очках и усах, держащего книгу.Вопросы и ответы отображались на красном светодиодном экране, который в сочетании с верхней частью прибора выглядел как минометная доска. В ранних примерах игрушек выключатель находился с правой стороны, рядом с лицом профессора, и выглядел скорее как кисточка из минометной доски. В начале 1977 года машина была продана примерно за 18 долларов, а к середине года цена упала до 13 долларов. «Маленький профессор» продавался миллионами. В модифицированном виде он производится и по сей день. Позже к Quiz Kid и Little Professor присоединились игры, в том числе Coleco Digits (ок.1978), Electronic Mastermind Invicta (примерно 1980) и Electronic Backgammon Game by Tyrom (примерно 1981).


Графические калькуляторы

Первый коммерческий графический калькулятор был представлен японской фирмой Casio Computer Company. Casio, основанная в 1946 году, продавала настольные электрические калькуляторы с 1960-х годов и представила транзисторную форму машины в 1965 году. В 1970-х и 1980-х годах она выпускала различные потребительские товары на базе микропроцессоров, включая карманные калькуляторы, цифровые часы, электронные устройства. музыкальные инструменты и телевизоры.Его графический калькулятор fx-7000G, представленный в 1985 году, продавался по цене около семидесяти пяти долларов. К следующему году он был принят программой в школах Огайо, а вскоре последовали и другие штаты.

Другие производители калькуляторов вскоре занялись разработкой графических калькуляторов. В 1987 году корпорация Hewlett-Packard представила свой калькулятор HP-28C. Он отличался не только графикой, но и символическим манипулированием, а также ограниченной интеграцией и дифференциацией.Действительно, вскоре Hewlett-Packard была готова к выпуску версии HP-28C с расширенной памятью, известной как HP-28S. Он решил сделать это на заседании Американского математического общества, посвященном столетию в январе 1988 года. Присутствующие на ежегодном банкете общества традиционно получали полезную безделушку, например, будильник. На праздновании столетия фаворитом был HP-28S. Это было за дополнительную плату в размере 60 долларов (один банкет стоил 30 долларов). Однако, учитывая, что прейскурантная цена калькулятора составляла 235 долларов, размер комиссии не был необоснованным.Показанный образец HP-28S принадлежал Эндрю Глисону, который был одним из тех, кто работал над реформой преподавания математического анализа в рамках Гарвардского консорциума. Другие производители вскоре предложили графические калькуляторы.

С появлением других портативных устройств для связи и доступа в Интернет роль электронного калькулятора изменилась. В рамках математического образования калькуляторы сейчас продаются как за то, что они не делают, так и за то, что они делают. То есть калькуляторы не позволяют студентам тратить время на текстовые сообщения, веб-серфинг или консультации с неавторизованными источниками.Иногда они строятся так, чтобы НЕ оценивать определенные функции. В более широком мире, хотя недорогие четырехфункциональные калькуляторы все еще доступны для покупки, они также появляются практически на настольных компьютерах, ноутбуках и карманных компьютерах.


Благодарности
Эта группа объектов отражает вклад многочисленных жертвователей в Смитсоновский институт, а также работу многочисленных сотрудников музеев и библиотек. Мы выражаем благодарность за грант Центра изобретений и инноваций Лемельсона и щедрую помощь ученых из Музея истории науки Уиппла при Кембриджском университете.

История электронных калькуляторов

На главную> Калькуляторы коллекционирования

1960-е годы Посев семян революции вычислителей

Начало 1960-х гг. — Механические калькуляторы, логарифмические линейки или бумага и карандаш — основные методы расчетов в мире. Как и в 1940-х и 1950-х годах, калькуляторы начала 1960-х годов были сложными моторизованными. механические счетные машины без других электронных частей.Их называют калькуляторами, а не счетными машинами, потому что сложные зубчатые передачи позволяют им выполнять умножение и деление путем повторяющегося сложения или вычитание. Одна механическая модель, созданная Фриденом, действительно может использовать шестерни и рычаги для извлечения квадратного корня.

1963 — Bell Punch Co. LTD и Sumlock-Comptometer LTD из Англии представляют «Anita», который считается первым в мире полностью электронным настольным калькулятором. Машина весит 33 фунта и использует десятки вакуумные лампы (называемые в Англии клапанами) вместе с сотнями других дискретных компонентов.Хотя Anita такой же большой, как и многие механические модели, это большой прорыв, поскольку он бесшумный (без движущихся частей) и очень быстр. В в США примерно в то же время был выпущен Friden 130. Он использовал ЭЛТ (электронно-лучевую трубку) телевизионную трубку — тип дисплея, а также был одним из первых полностью электронных калькуляторов в мире.

1964 — В марте японская корпорация Sony объявила об усовершенствовании первого в мире настольного электронного калькулятора, полностью выполненного на транзисторах (без электронных ламп).Когда он был показан на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1964 году, он стал настоящим хитом. их модель MD-5 была способна к 8-значным вычислениям и использовала магнитное (транзисторное) переключение с дисплеем трубки Никси. Начиная с этих исследований и разработок, Sony позже улучшила функциональные операции и операционные системы. через несколько более поздних моделей, прежде чем через несколько лет окончательно решить, что их линейка настольных калькуляторов SOBAX («твердотельные счеты») оказалась гораздо менее прибыльной, чем предполагалось.Перед выходом из калькулятора рынок, однако, Sony навсегда оставила свой след в технологической истории, не только будучи «первой», но и разработав функции SOBAX, которые использовались практически во всех более поздних калькуляторах, то есть исчезающие нули (слева от отображаемые цифры), десятичное число с плавающей запятой, функция «округления», процентные вычисления и обратные.

1964 — Victor Business Machines заключает контракт с General Micro-electronics (США) на разработку настольного калькулятора на основе металлооксидных полупроводников (MOS) и интегральных схем (IC).GMe никогда не удавалось решить достаточную часть своего процесса производственные проблемы с доставкой микросхем. (В начале 1970-х Виктор ненадолго продал карманные и портативные калькуляторы, но, по всей видимости, большинство из них было сделано для них другими компаниями.)

1964-67 — Первые большие настольные электронные калькуляторы начинают заменять электромеханические машины. Эти модели, основанные на новейших электронных технологиях, используют тысячи транзисторов, стоят тысячи долларов и весят 30-60 фунтов.Sharp Compet CS-10A и Canon Canola 130 — два первых электронных калькулятора, представленных более чем тридцати производителями в условиях жесткой международной конкуренции за самый передовой продукт. (Ссылаясь на информацию Sony выше, Sharp также утверждает, что владеет первой полностью транзисторной машиной.) Между тем, некоторые новаторы начинают мечтать об использовании этой технологии для создания электронного калькулятора, который достаточно маленький, чтобы держать его в руке.

1965 — Texas Instruments (США) начинает работу над портативным калькулятором под кодовым названием «Cal-Tech». Он должен был быть разработан как прототип, чтобы показать потенциал недавно разработанных TI интегральных схем (которые не были продам так, как они и надеялись). «Cal-Tech» показал четыре функции вычисления (+, -, x, /) и использовал распечатку термобумаги.

1967 — Роквелл в Северной Америке (США) начинает работу над МОП-микросхемами для японской компании Sharp Electronics (тогда она называлась Hayakawa Electric).План Sharp состоял в том, чтобы сократить требования к электронике своего настольного калькулятора до 4 или 5 микросхем: возможно, что приведет к появлению небольших портативных электронных калькуляторов. Создание прототипа калькулятора «Cal-Tech» компании Texas Instrument было завершено в марте 1967 года. TI будет использовать его в качестве демонстрационного инструмента для разработки своих микросхем и производственные возможности.

