A. 誰給我解釋一下筆記本電腦的發展歷史
摘錄:
筆記本電腦雛形
1979年,Grid pass 1109電腦問世,這是人類有史以來對筆記本電腦製作的第一次嘗試。
這款電腦是英國人WilliamMoggridge在1979年為Grid公司設計的。
不過這款電腦問世後的面向對象只是美國航空航天領域,是人類歷史上首次從扇貝上獲取靈感製造的輕便電腦,普通民眾是無法與其接觸的。
Grid pass 1109電腦,64KB內存,1.12MHZ11千克重。
1983年5月,美國發布了世界首款彩色便攜電腦---modore SX-64 "Executive"。
這款便攜電腦採用的是MOS 6510(1MHz)處理器,64K內存,320 X 200解析度的5寸彩色顯示器,內置5.25寸170K的軟碟機一個重量約13千克。
1984年2月,IBM公司發布IBM 5155個人便攜電腦。
這款便攜電腦採用的CPU是Intel 8088(4.77MHz),配備256K的內存(最大擴充640K),內置顯示器為9寸的琥珀黃色顯示器,解析度為640 X200,採用的系統為裝在磁碟上的IBM PC-DOS Version 2.10,重量約16千克(30磅)。
真正的筆記本電腦誕生
1985年,由日本東芝公司生產的第一款筆記本電腦T1100正式問世,這款筆記本電腦目前為止是多數國內媒體公認的第一款筆記本。
也就是這款筆記本的問世,開始了東芝公司在筆記本業界的20風雨路程。
1989年9月,蘋果公司面向用戶推出了第一款筆記本電腦。
它採用了68HC000處理器,這是Motorola68000的低電壓版本,運行頻率為16MHz。
內存為1MB,內置了40MB的SCSI硬碟。
這款筆記本採用的顯示屏依舊為10寸單色液晶顯示器,解析度為600 X 400,重量約4千克。
當然也正因為性能卓越,這款筆記本的價格十分高昂。
1991年,第一台商業上可用的、配置彩色TFT顯示屏的筆記本電腦,產品型號為T3200SXC,CPU為Intel386SX(20MHz),內存1MB,硬碟120MB,顯示屏彩色24厘米ActiveM atrix TFT,解析度為640×480(VGA)。
1992年10月IBM推出了第一台以ThinkPad命名的筆記本電腦ThinkPad700C。
1994年第一台配置Pentium處理器的筆記本電腦———東芝T4900CT,Pentium處理器(75MHz)、內存8MB,硬碟772MB,26厘米TFT,解析度為640×480(VGA)。
1995年,ThinkPad760cd問世,這是世界上第一款支持多媒體功能、第一個採用12.1英寸SVGA高解析度顯示的筆記本電腦。
支持多媒體處理意味著筆記本電腦從純商用開始走向更為廣闊的多元化市場,此時的筆記本電腦正如當年的 PC一樣,開始走向普通大眾。
筆記本零售市場逐漸成熟
1996年是筆記本電腦發展史上最重要的一年。
VGA顯示屏已經幾乎不再採用,SVGA的顯示屏被大量採用,同時已經開始有XGA的顯示屏出現。
此外,硬碟的發展也推動了筆記本電腦的「瘦身」。
同年,英特爾正式開始留意筆記本電腦專用 CPU 的研製。
當時台式機的 CPU 都是採用 0.8 微米製造工藝生產的,筆記本電腦 CPU 就是在這個時候採用了 0.35 微米製造工藝生產,電壓也因為英特爾採用 VRT 技術而降到 3.3V ,也是從這時開始筆記本電腦的 CPU 才真正地與台式機 CPU 劃清了界限。
1997年9月,IBM公司在全球率先推出了配備14.1寸彩色液晶、DVD驅動器的筆記本電腦---ThinkPad 770。
在當時,這款機器的問世意味著高解析度大屏幕時代即將到來。
1998年,Intel公司的移動版PII/Celeron問世,這讓筆記本的性能得到了一次質的飛躍。
1999年,AMD Mobile K6-2發布,支持了最新的3DNow!而拋開了與Intel MMX技術的糾葛,性能上開始有了大幅的提升。
Intel不甘示弱,Mobile Pentium III取代前一任CPU而再一次將移動版處理的速度提升了一個檔次,同時將SSE指令帶入了筆記本電腦。
到了2001年3月20日,Intel搶先發布1GHz Mobile Pentium III後,將移動處理器和筆記本都帶入了GHz時代,CPU的更新速度日新月異的時代開始了。
筆記本性能的飛躍
2000年1月,Tran *** eta帶著全新架構的「Crusoe」處理器殺入了筆記本低功耗處理器市場,這無疑也就意味著將於Intel和AMD爭奪市場分額,新一輪的市場競爭又將興起。
2003年1月8日,Intel發布了全新的筆記本電腦架構Centrino,即現在我們所說的迅馳平台。
該構架包括了代號為Banias的Pentium-M移動處理器、Intel855晶元組(代號Odem、Montara-GM)和一個支持802.11b/a的WLAN(無線區域網)以及Mini-PCI卡(代號Calexico)。
從此開始,筆記本電腦的平台化開始深入人心。
2003年5月,日立公司將2.5寸筆記本硬碟的最快轉速提升為7200rpm,最高容量提升為80G,全面開啟了筆記本存儲的高容量與高速時代。
2003年7月,VIA發布筆記本專用處理器漢騰(Antaur)處理器,雖然這款處理器的發布市場反應冷淡,然而卻讓眾多筆記本愛好者看到了筆記本處理器的多元化發展趨勢。
2003年11月,全球第一款64位處理器的筆記本在日本上市。
這款筆記本配備了Athlon 64 3200+,512M DDR內存,64G硬碟,康寶光碟機(可選),並搭配了15英寸SXGA液晶顯示屏。
2004年1月,富士通推出了世界上首款基於S-ATA(串列)技術的筆記本硬碟。
它的意義有 兩方面,第一方面將筆記本硬碟的傳輸速率進行了再一次的擴充; 另一方面S-ATA埠在筆記本電腦設計中起到了線路的簡化作用。
2005年1月9日,迅馳二代Sonoma平台正式發布。
SONOMA平台的一些技術的三大中心 詞就是FSB=533MHz、Intel 915、NIC(Network Interface Controller)。
相關新技術支持的詞彙還有SATA、DDR2、HD Audio、PCI-Express等等。
2005年4月20日,東芝發布20周年紀念筆記本產品--Dynabook SS SX、Dynabook SS S20。
這兩款機型都採用東芝公司的新型材料為主板原料,大幅度減少了線路並提高速度。
其厚度僅為9.9mm,整體厚度為19.8mm,採用了華美的金屬材質,最大待機時間長達5.4小時。
B. 中國最早的筆記本電腦
中國最早做筆記本電腦的還真不清楚;但是在中國最早涉及電腦行業的就是 長城電腦
1985年,由日本東芝公司生產的第一款筆記本電腦T1100正式問世,這款筆記本電腦目前為止是多數國內媒體公認的第一款筆記本。也就是這款筆記本的問世,開始了東芝公司在筆記本業界的20風雨路程。
1989年9月,蘋果公司面向用戶推出了第一款筆記本電腦。它採用了68HC000處理器,這是Motorola68000的低電壓版本,運行頻率為16MHz。內存為1MB,內置了40MB的SCSI硬碟。這款筆記本採用的顯示屏依舊為10寸單色液晶顯示器,解析度為600 X 400,重量約4千克。當然也正因為性能卓越,這款筆記本的價格十分高昂。 東芝公司第一款筆記本電腦
1991年,第一台商業上可用的、配置彩色TFT顯示屏的筆記本電腦,產品型號為T3200SXC,CPU為Intel386SX(20MHz),內存1MB,硬碟120MB,顯示屏彩色24厘米ActiveM atrix TFT,解析度為640×480(VGA)。
1992年10月IBM推出了第一台以ThinkPad命名的筆記本電腦ThinkPad700C。
1994年第一台配置Pentium處理器的筆記本電腦———東芝T4900CT,Pentium處理器(75MHz)、內存8MB,硬碟772MB,26厘米TFT,解析度為640×480(VGA)。
1995年,ThinkPad760cd問世,這是世界上第一款支持多媒體功能、第一個採用12.1英寸SVGA高解析度顯示的筆記本電腦。支持多媒體處理意味著筆記本電腦從純商用開始走向更為廣闊的多元化市場,此時的筆記本電腦正如當年的 PC一樣,開始走向普通大眾。
C. 一台計算機的基本硬體配置有哪些
計算機的基本硬體配置如下:
1、主板:安裝了組成計算機的主要電路系統,一般有BIOS晶元、I/O控制晶元、鍵和面板控制開關介面、指示燈插接件、擴充插槽、主板及插卡的直流電源供電接插件等元件。主板的類型和檔次決定著整個微機系統的類型和檔次,性能影響著整個計算機系統的性能。
2、CPU:又稱中央處理器,是一個集成電路模塊,主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟體中的數據。一條指令的功能往往是由計算機中的部件執行一系列的操作來實現的,CPU要根據指令的功能,產生相應的操作控制信號,發給相應的部件,從而控制這些部件按指令的要求進行動作。
3、內存條:內存條是用來臨時存儲數據的,同樣安插在主板上,CPU可通過匯流排定址,並進行讀寫操作的電腦部件。電腦上任何一種輸入和任何一種輸出是通過內存才可以進行。內存條的性能指標取決於存儲容量、存取速度(存儲周期)、存儲器的可靠性。
4、硬碟:存放著用戶所有的數據信息,影響計算機的運行速度和用戶的操作體驗,作為計算機系統的數據存儲器,容量是硬碟主要的參數。轉速的快慢決定硬碟內部傳輸率,轉速以每分鍾多少轉(RPM)來表示,RPM值越大,內部傳輸率就越快,訪問時間就越短,硬碟的整體性能也就越好。
5、顯示器:屬於電腦的I/O設備,即輸入輸出設備。通常在兩片玻璃基板上裝有配向膜,液晶會沿著溝槽配向,在不同電流電場作用下,液晶分子會做規則旋轉90度排列,產生透光度的差別,如此在電源開和關的作用下產生明暗的區別,以此原理控制每個像素,便可構成所需圖像。