
トランジスタコンピュータ(現在では第2世代コンピュータと呼ばれることが多い) [ 1 ]は、真空管の代わりに個別のトランジスタを使用するコンピュータです。第1世代の電子コンピュータは真空管を使用していましたが、真空管は大量の熱を発生し、かさばり、信頼性に欠けていました。第2世代コンピュータは、1950年代後半から1960年代にかけて、個々のトランジスタと磁気コアメモリが詰まった回路基板を特徴としていました。これらのマシンは、集積回路が登場し、第3世代コンピュータにつながる1960年代後半まで主流の設計として残りました。
マンチェスター大学の実験用トランジスタコンピュータは1953年11月に初めて稼働し、世界で初めて稼働したトランジスタコンピュータであると広く信じられています。トランジスタコンピュータには2つのバージョンがあり、1953年に稼働したプロトタイプと、1955年4月に稼働したフルサイズ版がありました。 [ 2 ] 1953年のマシンは、STC社製の92個の点接触トランジスタと550個のダイオードを備えていました。マシンワードは48ビットでした。1955年のマシンは合計200個の点接触トランジスタと1,300個の点ダイオードを備えており、[ 3 ]その結果、消費電力は150ワットになりました。初期のトランジスタのロットにはかなりの信頼性の問題があり、1955年の平均エラーフリー実行時間はわずか1.5時間でした。トランジスタコンピュータはクロックジェネレータに少数の真空管も使用していたため、完全にトランジスタ化された最初のマシンではありませんでした。[ 4 ]
フルサイズのトランジスタコンピュータの設計はその後、マンチェスターのメトロポリタン・ヴィッカース社に採用され、より信頼性の高い接合型トランジスタを使用するようにすべての回路が変更されました。量産バージョンはメトロビック950として知られ、1956年から6台[ 3 ]または7台が製造され、「社内で商業的に使用された」[ 5 ]か「主に社内で使用された」[ 3 ] 。

1950年代半ばには、同様の装置がいくつか登場した。その中には、 1954年1月に完成したベル研究所のTRADICも含まれており、これは1MHzのクロック電源を供給するために単一の高出力真空管増幅器を使用していた。[ 6 ]
初の完全トランジスタ式コンピュータは、1955年2月に初めて稼働したHarwell CADETか、プロトタイプのIBM 604トランジスタ計算機のいずれかであった。ただし、CADETは 58kHzという低速でしか動作しなかった。Burroughs Corporationは、1957年6月にケープカナベラルミサイル射場で米空軍に納入したSM-65 Atlas ICBM / THOR ABLE誘導コンピュータ(MOD 1)を「世界初の実用的なトランジスタ式コンピュータ」と称した。MITのリンカーン研究所は、 1956年にトランジスタ式コンピュータTX-0の開発を開始した。
さらに、日本(ETL Mark III、1956年7月)、カナダ(DRTE Computer、1957年)、オーストリア(Mailüfterl、1958年5月)でトランジスタ式コンピュータが稼働を開始した[ 7 ]。これらはそれぞれアジア、カナダ、ヨーロッパ大陸で最初のトランジスタ式コンピュータである。
1955 年 4 月、[ 8 ] IBM はIBM 608トランジスタ計算機を発表し、1957 年 12 月に初めて出荷されました。[ 9 ] IBM と数人の歴史家は、IBM 608 を商用販売された最初の全固体計算機とみなしています。[ 8 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 608 の開発に先立ち、604 の実験的な全トランジスタ版のプロトタイプが作成されました。これは 1954 年 10 月に製造され、実証されましたが、商用化されませんでした。[ 9 ] [ 11 ] [ 13 ]
Philco Transac の S-1000 科学計算機と S-2000 電子データ処理計算機は、初期の商用生産された大規模な全トランジスタ コンピュータでした。これらは 1957 年に発表されましたが、出荷されたのは 1958 年秋以降でした。Philco のコンピュータ名「Transac」は Transistor-Automatic-Computer の略です。これらのPhilco コンピュータのモデルはどちらも、回路設計に表面障壁トランジスタを使用しており、これは高速コンピュータに適した世界初の高周波トランジスタでした。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]表面障壁トランジスタは、1953 年に Philco によって開発されました。[ 17 ]
RCAは1958年に初のオールトランジスタコンピュータであるRCA 501を出荷した。[ 18 ]
イタリアでは、オリベッティ初の商用フルトランジスタコンピュータは、1959年から販売されたOlivetti Elea 9003でした。 [ 19 ]
20世紀の大半を通じてデータ処理業界を支配していたIBMは、1958年に最初の商用トランジスタ式コンピュータであるIBM 7070(10桁ワードの10進数マシン)を発表しました。[ 20 ] 1959年には、 36ビット科学マシンであるIBM 7090、パンチカード集計機を置き換えるために設計された非常に人気のあるIBM 1401、および可変長10進数マシンである卓上サイズの1620が続きました。IBMの7000シリーズと1400シリーズには、異なるデータ形式、命令セット、さらには異なる文字エンコーディングを持つこれらの設計の多くのバリエーションがありましたが、すべて同じシリーズの電子モジュール、IBM標準モジュラーシステム(SMS)を使用して構築されました。[ 21 ]
TX-0の開発者たちは1957年にデジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)を設立するために退社した。当初からトランジスタを使用していた初期のDEC製品には、 PDP-1、PDP-6、PDP-7 、そしてミニコンピュータ革命の幕開けとなった初期のPDP- 8などがあった。1968年に登場したPDP-8I [ 22 ]以降のPDP-8モデルは集積回路を使用し、第3世代コンピュータとなった。
1964年、IBMは、それまでのコンピュータを置き換えるために、統一されたアーキテクチャで幅広い機能と価格帯をカバーするコンピュータのコレクションであるSystem/360を発表しました。1960年代初頭の未成熟なモノリシックIC技術に会社を賭けることを望まなかったIBMは、 IBMのソリッドロジックテクノロジー(SLT)モジュールを使用してS/360シリーズを構築しました。SLTは、堆積抵抗と相互接続を備えた複数の個々のトランジスタと個々のダイオードを1/2インチ四方のモジュールにパッケージ化することができ、これは以前のIBM標準モジュラーシステムカードとほぼ同等のロジックですが、モノリシックIC製造とは異なり、SLTモジュール内のダイオードとトランジスタは、各モジュールのアセンブリの最後に個別に配置および接続されました。[ 21 ]
第一世代のコンピュータは、必要な真空管の数が多かったためコストがかかり、学校や趣味で自作しようとする人にとっては手の届かないものだった(ただし、リレーベースのコンピュータプロジェクトは実施された[ 23 ] )。第四世代(VLSI)も、設計作業のほとんどが集積回路パッケージ内で行われるため、同様に手の届かないものだった(ただし、この障壁も後に取り除かれた[ 24 ])。そのため、第二世代および第三世代のコンピュータ設計(トランジスタとMSI)は、学校や趣味で取り組むのに最も適していたと言えるだろう[ 25 ] 。
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