1968 — Hewlett-Packard выпускает полностью электронный настольный калькулятор модели 9100 по цене 4900 долларов. В 9100 использовался дисплей с ЭЛТ (электронно-лучевой трубкой), и он был размером с большую пишущую машинку. Билл Хьюлетт поздравляет команда разработчиков, но якобы прокомментировала, что миру нужна аналогичная машина, которая поместилась бы в кармане рубашки. Удивительно, но инженеры HP справились с этой новой задачей за четыре года (HP-35 в 1972 году)!

1969 — Первый калькулятор для крупномасштабной интеграции (LSI), Sharp QT-8, начал производство с использованием микросхем IC производства Rockwell.Дебют этого четырехфункционального калькулятора с питанием от переменного тока в США состоялся на технической выставке в Нью-Йорке. Город в марте 1970 года. В то время он продавался за 495 долларов. Между Sharp и Rockwell продолжается работа по уменьшению размера калькулятора в сторону меньшего портативного устройства. Более поздняя версия QT-8 (QT-8B с 1970 года) включала аккумулятор, чтобы сделать его портативным.

1969 — Впечатленный прототипом Cal-Tech и производственными возможностями Texas Instruments IC, Canon (Япония) начинает работу с TI над электроникой для небольшого переносного калькулятора, который будет называться «Pocketronic. «

1969 — Busicom (Япония) заключает контракт с Intel (США) и Mostek (США) на разработку микросхем для электронного калькулятора. Intel выполняет эту задачу с помощью одного микропроцессорного чипа 4004, который используется Busicom для настольных ПК. электронный калькулятор. В конечном итоге Intel выкупает права на 4004 для использования в других устройствах. Современная микросхема Pentium связана с этой ранней микросхемой калькулятора. Тем временем Mostek разрабатывает полную «калькулятор на кристалле», который будет использоваться в первой портативной модели Busicom (Handy LE-120) позже в 1971 году.

Карманный калькулятор 1970-х годов Revolution

1970 — Проданы первые карманные калькуляторы с батарейным питанием. Большинство из них слишком велики, чтобы их можно было считать «карманными калькуляторами», но они намного меньше, чем все, что видели раньше. В середине 1970-х компания Sharp начинает продавать QT-8B, который, используя аккумуляторные батареи, является портативной версией их настольного QT-8. Продажи Canon Pocketronic начинаются осенью 1970 года в Японии и в феврале 1971 года в США.Canon использовал Микросхемы и термопринтер Texas Instruments. «Pocketronic», продаваемый по цене чуть менее 400 долларов, представлял собой четырехфункциональный портативный печатный калькулятор с единственным дисплеем, который представлял собой печатную ленту, выходящую со стороны машина. Он очень похож на прототип «Cal-Tech» (см. 1965 год). Устройство было перезаряжаемым, использовало одноразовый картридж с лентой и весило 1,8 фунта. Позже в том же году Sharp начинает продавать EL-8, «маленький» переносной калькулятор с четырьмя функциями вычисления мощности, 8 числовыми трубками для дисплея и аккумуляторными батареями.Устройство было переработано по сравнению с серией QT-8, оно меньше по размеру и весит 1,7 фунта. Он был продан в Японии еще конец 1970 года, но реклама в США началась в феврале 1971 года по цене 345 долларов. Версия только от сети переменного тока (без батарей) стоит 299 долларов.

1970-71 — Sanyo (Япония) продает большой портативный калькулятор ICC-0081 с 4 функциями, перезаряжаемыми батареями nicad и 8-разрядным ламповым дисплеем с откидной крышкой. Единица указана за 425 долларов. Sanyo также сделал устройство меньшего размера (ICC-802D) для диктофона (США) для продажи как диктофон 1680 (в 1970 г.).Sanyo также назвала свою модель ICC-804D Dictaphone 1681.

1971 — Осенью Bowmar (США) начинает поставки своего первого калькулятора размером с «пачку сигарет» — 901B. Первоначально цена составляла 240 долларов, это была самая низкая цена на рынке, а также одна из самых маленьких. Он показал стандартные четыре математические функции, 8-разрядный красный светодиодный дисплей и аккумуляторные батареи. И интегральная схема (ИС), и клавиатура Klixon были произведены компанией TI, которая тогда была исключительно поставщиком запчастей, а не конкурирующим калькулятором. производитель.Craig (США) и Commodore (Англия) одновременно продавали калькуляторы Bowmar под собственными лейблами (как модели 4501 и C110 соответственно). Bowmar, до этого производитель светодиодов, представил эту первую модель в потенциальных дистрибьюторов на бизнес-выставке в мае. Bowmar впоследствии стал ведущим производителем и продавцом карманных калькуляторов в США, прежде чем они обанкротились в середине 1970-х годов. Также в 1971, Busicom (Япония) представляет Handy LE-120A, самый маленький в мире портативный калькулятор на тот момент времени.Brother (Япония), Addo (Швеция) и еще несколько компаний начинают производить портативные модели.

1972 — Множество компаний бросаются в бизнес по производству карманных калькуляторов по мере роста спроса на этот удивительный новый продукт. Цены начинают падать по мере роста конкуренции. Средняя цена базовой модели с четырьмя функциями снизилась примерно до 150 долларов США. конец года. Некоторые модели, в том числе Casio (Япония), Rapid Data (Канада) и Digitrex, продаются по цене ниже 100 долларов. В декабре 1972 года TI подает заявку на патент на портативный калькулятор с указанием изобретателей. Джек Килби, Джерри Мерриман и Джеймс Ван Тассел.HP представляет свой первый карманный калькулятор HP-35, первый в мире карманный калькулятор с научными (трансцендентными) функциями. Падение продаж линейки слайдов.

1973-74 — Конкуренция по производству более дешевых карманных калькуляторов достигает безумия. Многие модели начинают продаваться по цене ниже 100 долларов. Некоторые компании, производящие калькуляторы, не в состоянии достаточно сократить свои расходы, вынуждены прекратить свою деятельность.

1974 — 25 июня 1974 года Патентное бюро США выдает Texas Instruments патент (3 819 921) на «миниатюрный электронный калькулятор.»Однако годы международных дебатов будут продолжаться, и Япония не предоставит TI аналогичный патент до 1978 г.

1975 — Карманный калькулятор широко используется студентами, поскольку некоторые простые калькуляторы с четырьмя функциями преодолевают ценовой барьер в 20 долларов. Споры разгораются, поскольку некоторые учителя требуют запретить использование устройств в классах, опасаясь, что студенты не будут изучать математику. Почти каждый теперь может позволить себе новую технологию, которой не было всего пять лет назад.

1976 — Жидкокристаллические дисплеи (аналогичные тем, которые используются в сегодняшних карманных калькуляторах), наконец, усовершенствованы и достаточно надежны для повседневного использования. ЖК-дисплеи умеренно использовались в калькуляторах еще в 1972 г. (см. Модели Lloyds и Sharp), но проблемы с производством и надежностью ограничивали их использование. ЖК-дисплеи потребляют гораздо меньше тока, чем светодиодные или флуоресцентные модели, и позволяют карманному калькулятору работать в течение месяцев, а не часов без зарядки или замены. батареи.

1977 — TI-30, возможно, самый распространенный светодиодный научный калькулятор из когда-либо созданных, сейчас продается по цене менее 20 долларов. Все большее распространение получают ЖК-модели.

1978 — ЖК-калькуляторы начинают завоевывать рынок с их простыми, компактными корпусами и множеством функций. Кроме того, калькуляторы на солнечных батареях становятся все более доступными. Энергозатратные модели без ЖК-дисплея устаревают. Карман Калькулятор становится обычным предметом домашнего обихода, поскольку некоторые простые калькуляторы функций преодолевают ценовой барьер в 10 долларов.

