آلة حاسبة

آلة حاسبة إلكترونية جيبية مزودة بشاشة عرض من الكريستال السائل (LCD) مكونة من سبعة أجزاء يمكنها إجراء عمليات حسابية
آلة حاسبة علمية حديثة مع شاشة LCD

الآلة الحاسبة الإلكترونية هي في العادة جهاز إلكتروني محمول يستخدم لإجراء العمليات الحسابية ، بدءًا من الحساب الأساسي إلى الرياضيات المعقدة .

تم إنشاء أول آلة حاسبة إلكترونية ذات حالة صلبة في أوائل الستينيات. أصبحت الأجهزة بحجم الجيب متاحة في السبعينيات، وخاصة بعد أن طورت شركة Intel معالج Intel 4004 ، وهو أول معالج دقيق ، لشركة الحاسبات اليابانية Busicom .

تتنوع الآلات الحاسبة الإلكترونية الحديثة من النماذج الرخيصة التي يمكن شراؤها مجانًا بحجم بطاقة الائتمان إلى النماذج المكتبية القوية المزودة بطابعات مدمجة. أصبحت هذه الآلات الحاسبة شائعة في منتصف سبعينيات القرن العشرين حيث أدى دمج الدوائر المتكاملة إلى تقليل حجمها وتكلفتها. وبحلول نهاية ذلك العقد، انخفضت الأسعار إلى الحد الذي أصبحت فيه الآلة الحاسبة الأساسية في متناول معظم الناس وأصبحت شائعة في المدارس.

كانت أنظمة تشغيل الكمبيوتر منذ بدايات يونكس تتضمن برامج حاسبة تفاعلية مثل dc و hoc ، كما كان من الممكن استخدام لغة البرمجة BASIC التفاعلية لإجراء العمليات الحسابية على معظم أجهزة الكمبيوتر المنزلية في السبعينيات والثمانينيات. كما تم تضمين وظائف الحاسبة في معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA).

بالإضافة إلى الآلات الحاسبة للأغراض العامة، هناك آلات حاسبة مصممة لأسواق محددة. على سبيل المثال، هناك آلات حاسبة علمية ، والتي تشمل الحسابات المثلثية والإحصائية . تتمتع بعض الآلات الحاسبة بالقدرة على إجراء الجبر الحاسوبي . يمكن استخدام الآلات الحاسبة الرسومية لرسم الدوال المحددة على الخط الحقيقي، أو الفضاء الإقليدي ذي الأبعاد الأعلى . اعتبارًا من عام 2016 ، أصبحت الآلات الحاسبة الأساسية تكلف القليل، ولكن النماذج العلمية والرسومية تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة. [1]

مع التوافر الواسع جدًا للهواتف الذكية وما شابهها، أصبحت الآلات الحاسبة المخصصة، على الرغم من استخدامها على نطاق واسع، أقل شيوعًا مما كانت عليه في السابق. في عام 1986، كانت الآلات الحاسبة لا تزال تمثل ما يقدر بنحو 41% من سعة الأجهزة العامة للأغراض الحسابية في العالم لحساب المعلومات. وبحلول عام 2007، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 0.05%. [2]

تصميم

تعرض الآلة الحاسبة العلمية الكسور والمكافئات العشرية

مدخل

تحتوي الآلات الحاسبة الإلكترونية على لوحة مفاتيح بها أزرار للأرقام والعمليات الحسابية ؛ وتحتوي بعضها أيضًا على أزرار "00" و"000" لتسهيل إدخال الأرقام الأكبر أو الأصغر . تخصص معظم الآلات الحاسبة الأساسية رقمًا واحدًا أو عملية واحدة فقط لكل زر؛ ومع ذلك، في الآلات الحاسبة الأكثر تحديدًا، يمكن للزر أداء وظائف متعددة باستخدام مجموعات المفاتيح .

عرض الناتج

تحتوي الآلات الحاسبة عادةً على شاشات الكريستال السائل (LCD) كإخراج بدلاً من شاشات الثنائيات الباعثة للضوء (LED) التاريخية وشاشات الفلورسنت المفرغة (VFD)؛ يتم توفير التفاصيل في قسم التحسينات الفنية .

غالبًا ما تُستخدم الأرقام كبيرة الحجم لتحسين قابلية القراءة؛ مع استخدام فاصل عشري (عادةً ما يكون نقطة بدلاً من فاصلة ) بدلاً من الكسور العادية أو بالإضافة إليها . قد تظهر أيضًا رموز مختلفة لأوامر الوظائف على الشاشة. يتم عرض الكسور مثل 13 كتقريبات عشرية ، على سبيل المثال مقربة إلى 0.33333333 . أيضًا، قد يكون من الصعب التعرف على بعض الكسور (مثل 17 ، وهو 0.14285714285714 ؛ إلى 14 رقمًا مهمًا ) في شكل عشري ؛ ونتيجة لذلك، تتمكن العديد من الآلات الحاسبة العلمية من العمل في الكسور العادية أو الأعداد المختلطة .

ذاكرة

تتمتع الآلات الحاسبة أيضًا بالقدرة على حفظ الأرقام في ذاكرة الكمبيوتر . عادةً ما تخزن الآلات الحاسبة الأساسية رقمًا واحدًا فقط في كل مرة؛ تتمكن الأنواع الأكثر تحديدًا من تخزين العديد من الأرقام الممثلة في متغيرات . عادةً ما تسمى هذه المتغيرات ans أو ans(0). [3] يمكن أيضًا استخدام المتغيرات لبناء الصيغ . تتمتع بعض النماذج بالقدرة على توسيع سعة الذاكرة لتخزين المزيد من الأرقام؛ يُطلق على عنوان الذاكرة الموسع فهرس المصفوفة .

مصدر الطاقة

مصادر الطاقة للآلات الحاسبة هي البطاريات أو الخلايا الشمسية أو الكهرباء الرئيسية (للطرازات القديمة)، والتي يتم تشغيلها بمفتاح أو زر. حتى أن بعض الطرز لا تحتوي على زر إيقاف التشغيل ولكنها توفر بعض الطرق لإيقاف التشغيل (على سبيل المثال، عدم تشغيلها للحظة، أو تغطية تعرض الخلايا الشمسية ، أو إغلاق غطائها ) . كانت الآلات الحاسبة التي تعمل بالكرنك شائعة أيضًا في عصر الكمبيوتر المبكر.

تخطيط المفتاح

المفاتيح التالية مشتركة بين أغلب الآلات الحاسبة الجيبية. وفي حين أن ترتيب الأرقام هو ترتيب قياسي، فإن مواضع المفاتيح الأخرى تختلف من طراز إلى آخر؛ والصورة التوضيحية هي مثال.

تخطيط الآلة الحاسبة الجيبية الأساسية المعتادة
MC السيد م- م+
ج ± %
7 8 9 ÷
4 5 6 ×
1 2 3 -
0 . = +
أزرار الآلة الحاسبة ومعانيها
MC أو CM مسح الذاكرة
MR أو RM أو MRC استعادة الذاكرة
م- طرح الذاكرة
م+ إضافة الذاكرة
ج أو تيار متردد كل شيء واضح
سي إي مسح (آخر) إدخال ؛ يُطلق عليه أحيانًا CE/C: الضغطة الأولى تمسح الإدخال الأخير (CE)، والضغطة الثانية تمسح كل شيء (C)
± أو CHS تبديل الرقم الموجب/السالب المعروف أيضًا باسم علامة CH ange S
% النسبة المئوية
÷ قسم
× الضرب
- الطرح
+ إضافة
. النقطة العشرية
الجذر التربيعي
= نتيجة

إن ترتيب الأرقام على الآلة الحاسبة ولوحات المفاتيح الرقمية الأخرى مع وضع المفاتيح 7- - في صفين فوق المفاتيح - - مشتق من الآلات الحاسبة وصناديق النقد . وهو يختلف بشكل ملحوظ عن تخطيط لوحات المفاتيح التي تعمل باللمس في الهواتف والتي تحتوي على المفاتيح - - في الأعلى والمفاتيح - - في الصف الثالث. 89123123789

الأعمال الداخلية

بشكل عام، تتكون الآلة الحاسبة الإلكترونية الأساسية من المكونات التالية: [4]

الجزء الداخلي من الآلة الحاسبة Casio FX-991s
محتويات شريحة المعالج
وحدة وظيفة
وحدة المسح ( الاستطلاع ) عندما يتم تشغيل الآلة الحاسبة، فإنها تقوم بمسح لوحة المفاتيح في انتظار التقاط إشارة كهربائية عند الضغط على مفتاح.
وحدة الترميز تحويل الأرقام والوظائف إلى كود ثنائي .
سجل X وسجل Y إنها عبارة عن مخازن أرقام حيث يتم تخزين الأرقام مؤقتًا أثناء إجراء العمليات الحسابية. يتم إدخال جميع الأرقام في السجل X أولاً؛ ويتم عرض الرقم الموجود في السجل X على الشاشة.
سجل العلم يتم تخزين وظيفة الحساب هنا حتى تحتاجها الآلة الحاسبة.
الذاكرة الدائمة ( ROM ) يتم تخزين التعليمات الخاصة بالوظائف المضمنة ( العمليات الحسابية ، والجذور التربيعية ، والنسب المئوية ، وعلم المثلثات ، وما إلى ذلك) هنا في شكل ثنائي . هذه التعليمات عبارة عن برامج ، يتم تخزينها بشكل دائم، ولا يمكن محوها.
ذاكرة المستخدم ( RAM ) المتجر الذي يمكن للمستخدم تخزين الأرقام فيه. ويمكن للمستخدم تغيير محتويات ذاكرة المستخدم أو مسحها.
وحدة الحساب والمنطق (ALU) تنفذ وحدة الحساب والمنطق (ALU) جميع التعليمات الحسابية والمنطقية ، وتقدم النتائج في شكل مشفر ثنائي .
وحدة فك التشفير الثنائية يقوم بتحويل الكود الثنائي إلى أرقام عشرية يمكن عرضها على وحدة العرض.

يشير معدل الساعة لشريحة المعالج إلى التردد الذي تعمل به وحدة المعالجة المركزية (CPU). ويُستخدم كمؤشر لسرعة المعالج، ويُقاس بدورات الساعة في الثانية أو هرتز (Hz) . وبالنسبة للحاسبات الأساسية، يمكن أن تتراوح السرعة من بضع مئات من هرتز إلى نطاق كيلوهرتز .

مثال

آلة حاسبة مكتبية مع طابعة ورقية

شرح أساسي لكيفية إجراء العمليات الحسابية في الآلة الحاسبة البسيطة ذات الأربع وظائف:

لإجراء الحساب 25 + 9 ، يجب الضغط على المفاتيح بالترتيب التالي في معظم الآلات الحاسبة: . 2 5 + 9 =

  • عندما يتم إدخاله، يتم التقاطه بواسطة وحدة المسح؛ يتم ترميز الرقم 25 وإرساله إلى السجل X؛2 5
  • بعد ذلك، عند الضغط على المفتاح، يتم أيضًا ترميز تعليمة " الإضافة " وإرسالها إلى العلم أو سجل الحالة ؛+
  • يتم ترميز الرقم الثاني وإرساله إلى السجل X. يؤدي هذا إلى "دفع" (تحويل) الرقم الأول إلى السجل Y؛9
  • عندما يتم الضغط على المفتاح، ترسل "رسالة" (إشارة) من سجل العلم أو الحالة إلى الذاكرة الدائمة أو غير المتطايرة أن العملية التي يجب القيام بها هي " إضافة=
  • يتم بعد ذلك تحميل الأرقام الموجودة في سجلات X وY إلى وحدة الحساب والمنطق ويتم إجراء الحساب باتباع التعليمات من الذاكرة الدائمة أو غير المتطايرة؛
  • الإجابة، 34 يتم إرسالها (تحويلها) مرة أخرى إلى السجل X. ومن هناك، يتم تحويلها بواسطة وحدة فك التشفير الثنائي إلى رقم عشري (عادةً ما يكون رقمًا عشريًا مشفرًا ثنائيًا )، ثم يتم عرضها على لوحة العرض.

ويتم عادةً تنفيذ وظائف أخرى باستخدام عمليات الجمع أو الطرح المتكررة.

التمثيل العددي

إن أغلب الآلات الحاسبة الصغيرة تقوم بكل عملياتها الحسابية باستخدام نظام العد العشري المشفر ثنائياً (BCD) وليس الثنائي. وينتشر نظام العد العشري المشفر ثنائياً في الأنظمة الإلكترونية حيث يتم عرض قيمة رقمية، وخاصة في الأنظمة التي تتكون فقط من المنطق الرقمي، ولا تحتوي على معالج دقيق. ومن خلال استخدام نظام العد العشري المشفر ثنائياً، يمكن تبسيط معالجة البيانات الرقمية للعرض بشكل كبير من خلال التعامل مع كل رقم كدائرة فرعية منفصلة. وهذا يتطابق بشكل أكبر مع الواقع المادي لأجهزة العرض ـ فقد يختار المصمم استخدام سلسلة من شاشات العرض المتطابقة المنفصلة المكونة من سبعة أجزاء لبناء دائرة قياس، على سبيل المثال. وإذا تم تخزين الكمية الرقمية ومعالجتها على هيئة نظام العد الثنائي المشفر، فإن التفاعل مع مثل هذا العرض يتطلب دوائر معقدة. لذلك، في الحالات التي تكون فيها الحسابات بسيطة نسبياً، فإن العمل باستخدام نظام العد العشري المشفر ثنائياً يمكن أن يؤدي إلى نظام عام أبسط من التحويل من وإلى النظام الثنائي. (على سبيل المثال، تحتفظ الأقراص المضغوطة برقم المسار في نظام العد العشري المشفر ثنائياً، مما يحدها إلى 99 مساراً).

تنطبق الحجة نفسها عندما يستخدم هذا النوع من الأجهزة متحكمًا دقيقًا مضمنًا أو معالجًا صغيرًا آخر. غالبًا ما ينتج عن تمثيل الأرقام داخليًا بتنسيق BCD كود أصغر، نظرًا لأن التحويل من أو إلى التمثيل الثنائي قد يكون مكلفًا على مثل هذه المعالجات المحدودة. لهذه التطبيقات، تتميز بعض المعالجات الصغيرة بأوضاع حسابية BCD، والتي تساعد عند كتابة روتينات تعالج كميات BCD. [5] [6]

عندما تحتوي الآلات الحاسبة على وظائف إضافية (مثل الجذر التربيعي أو الدوال المثلثية )، تكون هناك حاجة إلى خوارزميات برمجية لإنتاج نتائج عالية الدقة. في بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى جهد تصميمي كبير لتناسب جميع الوظائف المطلوبة في مساحة الذاكرة المحدودة المتاحة في شريحة الآلة الحاسبة ، مع وقت حساب مقبول. [7]

تاريخ

مقدمة للآلة الحاسبة الإلكترونية

كانت أولى الأدوات المعروفة المستخدمة لمساعدة العمليات الحسابية هي: العظام (المستخدمة لحساب العناصر)، والحصى، وألواح العد ، والمعداد ، المعروف أن السومريين والمصريين استخدموه قبل عام 2000 قبل الميلاد. [8] باستثناء آلية أنتيكيثيرا (جهاز فلكي "خارج الزمن" )، وصل تطوير أدوات الحوسبة في بداية القرن السابع عشر تقريبًا: البوصلة الهندسية العسكرية (بواسطة جاليليوواللوغاريتمات وعظام نابير (بواسطة نابير )، والمسطرة الحاسبة (بواسطة إدموند غونتر ). [1]

الآلات الحاسبة الميكانيكية في القرن السابع عشر

شهد عصر النهضة اختراع الآلة الحاسبة الميكانيكية بواسطة فيلهلم شيكارد في عام 1623، [9] وبعد ذلك بواسطة بليز باسكال في عام 1642. [10] وهو جهاز تم الترويج له في بعض الأحيان بشكل مبالغ فيه إلى حد ما على أنه قادر على إجراء جميع العمليات الحسابية الأربع مع الحد الأدنى من التدخل البشري. [11] يمكن لآلة حاسبة باسكال جمع وطرح رقمين مباشرة وبالتالي، إذا كان من الممكن تحمل الملل، الضرب والقسمة بالتكرار. استخدمت آلة شيكارد، التي تم بناؤها قبل عدة عقود، مجموعة ذكية من جداول الضرب الميكانيكية لتسهيل عملية الضرب والقسمة باستخدام آلة الجمع كوسيلة لإكمال هذه العملية. هناك نقاش حول ما إذا كان يجب اعتبار باسكال أو شيكارد المخترع المعروف لآلة حاسبة بسبب الاختلافات (مثل الأهداف المختلفة) لكلا الاختراعين. [12] تبع شيكارد وباسكال جوتفريد لايبنتز الذي قضى أربعين عامًا في تصميم آلة حاسبة ميكانيكية ذات أربع عمليات، وهي الآلة الحاسبة المتدرجة ، واخترع في هذه العملية عجلة لايبنتز ، لكنه لم يتمكن من تصميم آلة تعمل بكامل طاقتها. [13] كانت هناك أيضًا خمس محاولات فاشلة لتصميم ساعة حاسبة في القرن السابع عشر. [14]

آلة الحاسبة الميكانيكية جرانت، 1877

شهد القرن الثامن عشر وصول بعض التحسينات الملحوظة، أولاً بواسطة بوليني مع أول ساعة حسابية تعمل بكامل طاقتها وآلة ذات أربع عمليات، ولكن هذه الآلات كانت دائمًا فريدة من نوعها تقريبًا . اخترع لويجي تورشي أول آلة ضرب مباشر في عام 1834: كانت هذه أيضًا ثاني آلة تعمل بالمفتاح في العالم، بعد آلة جيمس وايت (1822). [15] لم تبدأ التطورات الحقيقية في الحدوث إلا في القرن التاسع عشر والثورة الصناعية . على الرغم من وجود آلات قادرة على أداء جميع الوظائف الحسابية الأربع قبل القرن التاسع عشر، إلا أن تحسين عمليات التصنيع والتجهيز عشية الثورة الصناعية جعل الإنتاج واسع النطاق لوحدات أكثر إحكاما وحداثة ممكنًا. تم طرح آلة الحساب ، التي تم اختراعها في عام 1820 كآلة حاسبة ميكانيكية ذات أربع عمليات، للإنتاج في عام 1851 كآلة جمع وأصبحت أول وحدة ناجحة تجاريًا؛ بعد أربعين عامًا، وبحلول عام 1890، تم بيع حوالي 2500 مقياس حسابي [16] بالإضافة إلى بضع مئات أخرى من شركتين لاستنساخ مقاييس الحساب (بوركهارت، ألمانيا، 1878 ولايتون، المملكة المتحدة، 1883) وباعت شركة فيلت وتارانت، المنافس الوحيد الآخر في الإنتاج التجاري الحقيقي، 100 مقياس حسابي . [17]

صورة براءة اختراع لآلة حاسبة تعتمد على الرسم البياني من إنتاج كلارك، عام 1921

ولم يتم تطوير واجهة المستخدم ذات الزر المألوف إلا في عام 1902، مع تقديم آلة دالتون للجمع، التي طورها جيمس إل دالتون في الولايات المتحدة .

