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Tubo Williams

El tubo Williams o tubo Williams-Kilburn (inventado por Freddie Williams y Tom Kilburn), desarrollado alrededor de 1946 o 1947, era un tubo de rayos catódicos usado para almacenar electrónicamente datos binarios.

Un tubo Williams.

Algunos tubos Williams estaban hechos con tubos de rayos catódicos del tipo para radares con un recubrimiento de fósforo que hacía a los datos visibles a la vista, mientras que otros tubos eran construidos para este uso sin el recubrimiento. La presencia o ausencia del recubrimiento no tenía efecto en la operación del tubo, y no tenía importancia para el operador debido que el tubo estaba cubierto por la placa. Si era necesario tener una salida visible, se utilizaba un segundo tubo con recubrimiento de fósforo como dispositivo de visualización.

Principio

 
Tubo Williams: esquema de la patente cedida a IBM (1947).

El tubo Williams depende de un efecto llamado emisión secundaria. El resultado de este efecto es que, cuando un punto es dibujado en el tubo de rayos catódicos, un área pequeña a su alrededor se carga en forma positiva, y la zona contigua se carga en forma negativa, creando una "zona de carga". La zona de carga permanece en la superficie del tubo durante una fracción de segundo, permitiendo al dispositivo actuar como memoria de computadora. La vida de la zona de carga depende de la resistencia eléctrica en el interior del tubo.

El punto puede ser borrado dibujando un segundo punto inmediatamente a continuación del primero, llenando de esta manera la zona de carga. Muchos sistemas hacían esto dibujando una corta línea en la posición del punto; de esta manera la extensión de la línea borraba la carga inicialmente almacenada en la posición del punto.

El computador lee la información del tubo a través de una placa de metal que cubre el frente del tubo. Cada vez que un punto es creado o borrado, el cambio en la carga eléctrica induce un pulso de voltaje en la placa. Debido a que la computadora sabe qué lugar de la pantalla está siendo apuntado en cada momento, se puede usar el pulso de voltaje de la placa para "leer" el dato almacenado en la pantalla.

Leer una ubicación de memoria crea una nueva zona de carga, destruyendo el contenido original de esa localización, por lo que cada lectura debe seguirse con la escritura para reinstalar el dato original. Muchos sistemas hacían esto dibujando una corta línea comenzando en la posición del punto si la nueva zona de carga necesitaba borrarse. Además, debido a que la carga gradualmente se pierde, era necesario rastrear el tubo periódicamente y re-escribir cada punto (similar al refresco de memoria de la DRAM en los sistemas modernos).

Detalle del funcionamiento

 
Tubo Williams: diagrama de las señales

El almacenamiento de información en un "punto" en el interior de la cara del CRT se determina por el nivel de carga relativa. La relación de emisión secundaria para el fósforo (y para el vidrio) es mayor que 1. Así, si la cara es bombardeada con un haz de electrones primarios (con una aceleración desde 1.000 hasta 2.000 voltios), entonces el "punto" se carga positivamente, porque hay más electrones secundarios de baja energía que son emitidos por la superficie que los que llegan en el haz de electrones primario. El equilibrio se alcanza cuando la carga relativamente positiva del "punto" atrae los electrones suficientes para equilibrar el flujo. Si un "punto" se "carga", entonces el área cercana es "descargada" por los electrones secundarios emitidos desde el "punto" primario.

El haz, estando encendido o apagado durante una posición (o impulso de reloj), puede representar los ceros o unos de un número binario (en el ejemplo es el número "1101"). Esquemas alternativos de almacenamiento pueden implicar el uso de enfoque/desenfoque de la matriz o el uso de puntos y rayas, en los puntos de la rejilla en la cara del tubo de rayos catódicos. Cambiando la deflexión vertical o dirección de palabra, pueden ser almacenados varios formatos de números diferentes. Williams utilizó los tubos de rayos catódicos en modo "cadena de bits en serie", en una matriz de 32x32.

Escritura
  • Para escribir información en el tubo, el haz de electrones es desviado a lo largo de una línea horizontal, y en cada punto donde se apaga el haz, queda una carga positiva residual (b). Para leer la información del CRT, se coloca un electrodo en la parte exterior de la cara del CRT.
Lectura/reescritura (escaneo de refresco)
  • Cuando el haz pasa de nuevo sobre una línea, se genera un cambio de potencial en la cara interior que es recogido capacitivamente por el electrodo de la placa exterior. Desde los puntos de carga positiva se produce un "transiente anticipatorio" justo antes de donde se apagó el haz al escribir-lo, la señal resultante se produce con tiempo suficiente para poder apagar el haz de nuevo en el mismo "punto". (Williams llamó a este efecto "impulso anticipatorio").
  • Cuando el haz barre una línea horizontal en lectura, el potencial inducido sobre el electrodo se amplifica, y, a través de los circuitos de "gating" y la rejilla de control del CRT, el haz es apagado con un patrón idéntico al del barrido que lo creó. Así, la línea que se lee "se reescribe" y no queda destruida por el proceso de lectura.
Una línea o bien escribe o bien se refresca

Sin embargo, la lectura de una línea cualquiera tiende a descargar las líneas vecinas, y es necesario regenerar toda la matriz de forma sistemática mediante ciclos de lectura-reescritura. Para conseguir mayor velocidad de acceso un esquema típico consiste en seleccionar (en lectura o escritura) las líneas prioritarias "X" durante los accesos-impares y leer-reescribir la información durante los accesos-pares (X-1-X-2- X-3-X-4-Xn).

Capacidad

Los tubos Williams almacenaban, aproximadamente, de 500 a 1.000 bits de datos.

Desarrollo

Desarrollado en la Universidad de Mánchester en Inglaterra, que proporcionó el medio para realizar el primer programa escrito en un computador (la Máquina Experimental de Pequeña Escala de Mánchester) almacenado electrónicamente. Tom Kilburn escribió un programa de 17 líneas para calcular el factor más alto de un número. La tradición en la Universidad de Mánchester dice que este fue el único programa que Tom Kilburn jamás escribió.

Los tubos Williams tienden a perder la confiabilidad con el tiempo, y muchos equipos debían ser "sintonizados" a mano al instalarlos. En contraste, la memoria de línea de retardo de mercurio era más lenta y también necesitaba ajustarse a mano, pero no perdía confiabilidad con el tiempo y gozó de relativo éxito en los inicios de la computación electrónica digital, a pesar de su tasa de transferencia, peso, costo, temperatura y problemas de contaminación. Sin embargo, el Manchester Mark I fue comercializado exitosamente como el Ferranti Mark I. Algunos de los primeros computadores de EE. UU. también usaron tubos Williams, incluyendo el IAS machine, originalmente diseñado para la memoria selectrón (fotos), el UNIVAC 1103, IBM 701, IBM 702 y el Standards Western Automatic Computer (SWAC) (fotos). Los tubos Williams fueron usados también por los computadores soviéticos, el Strela-1.

Véase también

Referencias

Fuente

Enlaces externos

    •   Datos: Q1424528
    •   Multimedia: Williams tubes

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Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 31 de octubre de 2015 El tubo Williams o tubo Williams Kilburn inventado por Freddie Williams y Tom Kilburn desarrollado alrededor de 1946 o 1947 era un tubo de rayos catodicos usado para almacenar electronicamente datos binarios Un tubo Williams Algunos tubos Williams estaban hechos con tubos de rayos catodicos del tipo para radares con un recubrimiento de fosforo que hacia a los datos visibles a la vista mientras que otros tubos eran construidos para este uso sin el recubrimiento La presencia o ausencia del recubrimiento no tenia efecto en la operacion del tubo y no tenia importancia para el operador debido que el tubo estaba cubierto por la placa Si era necesario tener una salida visible se utilizaba un segundo tubo con recubrimiento de fosforo como dispositivo de visualizacion Indice 1 Principio 2 Detalle del funcionamiento 3 Capacidad 4 Desarrollo 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Fuente 8 Enlaces externosPrincipio Editar Tubo Williams esquema de la patente cedida a IBM 1947 El tubo Williams depende de un efecto llamado emision secundaria El resultado de este efecto es que cuando un punto es dibujado en el tubo de rayos catodicos un area pequena a su alrededor se carga en forma positiva y la zona contigua se carga en forma negativa creando una zona de carga La zona de carga permanece en la superficie del tubo durante una fraccion de segundo permitiendo al dispositivo actuar como memoria de computadora La vida de la zona de carga depende de la resistencia electrica en el interior del tubo El punto puede ser borrado dibujando un segundo punto inmediatamente a continuacion del primero llenando de esta manera la zona de carga Muchos sistemas hacian esto dibujando una corta linea en la posicion del punto de esta manera la extension de la linea borraba la carga inicialmente almacenada en la posicion del punto El computador lee la informacion del tubo a traves de una placa de metal que cubre el frente del tubo Cada vez que un punto es creado o borrado el cambio en la carga electrica induce un pulso de voltaje en la placa Debido a que la computadora sabe que lugar de la pantalla esta siendo apuntado en cada momento se puede usar el pulso de voltaje de la placa para leer el dato almacenado en la pantalla Leer una ubicacion de memoria crea una nueva zona de carga destruyendo el contenido original de esa localizacion por lo que cada lectura debe seguirse con la escritura para reinstalar el dato original Muchos sistemas hacian esto dibujando una corta linea comenzando en la posicion del punto si la nueva zona de carga necesitaba borrarse Ademas debido a que la carga gradualmente se pierde era necesario rastrear el tubo periodicamente y re escribir cada punto similar al refresco de memoria de la DRAM en los sistemas modernos Detalle del funcionamiento Editar Tubo Williams diagrama de las senales El almacenamiento de informacion en un punto en el interior de la cara del CRT se determina por el nivel de carga relativa La relacion de emision secundaria para el fosforo y para el vidrio es mayor que 1 Asi si la cara es bombardeada con un haz de electrones primarios con una aceleracion desde 1 000 hasta 2 000 voltios entonces el punto se carga positivamente porque hay mas electrones secundarios de baja energia que son emitidos por la superficie que los que llegan en el haz de electrones primario El equilibrio se alcanza cuando la carga relativamente positiva del punto atrae los electrones suficientes para equilibrar el flujo Si un punto se carga entonces el area cercana es descargada por los electrones secundarios emitidos desde el punto primario El haz estando encendido o apagado durante una posicion o impulso de reloj puede representar los ceros o unos de un numero binario en el ejemplo es el numero 1101 Esquemas alternativos de almacenamiento pueden implicar el uso de enfoque desenfoque de la matriz o el uso de puntos y rayas en los puntos de la rejilla en la cara del tubo de rayos catodicos Cambiando la deflexion vertical o direccion de palabra pueden ser almacenados varios formatos de numeros diferentes Williams utilizo los tubos de rayos catodicos en modo cadena de bits en serie en una matriz de 32x32 EscrituraPara escribir informacion en el tubo el haz de electrones es desviado a lo largo de una linea horizontal y en cada punto donde se apaga el haz queda una carga positiva residual b Para leer la informacion del CRT se coloca un electrodo en la parte exterior de la cara del CRT Lectura reescritura escaneo de refresco Cuando el haz pasa de nuevo sobre una linea se genera un cambio de potencial en la cara interior que es recogido capacitivamente por el electrodo de la placa exterior Desde los puntos de carga positiva se produce un transiente anticipatorio justo antes de donde se apago el haz al escribir lo la senal resultante se produce con tiempo suficiente para poder apagar el haz de nuevo en el mismo punto Williams llamo a este efecto impulso anticipatorio Cuando el haz barre una linea horizontal en lectura el potencial inducido sobre el electrodo se amplifica y a traves de los circuitos de gating y la rejilla de control del CRT el haz es apagado con un patron identico al del barrido que lo creo Asi la linea que se lee se reescribe y no queda destruida por el proceso de lectura Una linea o bien escribe o bien se refrescaSin embargo la lectura de una linea cualquiera tiende a descargar las lineas vecinas y es necesario regenerar toda la matriz de forma sistematica mediante ciclos de lectura reescritura Para conseguir mayor velocidad de acceso un esquema tipico consiste en seleccionar en lectura o escritura las lineas prioritarias X durante los accesos impares y leer reescribir la informacion durante los accesos pares X 1 X 2 X 3 X 4 Xn Capacidad EditarLos tubos Williams almacenaban aproximadamente de 500 a 1 000 bits de datos Desarrollo EditarDesarrollado en la Universidad de Manchester en Inglaterra que proporciono el medio para realizar el primer programa escrito en un computador la Maquina Experimental de Pequena Escala de Manchester almacenado electronicamente Tom Kilburn escribio un programa de 17 lineas para calcular el factor mas alto de un numero La tradicion en la Universidad de Manchester dice que este fue el unico programa que Tom Kilburn jamas escribio Los tubos Williams tienden a perder la confiabilidad con el tiempo y muchos equipos debian ser sintonizados a mano al instalarlos En contraste la memoria de linea de retardo de mercurio era mas lenta y tambien necesitaba ajustarse a mano pero no perdia confiabilidad con el tiempo y gozo de relativo exito en los inicios de la computacion electronica digital a pesar de su tasa de transferencia peso costo temperatura y problemas de contaminacion Sin embargo el Manchester Mark I fue comercializado exitosamente como el Ferranti Mark I Algunos de los primeros computadores de EE UU tambien usaron tubos Williams incluyendo el IAS machine originalmente disenado para la memoria selectron fotos el UNIVAC 1103 IBM 701 IBM 702 y el Standards Western Automatic Computer SWAC fotos Los tubos Williams fueron usados tambien por los computadores sovieticos el Strela 1 Vease tambien EditarSSEM Memoria optica Mellon SelectronReferencias EditarLavington Simon H 1980 Early British Computers Manchester University Press ISBN 0 932376 08 8 Bashe Charles J 1986 IBM s Early Computers MIT Press pp 105 ISBN 0 262 02225 7 Fuente EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Williams tube de Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Enlaces externos EditarLos tubos Williams en ingles Datos Q1424528 Multimedia Williams tubes Obtenido de https es wikipedia org w index php title Tubo Williams amp oldid 121943397, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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