1979 — Магазины начинают ликвидировать оставшиеся запасы светодиодных и люминесцентных карманных калькуляторов. В июле HP представляет свои последние светодиодные модели вместе со своей первой ЖК-моделью (HP-41C). Конец Десятилетие символически обозначает виртуальный конец линейки карманных калькуляторов, использующих светодиодные и флуоресцентные дисплеи.

© Авторские права на текст и фотографии Nigel Tout 2000-2021, если не указано иное.

Первый электронный калькулятор | ОРЕЛ

Хотя вы можете думать об этом как о простой машине, калькулятор настолько важен, что ваш смартфон — устройство с доступом в Интернет, камерой, Bluetooth и динамиком — поставляется с уже установленным.И конечно, вы не можете использовать его каждый день, но калькулятор остается бесценным, независимо от того, кто вы. Электронный калькулятор никуда не денется, от выяснения того, какие чаевые вам нужно оставить, до прогрессирующего человечества.

Если вы когда-нибудь переворачивали свой калькулятор вверх дном, чтобы написать привет другу, этот для вас.

Взгляд на ранние машины

Изображение предоставлено Casio

В 40-х и 50-х годах мэйнфреймы были широко распространены, в их логических схемах использовались электронные лампы, а затем транзисторы.В 1957 году на сцену вышла модель 14-A, выпущенная Casio — в основном электрический калькулятор, в котором использовалась технология реле и который был встроен в письменный стол. Первый твердотельный электронный калькулятор стал доступен в начале 1960-х годов, хотя карманные калькуляторы не были доступны широкой публике до 1970-х годов. Intel 4004, который был разработан Intel для Busicom, помог продвинуть такую ​​разработку.

Первым полностью электронным настольным калькулятором был британский Bell Punch / Sumlock Comptometer ANITA, в схемах которого использовались электронные лампы, лампы с холодным катодом и декатроны.ANITA весила 33 фунта, но была тихой и быстрой, что принесло ей мгновенный успех. В 1963 году Friden EC-130 обогнал ANITA с полностью транзисторной конструкцией, способной складывать 13-значные числа на 5-дюймовой электронно-лучевой трубке. При цене 2200 долларов в машине была введена обратная польская нотация.

В 1964 году появилось больше полностью транзисторных калькуляторов, в том числе один от Sharp, Industria Macchine Elettroniche, Canon, Mathatronics, Olivetti, SCM, Sony, Toshiba и Wang, который усовершенствовал идеи своих предшественников, а в 1965 году он принес создание Olivetti Programma 101, машины с хранимой программой, которая считывала и записывала магнитные карты, отображая результаты на встроенном принтере.Дизайн получил множество наград и считается первым персональным компьютером с его способностью разделять память между этапами программы, константами и регистрами данных.

Год был большим для калькуляторов — также был представлен ELKA 6521 Центрального института вычислительных технологий, который первым включал функцию квадратного корня. Позже в том же году более новые версии ELKA включали люминесцентный дисплей и встроенный принтер, хотя компания не выпускала карманную версию до 1974 года.

В 1967 году была представлена ​​Monroe Epic. Настольный блок с присоединенной логической башней функционировал во многом как компьютер, но не имел условного перехода, который в то время отличал программируемые калькуляторы от компьютеров.

Изначально калькуляторы на многих печатных платах использовали германиевые транзисторы, которые оставались менее дорогими, чем кремниевые транзисторы. У них были ЭЛТ-дисплеи, лампы накаливания и лампы Никси с холодным катодом. Их технология памяти была основана либо на памяти с магнитным сердечником, либо на памяти с линией задержки, но рынок требовал более компактных и эффективных машин.

Texas Instruments стремится изменить рынок

Изображение предоставлено TI

Электронный калькулятор начался с интегральной схемы, относительно новой идеи в 1960-х годах и, следовательно, относительно дорогой. В то время не так много компаний использовали эту технологию, что открывало большие возможности для таких компаний, как Texas Instruments, технологических гигантов, стремящихся продемонстрировать полезные потребительские устройства и обладающих ресурсами для изучения.

Затем президент Пэт Хаггерти и группа инженеров, в которую входили Джек Килби, Джерри Мерриман, Джеймс Ван Тассел и многие другие, приступили к работе над портативным калькулятором.Они надеялись создать калькулятор с интегральной схемой и батарейным питанием, но выполняющий все необходимые функции калькулятора. В 1967 году они вышли победителями. Их машина принимала числа до шести цифр, складывала, вычитала, умножала и делила, а также могла печатать 12-значные числа на термопринтере. Компоненты калькулятора, получившие название Cal-Tech (кодовое название), были интегрированы в четыре микросхемы.

От прототипа до производства

Изображение предоставлено TI

Получив прототип, компания TI показала калькулятор множеству компаний отрасли.Canon понравилось то, что они увидели, и они начали работать с TI, продав Pocketronic три года спустя. Калькулятор выглядел и функционировал примерно так же, и за короткое время был создан рынок вычислительных устройств размером с ладонь.

Печатный калькулятор Canon Pocketronic продавался в Японии, а затем за рубежом и мог выполнять 12-значные вычисления. Он был продан менее чем за 400 долларов, хотя продажи в США были отложены из-за задержки производства термопечатающей головки Texas Instrument, которую TI связала с быстрым сроком выполнения работ, первоначально запланированным для проекта.

А остальное уже история. С тех пор студенты жаловались на то, что им приходится заниматься математикой без маленькой машины, которая изменила наш взгляд на числа. Хотите разработать новейшее дополнение к классным комнатам, которое изменит способ взаимодействия учащихся с чем-то столь же банальным, как числа? Загрузите EAGLE и переведите свой прототип на новый уровень.

Когда был изобретен калькулятор?

Было время, когда записанных чисел не существовало. У человека были только пальцы рук и ног, чтобы использовать их в качестве счетных устройств, а счет овец и зерновых культур с помощью пальцев рук, ног, камней и ракушек поможет вам лишь до некоторой степени.

Итак, человеческая цивилизация изобрела счеты, которые, по мнению Музея компьютерной истории, являются «старейшим постоянно используемым вычислительным инструментом, помимо пальцев».

Хотя счеты все еще используются и сегодня, они были лишь началом интереса человечества к вычислительным машинам, который радикально изменился за эти годы. Здесь мы делимся с вами визуальной историей некоторых заметных новинок в области вычислений.

1623: Первый счетчик

Фото: History-Computer

Имя устройства: Расчетные часы

Изобретатель: Вильгельм Шикард

Краткая история: Согласно веб-сайту History of Computers, Вильгельму Шикарду приписывают изобретение первой счетной машины после доктора Др.Франц Хаммер, биограф Иоганна Кеплера, утверждал, что рисунки счетных часов были обнаружены в двух письмах, написанных Шикардом Иоганну Кеплеру в 1623 и 1624 годах. До этого открытия Блез Паскаль, разработавший счетную машину «Паскалин» в 1642 г. считается изобретателем первой арифметической машины.

«Счетные часы»

Schickard состоят из умножающего устройства, механизма записи промежуточных результатов и шестизначного десятичного устройства сложения.

Интересный факт: Письма Шикарда, написанные Кеплером, были написаны на латыни, международном языке науки и образования в Центральной и Западной Европе до 17 века.

1773: Первый функциональный калькулятор

Фото: History-Computer

Имя устройства: н / д

Изобретатель: Филип Маттеус Хан

Краткая история: Хан стремился создать машину, которая помогала бы ему рассчитывать параметры часов и планетариев, которые он любил делать, согласно веб-сайту History of Computers.Он основал свой калькулятор на вычислительной машине «Ступенчатый счетчик», разработанной Готфридом Вильгельмом Лейбницем в 1672 году. Калькулятор Гана состоял из двенадцати барабанов, расположенных по кругу, которые могли приводиться в действие кривошипом, расположенным на оси барабанов.

Интересный факт: Хотя первая рабочая копия устройства была готова в 1773 году, калькулятор не демонстрировался до 1778 года из-за трудностей Хана с надежностью механизма переноса десятков.

1820: Первый серийный механический калькулятор

Фото: Корнелл

Название устройства: Арифмометр

Изобретатель: Шарль Ксавье Томас де Кольмар

Краткая история: По данным IBM, арифмометр был первой коммерчески успешной вычислительной машиной, которая выполняла все четыре основные операции — сложение, вычитание, умножение и деление. Как и Хан, Томас также основал свой калькулятор на ступенчатом барабанном механизме Лейбница.Машина имела второй дисплей результатов для вычитания и деления, а также механизм умножения.

Интересный факт: Дебют производства арифмометра в 1851 году положил начало производству механических калькуляторов. Арифмометр был единственным типом механического калькулятора, продававшимся в мире с 1878 по 1887 год и использовавшимся до Первой мировой войны

.

1954: Первый полностью транзисторный калькулятор

Фото: IBM

Имя устройства: IBM 608

Изобретатель: IBM

Краткая история: IBM 608 была первой вычислительной машиной, в которой вместо электронных ламп использовались твердотельные транзисторы.Машина размещалась в нескольких больших шкафах. Согласно веб-сайту компании, клиенты могли приобрести машину за 83 210 долларов (или арендовать ее за 1760 долларов в месяц). В основной памяти машины можно было хранить 40 девятизначных чисел и, помимо других операций, выполнять 4500 операций сложения в секунду.

Интересный факт: IBM 608 содержал более 3000 германиевых транзисторов.

1961: Первый полностью электронный настольный калькулятор

Фото: Анита-Калькуляторы

Название устройства: ANITA MK-8

Изобретатель: Bell Punch

Краткая история: В 1956 году компания Bell Punch Co.Великобритании намеревались диверсифицировать производство штампов для билетов, выпуская коммерческий электронный настольный калькулятор под кодовым названием ANITA. Согласно веб-музею Vintage Calculators, калькулятор на основе вакуумной лампы был выпущен в 1961 году под названием ANITA MK-8. В машине было около 170 вакуумных ламп с холодным катодом, декадный счетчик Dekatron и индикаторные / индикаторные трубки Numicator.

Интересный факт: Аббревиатура ANITA предназначалась только для внутреннего использования во время разработки машины, но название настолько укоренилось к моменту, когда калькулятор был готов к производству, что компания придерживалась его.Говорят, что это сокращение означает «Новое вдохновение в бухгалтерском учете» или «Новое вдохновение в арифметике», но, по слухам, это также имя жены дизайнера.

1967: Первый портативный калькулятор

Фото: Хайнц Никсдорф Форум

Название устройства: Cal Tech

Изобретатель: Texas Instruments (TI)

Краткая история: Согласно веб-сайту Texas Instruments, «Cal Tech» было кодовым названием, используемым для устройства во время его разработки, которое было коммерчески выпущено в 1970 году.Калькулятор на 45 унций имел небольшую клавиатуру с 18 клавишами и визуальный вывод, отображающий до 12 десятичных цифр.

Интересный факт: Оригинальный прототип устройства 1967 года можно найти в Национальном музее американской истории Смитсоновского института.

1971: Первый карманный электронный калькулятор со светодиодным дисплеем

Фото: история компьютера

Имя устройства: Busicom LE-120A «HANDY»

Изобретатель: Busicom

Краткая история: Busicom LE-120A, известный как HANDY, является первым портативным калькулятором, в котором используется интегральная схема «калькулятор на кристалле».По данным веб-музея старинных калькуляторов, калькулятор имел 12-разрядный дисплей с красными светодиодами и стоил 395 долларов, когда он впервые поступил в продажу в январе 1971 года. Поскольку калькулятор был настолько дорогим, он поставлялся с браслетом, прикрепленным к его основанию. защитить его от падения.

Интересный факт: Согласно веб-музею старинных калькуляторов, Аристотель Онассис, греческий судоходный магнат, подарил друзьям дорогие калькуляторы.

1974: Первый портативный программируемый калькулятор

Фото: Музей HP

Имя устройства: HP-65

Изобретатель: Hewlett-Packard

Краткая история: Калькулятор, впервые представленный Hewlett-Packard как «персональный компьютер», позволял пользователям покупать программы на предварительно запрограммированных картах или писать программы длиной до 100 строк и записывать их на чистые карты.Устройство имело определяемые пользователем клавиши (с 35 клавишами, управляющими более чем 80 операциями) и было первым карманным калькулятором HP с базовым преобразованием (восьмеричным и десятичным). На момент запуска в 1974 году калькулятор стоил 795 долларов. В 1975 году, во время первого совместного американо-советского космического полета, он стал первым портативным калькулятором в космосе.

Интересный факт: Билл Хьюлетт в требованиях к конструкции указал, что калькулятор должен помещаться в кармане рубашки — это одна из причин конической формы устройства.

1985: Первый графический калькулятор

Фото: Datamath

Название устройства: Casio fx-7000G

Изобретатель: Casio

Краткая история: Casio fx-7000G был разработан с 422 байтами памяти и мог хранить до десяти программ в 10 программных слотах, согласно веб-сайту Computing History. Он предлагал 82 научных функции, а его дисплей мог переключаться между 8 строками по 16 символов в каждой или графическим дисплеем с точечной матрицей 64×96.

Интересный факт: Современные графические калькуляторы, такие как TI-83, сохранили формат отображения fx-7000G.

2003: Первый графический калькулятор с сенсорным управлением

Фото: Gumtree

Название устройства: Sharp EL-9650

Изобретатель: Sharp

Краткая история: Когда большинство людей думают о сенсорных устройствах, они думают об использовании пальцев, но Sharp сломал шаблон, представив первый графический калькулятор на основе стилуса, согласно Tech Powered Math.Sharp, к сожалению, не добилась большого успеха с этой моделью.

Интересный факт: EL-9650 имел функцию слайд-шоу, которая позволяла учителям просматривать заранее запрограммированные уроки и формулы на калькуляторе.

2010: Первый калькулятор для построения цветных графиков

Фото: Casio

Название устройства: Casio PRIZM

Изобретатель: Casio

Краткая история: В то время как мир мобильных устройств быстро перешел на полноцветные экраны в начале 2000-х годов, графическим калькуляторам потребовалось время, чтобы догнать их.Калькулятор Casio PRIZM с усовершенствованным полноцветным дисплеем с разрешением 216×384, дебютировал в конце 2010 года. Вскоре за ним последовала Texas Instruments с собственным цветным калькулятором, TI-NSpire Cx, в начале 2011 года. Студенты наконец-то могли попрощаться с монохромные дисплеи с низким разрешением пикселей прошлых лет.

Интересный факт: PRIZM позволяет учащимся создавать графики поверх изображений, что помогает им понять реальные приложения работы, которую они выполняют на своих графических калькуляторах.

Anita-Calculators

Калькулятор — Студенты | Britannica Kids

Введение

© Africa Studio / Shutterstock.com

Механические, электромеханические или электронные устройства, которые автоматически выполняют математические операции, называются калькуляторами. Калькуляторы выполняют основные арифметические функции — сложение, вычитание, умножение и деление — и многие могут также выполнять более сложные вычисления, такие как нормальные и обратные тригонометрические функции ( см. тригонометрия).Немногие изобретения последнего времени оказали такое глубокое влияние на повседневную жизнь, как карманный электронный калькулятор. Эти калькуляторы используются для экономии времени и уменьшения вероятности ошибок. Их можно найти везде, где люди часто имеют дело с числами — в магазинах, офисах, банках, школах, лабораториях и дома.

Ранние калькуляторы были механическими: они выполняли свои вычисления с использованием деталей машин, таких как диски, барабаны и шестерни, которые приводились в действие вручную, а позже — электричеством.К середине 1950-х годов многие из этих механических калькуляторов были заменены электронными калькуляторами, которые содержали интегральные схемы — в некоторых случаях подобные схемам в компьютерах — для выполнения математических функций. Фактически, современные электронные калькуляторы представляют собой специализированные или специализированные компьютеры. Они содержат встроенные инструкции о том, как выполнять определенные ограниченные операции.

Как и другие системы обработки данных, калькуляторы бывают двух типов — аналоговые и цифровые.Аналоговые калькуляторы работают с переменными физическими величинами — например, потоком жидкости или напряжением — и решают математические задачи, создавая физическую аналогию проблемы. Часы, ползунковые линейки и счетчики полезности — это примеры аналоговых калькуляторов. Цифровые калькуляторы включают устройства, которые чаще всего называют калькуляторами. Они имеют дело непосредственно с числами или цифрами и работают, подсчитывая, перечисляя, сравнивая и переставляя эти цифры. К распространенным цифровым калькуляторам относятся счетные машины, кассовые аппараты, а также портативные или настольные электронные калькуляторы.

Принципы механических калькуляторов

Основная часть большинства механических калькуляторов — это набор колесиков для добавления цифр. В механическом калькуляторе с ключом (и в большинстве других) их можно увидеть через ряд небольших окошек на передней части машины. На ободе каждого колеса нанесены цифры от 0 до 9. Под каждым колесом находится столбец клавиш, помеченных одинаковыми цифрами. Нажатие клавиши с цифрой 1 в столбце поворачивает цифровое колесо на один шаг; нажатие кнопки с цифрой 2 поворачивает колесо на два шага; и так далее.Когда последовательно нажимаются клавиши 1 и 2, колесо продвигается на один шаг, затем еще на два, наконец показывая 3. Таким образом, можно быстро добавить столбец чисел, просто вводя числа на клавиатуре и считывая их сумму в окнах. Механизмы блокировки между цифровыми колесами автоматически обеспечивают перенос. Умножение производится повторным сложением; вычитание производится косвенным методом; и деление производится повторным вычитанием.

Принципы электронных калькуляторов

Encyclopædia Britannica, Inc.

Операции электронных калькуляторов выполняются интегральными схемами — крошечными массивами из тысяч или даже миллионов транзисторов. Эти схемы содержат постоянные инструкции для сложения, вычитания, умножения, деления и (в более продвинутых калькуляторах) других функций. Введенные оператором числа кратковременно сохраняются в адресах или местах в оперативной памяти (ОЗУ), в которой есть место для чисел, используемых и производимых калькулятором в любой момент времени.Числа, хранящиеся в этих адресах, затем обрабатываются схемами, содержащими инструкции для математических операций.

История

Самым старым вспомогательным средством для расчетов являются счеты, которые использовались на протяжении тысячелетий. Он состоит из подвижных счетчиков, размещенных на размеченной доске или нанизанных на провода. Ранняя форма логарифмической линейки, которую часто считают первым успешным аналоговым калькулятором, была разработана в 1620 году английским математиком Эдмундом Гюнтером. Логарифмическая линейка изначально использовалась для умножения или деления чисел путем сложения или вычитания их логарифмов.Позже стало возможным использовать правила скольжения для извлечения квадратных корней и, в некоторых случаях, для вычисления тригонометрических функций и логарифмов.

Механические калькуляторы

Предоставлено IBM

Первая механическая цифровая вычислительная машина — предшественник современного калькулятора — была арифметической машиной, разработанной французским математиком Блезом Паскалем в 1642 году ( см. Паскалин). Позже, в 17 веке Готфрид Вильгельм Лейбниц создал более совершенную версию машины Паскаля.В нем использовался вал с закрепленными вдоль него все более длинными зубьями и зубчатое колесо с 10 зубьями. Край зубчатого колеса показан на циферблате и отмечен числами от 0 до 9. Позиционируя зубчатое колесо определенным образом вдоль вала, а затем поворачивая вал, можно добавить два числа. Чтобы умножить два числа, вал вращали несколько раз. Вычитание производилось поворотом вала назад, а деление — повторным вычитанием.

В 1878 году W.T. Odhner изобрел штифтовое колесо.Когда номер был установлен на машине с использованием этого устройства, соответствующее количество штифтов поднималось на колесах, установленных на главном валу. При повороте вала штифты сцеплялись с зубчатыми колесами, обороты которых давали ответ на сумму точно так же, как и в машине Лейбница. Изобретение осевого колеса позволило создавать более аккуратные машины с более легким приводом.

Первый коммерчески успешный калькулятор с ключом, позже названный Comptometer, был изобретен Дорром Юджином Фельтом в 1886 году.Калькуляторы с ключом могли работать очень быстро и широко использовались в офисах. В одном из типов калькуляторов с клавишным управлением, называемых машинами для набора ключей, сначала нажимались или взведались цифровые клавиши. Затем вторым действием — поворотом рукоятки или запуском приводного двигателя — число, введенное с клавиатуры, передавалось цифровым колесам. Принцип набора ключей использовался в вычислительных машинах, которые печатали результаты на бумажной ленте, потому что было невозможно управлять принтерами непосредственно с ключей.

Первый коммерчески успешный роторный калькулятор был разработан Фрэнком С.Болдуин и Джей Р. Монро в 1912 году. В ротационных калькуляторах был включен поворотный механизм для передачи чисел, введенных с клавиатуры, в блок добавления колес. Поскольку роторный привод допускал высокоскоростное повторное сложение и вычитание, эти машины могли умножать и делить быстро и автоматически.

Специальные механические калькуляторы включают кассовый аппарат, который был изобретен в 1879 году кладовщиком Джеймсом Ритти для обеспечения честности своих служащих. Первая бухгалтерская машина — счетно-печатающее устройство — была изготовлена ​​в 1891 году Уильямом С.Берроуз, банковский служащий. Машины для перфокарт, первоначально использовавшиеся для управления работой ткацких станков, были адаптированы для обработки информации в 1880-х годах Германом Холлеритом из Бюро переписи населения США. Они считывают информацию с карточек, на которых отверстия представляют числа и буквы.

Электронные калькуляторы

Развитие электроники в 1940-х и 1950-х годах сделало возможным создание компьютера и электронного калькулятора. Электронные настольные калькуляторы, представленные в 1960-х годах, выполняли почти те же функции, что и роторные калькуляторы, но практически не имели движущихся частей.Разработка миниатюрных твердотельных электронных устройств привела к появлению серии электронных калькуляторов, которые были способны выполнять гораздо больше функций и работать намного быстрее, чем их механические предшественники. Сегодня большинство механических калькуляторов заменено электронными моделями.

Современные портативные электронные калькуляторы могут выполнять не только сложение, вычитание, умножение и деление, но также могут обрабатывать квадратные корни, возведение в квадрат и проценты при нажатии соответствующей клавиши.Вводимые данные и окончательный результат отображаются на экране с помощью светодиодов (LED) или жидкокристаллических дисплеев (LCD).

Специальные калькуляторы разработаны для использования в бизнесе, инженерии и других областях. Некоторые из них могут выполнять последовательность задач, во многом аналогичную тем, которые выполняются на больших компьютерах. Сложные электронные калькуляторы можно запрограммировать с помощью сложных математических формул. В некоторых моделях используются взаимозаменяемые предварительно запрограммированные программные модули, способные выполнять 5000 или более программных шагов, хотя необходимые данные все же необходимо вводить вручную.Многие устройства имеют встроенный или дополнительный принтер, а некоторые могут отображать математические уравнения. Многие калькуляторы содержат элементарные компьютерные игры, в которые можно играть на экране дисплея калькулятора. Фактически, различие между калькуляторами, персональными цифровыми помощниками (КПК) и портативными компьютерами стерлось, потому что все эти устройства теперь обычно используют микропроцессоры.

