Línea del Tiempo

  • 1122 BCE

    Ábaco de arena.

    Ábaco de arena.
    Sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas. Se cree que es originario de China. Su origen suele fijarse en las cuentas de cerámica halladas en un yacimiento arqueológico de la dinastía Zhou.
  • Period: 1122 BCE to

    Historia de la Informática.

    VioletaEV405
  • Pascalina

    Pascalina
    Blaise Pascal deseaba cambiar la forma de reducir el trabajo de sumar grandes cantidades de números. A los 18, inventó el primer calculador mecánico.
    Éste calculador tenía en su interior 8 ruedas dentadas marcadas con números de 0 a 9 y conectados entre sí, formando una cadena de transmisión.
    Éstos se hacían girar con una manivela con la que solamente se debía accionar en un sentido o en otro dependiendo de que se deseara sumar o restar
  • Calculadora de Leibnitz

    Calculadora de Leibnitz
    Gottfried Leibnitz, inventó la calculadora para satisfacer las necesidades principales de matemáticas y contadores. Se basa en la pascalina pero se diferencía en varios aspectos importantes. Ahora se puede multiplicar, dividir y obtener raíces cuadradas. En lugar de utilizar engranajes, usa un cilindro de dientes denominado "Rueda de Leibnitz".
    Carecía de prolemas de fiabilidad y no funcionó.
  • Telar de Jacquard

    Telar de Jacquard
    Joseph Marie Jacquard utilizó un mecanismo de tarjetas perforadas para controlar el dibujo que formaban los hilos en las telas confeccionadas por una máquina de tejer. Éstas tarjetas, actuaban como plantillas o moldes metálicos perforados que permitían programar las puntadas del tejido, logrando obtener una gran diversidad de tramos y figuras.
  • Solenoides

    Solenoides
    André-Marie Ampère, fue la primera persona en usa el término solenoide. Estos basan su funcionamiento en una bobina inductiva electromagnética, la cual esta enrollada en una barra de hierro o de acero. La bobina puede moverse dentro de esta barra, de esta manera se modificará su inductancia y se convertirá en un electroimán y así dicha barra ejerce una fuerza mecánica sobre algún mecanismo.
  • Motores eléctricos

    Motores eléctricos
    El británico Michael Faraday, demostró, por medios electromagnéticos, el principio de la conversión de la energía eléctrica en energía mecánica. Los motores eléctricos se usan en una variedad de aplicaciones, desde ventiladores y bombas hasta automóviles y trenes.
  • Máquina diferencial

    Máquina diferencial
    Charles Babbage presentó un modelo llamado "Maquina diferencial".
    Su propósito era tabular polinomios. Aunque Babbage comenzó con la construcción de su máquina, nunca la terminó.
    Los engranajes y la fricción nunca fueron lo suficientemente buenos.
  • Relevador de control

    Relevador de control
    Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes
  • Relevador Térmico

    Relevador Térmico
    Fueron inventados por Joseph Henry.
    Son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas.
  • Máquina analítica

    Máquina analítica
    Babbage volvió a intentar una nueva máquina que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo. Para ello, adaptó el telar de Jacquard para poder calcular funciones analíticas.
    Se considera que la máquina analítica fue la primera computadora del mundo. Debido a algunos problemas, ésta tampoco fue terminada.
  • Maquina tabuladora de Hollerith

    Maquina tabuladora de Hollerith
    A los 19 años de edad. La misión de Herman Hollerith era crear una máquina para realizar el censo de los Estados Unidos de una forma rápida y eficiente. Para ello, desarrollo un sistema compuesto de una lectora eléctrica de tarjetas perforadas, una clasificadora rudimentaria y una unidad tabuladora para realizar las sumas e imprimir los resultados.
  • Contactor

    Contactor
    Se inventó por Telemecanique, ahora Schneider Electric .
    Tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de mando o de potencia, tan pronto se dé tensión a la bobina.
  • ABC - Atanasoff

    ABC - Atanasoff
    John Vincent Atanasoff, definió los problemas que tenían que resolver muchos físicos y técnicos requerían una excesiva cantidad de cálculo para los medios de que disponían. Aficionado a la electrónica y conocedor de la máquina de Pascal y las teorías de Babbage, Atanasoff consideró la posibilidad de construir un calculador digital.
    Decidió que la máquina habría de operar en sistema binario, y hacer los cálculos de modo distinto a como los realizaban las calculadoras mecánicas.
  • Z1

    Z1
    Konrad Zuse, un joven ingeniero alemán de 26 años, finaliza en la casa de sus padres la construcción de la primera calculadora programable. A pesar de ser completamente mecánica, la Z1 poseía todas las partes de una computadora moderna: unidad de control, memoria, lógica en coma flotante.
  • Z2

    Z2
    Al año siguiente, Konrad Zuse modifica su diseño para que su unidad de cálculo se base en relés de teléfono, dándole en nombre de Z2.
    Después de la Segunda Guerra Mundial, versiones posteriores de la máquina de Zuse continuaron siendo las calculadoras científicas más potentes de Europa.
  • Primera generación: Tubos de vacío

    Primera generación: Tubos de vacío
    Los primeros sistemas informáticos usaban tubos de vacío para los circuitos y tambores magnéticos para la memoria, estos equipos a menudo eran enormes, ocupando salas enteras. Además, eran muy costosos de operar además de utilizar una gran cantidad de electricidad, los primeros ordenadores generaban mucho calor, que a menudo era la causa de un mal funcionamiento.
  • Calculador Automático de Secuencia Controlada

    Calculador Automático de Secuencia Controlada
    Fue desarrollado en la Universidad de Harvard. Podía realizar todas las operaciones aritméticas básicas y tenía secciones especiales para calcular funciones matemáticas tales como logaritmos y senos. Se podía considerar, en realidad, a una computadora. Ya disponía de dispositivos de entrada (tarjetas perforadas de Hollerith), unidad aritmética, unidad de control y memoria central.
    Su tecnología era totalmente electromecánica, y medía 16 metros de largo por unos 2 metros de alto.
  • Mark II

    Mark II
    Se construyó una máquina de relés más rápida llamada Mark II. Como anécdota, cabe destacar que Crace Murray Hopper descubre el primer "bug" en una computadora mientras trabajaba en uno de los prototipos del Mark II.
  • Primera generación: Computadoras

    Primera generación: Computadoras
    Las computadoras de primera generación se basaban en el lenguaje de máquina, el lenguaje de programación de nivel más bajo, para realizar operaciones, y solo podían resolver un problema a la vez. A los operadores les tomaría días o incluso semanas establecer un nuevo problema. La entrada de los datos se basó en tarjetas perforadas y cinta de papel, y la salida se mostró en las impresiones.
  • Segunda Generación: Transistores

    Segunda Generación: Transistores
    El transistor fue inventado en Bell Labs en 1947, pero no se vio un uso generalizado hasta finales de la década de 1950. El transistor era muy superior al tubo de vacío, lo que permitía que las computadoras se volvieran más pequeñas, más rápidas, más baratas, más eficientes energéticamente y más confiables que sus antecesores de primera generación. Aunque el transistor aún generaba una gran cantidad de calor, fue una gran mejora con respecto al tubo de vacío.
  • Segunda Generación: Computadoras

    Segunda Generación: Computadoras
    Los equipos pasaron del lenguaje de máquinas binarias crípticas a lenguajes simbólicos o de ensamblaje, lo que permitió a los programadores especificar instrucciones en palabras. Estos fueron también los primeros ordenadores que almacenaron sus instrucciones en su memoria, que pasaron de un tambor magnético a una tecnología de núcleo magnético. Los primeros ordenadores de esta generación fueron desarrollados para la industria de la energía atómica.
  • Tercera generación: Circuitos integrados

    Tercera generación: Circuitos integrados
    El desarrollo del circuito integrado fue el sello distintivo de la tercera generación de computadoras. Los transistores fueron miniaturizados y colocados en chips de silicio, llamados semiconductores, que aumentaron drásticamente la velocidad y la eficiencia .En lugar de tarjetas perforadas e impresiones, los usuarios interactuaron a través de teclados y monitores.
  • Cuarta generación: Microprocesador

    Cuarta generación: Microprocesador
    El microprocesador trajo la cuarta generación de computadoras, ya que miles de circuitos integrados se construyeron en un solo chip de silicio. Lo que en la primera generación llenaba una habitación entera, ahora cabía en la palma de la mano. El chip Intel 4004, desarrollado en 1971, ubicó todos los componentes, desde la unidad de procesamiento central y la memoria hasta los controles de entrada / salida, en un solo chip.
  • Actuador lineal eléctrico

    Actuador lineal eléctrico
    La idea se le ocurrió a Bent Jensen mientras hablaba a un amigo con el que había estudiado. Su amigo era discapacitado y, juntos, pensaron una manera de regular su silla de ruedas.
  • Cuarta Generación: Computadoras

    Cuarta Generación: Computadoras
    En 1981, IBM presentó su primera computadora para el usuario doméstico, y en 1984, Apple presentó el Macintosh. A medida que se volvieron más poderosos, pudieron vincularse entre sí para formar redes, lo que finalmente condujo al desarrollo de Internet. Las computadoras de cuarta generación también vieron el desarrollo de GUI, el ratón y dispositivos de mano.
  • Quinta generación: Inteligencia artificial

    Quinta generación: Inteligencia artificial
    Los dispositivos informáticos de quinta generación, basados en inteligencia artificial, aún están en desarrollo, aunque hay algunas aplicaciones, como el reconocimiento de voz, que se están utilizando en la actualidad.
    El objetivo de la computación de quinta generación es desarrollar dispositivos que respondan al aporte del lenguaje natural y que sean capaces de aprender y autoorganizarse.
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