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TRADIC

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TRADIC
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TRADIC(TRAnsistor DIgital Computer or TRansistorized Airborne DIgital Computer,电晶体数位电脑或电晶体化机载数位电脑)是美国第一台电晶体化的电脑 ,于1954年完成[1] [2] [3]

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1955年,贝尔实验室的TRADIC原型机。位于左边的人是费尔克。
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妖精电脑(Leprechaun computer)的直接耦合电晶体逻辑(DCTL)电路

该电脑是由贝尔实验室让·霍华德·费尔克[4]美国空军所造,这项专案开始于1951年,查理·布朗(L.C. Brown)是专案的主任工程师 [5]。最初是为了考察对机载数位电脑进行电晶体化的可行性,再来还有作为海军“扫瞄追踪”舰载雷达系统的电晶体化数位电脑。有数款型号完成如下: “TRADIC Phase One”、“Flyable TRADIC”、“妖精(Leprechaun)”(1956年,使用锗合金结型电晶体 )和“XMH-3 TRADIC”。TRADIC Phase One的开发目的在于,在实验室环境中探索将电晶体用于数位电脑以解决飞机轰炸和导航问题的可行性。Flyable TRADIC则用来确认将机载固态电脑作为控制轰炸和导航系统元件的可行性。妖精电脑[6] [7] [8]是第二代实验室研究的电晶体数位电脑,用于研究直接耦合电晶体逻辑 (DCTL)。TRADIC Phase One电脑于1954年1月完成。[1]

TRADIC Phase One电脑被称为世界上第一台完全电晶体化的电脑,早于1955年完成于奥地利的Mailüfterl或英国的Harwell CADET。但是早在1953年,英国曼彻斯特大学电晶体电脑就展示了一个雏形[9] ,曼彻斯特大学电晶体电脑在TRADIC投入使用之前就装有电晶体,但它使用真空管产生时脉信号,因此并不是完全电晶体化的电脑。然而TRADIC的1 MHz时脉功率为30瓦,也是由真空管电源提供,因为当时没有可用的电晶体可以在该频率下提供这么多的功率。如果在装有真空管的同时可以将TRADIC算作完全电晶体化,那么曼彻斯特大学电晶体电脑也应该算作这种电脑,而且它才是第一台完全电晶体化的电脑。如果两者都不能称为完全电晶体化,那么1955年2月的CADET才是第一台完全电晶体化的电脑。

Flyable TRADIC还整合了一个大功率输出真空管放大器,提供系统时脉电源。因为每个电晶体的功率都太低,设计人员最初设计了使用晶体控制的电晶体振荡器来驱动多个电晶体放大器的系统时脉,但是由于无法将放大器的相移控制到所需的容差,因此不得不放弃此设计。按照采用真空管整合的同样标准,Flyable TRADIC要么不是完全电晶体化的电脑,要么就是排在1953年的曼彻斯特大学电晶体电脑之后。不过相比之下,Flyable TRADIC的可操作条件的温度范围较广,从-55 °C (-67 °F)至+55 °C (+131 °F)。

TRADIC Phase One电脑具有684个贝尔实验室1734型A型盒式电晶体和10358个锗点接触二极体 。 TRADIC微小且轻巧,足以安装在B-52同温层堡垒轰炸机中,这是一台通用电脑。TRADIC Phase One电脑的程式是透过可卸除的插接板引入,而Flyable TRADIC的程式则是使用穿孔的麦拉绝缘片薄板引入,这让人联想到打孔卡储存。TRADIC每秒可执行一百万次逻辑运算,速度接近但仍不如当时1 MHz时脉的真空管电脑,但是TRADIC的功率不到100瓦,而且比真空管更可靠。


 

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参考资料

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