История создания электронного калькулятора CASIO Business

Casio продает миллиардный электронный калькулятор

Долгая история вклада в развитие электронной промышленности и математического образования

От релейного вычислителя к электронному вычислителю


14-А

001

Выпущенный в 1957 году калькулятор Casio 14-A был революционно новым устройством, в котором использовались 342 электрических реле, которые решали задачи сложения, вычитания, умножения и деления до 14 цифр.В сентябре 1965 года Casio выпустила 001, первый в мире электронный калькулятор с функцией памяти. В следующем году Casio начала экспорт в США и Европу, сделав свой первый шаг в качестве производителя на мировом рынке. Калькуляторы Casio были хорошо приняты во всем мире, и к 1969 году их общее производство достигло отметки в 100 000 штук.

Casio Mini создает спрос среди индивидуальных пользователей


Casio Mini

Во второй половине 1960-х годов на рынке калькуляторов резко выросло количество новых производителей.На пике популярности насчитывалось более 50 производителей, конкурирующих друг с другом, и возникло выражение «войны калькуляторов». Однако конкуренция ограничивалась ограниченным рынком калькуляторов, используемых в офисе. В августе 1972 года Casio выпустила Casio Mini, который был продан по революционной тогда цене всего 12 800 иен, чтобы быть доступным для широкой публики. Casio Mini стал огромным хитом, продав 1 миллион экземпляров за десять месяцев.

Калькулятор размером с карточку прекращает конкуренцию за более мелкие и тонкие изделия


SL-800

Благодаря огромной популярности Casio Mini, совокупные продажи калькуляторов Casio достигли отметки в один миллион штук в 1972 году и резко выросли до двух миллионов в том же году.Мировые продажи калькуляторов Casio достигли 10 миллионов в 1974 году. Это был поворотный момент — с этого момента ценовая конкуренция между производителями калькуляторов достигла апогея, когда одна компания за другой уходила с рынка. Затем на рынке возникла ожесточенная конкуренция за разработку более мелких и тонких продуктов. В 1983 году Casio разработала SL-800, толщина которого 0,8 мм была равна толщине кредитной карты. Это положило конец гонке «меньше и тоньше». Общее количество всех калькуляторов, проданных Casio, достигло 100 миллионов штук в 1980 году.

Калькуляторы Casio продолжают совершенствоваться


FX-7000G

После того, как Casio достигла высшей тонкости с SL-800, изменения в тенденциях, связанных с продукцией, привели к сосредоточению внимания на функциональности. В 1985 году компания Casio разработала fx-7000G, первый научный калькулятор с функцией построения графиков. В 2004 году компания разработала научный калькулятор, способный отображать дроби, квадратные корни и другие символы, как они показаны в учебниках.Casio продолжает выпускать инновационные продукты и по сей день, и по состоянию на 31 декабря 2006 года Casio продала 1 миллиард калькуляторов.

Вехи

Примечания

1957 г.

Выпуск 14-A, первого в мире полностью электрического компактного релейного вычислителя.

На выставке в Национальном музее науки Японии.

1965 г.

Начались продажи электронных калькуляторов.
Выпуск 001, первого в мире электронного калькулятора с функцией памяти.

*

1969 г.

Общие глобальные продажи калькуляторов Casio достигли 100000

1972 г.

Запуск первого в мире персонального калькулятора Casio Mini
Общий объем продаж калькуляторов Casio превышает 1 миллион, а затем 2 миллиона.

*

1974 г.

Общие глобальные продажи калькуляторов Casio достигли 10 миллионов

1976 г.

Запуск Denkuro, комбинированного калькулятора с функцией часов.

*

1980 г.

Общие глобальные продажи калькуляторов Casio достигли 100 миллионов

1983 г.

Запуск SL-800, 0.Калькулятор размера кредитной карты толщиной 8 мм

Архивировано в Музее современного искусства, Нью-Йорк. *

1985 г.

Выпуск fx-7000G, первого в мире графического научного калькулятора

Архивировано в Смитсоновском национальном музее американской истории, Вашингтон, округ Колумбия.С. *

2004 г.

Выпуск fx-82ES, первого научного калькулятора с естественным математическим дисплеем.

2005 г.

Выпуск научного калькулятора fx-9860G с графикой и естественным математическим дисплеем.

2006 г.

Общие глобальные продажи Casio достигли 1 миллиарда калькуляторов

* Зарегистрировано Национальным музеем науки Японии как важный исторический материал в области японских промышленных технологий (архив находится в Casio Computer Co., ООО)

IBM SSEC

IBM Электронный калькулятор выборочной последовательности

Франк да Круз
[email protected]
Электронный калькулятор выборочной последовательности (SSEC) IBM, созданный в IBM Объект Endicott под руководством профессора Колумбийского университета Уоллес Эккерт и его Лаборатория научных вычислений Уотсона персонал в 1946-47 годах, показан здесь после того, как он был переведен в новую штаб-квартиру IBM. Здание на 590 Мэдисон-авеню на Манхэттене [4], где он занимал периферию комнаты 60 футов длиной и 30 футов широкий [42] (Херб Грош [59] оценивает размеры его U-образной формы в 60 + 40 + 80 футов, всего 180 футов, примерно половина футбольного поля!)

Вдоль стены на заднем плане видны три удара и тридцать ридеров, составляющих хранилище бумажных лент, с большим рулоном лента над каждым пуансоном.Бумажная лента на самом деле была неразрезанной карточкой IBM, более семи дюймов шириной, весом 400 фунтов в рулоне [57, 59] (КРУПНЫЙ ПЛАН). Вдоль левой стены расположены ряды схем электронных ламп для считывания карт и управление последовательностью и 36 считывателей бумажных лент, включающих в себя поиск по таблице раздел, многие из которых загружены пользовательскими ленточными петлями для часто упоминаемых данные. Большинство панелей вдоль правой стены занято электронный арифметический блок и хранилище. В центре комнаты: карточка считыватели, перфораторы, принтеры и (не видно) пульт оператора.


«Спроектирован, построен и введен в эксплуатацию всего за два года, SSEC содержал 21 400 реле и 12 500 электронных ламп. Он мог работать бесконечно под контролем его изменяемой программы. В среднем это выполнил десятичное умножение 14 на 14 за одну пятидесятую секунды, деление на одну тридцатую секунды, а также сложение или вычитание на девятнадцатизначные числа за одну тридцать пять сотых секунды … Более чем за четыре года SSEC выполнила желание, которое Уотсон выразила на своем преданность: чтобы оно служило человечеству, решая важные проблемы наука.Это позволило Уоллесу Эккерту опубликовать лунные эфемериды … большая точность, чем было доступно ранее … источник данных, используемых в мужских первая посадка на Луну »[4]. «Для каждого положения Луны операции, необходимые для расчета и Результаты проверки составили 11000 сложений и вычитаний, 9000 умножения и 2000 просмотров таблиц. Каждое уравнение, которое нужно решить потребовалось оценить около 1600 терминов — в целом впечатляющая количество арифметических вычислений, которые SSEC может отполировать за семь минут для пользу зрителей »[9].


Контроль осуществляется посредством письменных инструкций, который машина читает и следует. Типичные команды: • «Считайте число с одного из считывающих устройств и сохраните его в заданный блок памяти «; » Возьмите число из заданного блок памяти, умножьте его на единицу в другом блоке, отбросьте указанное число цифр из ответа и внесите его в третью ед. » [83].

SSEC был виден пешеходам на тротуаре и вдохновил поколение художников-карикатуристов изобразить компьютер как серию панели размером с стену, покрытые огнями, счетчиками, циферблатами, переключателями и вращающимися рулоны ленты (щелкните изображение, чтобы увеличить) .SSEC работал на этом место с января 1948 года по июль 1952 года, когда он был заменен first-off-the-line 701, первый массовый выпуск IBM компьютер (т.е. более одного).

На церемонии открытия ГКБЭК 27 января 1948 г. Бетси Стюарт [57] у оператора SSEC приставка. Слева направо за консолью: Роберт Р. «Рекс» Сибер (SSEC главный архитектор) профессор Колумбийского университета Уоллес Дж. Эккерт (руководитель проекта), Томас Дж. Уотсон (президент IBM) и Фрэнк Э. Гамильтон (руководитель инженер) [42].

Вот вид SSEC из брошюры, выпущенной на Церемония открытия, любезно предоставлено Хербом Грошем:

«[Выше] известная отретушированная фотография [комнаты SSEC]: Билл Макклелланд в блок поиска по таблице [слева], Бетси Стюарт за пультом, инженер на верно. НЕТ столбцов »[59]. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть без ретуши.

Уотсон-старший при первом просмотре SSEC перед публичной презентацией: «Там это только одно, — сказал он несколько небрежно.»Размах этой комнаты им мешали большие черные колонны по центру. Удалите их перед церемонией ». Но поскольку они поддерживали здание, колонны остался. Вместо этого фотография в брошюре, розданной на церемонии, была тщательно отретуширован, чтобы удалить все следы оскорбления столбцы [57].



А вот сканы двух стеклянных слайдов, обнаруженных Хербом Грошем в апреле. 2004 год (щелкните изображения, чтобы узнать подробности):
Блок поиска по таблице
SSEC People

Мемориальная доска с подписью Уотсона, прикрепленная высоко на известняковой «раме» к крайний правый [59] (на фото не виден):


Из биографии Джон Бэкус, который позже разработал FORTRAN (среди многих других взносы):

Весной [1949] Бэкус посетил компьютерный центр IBM в Мэдисоне. Авеню, где он посетил Электронный калькулятор выборочной последовательности (SSEC), один из первых электронных компьютеров IBM.Во время тура Бэкус упомянул гиду, что он искал работу. Она призвала его поговорить с директором проекта, и его наняли для работы в SSEC.

SSEC не был компьютером в современном смысле этого слова. У него не было памяти для программного обеспечения память, а программы приходилось вводить на перфоленте. Это было тысячи электромеханических деталей, что делает его ненадежным и медленным, хорошо. Частью работы Бэкуса было присматривать за машиной и ремонтировать ее, когда она прекратить бег. Программирование SSEC также было проблемой, поскольку не было способ сделать это.

Бэкус проработал три года над SSEC, в течение которых он изобрел программа называется Speedcoding. Программа первой включила масштабирование фактор, который позволял легко хранить как большие, так и маленькие числа и манипулировали.


SSEC использовался для множества крупномасштабных научных расчетов, в том числе Колумбийскими профессорами Эккерта (астрономия), Томас (физика) и Grosch (оптика), вся лаборатория Watson. Это также в центре внимания одного из мировых первые курсы информатики, предлагаемые с 1946 г .; вот список из Каталог курсов Колумбии 1951 года:

Астрономия 111 — Машинные методы научных расчетов, I.
2–4 очка Зимняя сессия. Д-р E CKERT и помощники.
М. 2: 10-3.
Часы работы лаборатории по согласованию.
Применение современных счетных машин в научные исследования: клавиатурные калькуляторы,
перфокартное оборудование, релейные и электронные калькуляторы, нецифровые. машины. Лекции,
демонстраций и лабораторных работ.

Необходимое условие или параллельно: Инженерное дело 281 , и по крайней мере еще один курс, указанный в этом объявлении
, или его эквивалент.Требуется разрешение инструктора.

Астрономия 112 — Машинные методы научных расчетов, II.
Весенняя сессия от 2 до 4 баллов. Г-н S EEBER .
Часы по договоренности.
Этот курс в основном посвящен выборочному Электронный калькулятор последовательности;
Организация машины и подготовка задач к ней.

Необходимое условие: Астрономия 111 ,


Следующие фотографии взяты из статьи, опубликованной в ноябре 1952 года. in Chemical Engineering с описанием L.Решение Х. Томаса о SSEC, из 64-летней проблемы устойчивости самолета Пуазейля поток, основанный на аналитическом решении проблемы, предложенном Джоном фон Нейман и запрограммированный Филлис К. Браун и Дональдом А. Куорлзом, Младший из Watson Lab. Расчет занял 150 часов, по сравнению со 100 годами. это потребовалось бы для ручных вычислений.

На фото: Дон Куорлз (сидит), Л.Х. Томас (зависает), Филлис Браун (сидит).


SSEC была первой Компьютер с хранимой программой?

SSEC часто исключается из рассмотрения как первый компьютер или первый компьютер с хранимой программой, потому что IBM не называла его компьютером.По словам Баше [4, с.143], это произошло потому, что Томас Дж. Ватсон не хотел создавать впечатление, что он строит устройства. это сделало бы людей (людей-компьютеров) без работы! (В 1951 г. в серии из пяти лекций о новых машинах, транслируемых на BBC, четыре из них использовал термин «автомат для вычисления»; только один, Алан Тьюринг, использовал термин «цифровой компьютер» [ссылка на Джонса ниже].)

EDSAC Кембриджского университета (1949 г.) или Ребенок Манчестерского университета (также 1949) обычно упоминаются как первые компьютеры с хранимой программой; это, компьютеры, которыми можно управлять из программы, хранящейся в главном оперативная память.Но если SSEC был также компьютером с хранимой программой, он на год раньше EDSAC. Мнения расходятся относительно его квалификации. В его 1958 Encyclopedia Americana статья , Уоллес Эккерт сказал, что SSEC »сочетает в себе скорость электронной работы с большой емкостью памяти. (почти миллион цифр, в основном в последовательной форме) и возможности для полностью гибкое управление хранимой программой. Хранилище с произвольным доступом было на электромагнитных реле и последовательной памяти на сверхскоростной бумаге ленты.Калькулятор решил множество крупных задач небесной механики, гидродинамика, геофизика и теория атома »[81]. Разные авторы высказывают разные мнения. Фактически, SSEC был гибридным устройством, способным выполнять инструкции из бумажная лента или хранение их в своей (правда, довольно небольшой) релейной памяти и выполняя их оттуда; при этом он соответствует определению «Архитектура фон Неймана». Если архитектура фон Неймана критический элемент определения «компьютер», то, возможно, SSEC можно было бы считать первым компьютером в мире , даже если бы он был (как говорят некоторые), «причудливый гибрид, включающий электронные лампы, реле и читатель-пробивает бумажную ленту «или» гигантский рекламный трюк машины «.Среди сторонников концепции SSEC-as-first-computer — Emerson. Пью [40] (компьютерный историк), Р. Морсо (1981 г.) книга, ПОЛУЧИТЕ ССЫЛКУ), а также многочисленные сайты по компьютерной истории. В аннотация к статье Баше 1982 Annals (см. Ссылки чуть ниже) состояния:

Электронный калькулятор выборочной последовательности (SSEC) был первым устройством, которое объединить электронные вычисления с сохраненной программой, и первая машина способен действовать по собственным инструкциям как данные. При размещении в операции в 1948 году, и в течение некоторого времени после этого она была наиболее гибкой и мощный компьютер в наличии.IBM опубликовала относительно мало о это, а SSEC в значительной степени игнорируется компьютерными историками. Этот В документе представлены исторические настройки SSEC.

Джон Бэкус [102] сказал мне «Я считаю, что считать это первым Компьютер с «хранимой программой» — хотя одна из программ, которые я использовал использовали специально подготовленные ячейки памяти как источник инструкции после того, как в нем были сохранены некоторые данные ». С другой стороны, SSEC главный инженер-конструктор А. Уэйн Брук утверждал, что (е.г. в рукописи его неопубликованной книги, SSEC, The First Electronic Компьютер ), что SSEC был первым электронным компьютером из-за его емкость хранимой памяти. В апреле 2019, Джон Савард добавил:

Как уже отмечалось, SSEC обладал несколькими типами памяти. У него была бумажная лента которые можно было пробивать и перечитывать для промежуточных результатов вычислений. У него было восемь регистров, построенных из триггеров на электронных лампах. Ни один из этих кажется многообещающим местом для размещения сохраненной программы.

Но у него также было 150 ячеек памяти реле. При установке местоположений в эта память представляет собой электромеханическую операцию, определяющую, прохождение через ретранслятор не вызывает таких задержек. Может размещение короткое замыкание в памяти реле позволяет SSEC работать на электронном скорости? Увы, нет. Отсутствие чего-либо похожего на совпадающий ток принцип основной памяти, большое количество ячеек в релейной памяти означало, что его адресация также должна выполняться с помощью релейной логики, и, следовательно, чтение числа или инструкции из памяти реле заняло 20 миллисекунд, столько же времени, сколько на чтение числа с бумажной ленты (В.Дж. Эккерт, «Электроны и вычисления» [83]).

Джон также отметил, что «Ранние компьютеры IBM» [4] дает, что программа, с которой впервые была продемонстрирована SSEC определил синус угла с помощью измененной инструкции; ссылка дана как Phelps, 1980: очевидно, интервью.

Артикулы:
  • Макферсон, Джон, «Крупномасштабная электронная цифровая техника общего назначения. Калькулятор — ГНЭС »(1948 г.), IEEE Annals of the History of Computing , Vol.4 № 4 (октябрь 1984 г.), С. 313-326.
  • Баше [4], Пью [40] и Бреннан [9].
  • Баше, C.J., «SSEC в исторической перспективе», IEEE Annals of the History of Computing , Vol.4 No. 4, С. 296-312 (1982).
  • Калькулятор выборочной последовательности IBM , IBM Form 52-3927-0, Нью-Йорк (1948), 16 стр.
  • Grosch, Herbert R.J., Computer: Bit Slices from a Life , Third Книги Миллениума, Новато Калифорния (1991) [57].
  • Eckert, W.J., «Электроны и вычисления», The Scientific Ежемесячно , Vol. LXVII, № 5 (ноябрь 1948 г.).
  • Полачек, Гарри, «Вычисление преломления ударной волны на выборочном Электронный калькулятор последовательности », Труды , Научные вычисления Forum , IBM, Нью-Йорк (1948), стр.107-122.
  • Андерсон, Дэн, «Математика в эпоху электроники — IBM’s Lightning» Калькулятор сделает все, кроме кофе-шоколада », New York Sun , среда, 28 января 1948 г.
  • Джонс, Аллан, «Пять передач BBC 1951 года об автоматическом вычислении» Машины », IEEE Annals of the History of Computing , Том 26, номер 2, стр. 3-15 (2004).
  • Джонс, Стивен Э., Роберто Буса, С.Дж., и появление гуманитарных вычислений: священник и Перфокарта , Рутледж (2016). Включает главу о SSEC.
  • Олли, Аллан, «Существование предшествует сущности — значение Концепция хранимых программ », IHPST, Университет Торонто: достижения IFIP в Информационные и коммуникационные технологии 325, ISSN 1868-4238 (2010), Спрингер, Бостон, стр.169-178:
    «SSEC хранит инструкции и данные в том же формате, может автоматически управлять инструкциями и использовать эту функцию для изменения операция в ответ на промежуточные результаты. Таким образом, SSEC воплотил узкое определение хранимой компьютерной программы. Но эта функция часто не упоминалось даже в отчетах, в которых подчеркивалось узкое отрицание Компьютер с хранимой программой как ключевой элемент современного компьютера … Использование SSEC реле для большей части своей «быстрой» памяти означало, что его рабочие скорости были несколько ограничены по сравнению с более поздними машинами и даже более ранний ENIAC.»

Внешние ссылки

(все в силе по состоянию на 26 января 2019 г.) [Спасибо Аллану Олли за некоторые из них]
  • Джон Сэвард, The Электронный калькулятор выборочной последовательности (раздел Старые дни: Вычисления без ОЗУ.
  • IBM через годы — 1948 (IBM)
  • Джон Бэкус Биография, thocp.net: История Вычислительный проект
  • Цветная фотография SSEC Control Desk (IBM)
  • IBM 701, который заменил SSEC в IBM World HQ.
  • Компьютер Пионеры Часть 1: Эра электронных вычислений, 1935-1945 гг. , фильм о Музее истории компьютеров. Минуты 42-50, состоящий в основном из выступления Херба Гроша, концерн Watson Lab, Wallace Eckert и SSEC, с небольшим фильмом клипы ГСЭК ближе к концу. Аллан Олли говорит: «Есть один очевидная оплошность в разделе SSEC, где указывается количество десятичных цифр в хранилище реле как 300 вместо 3000 (ну на самом деле 2850, но они дают хранилище вакуумных трубок как 160, так что они явно считали знак цифрой).Также Белл повторяет ложную историю о том, что КПК каким-то образом коммерческая версия SSEC ».
  • Прогулка Восток на маяке (1952), голливудский нуар, фильм о минута кадра ГНЭЦ.
  • Олли, Аллан, Первый электронный блок SSEC Машина на серебряном экране , Общество истории информационных технологий, 1 января 2015 г.
  • Скриншоты SSEC от Идите на восток по маяку на В ролях компьютер.
  • SSEC видеоклип с шоу Walk East на маяке (1 минута 26 секунд).
  • Гиль Пресс, «Этот День в данных: от Apple Macintosh до iPhone и искусственного интеллекта в Китае «, Журнал Forbes , 22 января 2019 г.
  • Макнил, Лейла, Как Маргарет Дейхофф принесла современные вычисления в биологию, Smithsonian Magazine , 9 апреля 2019 г .:
    «Колумбия была рассадником компьютерных технологий. Она могла похвастаться некоторыми из первые вычислительные лаборатории в США, а в 1945 году они стали домом для IBM Научная лаборатория Уотсона под руководством астронома У.J. Eckert. Лаборатория Ватсона сначала служил вычислительным центром для союзников в последние месяцы Вторая мировая война. После войны он стал площадкой для разработки некоторых из первых супер компьютеры, включая электронный калькулятор выборочной последовательности (SSEC), которые Эккерт позже использовал для расчета лунных орбит для миссий Аполлона. Имея эту технологию под рукой, Дайхофф объединила свой интерес к химия с вычислениями посредством перфокарт-машин — по сути ранние цифровые компьютеры. Машины позволили Дайхофф автоматизировать ее расчеты, хранение алгоритма на одном наборе карт и данных на Другой.Используя машину, она могла обрабатывать расчеты гораздо больше. быстрее и точнее, чем вручную ».
  • А. Уэйн Документы Брука 1948-1986, MC 00268, Коробки 1-3, Особые коллекции Исследовательский центр, Библиотеки государственного университета Северной Каролины, Роли, Северная Каролина. «Основное внимание уделяется электронному калькулятору выборочной последовательности (SSEC) в International Business Machines Inc.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *