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HISTORIA DOS COMPUTADORES

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05/08/2018
1
CONTAGEM 
Primeiro ser humano a CALCULAR: 
Pastor de ovelhas.
Técnica utilizada: Empilhamento de 
pedras para controle de ovelhas do 
rebanho.
Não é segredo que o seu computador 
atual é fruto de uma evolução que 
levou décadas para chegar aonde está –
e ainda está muito longe de chegar ao 
seu final. Se pensarmos que cerca de 
dez anos atrás os processadores ainda 
nem conheciam os núcleos múltiplos, 
imaginar as máquinas que inauguraram 
a informática é uma tarefa ainda mais 
complicada.
CRONOLOGIA DOS COMPUTADORES
O Ábaco, um instrumento para 
auxiliar nos cálculos, foi inventado 
por volta do ano 2000 A.C.
Antigo Ábaco Romano
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=evolucao%20dos%20computadores&source=images&cd=&cad=rja&docid=sg2OThJ5ehRVLM&tbnid=eVcgD_6GXlT4iM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdiariodefisio.blogspot.com%2F&ei=9JUgUuDVDYay9gT91oHQAg&psig=AFQjCNEz98C9Sd9QQ9yumdmrdJ42IzfjQA&ust=1377953003701014
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=evolucao%20dos%20computadores&source=images&cd=&cad=rja&docid=sg2OThJ5ehRVLM&tbnid=eVcgD_6GXlT4iM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdiariodefisio.blogspot.com%2F&ei=9JUgUuDVDYay9gT91oHQAg&psig=AFQjCNEz98C9Sd9QQ9yumdmrdJ42IzfjQA&ust=1377953003701014
05/08/2018
2
Blaise Pascal, matemático francês, 
inventou a primeira máquina de 
somar (máquina Pascalina) em 
1642; construída com rodas 
dentadas, seu intuito era simplificar 
o ofício do pai, que era contador.
Gottfried Wilhelm Von Leibnitz, 
matemático alemão, aperfeiçoou a 
máquina Pascalina em torno de 
1670, introduzindo um mecanismo 
capaz de multiplicar e dividir.
Máquina Pascalina
Joseph Marie Jacquard, técnico de 
tecelagem francês, criou o
tear automático controlado por 
cartões perfurados, em 1801.
Tear 
Automático 
de Jacquard
Charles P. Babbage, matemático 
inglês, projetou a Máquina das 
Diferenças em 1822, e a Máquina 
Analítica, em 1833. É considerado o 
precursor do computador 
eletrônico digital, pois sua máquina 
analítica possuía três estágios 
fundamentais (como os 
computadores atuais):
a) entrada (com cartões perfurados);
b) processamento utilizando memória 
(de engrenagens), abrigando o 
programa em execução e;
c) saída.
05/08/2018
3
V
o
cê
 s
ab
ia
?
ADA LOVELACE Ada Byron King, a condessa de Lovelace, filha 
de Lord Byron, junto com seu companheiro 
Charles Babbage, iniciou o ambicioso projeto de 
construção da Máquina Analítica.
Ada é uma das poucas mulheres a figurar na 
história do processamento de dados. 
Matemática talentosa, compreendeu o 
funcionamento da Máquina Analítica e 
escreveu os melhores relatos sobre o processo.
Criou programas para a máquina, tornando-se a 
primeira programadora de computador do 
mundo.
Herman Hollerith, engenheiro 
americano, inventou um conjunto 
de máquinas de processamento de 
dados que operava com cartões
perfurados (baseado no tear de 
Jacquard) para processar o Censo
Americano de 1890.
HERMAN HOLLERITH, 
FUNDADOR DA IBM
COMPUTADORES PRÉ-MODERNOS
Na primeira metade do século XX, vários 
computadores mecânicos foram desenvolvidos, 
sendo que, com o passar do tempo, componentes 
eletrônicos foram sendo adicionados aos projetos. 
Em 1931, Vannevar Bush implementou um 
computador com uma arquitetura binária 
propriamente dita, usando os bits 0 e 1. A base 
decimal exigia que a eletricidade assumisse 10 
voltagens diferentes, o que era muito difícil de ser 
controlado. Por isso, Bush fez uso da lógica de Boole, 
onde somente dois níveis de voltagem já eram 
suficientes.
Computadores pré-modernos
A Segunda Guerra Mundial foi um grande 
incentivo no desenvolvimento de computadores, 
visto que as máquinas estavam se tornando mais 
úteis em tarefas de desencriptação de mensagens 
inimigas e criação de novas armas mais 
inteligentes. Entre os projetos desenvolvidos 
nesse período, o que mais se destacou foi o Mark 
I, no ano de 1944, criado pela Universidade de 
Harvard (EUA), e o Colossus, em 1946, criado por 
Allan Turing.
05/08/2018
4
Mark I foi o primeiro computador 
eletromecânico, inventado pelo 
professor Howard H. Aiken da 
Universidade de Harvard, nos 
E.U.A., em 1944.
Mark I 
Mark I COLOSSUS: Herói de guerra e um 
dos primeiros computadores do 
mundo
A ideia de computabilidade começou a ser 
delineada. Em 1943, sob a liderança de Alan Turing 
foi projetado o Colossus, um computador inglês que 
foi utilizado na II. Guerra Mundial.
Utilizava dados perfurados em fitas de papel que 
processava a uma velocidade de 25.000 caracteres 
por segundo. A missão do monstruoso Colossus
era decifrar os códigos secretos alemães 
produzidos por uma máquina de codificação 
chamada Enigma.
Colossus, the world's first electronic, digital, programmable computer.
AS GIGANTES VÁLVULAS DA 
PRIMEIRA GERAÇÃO
Imagine como seria sua vida se você 
precisasse de uma enorme sala para 
conseguir armazenar um computador. 
Logicamente isso seria impossível, pois os 
primeiros computadores, como o ENIAC e 
o UNIVAC eram destinados apenas a 
funções de cálculos, sendo utilizados para 
resolução de problemas específicos.
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mark%201&source=images&cd=&cad=rja&docid=Iois3__Mq-7bdM&tbnid=WOCem-Th7zDMqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpiano.dsi.uminho.pt%2Fmuseuv%2F1946mmark1.html&ei=XqEgUpnVKI_U9QT9qoHADg&psig=AFQjCNEdq1UX-40TU4pVE4nljdodERPCaQ&ust=1377956561482229
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Por que problemas específicos? Os 
computadores da primeira geração não 
contavam com uma linguagem 
padronizada de programação. Ou seja, 
cada máquina possuía seu próprio código 
e, para novas funções, era necessário 
reprogramar completamente o 
computador. Quer mudar o problema 
calculado? Reprograme o ENIAC.
ENIAC (Electronic Numerical
Integrator And Calculator) foi o 
primeiro computador eletrônico, 
inventado pelos professores John 
Eckert e John Mauchly da 
Universidade da Pensilvânia (E.U.A.), 
em 1946. Tinha cerca de 18000 
válvulas, ocupava três andares e 
queimava uma válvula a cada dois 
minutos.
Esses computadores gigantescos 
ainda sofriam com o 
superaquecimento constante, porque 
em vez de microprocessadores, eles 
utilizavam grandes válvulas elétricas, 
que permitiam amplificação 
(intensificação da energia de um sinal 
sem alterar sua forma)e troca de sinais, 
por meio de pulsos. 
Elas funcionavam de maneira 
correlata a uma placa de circuitos, 
sendo que cada válvula acesa ou 
apagada representava uma instrução 
à máquina.
Com poucas horas de utilização, essas 
válvulas eram queimadas e 
demandavam substituição. Por isso, a 
cada ano eram trocadas cerca de 19 mil 
delas em cada máquina. Sim, 19 mil 
válvulas representavam mais do que o 
total de componentes utilizados por um 
computador ENIAC. Como você pode 
perceber, esses computadores não 
saíam baratos para os proprietários.
ENIAC
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6
ENIAC
Fonte da imagem: Wikimedia Commons/Domínio Público
John Von Newman, matemático 
húngaro, formula nos Estados 
Unidos a proposição prática
para computadores universais, que 
armazenam programas em 
memórias, melhorando o método
inicialmente utilizado pelo ENIAC. 
Esse princípio é utilizado nos 
computadores até hoje.
Em 1951 se inicia a produção em 
série de computadores 
(IBM/UNIVAC).
As gigantes máquinas não estavam 
sendo rentáveis, pelos constantes 
gastos com manutenção. A principal 
necessidade era substituir as válvulas 
elétricas por uma nova tecnologia que 
permitisse um armazenamento mais 
discreto e não fosse tão responsável 
pela geração de calor excessivo, 
evitando superaquecimentos.
Foi então que os transistores (criados 
em 1947 pela empresa Bell 
Laboratories) passaram a integrar os 
painéis das máquinas de computar. Os 
componentes eram criados a partir de 
materiais sólidos conhecidos como 
“Silício”. Exatamente, os materiais 
utilizados até hoje em placas e outros 
componentes, extraídos da areia 
abundante.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Univac-I-Navy-Electronics-Supply-Office-BRL61-0992.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Univac-I-Navy-Electronics-Supply-Office-BRL61-0992.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UNIVAC-1103-BRL61-0905.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UNIVAC-1103-BRL61-0905.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AlbanyStateUniversity_ComputerOperationsRoom_1981_Univac1100-80_skaliert.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AlbanyStateUniversity_ComputerOperationsRoom_1981_Univac1100-80_skaliert.jpg
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SILÍCIO: DO GRÃO DE AREIA AO 
CIRCUITO DE COMPUTADOR
É um elemento químico, 
o segundo elemento 
mais abundante da 
crosta terrestre. Pode 
ser encontrado na 
argila, granito, quartzo 
e na areia.
Existia uma série de vantagens dos 
transistores em relação às válvulas. 
Para começar: as dimensões desses 
componentes eram bastante 
reduzidas, tornando os computadores 
da segunda geração cem vezes 
menores do que os da primeira. 
Além disso, os novos computadores 
também surgiram mais econômicos, 
tanto em questões de consumo 
energético, quanto em preços de 
peças.
Além disso, os novos computadores 
também surgiram mais econômicos, 
tanto em questões de consumo 
energético, quanto em preços de 
peças.
Para os comandos desses computadores, 
as linguagens de máquina foram 
substituídas por linguagem Assembly. 
Esse tipo de programação é utilizado até 
hoje, mas em vez de ser utilizado para 
softwares ou sistemas operacionais, é 
mais frequente nas fábricas de 
componentes de hardware, por trabalhar 
com instruções mais diretas.
Em vez das 30 toneladas do ENIAC, o 
IBM 7094 (versão de maior sucesso 
dessa segunda geração de 
computadores) pesava apenas 890 
Kg. E por mais que pareça pouco, 
essa mesma máquina ultrapassou a 
marca de 10 mil unidades vendidas. 
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IBM 7094
Fonte da imagem: Wikimedia Commons/David Monniaux
CURIOSIDADE
Os computadores dessa segunda 
geração foram inicialmente 
desenvolvidos para serem utilizados 
como mecanismos de controle em 
usinas nucleares. Um modelo similar 
pode ser visto no desenho “Os 
Simpsons”, mais especificamente no 
posto de trabalho de Homer, técnico de 
segurança na Usina Nuclear.
MINIATURIZAÇÃO E CIRCUITOS 
INTEGRADOS
O emprego de materiais de silício, com 
condutividade elétrica maior que a de 
um isolante, mas menor que a de um 
condutor, foi chamado de 
semicondutor. 
Esse novo componente garantiu 
aumentos significativos na velocidade 
e eficiência dos computadores, 
permitindo que mais tarefas fossem 
desempenhadas em períodos de 
tempo mais curtos.
Com a terceira geração dos 
computadores, surgiram também os 
teclados para digitação de comandos. 
Monitores também permitiam a 
visualização de sistemas operacionais 
muito primitivos, ainda, 
completamente distantes dos sistemas 
gráficos que conhecemos e utilizamos 
atualmente.
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9
IBM 360
Fonte da imagem: Wikimedia Commons/Domínio Público
Apesar das facilidades trazidas pelos 
semicondutores, os computadores 
dessa geração não foram reduzidos, 
sendo que um dos modelos de mais 
sucesso (o IBM 360, que vendeu mais 
de 30 mil unidades) chegava a pesar 
mais do que os antecessores. 
Nessa época (final da década de 
1970 e início da década de 1980) os 
computadores passaram a ser mais 
acessíveis.
Outro grande avanço da terceira 
geração foi a adição da capacidade 
de upgrade nas máquinas. As 
empresas poderiam comprar 
computadores com determinadas 
configurações e aumentar as suas 
capacidades de acordo com a 
necessidade, pagando relativamente 
pouco por essas facilidades.
MICROPROCESSADORES: O INÍCIO 
DOS COMPUTADORES PESSOAIS
Enfim chegamos aos computadores que 
grande parte dos usuários utiliza até hoje. 
Os computadores da quarta geração foram 
os primeiros a serem chamados de 
“microcomputadores” ou “micros”. Esse 
nome se deve ao fato de eles pesarem 
menos de 20 kg, o que torna o 
armazenamento deles muito facilitado.
Você consegue imaginar qual o 
componente que tornou possível 
essa redução das máquinas? 
Foram os microprocessadores. O 
surgimentodos pequenos chips de 
controle e processamento tornou a 
informática muito mais acessível, 
além de oferecer uma enorme gama 
de novas possibilidades para os 
usuários.
05/08/2018
10
Em 1971, já eram criados 
processadores com esse novo 
formato, mas apenas na metade 
da década começaram a surgir 
comercialmente os primeiros 
computadores pessoais. 
Os Altair 880 podiam ser comprados 
como um kit de montar, vendidos por 
revistas especializadas nos Estados 
Unidos. Foi com base nessa máquina 
que Bill Gates e Paul Allen criaram o 
“Basic” e inauguraram a dinastia 
Microsoft.
A IMPORTÂNCIA DA APPLE
Na mesma época, os dois Steves da 
Apple (Jobs e Wozniac) criaram 
a empresa da Maçã para se 
dedicarem a projetos de computação 
pessoal facilitados para usuários 
leigos. 
Assim surgiu o Apple I, projeto que 
foi primeiramente apresentado para 
a HP. Ele foi sucedido pelo Apple II, 
após uma injeção de 250 mil dólares 
pela Intel.
Fonte da imagem: Musée Bolo
Essa segunda versão dos 
computadores possuía uma versão 
modificada do sistema BASIC, criada 
também pela Microsoft. O grande 
avanço apresentado pelo sistema 
era a utilização de interface gráfica 
para alguns softwares. Também era 
possível utilizar processadores de 
texto, planilhas eletrônicas e bancos 
de dados.
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11
Essa mesma Apple foi responsável 
pela inauguração dos mouses na 
computação pessoal, juntamente 
com os sistemas operacionais 
gráficos, como o Macintosh. Pouco 
depois a Microsoft lançou a primeira 
versão do Windows, bastante 
parecida com o sistema da rival.
E OS CICLOS TORNAM-SE CLOCKS
Até a terceira geração dos 
computadores, o tempo de resposta 
das máquinas era medido em ciclos. Ou 
seja, media-se um número de ações em 
curtos períodos de tempo para que 
fosse possível saber qual fração de 
segundo era utilizada para elas. Com os 
microprocessadores, já não era viável 
medir as capacidades dessa forma.
Por isso surgiram as medidas por 
clocks. Esta definição calcula o 
número de ciclos de processamento 
que podem ser realizados em apenas 
um segundo. Por exemplo: 1 MHz 
significa que em apenas um segundo 
é possível que o chip realize 1 milhão 
de ciclos.
Grande parte dos computadores 
pessoais lançados nessa época eram 
alimentados por processadores da 
empresa Intel. A mesma Intel que 
hoje possui alguns dos chips mais 
potentes, como o Intel Core i7. Como 
você pode saber, estas máquinas são 
muito leves e puderam ser levadas a 
um novo patamar.
Fonte da imagem: divulgação/Asus
NOTEBOOKS: A QUARTA GERAÇÃO 
PORTÁTIL
Considerando o progresso da 
informática como sendo inversamente 
proporcional ao tamanho ocupado pelos 
componentes, não seria estranho que 
logo os computadores transformassem-
se em peças portáteis. Os notebooks 
surgiram como objetos de luxo (assim 
como foram os computadores até pouco 
mais de dez anos), sendo caros e de 
pouca abrangência comercial.
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Além dos notebooks, temos 
também os netbooks disponíveis 
no mercado. Estes funcionam de 
maneira similar aos outros, mas 
geralmente possuem dimensões 
e configurações menos atraentes. 
ASUS EEE PC 1201N
QUEM SABE QUAL SERÁ O PRÓXIMO 
PASSO DA INDÚSTRIA?
MÚLTIPLOS NÚCLEOS: A QUINTA 
GERAÇÃO?
Ainda estamos em transição de uma 
fase em que os processadores 
tentavam alcançar clocks cada vez 
mais altos para uma fase em que o 
que importa mesmo é como podem 
ser melhor aproveitados esses 
clocks. 
ENFIM, O QUE É O CLOCK?
O clock nada mais é do que a 
frequência com que o processador 
consegue executar as tarefas. Ou 
seja, quanto maior a frequência (o 
clock), menor será o tempo de 
execução e, portanto, mais rápido 
será o processador.
O clock interno serve para 
sincronização de atividades. Quando 
os dispositivos do computador 
recebem o sinal de executar suas 
atividades, dá-se a esse 
acontecimento o nome de "pulso de 
clock". Em cada pulso, os dispositivos 
executam suas tarefas, param e vão 
para o próximo ciclo de clock.
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A medição do clock é feita 
em hertz (Hz), a unidade padrão de 
medidas de frequência, que indica o 
número de oscilações ou ciclos que 
ocorre dentro de uma determinada 
medida de tempo, no caso, segundos. 
Assim, se um processador trabalha à 
800 Hz, por exemplo, significa que ele 
é capaz de lidar com 800 operações 
de ciclos de clock por segundo.
Deixou de ser necessário atingir 
velocidades de processamento 
superiores aos 2 GHz, mas passou a 
ser obrigatório que cada chip possua 
mais de um núcleo com essas 
frequências. Chegaram ao mercado os 
processadores que simulavam a 
existência de dois núcleos de 
processamento, depois os que 
realmente apresentavam dois deles. 
Hoje, há processadores que 
apresentam quatro núcleos, e 
outros, utilizados por servidores, 
que já oferecem oito. Com tanta 
potência executando tarefas 
simultâneas, surgiu uma nova 
necessidade.
PROCESSAMENTO VERDE
Quanto mais tarefas sendo executadas 
por um computador, mais energia 
elétrica seja consumida. Para combater 
essa máxima, as empresas fabricantes 
de chips passaram a pesquisar formas 
de reduzir o consumo, sem diminuir as 
capacidades de seus componentes. Foi 
então que nasceu o conceito de 
“Processamento Verde”.
Por exemplo: os processadores Intel 
Core Sandy Bridge são fabricados 
com a microarquitetura reduzida, 
fazendo com que os clocks sejam mais 
curtos e menos energia elétrica seja 
gasta. Ao mesmo tempo, esses 
processos são mais eficazes. Logo, a 
realização de tarefas com esse tipo de 
componente é boa para o usuário e 
também para o meio ambiente. Fonte da imagem: divulgação/Intel
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Os fabricantes buscam, 
incessantemente, formas de 
reduzir o impacto ambiental de 
suas indústrias no processo de 
montagem. Os notebooks, por 
exemplo, estão sendo criados com 
telas de LED, muito menos nocivos 
à natureza do que LCDs comuns.
.....
Não sabemos ainda quando surgirá a 
sexta geração de computadores. Há 
quem considere a inteligência 
artificial como sendo essa nova 
geração, mas também há quem diga 
que robôs não fazem parte dessa 
denominação. 
Porém, o que importa realmente é 
perceber, que ao longo do tempo, o 
homem vem trabalhando para 
melhorar cada vez mais suas 
máquinas.
Quem imaginava, 60 anos atrás, que 
um dia seria possível carregar um 
computador na mochila? E quem, 
hoje, imaginaria que 60 anos atrás 
seria necessário um trem para 
carregar um deles? Hoje, por 
exemplo, já existem computadores de 
bolso, como alguns smartphones que 
são mais poderosos que netbooks.
Válvulas Transistores Terceira geração: Com início em meados 
da década de 60, compreende 
computadores constituídos de circuitos 
integrados.
Escalas de integração:
< SSI - Small Scale of Integration
< MSI - Middle Scale of Integration.
Exemplos: IBM /360 e IBM /370.
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Um IBM System 360/20 no 
Deutsches Museum em Munique, 
Alemanha. Os painéis frontais 
foram removidos. Um IBM 2560 
MFCM é visto à direita.
System /370-145
Quarta geração: Com início no 
princípio da década de 70, são os 
computadores constituídos de circuitos 
integrados nas seguintes escalas:
< LSI - Large Scale of Integration
< VLSI - Very Large Scale of Integration.
CI VLSI
Exemplos: Os computadores atuais, 
incluindo os microcomputadores.
CIRCUITOS 
INTEGRADOS
Quinta Geração: (Visão do Futuro) –
Uso de Inteligência Artificial. 
Atribui ao computador características 
humanas.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:DM_IBM_S360.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:DM_IBM_S360.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:IBM_370-145_2.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:IBM_370-145_2.png
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=robotica&source=images&cd=&cad=rja&docid=MGLwnOZ3IwUEjM&tbnid=j0e2s4Ek7qxXfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.peteletrica.eng.ufba.br%2F%3Fpage_id%3D189&ei=eqsgUr_kLJPA9gTq5YHwCg&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNGDn-yMlaACDbzNdZnOPMmtlWCFpw&ust=1377959138673326
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=robotica&source=images&cd=&cad=rja&docid=MGLwnOZ3IwUEjM&tbnid=j0e2s4Ek7qxXfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.peteletrica.eng.ufba.br%2F%3Fpage_id%3D189&ei=eqsgUr_kLJPA9gTq5YHwCg&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNGDn-yMlaACDbzNdZnOPMmtlWCFpw&ust=1377959138673326

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