في عام 1921، اخترعت إديث كلارك "حاسبة كلارك"، وهي حاسبة بسيطة تعتمد على الرسم البياني لحل معادلات الخطوط التي تتضمن دوال زائدية. وقد سمح هذا للمهندسين الكهربائيين بتبسيط الحسابات الخاصة بالمحاثة والسعة في خطوط نقل الطاقة . [18]

تم تطوير الآلة الحاسبة Curta في عام 1948، ورغم أنها باهظة الثمن، إلا أنها أصبحت شائعة لسهولة حملها. كان هذا الجهاز الميكانيكي المحمول باليد قادرًا على إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة. وبحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، أنهت الآلات الحاسبة الجيبية الإلكترونية تصنيع الآلات الحاسبة الميكانيكية، على الرغم من أن Curta لا تزال من العناصر التي يمكن جمعها.

تطوير الآلات الحاسبة الإلكترونية

ظهرت أول أجهزة الكمبيوتر المركزية ، والتي استخدمت في البداية الصمامات المفرغة ثم الترانزستورات في الدوائر المنطقية، في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. كما تم تطبيق الدوائر الإلكترونية التي تم تطويرها لأجهزة الكمبيوتر على الآلات الحاسبة الإلكترونية.

أصدرت شركة كاسيو للكمبيوتر في اليابان الآلة الحاسبة طراز 14-A في عام 1957، وكانت أول آلة حاسبة كهربائية بالكامل (صغيرة الحجم نسبيًا) في العالم. لم تستخدم المنطق الإلكتروني ولكنها كانت تعتمد على تقنية التتابع ، وكانت مدمجة في مكتب. كانت الآلة الحاسبة القابلة للبرمجة IBM 608 أول منتج من IBM يعمل بالكامل بالترانزستور، وتم إصدارها في عام 1957؛ كان هذا نظامًا من نوع وحدة التحكم، مع إدخال وإخراج على بطاقات مثقبة، وحل محل IBM 603 الأقدم والأكبر حجمًا والمُزود بصمام مفرغ .

آلة حاسبة مبكرة ذات شاشة LED من سبعينيات القرن العشرين ( الاتحاد السوفييتي )

في أكتوبر 1961، تم الإعلان عن أول آلة حاسبة إلكترونية بالكامل لسطح المكتب في العالم، وهي آلة حاسبة Bell Punch / Sumlock Comptometer البريطانية ANITA (إلهام جديد للحساب/ المحاسبة). [ 19 ] [ 20 ] استخدمت هذه الآلة أنابيب مفرغة وأنابيب كاثود بارد و Dekatrons في دوائرها ، مع 12 أنبوب كاثود بارد "Nixie" لعرضها. تم عرض نموذجين، Mk VII لأوروبا القارية وMk VIII لبريطانيا وبقية العالم، وكلاهما للتسليم من أوائل عام 1962. كان Mk VII تصميمًا أقدم قليلاً مع وضع أكثر تعقيدًا للضرب، وسرعان ما تم إسقاطه لصالح Mark VIII الأكثر بساطة. كان لدى ANITA لوحة مفاتيح كاملة، على غرار مقاييس الكمبيوتر الميكانيكية في ذلك الوقت، وهي ميزة كانت فريدة من نوعها لها ولـ Sharp CS-10A اللاحقة بين الآلات الحاسبة الإلكترونية. كان وزن ANITA حوالي 33 رطلاً (15 كجم) بسبب نظام الأنبوب الكبير الخاص بها. [21] كانت شركة Bell Punch تنتج آلات حاسبة ميكانيكية تعمل بمفتاح من نوع comptometer تحت اسمي "Plus" و "Sumlock"، وأدركت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي أن مستقبل الآلات الحاسبة يكمن في الإلكترونيات. لقد وظفوا الخريج الشاب نوربرت كيتز، الذي عمل في مشروع الكمبيوتر البريطاني المبكر Pilot ACE ، لقيادة التطوير. بيعت ANITA جيدًا لأنها كانت الآلة الحاسبة المكتبية الإلكترونية الوحيدة المتاحة، وكانت صامتة وسريعة.

تم استبدال تقنية الأنبوب الخاصة بآلة ANITA في يونيو 1963 بآلة Friden EC-130 المصنعة في الولايات المتحدة، والتي كان لها تصميم ترانزستور كامل، ومجموعة من أربعة أرقام مكونة من 13 رقمًا معروضة على أنبوب أشعة الكاثود (CRT) مقاس 5 بوصات (13 سم)، وقد قدمت تدوين البولندية العكسية (RPN) إلى سوق الآلات الحاسبة بسعر 2200 دولار، وهو ما كان حوالي ثلاثة أضعاف تكلفة الآلة الحاسبة الكهروميكانيكية في ذلك الوقت. مثل Bell Punch، كانت Friden شركة مصنعة للآلات الحاسبة الميكانيكية التي قررت أن المستقبل يكمن في الإلكترونيات. في عام 1964، تم تقديم المزيد من الآلات الحاسبة الإلكترونية التي تعمل بالكامل بالترانزستور: قدمت شركة Sharp الحاسبة CS-10A، التي تزن 25 كيلوغرامًا (55 رطلاً) وتكلف 500000 ين (4555.81 دولارًا أمريكيًا)، وقدمت شركة Industria Macchine Elettroniche الإيطالية الحاسبة IME 84، والتي يمكن توصيل العديد من وحدات لوحة المفاتيح والعرض الإضافية بها حتى يتمكن العديد من الأشخاص من الاستفادة منها (ولكن على ما يبدو ليس في نفس الوقت). كانت الحاسبة Victor 3900 هي الأولى التي تستخدم الدوائر المتكاملة بدلاً من الترانزستورات الفردية ، لكن مشاكل الإنتاج أخرت المبيعات حتى عام 1966.

الطائرة البلغارية ELKA 22 من عام 1967

تبع ذلك سلسلة من نماذج الآلات الحاسبة الإلكترونية من هذه الشركات المصنعة وغيرها، بما في ذلك كانون ، وماثاترونيكس، وأوليفيتي ، وإس سي إم (سميث-كورونا-مارشانت)، وسوني ، وتوشيبا ، ووانج . استخدمت الآلات الحاسبة المبكرة مئات من ترانزستورات الجرمانيوم ، والتي كانت أرخص من ترانزستورات السيليكون ، على لوحات دوائر متعددة. كانت أنواع العرض المستخدمة هي أنابيب أشعة الكاثود، وأنابيب نيكسي ذات الكاثود البارد ، ومصابيح الفتيل . كانت تقنية الذاكرة تعتمد عادةً على ذاكرة خط التأخير أو ذاكرة النواة المغناطيسية ، على الرغم من أن توشيبا "توسكال" بي سي-1411 يبدو أنها استخدمت شكلًا مبكرًا من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المبنية من مكونات منفصلة. كان هناك بالفعل رغبة في آلات أصغر وأقل استهلاكًا للطاقة.

تم تطوير الآلة الحاسبة البلغارية ELKA 6521 ، [22] [23]، التي تم تقديمها في عام 1965، بواسطة المعهد المركزي لتقنيات الحساب وتم بناؤها في مصنع Elektronika في صوفيا . يشتق الاسم من EL ektronen KA lkulator ، وكان وزنها حوالي 8 كجم (18 رطلاً). إنها أول آلة حاسبة في العالم تتضمن دالة الجذر التربيعي . في وقت لاحق من نفس العام تم إصدار ELKA 22 (بشاشة مضيئة) [22] [24] [25] وELKA 25، مع طابعة مدمجة. تم تطوير العديد من النماذج الأخرى حتى تم إصدار أول طراز جيب، ELKA 101، في عام 1974. كانت الكتابة عليه بالخط الروماني ، وتم تصديره إلى الدول الغربية. [22] [26] [27] [28]

الآلات الحاسبة القابلة للبرمجة

البرنامج الإيطالي 101 ، آلة حاسبة تجارية قابلة للبرمجة من إنتاج شركة أوليفيتي في عام 1964

تم إنتاج أول آلات حاسبة قابلة للبرمجة لسطح المكتب في منتصف الستينيات. وشملت هذه الآلات الحاسبة Mathatronics Mathatron (1964) و Olivetti Programma 101 (أواخر عام 1965) والتي كانت آلات حاسبة إلكترونية صلبة، مكتبية، قابلة للطباعة، ذات نقطة عائمة، قابلة للبرمجة، ومخزنة البرامج. [29] [30] يمكن للمستخدم النهائي برمجة كليهما وطباعة نتائجهما. شهدت Programma 101 انتشارًا أوسع بكثير وكانت بها ميزة إضافية تتمثل في تخزين البرامج دون اتصال بالإنترنت عبر البطاقات المغناطيسية. [30]

كانت آلة حاسبة سطح مكتب قابلة للبرمجة مبكرة أخرى (وربما كانت أول آلة حاسبة يابانية) هي آلة كاسيو (AL-1000) التي تم إنتاجها في عام 1967. كانت تتميز بشاشة أنابيب نيكسي وكانت بها إلكترونيات ترانزستور وذاكرة نواة فيريت. [31]

ظهرت الآلة الحاسبة القابلة للبرمجة مونرو إيبك في الأسواق عام 1967. وهي عبارة عن وحدة كبيرة للطباعة توضع على سطح المكتب، ومتصلة ببرج منطقي قائم على الأرض، ويمكن برمجتها لأداء العديد من الوظائف المشابهة للحاسوب. ومع ذلك، كانت التعليمات الفرعية الوحيدة عبارة عن فرع غير مشروط ضمني (GOTO) في نهاية مجموعة العمليات، مما يعيد البرنامج إلى تعليماته الأولية. وبالتالي، لم يكن من الممكن تضمين أي منطق فرع مشروط (IF-THEN-ELSE). خلال هذه الحقبة، كان غياب الفرع الشرطي يُستخدم أحيانًا للتمييز بين الآلة الحاسبة القابلة للبرمجة والحاسوب.

صدرت أول آلة حاسبة سوفييتية مكتبية قابلة للبرمجة ISKRA 123، والتي تعمل بشبكة الطاقة، في بداية سبعينيات القرن العشرين.

من سبعينيات القرن العشرين إلى منتصف ثمانينيات القرن العشرين

كانت الآلات الحاسبة الإلكترونية في منتصف الستينيات من القرن العشرين عبارة عن آلات مكتبية كبيرة وثقيلة بسبب استخدامها لمئات الترانزستورات على العديد من لوحات الدوائر ذات استهلاك كبير للطاقة يتطلب مصدر طاقة تيار متردد. كانت هناك جهود كبيرة لوضع المنطق المطلوب للآلة الحاسبة في عدد أقل وأقل من الدوائر المتكاملة (الرقائق) وكانت إلكترونيات الآلة الحاسبة واحدة من الحواف الرائدة في تطوير أشباه الموصلات . قاد مصنعو أشباه الموصلات الأمريكيون العالم في تطوير أشباه الموصلات المتكاملة على نطاق واسع (LSI)، حيث ضغطوا المزيد والمزيد من الوظائف في الدوائر المتكاملة الفردية. أدى هذا إلى تحالفات بين مصنعي الآلات الحاسبة اليابانيين وشركات أشباه الموصلات الأمريكية: Canon Inc. مع Texas Instruments ، Hayakawa Electric (أعيدت تسميتها لاحقًا باسم Sharp Corporation ) مع North-American Rockwell Microelectronics (أعيدت تسميتها لاحقًا باسم Rockwell InternationalBusicom مع Mostek و Intel ، و General Instrument مع Sanyo .

الآلات الحاسبة الجيبية

بحلول عام 1970، أصبح من الممكن تصنيع آلة حاسبة باستخدام عدد قليل من الرقائق ذات استهلاك منخفض للطاقة، مما سمح بتصنيع نماذج محمولة تعمل بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن.كانت أول آلة حاسبة محمولة هي نموذج أولي عام 1967 يسمى Cal Tech ، والذي قاد تطويره جاك كيلبي في شركة Texas Instruments في مشروع بحثي لإنتاج آلة حاسبة محمولة. يمكنها الجمع والضرب والطرح والقسمة، وكان جهاز الإخراج الخاص بها عبارة عن شريط ورقي. [32] [33] [34] [35] [36] [37] ونتيجة لمشروع "Cal-Tech"، حصلت شركة Texas Instruments على براءات اختراع رئيسية على الآلات الحاسبة المحمولة. [أ]

ظهرت أولى الآلات الحاسبة المحمولة التي تم إنتاجها تجاريًا في اليابان عام 1970، وسرعان ما تم تسويقها في جميع أنحاء العالم. وشملت هذه الآلات الحاسبة Sanyo ICC-0081 "Mini Calculator" و Canon Pocketronic و Sharp QT-8B "micro Compet". كانت Canon Pocketronic عبارة عن تطوير من مشروع "Cal-Tech". لم يكن بها شاشة تقليدية؛ كان الناتج الرقمي على شريط ورق حراري.

بذلت شركة شارب جهودًا كبيرة في تقليل الحجم والطاقة، وفي يناير 1971 قدمت شارب EL-8 ، والتي تم تسويقها أيضًا باسم Facit 1111، والتي كانت قريبة من أن تكون آلة حاسبة جيبية. كان وزنها 1.59 رطل (721 جرامًا)، وكانت تحتوي على شاشة فلورسنت مفرغة ، وبطاريات NiCad قابلة لإعادة الشحن ، وتم بيعها في البداية مقابل 395 دولارًا أمريكيًا.

ومع ذلك، بلغت جهود تطوير الدوائر المتكاملة ذروتها في أوائل عام 1971 مع طرح أول "آلة حاسبة على شريحة"، MK6010 من شركة Mostek ، [40] تلتها شركة Texas Instruments في وقت لاحق من العام. وعلى الرغم من أن هذه الآلات الحاسبة اليدوية المبكرة كانت باهظة الثمن، إلا أن هذه التطورات في الإلكترونيات، جنبًا إلى جنب مع التطورات في تكنولوجيا العرض (مثل شاشة الفلورسنت المفرغة ، و LED ، و LCD )، أدت في غضون بضع سنوات إلى ظهور الآلة الحاسبة الرخيصة المتاحة للجميع.

في عام 1971، قدمت شركة Pico Electronics [41] وشركة General Instrument أيضًا أول تعاون بينهما في مجال الدوائر المتكاملة، وهي دائرة متكاملة كاملة لآلة حاسبة ذات شريحة واحدة لآلة حاسبة Monroe Royal Digital III. كانت Pico شركة فرعية لخمسة مهندسين تصميم من شركة GI كانت رؤيتهم هي إنشاء دوائر متكاملة لآلة حاسبة ذات شريحة واحدة. حققت Pico وGI نجاحًا كبيرًا في سوق الآلات الحاسبة المحمولة المزدهرة.

كانت أول آلة حاسبة إلكترونية بحجم الجيب هي Busicom LE-120A "HANDY"، والتي تم تسويقها في أوائل عام 1971. [42] صُنعت في اليابان، وكانت أيضًا أول آلة حاسبة تستخدم شاشة LED، وأول آلة حاسبة محمولة تستخدم دائرة متكاملة واحدة (أُعلن عنها آنذاك باسم "آلة حاسبة على شريحة")، و Mostek MK6010، وأول آلة حاسبة إلكترونية تعمل بالبطاريات القابلة للاستبدال. باستخدام أربع خلايا بحجم AA، يبلغ قياس LE-120A 4.9 × 2.8 × 0.9 بوصة (124 مم × 71 مم × 23 مم).

تم تصنيع أول آلة حاسبة بحجم الجيب أوروبية الصنع، DB 800 [43] [44] في مايو 1971 بواسطة شركة Digitron في بوجي ، كرواتيا ( يوغوسلافيا السابقة ) بأربع وظائف وشاشة مكونة من ثمانية أرقام وأحرف خاصة للرقم السالب وتحذير من أن الحساب يحتوي على أرقام كثيرة جدًا لعرضها.

أول آلة حاسبة أمريكية الصنع بحجم الجيب، Bowmar 901B (المعروفة شعبيًا باسم The Bowmar Brain )، بقياس 5.2 × 3.0 × 1.5 بوصة (132 مم × 76 مم × 38 مم)، خرجت في خريف عام 1971، بأربع وظائف وشاشة LED حمراء مكونة من ثمانية أرقام ، مقابل 240 دولارًا أمريكيًا ، بينما في أغسطس 1972، أصبحت Sinclair Executive ذات الوظائف الأربع أول آلة حاسبة جيب رفيعة بقياس 5.4 × 2.2 × 0.35 بوصة (137.2 مم × 55.9 مم × 8.9 مم) ووزنها 2.5 أونصة (71 جم). تم بيعها بالتجزئة بحوالي 79 جنيهًا إسترلينيًا ( 194 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت). بحلول نهاية العقد، كان سعر الآلات الحاسبة المماثلة أقل من 5 جنيهات إسترلينية (6.85 دولارًا أمريكيًا). بعد تطوير مطول على مدار عامين بما في ذلك شراكة فاشلة مع شركة Texas Instruments، أصدرت شركة Eldorado Electrodata خمس آلات حاسبة جيبية في عام 1972. كانت إحدى هذه الآلات الحاسبة تسمى Touch Magic "لا يزيد حجمها عن علبة سجائر" وفقًا للإدارة الإدارية . [45]

تم تطوير أول آلة حاسبة بحجم الجيب من صنع الاتحاد السوفييتي ، Elektronika B3-04 [46] بحلول نهاية عام 1973 وتم بيعها في بداية عام 1974.

كانت آلة حاسبة سينكلير كامبريدج ، التي تم إطلاقها في أغسطس 1973 ، واحدة من أوائل الآلات الحاسبة منخفضة التكلفة . تم بيعها بالتجزئة مقابل 29.95 جنيهًا إسترلينيًا (41.03 دولارًا أمريكيًا)، أو أقل بمقدار 5 جنيهات إسترلينية (6.85 دولارًا أمريكيًا) في شكل مجموعة، وتضمنت النماذج اللاحقة بعض الوظائف العلمية. حققت آلات سينكلير الحاسبة نجاحًا لأنها كانت أرخص بكثير من المنافسة؛ ومع ذلك، أدى تصميمها إلى حسابات بطيئة وأقل دقة للوظائف المتعالية (أقصى دقة ثلاثة منازل عشرية). [47]

الآلات الحاسبة العلمية الجيبية

وفي الوقت نفسه، كانت شركة هيوليت باكارد (HP) تعمل على تطوير آلة حاسبة للجيب. تم إطلاقها في أوائل عام 1972، وكانت مختلفة عن الآلات الحاسبة الأساسية الأخرى ذات الوظائف الأربع المتوفرة آنذاك من حيث أنها كانت أول آلة حاسبة للجيب ذات وظائف علمية يمكن أن تحل محل المسطرة الحاسبة . تستخدم HP-35 التي يبلغ سعرها 395 دولارًا أمريكيًا ، جنبًا إلى جنب مع جميع الآلات الحاسبة الهندسية اللاحقة من HP تقريبًا، التدوين البولندي العكسي (RPN)، والذي يُسمى أيضًا تدوين البادئة. يتم إجراء حساب مثل "8 زائد 5"، باستخدام RPN، بالضغط على 8، Enter↑، 5، و +؛ بدلاً من تدوين البادئة الجبرية : 8، +، 5، =،. كان بها 35 زرًا وكانت تعتمد على شريحة Mostek Mk6020.

تم الانتهاء من تصنيع أول آلة حاسبة علمية سوفييتية بحجم الجيب "B3-18" بحلول نهاية عام 1975.

في عام 1973، قدمت شركة Texas Instruments (TI) الحاسبة SR-10 ( SR تعني المسطرة الحاسبة ) وهي حاسبة جيبية ذات مدخلات جبرية تستخدم التدوين العلمي بسعر 150 دولارًا. وبعد فترة وجيزة، أضافت الحاسبة SR-11 مفتاحًا لإدخال قيمة باي (π). وفي العام التالي، تبعها الحاسبة SR-50 التي أضافت وظائف اللوغاريتم والمثلثات للتنافس مع الحاسبة HP-35، وفي عام 1977، طرحت الحاسبة TI-30 التي تم تسويقها على نطاق واسع والتي لا تزال تُنتج حتى الآن.

في عام 1978، نشأت شركة جديدة، Calculated Industries والتي ركزت على الأسواق المتخصصة. كانت أول آلة حاسبة لديهم، Loan Arranger [48] (1978) عبارة عن آلة حاسبة جيب تم تسويقها لصناعة العقارات بوظائف مبرمجة مسبقًا لتبسيط عملية حساب المدفوعات والقيم المستقبلية. في عام 1985، أطلقت CI آلة حاسبة لصناعة البناء تسمى Construction Master [49] والتي جاءت مبرمجة مسبقًا بحسابات البناء الشائعة (مثل الزوايا والسلالم ورياضيات التسقيف والميل والارتفاع والجري وتحويلات الكسور بالقدم والبوصة). ستكون هذه هي الأولى في سلسلة من الآلات الحاسبة المتعلقة بالبناء.

آلات حاسبة جيبية قابلة للبرمجة

كانت أول حاسبة جيب قابلة للبرمجة هي HP-65 ، في عام 1974؛ كانت لديها سعة 100 تعليمة، ويمكنها تخزين واسترجاع البرامج باستخدام قارئ بطاقات مغناطيسية مدمج. بعد عامين، قدمت HP-25C الذاكرة المستمرة ، أي أن البرامج والبيانات كانت محفوظة في ذاكرة CMOS أثناء إيقاف التشغيل. في عام 1979، أصدرت HP أول حاسبة أبجدية رقمية قابلة للبرمجة وقابلة للتوسيع ، HP-41 C. يمكن توسيعها باستخدام وحدات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM، للذاكرة) وذاكرة القراءة فقط (ROM، للبرامج)، والأجهزة الطرفية مثل قارئات الباركود ومحركات الأقراص المرنة والميكروكاسيت والطابعات الحرارية ذات لفات الورق وواجهات الاتصال المتنوعة ( RS-232 و HP-IL و HP-IB ).

HP -65 ، أول آلة حاسبة جيبية قابلة للبرمجة (1974)

تم تطوير أول آلة حاسبة سوفيتية قابلة للبرمجة تعمل بالبطارية، Elektronika B3-21 ، بحلول نهاية عام 1976 وتم إصدارها في بداية عام 1977. [50] لم يكن خليفة B3-21، Elektronika B3-34، متوافقًا مع B3-21، حتى لو احتفظ بالترميز البولندي العكسي (RPN). وبالتالي، حددت B3-34 مجموعة أوامر جديدة، والتي تم استخدامها لاحقًا في سلسلة من الآلات الحاسبة السوفيتية القابلة للبرمجة لاحقًا. وعلى الرغم من القدرات المحدودة للغاية (98 بايت من ذاكرة التعليمات وحوالي 19 سجلًا مكدسًا وقابلًا للعنونة)، تمكن الناس من كتابة جميع أنواع البرامج لهم، بما في ذلك ألعاب المغامرات ومكتبات الوظائف المتعلقة بحساب التفاضل والتكامل للمهندسين. تمت كتابة مئات، وربما آلاف، البرامج لهذه الآلات، من البرامج العلمية والتجارية العملية، والتي تم استخدامها في المكاتب والمعامل الواقعية، إلى الألعاب الممتعة للأطفال. تم استخدام الآلة الحاسبة Elektronika MK-52 (باستخدام مجموعة الأوامر B3-34 الموسعة، وتتميز بذاكرة EEPROM داخلية لتخزين البرامج وواجهة خارجية لبطاقات EEPROM والأجهزة الطرفية الأخرى) في برنامج المركبة الفضائية السوفيتية (لرحلة Soyuz TM-7 ) كنسخة احتياطية للكمبيوتر اللوحي.

اشتهرت هذه السلسلة من الآلات الحاسبة أيضًا بعدد كبير من الميزات الغامضة غير الموثقة التي تتعارض مع البديهيات إلى حد كبير، والتي تشبه إلى حد ما " البرمجة الاصطناعية " لجهاز HP-41 الأمريكي ، والتي تم استغلالها من خلال تطبيق العمليات الحسابية العادية على رسائل الخطأ، والانتقال إلى عناوين غير موجودة وطرق أخرى. تضمنت عدد من المنشورات الشهرية المحترمة، بما في ذلك مجلة العلوم الشعبية Nauka i Zhizn ( Наука и жизнь ، Science and Life )، أعمدة خاصة، مخصصة لطرق التحسين لمبرمجي الآلات الحاسبة وتحديثات حول الميزات غير الموثقة للمتسللين، والتي نمت لتصبح علمًا باطنيًا كاملاً به العديد من الفروع، يسمى " yeggogology " ("еггогология"). تظهر رسائل الخطأ على هذه الآلات الحاسبة ككلمة روسية "YEGGOG" ("ЕГГОГ") والتي تُرجمت، كما هو متوقع، إلى "خطأ".

كانت ثقافة القرصنة المماثلة في الولايات المتحدة تدور حول HP-41 ، والتي كانت معروفة أيضًا بعدد كبير من الميزات غير الموثقة وكانت أقوى بكثير من B3-34 .

التحسينات التقنية

آلة حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية والبطارية

خلال سبعينيات القرن العشرين، خضعت الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة لتطور سريع. كانت شاشات LED الحمراء والشاشات الفلورية الفراغية الزرقاء/الخضراء تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة وكانت الآلات الحاسبة إما ذات عمر بطارية قصير (غالبًا ما يتم قياسه بالساعات، لذلك كانت بطاريات النيكل والكادميوم القابلة لإعادة الشحن شائعة) أو كانت كبيرة بحيث يمكنها استخدام بطاريات أكبر وأعلى سعة. في أوائل السبعينيات، كانت شاشات الكريستال السائل (LCD) في مهدها وكان هناك قدر كبير من القلق من أن عمرها التشغيلي قصير. قدمت Busicom الآلة الحاسبة Busicom LE-120A "HANDY" ، وهي أول آلة حاسبة بحجم الجيب وأول آلة حاسبة بشاشة LED ، وأعلنت عن Busicom LC المزودة بشاشة LCD. ومع ذلك، كانت هناك مشاكل مع هذه الشاشة ولم يتم طرح الآلة الحاسبة للبيع أبدًا. تم تصنيع أول آلات حاسبة ناجحة مزودة بشاشات LCD بواسطة شركة Rockwell International وتم بيعها منذ عام 1972 بواسطة شركات أخرى تحت أسماء مثل: Dataking LC-800 وHarden DT/12 وIbico 086 وLloyds 40 وLloyds 100 وPrismatic 500 (المعروف أيضًا باسم P500 ) وRapid Data Rapidman 1208LC . كانت شاشات LCD شكلاً مبكرًا يستخدم وضع التشتت الديناميكي DSM مع ظهور الأرقام ساطعة على خلفية داكنة. لتقديم شاشة عالية التباين، أضاءت هذه النماذج شاشة LCD باستخدام مصباح خيطي ودليل ضوء بلاستيكي صلب، مما نفى انخفاض استهلاك الطاقة للشاشة. يبدو أن هذه النماذج قد بيعت لمدة عام أو عامين فقط.

تم إطلاق سلسلة أكثر نجاحًا من الآلات الحاسبة باستخدام شاشة LCD عاكسة DSM في عام 1972 بواسطة شركة Sharp Inc مع Sharp EL-805 ، وهي آلة حاسبة جيبية نحيفة. استخدمت هذه الآلة الحاسبة، وعدد قليل من النماذج المماثلة الأخرى، تقنية Sharp's Calculator On Substrate (COS). تم استخدام امتداد للوحة زجاجية واحدة مطلوبة لشاشة الكريستال السائل كركيزة لتركيب الرقائق المطلوبة بناءً على تقنية هجينة جديدة. ربما كانت تقنية COS باهظة الثمن حيث تم استخدامها فقط في عدد قليل من النماذج قبل أن تعود Sharp إلى لوحات الدوائر التقليدية.

آلة حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية بحجم بطاقة الائتمان من إنتاج شركة براون (1987)
آلة حاسبة جيبية حديثة تعمل بالطاقة الشمسية والبطارية

في منتصف سبعينيات القرن العشرين، ظهرت أولى الآلات الحاسبة التي تعمل بشاشات الكريستال السائل الملتوية ذات التأثير الميداني (TN) ذات الأرقام الداكنة على خلفية رمادية، على الرغم من أن الآلات الحاسبة الأولى كانت غالبًا ما تحتوي على مرشح أصفر فوقها لقطع الأشعة فوق البنفسجية الضارة . تتمثل ميزة شاشات الكريستال السائل في أنها عبارة عن أجهزة تعديل للضوء سلبية تعكس الضوء، والتي تتطلب طاقة أقل بكثير من الشاشات الباعثة للضوء مثل مصابيح LED أو أجهزة VFD. مهد هذا الطريق لأول آلات حاسبة بحجم بطاقة الائتمان، مثل Casio Mini Card LC-78 لعام 1978، والتي يمكن تشغيلها لشهور من الاستخدام العادي على خلايا الأزرار.

كما طرأت تحسينات على الإلكترونيات داخل الآلات الحاسبة. فقد تم دمج جميع الوظائف المنطقية للآلة الحاسبة في أول دوائر متكاملة "آلة حاسبة على شريحة" في عام 1971، ولكن هذه كانت تكنولوجيا متطورة في ذلك الوقت وكانت العائدات منخفضة والتكاليف مرتفعة. واستمرت العديد من الآلات الحاسبة في استخدام اثنتين أو أكثر من الدوائر المتكاملة، وخاصة الدوائر العلمية والقابلة للبرمجة، حتى أواخر السبعينيات.

كما انخفض استهلاك الطاقة للدوائر المتكاملة، وخاصة مع إدخال تقنية CMOS . ففي عام 1972، ظهرت الترانزستورات الموجودة في الخلايا المنطقية لدوائر CMOS المتكاملة في Sharp "EL-801"، وكانت تستخدم فقط أي قدر ملحوظ من الطاقة عند تغيير حالتها. وكثيراً ما كانت شاشات LED و VFD تتطلب ترانزستورات تشغيل إضافية أو دوائر متكاملة، في حين كانت شاشات LCD أكثر قابلية للتشغيل مباشرة بواسطة الدائرة المتكاملة للحاسبة نفسها.

مع هذا الاستهلاك المنخفض للطاقة جاءت إمكانية استخدام الخلايا الشمسية كمصدر للطاقة، وقد تم تحقيق ذلك حوالي عام 1978 بواسطة آلات حاسبة مثل Royal Solar 1 و Sharp EL-8026 و Teal Photon .

مرحلة السوق الشامل

في بداية سبعينيات القرن العشرين، كانت الآلات الحاسبة الإلكترونية المحمولة باهظة الثمن للغاية، حيث كان أجرها يعادل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبالتالي كانت سلعة فاخرة. وكان ارتفاع الأسعار يرجع إلى أن تصنيعها يتطلب العديد من المكونات الميكانيكية والإلكترونية التي كان إنتاجها مكلفًا، وكانت دورات الإنتاج صغيرة جدًا بحيث لا يمكن استغلال اقتصاديات الحجم . ورأت العديد من الشركات أنه يمكن تحقيق أرباح جيدة في مجال الآلات الحاسبة بهامش على هذه الأسعار المرتفعة. ومع ذلك، انخفضت تكلفة الآلات الحاسبة مع تحسن المكونات وطرق إنتاجها، وظهر تأثير اقتصاديات الحجم.

بحلول عام 1976، انخفضت تكلفة أرخص آلة حاسبة جيبية ذات أربع وظائف إلى بضعة دولارات، أي ما يقرب من 1/20 من التكلفة قبل خمس سنوات. وكانت النتيجة أن أصبحت الآلة الحاسبة الجيبية ميسورة التكلفة، وأنه أصبح من الصعب الآن على الشركات المصنعة تحقيق ربح من الآلات الحاسبة، مما أدى إلى انسحاب العديد من الشركات من العمل أو إغلاقها. وكانت الشركات التي نجت من صناعة الآلات الحاسبة تميل إلى أن تكون تلك التي تنتج آلات حاسبة عالية الجودة، أو تنتج آلات حاسبة علمية وقابلة للبرمجة عالية المواصفات. [ بحاجة لمصدر ]

من منتصف الثمانينيات حتى الوقت الحاضر

كانت آلة حاسبة Elektronika MK-52 عبارة عن آلة حاسبة قابلة للبرمجة على طراز RPN تقبل وحدات التمديد؛ وقد تم تصنيعها في الاتحاد السوفيتي من عام 1985 إلى عام 1992

كانت أول آلة حاسبة قادرة على الحوسبة الرمزية هي HP-28C ، التي صدرت في عام 1987. وكانت قادرة على حل المعادلات التربيعية رمزيًا على سبيل المثال. وكانت أول آلة حاسبة رسومية هي Casio fx-7000G التي صدرت في عام 1985.

أصدرت الشركتان الرائدتان في مجال تصنيع الحاسبات، HP وTI، آلات حاسبة مليئة بالميزات بشكل متزايد خلال الثمانينيات والتسعينيات. وفي مطلع الألفية الجديدة، لم يكن الخط الفاصل بين الآلة الحاسبة الرسومية والكمبيوتر المحمول واضحًا دائمًا، حيث كانت بعض الآلات الحاسبة المتقدمة للغاية مثل TI-89 و Voyage 200 و HP-49G قادرة على التمييز بين الوظائف ودمجها وحل المعادلات التفاضلية وتشغيل برامج معالجة الكلمات وإدارة معلومات الآلة الحاسبة والاتصال عبر الأسلاك أو الأشعة تحت الحمراء بآلات حاسبة/أجهزة كمبيوتر أخرى.

لا تزال الآلة الحاسبة المالية HP 12c تُنتج حتى الآن. وقد تم طرحها في عام 1981 وما زالت تُصنع مع بعض التغييرات. تتميز الآلة الحاسبة HP 12c بوضع التدوين البولندي العكسي لإدخال البيانات. في عام 2003، تم إصدار العديد من الطرز الجديدة، بما في ذلك إصدار محسّن من HP 12c، "إصدار HP 12c البلاتيني" الذي أضاف المزيد من الذاكرة والمزيد من الوظائف المدمجة وإضافة الوضع الجبري لإدخال البيانات.

تنافست شركة Calculated Industries مع HP 12c في أسواق الرهن العقاري والعقارات من خلال التمييز بين العلامات الرئيسية؛ وتغيير "I" و"PV" و"FV" إلى مصطلحات تسمية أسهل مثل "Int" و"Term" و"Pmt" وعدم استخدام التدوين البولندي العكسي . ومع ذلك، تضمنت الآلات الحاسبة الأكثر نجاحًا من CI خطًا من الآلات الحاسبة للبناء، والتي تطورت وتوسعت في التسعينيات حتى الوقت الحاضر. وفقًا لمارك بولمان، [51] مؤرخ الرياضيات والآلات الحاسبة وأستاذ مشارك في الرياضيات في كلية ألبون، فإن "Construction Master هي الأولى في سلسلة طويلة ومربحة من آلات حاسبة البناء CI" والتي حملتها خلال الثمانينيات والتسعينيات وحتى الوقت الحاضر.

الاستخدام في التعليم

في معظم البلدان، يستخدم الطلاب الآلات الحاسبة لأداء الواجبات المدرسية. كانت هناك بعض المقاومة الأولية [ من قبل من؟ ] للفكرة خوفًا من تضرر مهارات الحساب الأساسية أو الأولية . [ بحاجة لمصدر ] لا يزال هناك خلاف حول أهمية القدرة على إجراء العمليات الحسابية في الرأس ، مع تقييد بعض المناهج الدراسية لاستخدام الآلة الحاسبة حتى يتم الحصول على مستوى معين من الكفاءة، بينما تركز مناهج أخرى بشكل أكبر على تدريس أساليب التقدير وحل المشكلات. تشير الأبحاث إلى أن التوجيه غير الكافي في استخدام أدوات الحساب يمكن أن يقيد نوع التفكير الرياضي الذي ينخرط فيه الطلاب. [52] زعم آخرون [ من؟ ] أن استخدام الآلة الحاسبة يمكن أن يتسبب حتى في ضمور المهارات الرياضية الأساسية، أو أن مثل هذا الاستخدام يمكن أن يمنع فهم المفاهيم الجبرية المتقدمة. [53] في ديسمبر 2011 ، أعرب وزير الدولة للمدارس في المملكة المتحدة ، نيك جيب ، عن قلقه من أن الأطفال يمكن أن يصبحوا "معتمدين بشكل مفرط" على استخدام الآلات الحاسبة. [54] ونتيجة لذلك، يجب أن يتم تضمين استخدام الآلات الحاسبة كجزء من مراجعة المناهج الدراسية . [54] في الولايات المتحدة، أيد العديد من معلمي الرياضيات ومجالس التعليم بحماس معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات (NCTM) وروجوا بنشاط لاستخدام الآلات الحاسبة في الفصول الدراسية من رياض الأطفال حتى المدرسة الثانوية.

أجهزة الكمبيوتر الشخصية

آلة حاسبة ذات واجهة مستخدم رسومية

غالبًا ما تأتي أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع برنامج أداة حاسبة يحاكي مظهر ووظائف الآلة الحاسبة، باستخدام واجهة المستخدم الرسومية لتصوير الآلة الحاسبة. تشمل الأمثلة الآلة الحاسبة لنظام التشغيل Windows ، والآلة الحاسبة لنظام التشغيل Apple ، و KCalc لنظام التشغيل KDE . تحتوي معظم أجهزة المساعد الشخصي للبيانات (PDAs) والهواتف الذكية أيضًا على مثل هذه الميزة.

الآلات الحاسبة مقارنة بالكمبيوتر

الفرق الأساسي بين الآلة الحاسبة والحاسوب هو أنه يمكن برمجة الحاسوب بطريقة تسمح للبرنامج بأخذ فروع مختلفة وفقًا للنتائج الوسيطة ، بينما يتم تصميم الآلات الحاسبة مسبقًا بوظائف محددة (مثل الجمع والضرب واللوغاريتمات ) مدمجة. التمييز ليس واضحًا: بعض الأجهزة المصنفة على أنها آلات حاسبة قابلة للبرمجة لها وظائف برمجة ، وأحيانًا مع دعم لغات البرمجة (مثل RPL أو TI-BASIC ) .

على سبيل المثال، بدلاً من مضاعف الأجهزة، قد تنفذ الآلة الحاسبة رياضيات الفاصلة العائمة باستخدام الكود في ذاكرة القراءة فقط (ROM)، وتحسب الدوال المثلثية باستخدام خوارزمية CORDIC لأن CORDIC لا تتطلب الكثير من الضرب. تعد تصميمات المنطق التسلسلي للبتات أكثر شيوعًا في الآلات الحاسبة بينما تهيمن تصميمات البتات المتوازية على أجهزة الكمبيوتر للأغراض العامة، لأن التصميم التسلسلي للبتات يقلل من تعقيد الشريحة ، ولكنه يستغرق دورات ساعة أكثر بكثير . يتلاشى هذا التمييز مع الآلات الحاسبة المتطورة، والتي تستخدم شرائح المعالج المرتبطة بتصميم الكمبيوتر والأنظمة المضمنة، وخاصةً معماريات Z80 و MC68000 و ARM ، وبعض التصميمات المخصصة المتخصصة لسوق الآلات الحاسبة.

انظر أيضا

ملحوظات

  1. ^ في يونيو 1978، منح مكتب براءات الاختراع الياباني براءة اختراع لشركة Texas Instruments (TI) استنادًا إلى براءة الاختراع الأمريكية رقم 3819921، على الرغم من اعتراضات 12 شركة يابانية لتصنيع الآلات الحاسبة. وقد أعطى هذا لشركة Texas Instruments الحق في المطالبة بحقوق الملكية بأثر رجعي منذ النشر الأصلي لطلب براءة الاختراع الياباني في أغسطس 1974. وقال متحدث باسم شركة Texas Instruments إنها ستسعى بنشاط للحصول على ما هو مستحق، إما نقدًا أو من خلال اتفاقيات الترخيص المتبادل للتكنولوجيا. وقد منحت 19 دولة أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، براءة اختراع مماثلة لشركة Texas Instruments. [38] [39]

مراجع

  1. ^ بواسطة هيوستن (2023).
  2. ^ مارتن هيلبرت؛ بريسيلا لوبيز (1 أبريل 2011). "القدرة التكنولوجية العالمية على تخزين المعلومات ونقلها وحسابها" (PDF) . ساينس . 332 (6025): 60-65. رمز Bibcode :2011Sci...332...60H. doi :10.1126/science.1200970. PMID  21310967. S2CID  206531385. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-10-26.
  3. ^ دليل مرجعي سريع لجهاز Texas Instruments TI-30X IIB، الصفحة 1 - الإجابة الأخيرة
  4. ^ جون لويس، كتاب الآلة الحاسبة الجيبية . (لندن: أوزبورن، 1982)
  5. ^ جامعة أليكانتي. "هندسة قائمة على كورديك لحسابات عشرية عالية الأداء" (PDF) . IEEE . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03 . تم الاسترجاع في 2015-08-15 .
  6. ^ "Decimal CORDIC Rotation based on Selection by Rounding: Algorithm and Architecture" (PDF) . British Computer Society . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04 . تم الاسترجاع في 2015-08-14 .
  7. ^ "David S. Cochran, Algorithms and precise in the HP35, Hewlett Packard Journal, June 1972" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-10-04 . تم الاسترجاع في 2013-10-03 .
  8. ^ إفراح (2001)، ص11.
  9. ^ جيم فالك. "التطور المبكر للآلة الحاسبة الحديثة، الجزء الثاني. العصر الحديث: 4.1 ساعة شيكارد الحاسبة". أشياء لها أهميتها . مؤرشف من الأصل في 2014-04-16.
  10. ^ تشابمان (1942)، ص 508، 509؛ "اختراع باسكال لآلة الحاسبة . لقد اخترع باسكال آلته منذ أربعمائة عام فقط، عندما كان شابًا في التاسعة عشرة من عمره. وقد حفزه على ذلك مشاركته في عبء العمل الحسابي الذي ينطوي عليه العمل الرسمي لوالده كمشرف على الضرائب في روان. لقد تصور فكرة القيام بالعمل ميكانيكيًا، وطور تصميمًا مناسبًا لهذا الغرض؛ حيث أظهر هنا نفس الجمع بين العلم الخالص والعبقرية الميكانيكية التي ميزت حياته بالكامل. لكن كان هناك شيء واحد لتصور وتصميم الآلة، وشيء آخر لتصنيعها واستخدامها. هنا كانت هناك حاجة إلى تلك المواهب العملية التي أظهرها لاحقًا في اختراعاته....
    بمعنى ما، كان اختراع باسكال سابقًا لأوانه، وذلك لأن الفنون الميكانيكية في عصره لم تكن متقدمة بما يكفي لتمكين تصنيع آلته بسعر اقتصادي، مع الدقة والقوة اللازمتين للاستخدام لفترة طويلة معقولة. لم يتم التغلب على هذه الصعوبة حتى أواخر القرن التاسع عشر، وفي ذلك الوقت أيضًا تم منح حافز متجدد للاختراع بسبب الحاجة إلى العديد من أنواع الحسابات الأكثر تعقيدًا من "تلك التي اعتبرها باسكال."
  11. ^ "آلة حاسبة جديدة". مجلة جنتلمان . المجلد 202. 1857. ص 100. حاول باسكال ولايبنتز، في القرن السابع عشر، وديدرو في فترة لاحقة، بناء آلة يمكن أن تعمل كبديل للذكاء البشري في الجمع بين الأرقام.
  12. ^ جيم فالك. "شيكارد مقابل باسكال - نقاش فارغ؟". أشياء لها قيمة . مؤرشف من الأصل في 2014-04-08.
  13. ^ Ginsburg, Jekuthiel (1933). "Scripta Mathematica". Science . 86 (2218). Kessinger Publishing, LLC: 149. doi :10.1126/science.86.2218.13-a. ISBN 978-0-7661-3835-3. PMID  17737911. S2CID  28216043. في عام 1893، طُلب من مخترع الآلة الحاسبة الألماني آرثر بوركاردت وضع آلة لايبنتز في حالة تشغيلية إذا كان ذلك ممكنًا. وكان تقريره إيجابيًا باستثناء التسلسل في الحمل.
  14. ^ انظر الآلة الحاسبة الميكانيكية#آلات حاسبة أخرى
  15. ^ دينيس رويجيل (أكتوبر-ديسمبر 2016). ديفيد والدن (المحرر). "قبل تورشي وشويلجو، كان هناك أبيض" . حوليات تاريخ الحوسبة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 38 (4): 92-93. doi :10.1109/MAHC.2016.46. S2CID  28873771. تم الاسترجاع في 2018-05-06 .
  16. ^ "Modèles Payen". Arithmometre.org . مؤرشف من الأصل في 2013-05-21 . تم استرجاعه في 2013-10-03 .
  17. ^ Felt, Dorr E. (1916). Mechanical arithmetic, or The history of the counting machine. Chicago: Washington Institute. p. 4. مؤرشف من الأصل في 2016-07-03.
  18. ^ لوت، ميليسا سي. "المهندس الذي أنبأ بشبكة الكهرباء الذكية في عام 1921". Plugged In . شبكة مدونات ساينتفك أمريكان. مؤرشف من الأصل في 2017-08-14 . تم الاسترجاع في 2017-08-14 .
  19. ^ "بسيط وصامت". مجلة المكتب . ديسمبر 1961. ص 1244.
  20. ^ ""Anita' der erste tragbare elektonische Rechenautomat" ['Anita' أول كمبيوتر إلكتروني محمول]. Büromaschinen Mechaniker . نوفمبر 1961. ص. 207.
  21. ^ Ball, Guy; Flamm, Bruce (1996). "The History of Pocket Electronic Calculators". متحف الآلات الحاسبة القديمة على شبكة الإنترنت . مؤرشف من الأصل في 2014-07-03 . تم الاسترجاع في 2014-07-08 .
  22. ^ abc "Bulgarските еlectronни калкулатори ЕЛKA" [الآلات الحاسبة الإلكترونية البلغارية ELKA]. مجموعات Clockwiser (باللغة البلغارية). 10 يناير 2012 مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 23-10-2013 . تم الاسترجاع 2013/10/01 .
  23. ^ "ELKA 6521 (photo)". مجموعة Clockwiser . مؤرشف من الأصل في 2013-10-23 . تم الاسترجاع في 2013-10-01 .
  24. ^ "ELKA 22 (photo)". مجموعة Clockwiser . مؤرشف من الأصل في 2013-10-23 . تم الاسترجاع في 2013-10-01 .
  25. ^ "ELKA 22, Bulgarian Calculator". مؤرشف من الأصل في 2015-05-26 . تم الاسترجاع 2013-10-01 .
  26. ^ "سلسلة Elka 101-135 (صورة)". مجموعة Clockwiser . 10 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-10-23 . تم الاسترجاع 2013-10-01 .
  27. ^ "سلسلة Elka 100 (صورة)". مجموعة Clockwiser . مؤرشف من الأصل في 2013-10-23 . تم الاسترجاع في 2013-10-01 .
  28. ^ "ELKA 101". متحف الآلات الحاسبة القديمة على شبكة الإنترنت . مؤرشف من الأصل في 2013-10-16 . تم استرجاعه في 2013-10-01 .
  29. ^ "آلة حاسبة إلكترونية Olivetti Programma 101". متحف الآلة الحاسبة القديمة على شبكة الإنترنت .
  30. ^ "آلة حاسبة إلكترونية Mathatronics Mathatron 8-48M Mod II". متحف الآلة الحاسبة القديمة على شبكة الإنترنت .
  31. ^ "آلة حاسبة Casio AL-1000". أستراليا: متحف الفنون التطبيقية والعلوم . تم الاسترجاع في 2023-06-08 .
  32. ^ "شركة Texas Instruments تحتفل بالذكرى الخامسة والثلاثين لاختراعها الآلة الحاسبة". تكنولوجيا التعليم . Texas Instruments . 15 أغسطس 2002. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2008.
  33. ^ "اختراع الآلة الحاسبة الإلكترونية قبل 40 عامًا". كل شيء في الحسبان . NPR. 30 سبتمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-12-05.لقاء صوتي مع أحد المخترعين.
  34. ^ "50 Jahre Taschenrechner – Die Erfindung, die niemand haben wollte" [الذكرى الخمسين للآلات الحاسبة – الاختراع الذي لا يريده أحد]. فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج (FAZ) (في المانيا). 27 مارس 2017 أرشفة من النسخة الأصلية بتاريخ 29-03-2017 . تم الاسترجاع 2017/03/30 .
  35. ^ ماي، مايك (ربيع 2000). "كيف دخل الكمبيوتر إلى جيبك" (PDF) . التراث الأمريكي للاختراع والتكنولوجيا . المجلد 15، العدد 4. ص 42-54 . تم الاسترجاع في 2017-03-30 .
  36. ^ ريد، تي آر (يوليو 1982). "تكساس إديسون". تكساس مونثلي .
  37. ^ أوكون، توماس (27 مارس 2017). "أول آلة حاسبة رقمية محمولة تحتفل بمرور 50 عامًا". التصميم الإلكتروني . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2017.
  38. ^ "جديد من شركة Texas Instruments: أقوى آلة حاسبة جيبية في العالم". مجلة New Scientist : 455. 17 أغسطس 1978 – عبر كتب Google .
  39. ^ "انتصار براءة الاختراع" (PDF) . الإلكترونيات العملية . 14 (14): 1095. أكتوبر 1978 - عبر تاريخ الراديو العالمي.
  40. ^ "آلة حاسبة ذات شريحة واحدة تصل إلى خط النهاية"، إلكترونيكس ، 1 فبراير 1971، ص 19.
  41. ^ جيمس ماكجونيجال (سبتمبر 2010) [سبتمبر 2006]. "تاريخ المعالجات الدقيقة – الأسس في غلينروثيس، اسكتلندا". Spingal.plus.com. مؤرشف من الأصل في 2011-07-20 . تم الاسترجاع في 2011-07-19 .
  42. ^ "الآلة الحاسبة ذات الشريحة الواحدة موجودة هنا، وهي مجرد البداية". التصميم الإلكتروني . 18 فبراير 1971. ص 34.
  43. ^ "أول آلات حاسبة محمولة". epocalc . مؤرشف من الأصل في 2016-10-28 . تم استرجاعه في 2016-12-30 .
  44. ^ "U Bujama je izrađen prvi europski džepni kalkulator. Te 1971. koštao je koliko i fićo" [تم صنع أول آلة حاسبة جيب أوروبية في بوجي. في عام 1971، كانت التكلفة تعادل تكلفة الابن] (باللغة الكرواتية). 20 يونيو 2011 مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2016-03-04 . تم الاسترجاع 2016/12/30 .
  45. ^ بيلوتو، سام جونيور (أغسطس 1972). "الآلات الحاسبة: إنها تستمر في الضرب". الإدارة الإدارية . 33 (8). منشورات جايير-ماك أليستر: 68-73 – عبر أرشيف الإنترنت.
  46. ^ "إلكترونيكا بي 3-04". Колекция советской цифровой еlectroniki [ مجموعة الإلكترونيات الرقمية السوفيتية ]. متحف الإلكترونيات الرقمية السوفيتية.
  47. ^ "عكس اختراق الآلة الحاسبة المذهلة التي صممها سينكلير عام 1974 – نصف ذاكرة القراءة فقط لجهاز HP-35". مدونة كين شيريف .انظر على وجه الخصوص القسم "الأداء والدقة المحدودان". لمزيد من التغطية لنتائج شيريف، انظر شاروود، سيمون (2 سبتمبر 2013). "فريق جوجل يصمم حاسبة سينكلير العلمية بشكل عكسي". السجل . مؤرشف من الأصل في 2017-08-23.
  48. ^ "The Loan Arranger II". Mathcs.albion.edu . مؤرشف من الأصل في 2011-07-19 . تم الاسترجاع في 2011-07-19 .
  49. ^ "Construction Master". Mathcs.albion.edu . مؤرشف من الأصل في 2011-07-19 . تم الاسترجاع في 2011-07-19 .
  50. ^ "Elektronika B3-21". www.rskey.org . مؤرشف من الأصل في 2015-07-03 . تم الاسترجاع 2023-06-07 .
  51. ^ مارك بولمان. "مجموعة آلات مارك الحاسبة". Mathcs.albion.edu . مؤرشف من الأصل في 2011-07-19 . تم الاسترجاع في 2011-07-19 .
  52. ^ توماس ج. بينج؛ إدوارد ف. ريديش (7 ديسمبر 2007). "المتلاعبون الرمزيون يؤثرون على العقلية الرياضية". المجلة الأمريكية للفيزياء . 76 (4): 418. arXiv : 0712.1187 . Bibcode :2008AmJPh..76..418B. doi :10.1119/1.2835053. S2CID  28555451.
  53. ^ "استخدام الآلة الحاسبة في الصفوف الابتدائية". NCTM . مؤرشف من الأصل في 2015-09-05 . تم استرجاعه في 2015-08-03 .
  54. ^ ab Vasagar, Jeevan; Shepherd, Jessica (1 December 2011). "طرح الآلات الحاسبة يضيف إلى قدرات الأطفال في الرياضيات، كما يقول الوزير". The Guardian . لندن. مؤرشف من الأصل في 2016-03-09 . تم الاسترجاع في 2011-12-07 . سيتم النظر في استخدام الآلات الحاسبة كجزء من مراجعة المناهج الوطنية، بعد أن أعرب وزير المدارس، نيك جيب، عن قلقه من أن الحساب الذهني والمكتوب للأطفال يعاني بسبب الاعتماد على الأجهزة. قال جيب: "يمكن أن يصبح الأطفال معتمدين بشكل مفرط على الآلات الحاسبة إذا استخدموها في سن مبكرة جدًا. لا ينبغي لهم الوصول إلى أداة في كل مرة يحتاجون فيها إلى إجراء عملية حسابية بسيطة. [...]"

مصادر

  • تشابمان، س. (31 أكتوبر 1942). "بليز باسكال (1623-1662) الذكرى المئوية الثالثة لآلة الحاسبة". نيتشر . 150 (3809). لندن: 508-509. رمز Bibcode :1942Natur.150..508C. doi : 10.1038/150508a0 .
  • هامريك، كاثي ب. (أكتوبر 1996). "تاريخ الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة". المجلة الرياضية الأمريكية . 103 (8): 633-639. doi :10.2307/2974875. JSTOR  2974875.
  • هيوستن، كيث (2023). إمبراطورية المجموع: صعود الآلة الحاسبة الجيبية وسيطرة عليها. نورتون. رقم ISBN 978-0-393-88214-8.
  • إفراه، جورج (2001). التاريخ العالمي للحوسبة . جون وايلي وأولاده، المحدودة. رقم ISBN 978-0-471-39671-0.
  • مارجوين، جان (1994). تاريخ الآلات والآلات الحاسبة، العصور الثلاثة للميكانيكية المفكرة 1642–1942 (باللغة الفرنسية). هيرمان. رقم ISBN 978-2-7056-6166-3.
  • ويليامز، مايكل ر. (1997). تاريخ تكنولوجيا الحوسبة . لوس ألاميتوس، كاليفورنيا: جمعية الحاسبات التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. رقم ISBN 978-0-8186-7739-7.

قراءة إضافية

  • براءة اختراع أمريكية رقم 2,668,661حاسوب معقدجي آر ستيبيتز ، مختبرات بيل ، 1954 (قدمت عام 1941، وأعيد تقديمها عام 1944)، جهاز كهروميكانيكي (مرحل) يمكنه حساب الأعداد المعقدة وتسجيل النتائج وطباعتها.
  • براءة اختراع أمريكية رقم 3,819,921آلة حاسبة إلكترونية مصغرةJS Kilby ، Texas Instruments ، 1974 (تم تقديمها في الأصل عام 1967)، جهاز إلكتروني يعمل بالبطارية (45 أونصة (1.3 كجم)) مع طابعة حرارية
  • براءة اختراع أمريكية رقم 4,001,566حاسبة ذات نقطة عائمة مع مسجل تحويل ذاكرة الوصول العشوائي – 1977 (تم تقديمها في الأصل إلى المملكة المتحدة في مارس 1971، والولايات المتحدة في يوليو 1971)، وهي ادعاء مبكر جدًا بشأن حاسبة ذات شريحة واحدة.
  • براءة اختراع الولايات المتحدة رقم 5,623,433 - لوحة مفاتيح رقمية ممتدة مع إمكانية إدخال بيانات منظمة - جيه إتش ريدين، 1997 (تم تقديمها في الأصل عام 1996)، استخدام الأرقام اللفظية كطريقة لإدخال رقم.
  • قاعدة بيانات المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع – توجد العديد من براءات الاختراع المتعلقة بالآلات الحاسبة الميكانيكية في التصنيفات G06C15/04، G06C15/06، G06G3/02، G06G3/04
  • دليل جامعي الآلات الحاسبة الجيبية . تأليف جاي بول وبروس فلام، 1997، رقم ISBN 1-888840-14-5 – يتضمن تاريخًا موسعًا للآلات الحاسبة الجيبية المبكرة ويسلط الضوء على أكثر من 1500 طراز مختلف من أوائل سبعينيات القرن العشرين. الكتاب لا يزال قيد الطباعة. 
  • سويدام، مارلين ن. (ديسمبر 1980). الآلات الحاسبة: مجموعة مصنفة من المراجع. الملحق 1 (PDF) . كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة: مركز معلومات الآلات الحاسبة، جامعة ولاية أوهايو . ED199087. SE034434. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2021-09-19 . تم الاسترجاع في 2022-10-16 .(64 صفحة)
  • الذكرى السنوية الثلاثين للآلة الحاسبة – من عرض Sharp على الويب لتاريخها؛ بما في ذلك صورة الآلة الحاسبة المكتبية CS-10A
  • متحف الآلات الحاسبة HP (قسم المسطرة الحاسبة والآلات الحاسبة الميكانيكية)
  • تاريخ المعالجات الدقيقة والآلات الحاسبة ذات الشريحة الواحدة؛ الأسس في غلينروثيس، اسكتلندا
  • HP-35 – تحليل شامل لبرامج HP-35 الثابتة بما في ذلك خوارزميات Cordic والأخطاء الموجودة في ROM المبكرة
  • شركة Bell Punch وتطوير الآلة الحاسبة Anita – قصة أول آلة حاسبة إلكترونية مكتبية
  • متحف دنتاكو (باللغة اليابانية) – يعرض بشكل أساسي الآلات الحاسبة اليابانية ولكن أيضًا آلات حاسبة أخرى.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Calculator&oldid=1251970595"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate