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      <title>Arquitetura e Organização de Computadores by Álisson Reis</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-02-07 22:11:41 UTC</pubDate>
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         <title>COMO SURGIRAM OS PROCESSADORES</title>
         <author>alissonreisosu</author>
         <link>https://padlet.com/alissonreisosu/3ztwxm130zvl8fiz/wish/2036626780</link>
         <description><![CDATA[<div>http://www.ifba.edu.br/professores/antoniocarlos/index_arquivos/everton.pdf&nbsp;<br>https://www.coladaweb.com/informatica/modelos-de-processadores<br><br><br>O processador, também conhecido como CPU, é peça fundamental dos computadores. E não estamos falando apenas dos famosos PCs. Celulares, video games, smartphones, tablets: todos esses dispositivos precisam de processadores para funcionar. Esse componente tão vital é responsável por carregar e realizar as operações aritméticas e lógicas de que os programas de computador fazem uso. Portanto, nada funciona sem a famosa CPU.</div><div>Levou décadas para que chegássemos aos modelos atuais de processadores. Na verdade, demoramos alguns anos para chegar também à ideia que temos hoje de como uma CPU funciona. Antes, os softwares não eram compatíveis com todos os modelos de computador, já que eles eram desenvolvidos especificamente para cada máquina.</div><div>Isso estava relacionado ao fato de que cada computador era como uma plataforma diferente. Muitas vezes, existia incompatibilidade até mesmo entre modelos de um mesmo fabricante. Por incrível que pareça, isso não chegava a ser uma barreira preocupante, visto que a produção de software ainda não era alta e não existiam muitos programas disponíveis.</div><div><strong><br>Precursores da CPU moderna: anos 40, 50 e 60</strong><br><br></div><div>Painéis do ENIAC em exposição na Universidade da Pensilvânia (Fonte da imagem: <a href="http://commons.wikimedia.org/">Wikimedia Commons</a>)</div><div>Os primeiros computadores, anteriores à década de 50, possuíam um diferencial considerável, se comparados com as máquinas de hoje: eles não eram capazes de armazenar programas. Alguns deles, como o ENIAC, que teve seu desenvolvimento iniciado em 1943, tinham inicialmente o plano de armazenamento de softwares em seu interior. Mas, para agilizar o lançamento da máquina, essa ideia acabou ficando para trás.</div><div>Dessa forma, o ENIAC tinha que ser modificado fisicamente cada vez que uma tarefa diferente fosse executada. Cabos deveriam ser reposicionados, chaves ligadas ou desligadas e um novo programa ser carregado. Era dessa forma que o processamento em si era realizado.</div><div>EDVAC instalado no Laboratório de Pesquisas Balísticas dos EUA</div><div>Em 1945, a ideia de uma unidade central de processamento capaz de executar diversas tarefas foi publicada por John Von Neumann. Chamado de EDVAC, o projeto desse computador foi finalizado em 1949. Essa é a origem dos primeiros modelos “primitivos” de processadores da forma como os conhecemos. Além disso, o EDVAC e outros computadores, como o Mark I, da Universidade de Harvard, marcam o início da era dos computadores modernos, capazes de armazenar programas.</div><div>Durante a década de 50, a organização interna dos computadores começou a ser repensada. Esse foi o momento em que os processadores começaram a ganhar funcionalidades básicas, como registradores de índices, operandos imediatos e detecção de operadores inválidos.</div><div>No início da década de 60, a IBM desenvolveu uma nova abordagem: planejou uma família de computadores que poderiam executar o mesmo software, com poder de processamento e preços diferentes. Com isso, os programas não seriam mais dependentes de máquina, mas compatíveis entre todos esses modelos.</div><div>Para colocar isso em prática, a IBM acabou criando um computador virtual conhecido como System/360, ou simplesmente S/360.&nbsp; Podemos pensar nesse sistema como um conjunto de instruções e capacidades que todos os computadores da família S/360 teriam em comum.</div><div><strong><br>Processadores Modernos<br></strong><br></div><div>Nos modelos apresentados acima, os processadores ainda não eram compostos por uma unidade central, mas por módulos interconectados entre si.&nbsp; Foi só no início da década de 70 que surgiram as CPUs desenvolvidas totalmente em circuitos integrados e em um único chip de silício.</div><div>Geração Pré-x86</div><div>Intel 4004 foi o primeiro microprocessador da história (Fonte da imagem: <a href="http://commons.wikimedia.org/">Wikimedia Commons</a>)</div><div>O Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado, em 1971. Sendo desenvolvido para o uso em calculadoras, essa CPU operava com o clock máximo de 740 KHz e podia calcular até 92 mil instruções por segundo, ou seja, cada instrução gastava cerca de 11 microssegundos.</div><div>Com o sucesso do 4004, a Intel desenvolveu o processador 8008, em 1972. Esse era uma CPU de 8 bits, com barramento externo de 14 bits e capaz de endereçar 16 KB de memória. Seu clock trabalhava na frequência máxima de 0,8 MHz.</div><div>Esse modelo foi substituído, em 1974, pelo Intel 8080, que apesar de ainda ser um processador de 8 bits, podia executar, com algumas limitações, operações de 16 bits. O 8080 foi desenvolvido, originalmente, para controlar mísseis guiados. Tinha clock limite de 2 MHz, um valor muito alto para a época, era capaz de realizar centenas de milhares de operações por segundo e de endereçar até 64 KB de memória.</div><div>A família x86 de 16 bits</div><div>A arquitetura x86, lançada em meados da década de 70, ainda serve como base para boa parte dos computadores atuais. O primeiro processador que aproveitou todo o seu potencial foi o Intel 8086, de 1978. Pela primeira vez, a velocidade do clock alcançava 5 MHz, utilizando instruções reais de 16 bits. O nome "x86" veio do fato de que o nome dos processadores que vieram depois do Intel 8086 também terminavam em "86".</div><div>Ainda no mesmo ano, foi lançado o 8088, sucessor que possuía barramento externo de 8 bits, porém, com registradores de 16 bits e faixa de endereçamento de 1 MB, como no 8086. Esse foi o chip utilizado no IBM PC original.</div><div>Microprocessador Intel 80286 de 8 MHz (Fonte da imagem: <a href="http://commons.wikimedia.org/">Wikimedia Commons</a>)</div><div>Nos anos seguintes, a Intel desenvolveu os modelos 80186 e 80188, criados para serem usados com sistemas embarcados.&nbsp; Em 1982, a capacidade de processamento chegou ao patamar de 6 e 8 MHz, com o Intel 80286. Posteriormente, as empresas AMD e Harris Corporation conseguiram romper essa barreira, chegando a 25 MHz.</div><div>Entram as CPUs de 32 bits (x86-32)</div><div>Como o nome sugere, a x86-32 é arquitetura x86 de 32 bits, utilizada até hoje em muitos computadores. Grosso modo, podemos dizer que, com exceção de processadores de 64 bits e aqueles de arquitetura <a href="https://www.tecmundo.com.br/7708-por-que-os-processadores-arm-podem-mudar-o-rumo-dos-dispositivos-eletronicos-.htm">ARM</a>, todos os outros existentes ainda hoje são herdeiros das características dessa geração.</div><div>Os famosos 386 e 486</div><div>As CPUs 80386 e 80486, lançadas entre o meio e o fim da década de 80, trabalhavam com clocks que iam de 33 MHz a 100 MHz, respectivamente. O 80386 permitiu que vários programas utilizassem o processador de forma cooperativa, através do escalonamento de tarefas. Já o 80486 foi o primeiro a usar o mecanismo de <em>pipeline</em>, permitindo que mais de uma instrução fossem executadas ao mesmo tempo.</div><div>Processador 486 DX, mais rápido se comparado com a versão SX (Fonte da imagem: <a href="http://commons.wikimedia.org/">Wikimedia Commons</a>)</div><div>Para o 80486, existiram diversas versões, sendo que cada uma delas possuía pequenas diferenças entre si. O 486DX, por exemplo, era o top de linha da época e também a primeira CPU a ter coprocessador matemático. Já o 486SX era uma versão de baixo custo do 486DX, porém, sem esse coprocessador, o que resultava em um desempenho menor.</div><div><strong><br>A guerra entre Intel e AMD<br></strong><br></div><div>As séries de processadores Intel e AMD marcaram época no mundo da informática, através de suas diferentes versões. O primeiro Pentium (Intel), lançado em 1993, apresentava várias melhorias sobre o 80486, principalmente por uso da superescalabilidade, ou seja, a replicação de hardware para que mais instruções fossem executadas ao mesmo tempo. Seu clock inicial era de 100 MHz, o qual chegou a atingir 200 MHz com o passar do tempo de desenvolvimento.</div><div>Processador Intel Pentium A80501, de 66 MHz (Fonte da imagem: <a href="http://commons.wikimedia.org/">Wikimedia Commons</a>)</div><div>Em 1995, a Intel lançava o Pentium Pro, sexta geração de chips x86 e que possuía uma série de melhoramentos em relação ao seu antecessor. Essa seria a base para os futuros lançamentos: Pentium II, Pentium III e Pentium M.</div><div>Paralelamente, a AMD começava a ganhar mercado com modelos similares, principalmente como o AMD K5, forte concorrente do Pentium original. Dois anos depois, o Pentium II foi lançado, atingindo o clock de 450 MHz.</div><div>Nessa mesma época, a AMD desenvolveu CPUs que batiam de frente com a Intel, como o AMD K6. Por esse motivo, ambas as empresas travaram uma espécie de “corrida”, competindo para ver quem conseguia o maior desempenho e valor de clock.</div><div><strong><br>A lei de Moore<br></strong><br></div><div>Em 1965, Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, afirmou que o número de transistores em um chip dobraria, sem custo adicional, a cada 18 meses. Tal afirmação ficou conhecida como a Lei de Moore, a qual foi válida durante anos, principalmente no final da década de 90.</div><div>Sempre que uma empresa lançava um modelo de processador, o concorrente a superava meses depois. Isso ficou muito evidente nos anos de 1999 e 2000, quando o Pentium III e o AMD Atlhon (K7) estavam guerreando pelo maior clock. Por um período de tempo, a AMD liderou a disputa, pois o Atlhon, que trabalhava com frequências maiores do que 1 GHz, superou o Pentium III.</div><div>A reviravolta da Intel veio com o lançamento do Pentium 4, em 2001, que trabalhava com até&nbsp; 2 GHz e levou a empresa de volta ao topo do mercado. As versões de baixo custo dessas CPUs, Celeron (Intel) e Duron (AMD), também disputavam fortemente o lugar mais alto no ranking do processador “B” mais vendido.</div><div><strong><br>Multicore: o fim da lei de Moore<br></strong><br></div><div>Conforme a tecnologia dos processadores foi progredindo, o tamanho de seus transistores foi diminuindo de forma significativa. Contudo, após o lançamento do Pentium 4, eles já estavam tão pequenos (0,13 micrômetros) e numerosos (120 milhões) que se tornou muito difícil aumentar o clock por limitações físicas, principalmente pelo superaquecimento gerado.</div><div>A principal solução para esse problema veio com o uso de mais de um núcleo ao mesmo tempo, através da tecnologia multicore. Assim, cada núcleo não precisa trabalhar numa frequência tão alta. Se o esquema de escalonamento de tarefas funcionasse de maneira eficiente, seria possível trabalhar com quase o dobro do clock. Um processador dual-core de 1,5 GHz, por exemplo, poderia ter um desempenho semelhante a uma CPU de núcleo único de 3 GHz.</div><div>Um componente chamado de escalonador determina em qual dos núcleos uma tarefa deve ser executada. Mas como o escalonador demora certo tempo para fazer essa decisão, na prática fica quase impossível atingir o dobro exato de desempenho. Portanto, com o advento do processador multicore, a lei de Moore tornou-se inválida, visto que já não era mais possível aumentar a frequência do processador como antes.</div><div><strong><br>Anos 2000: a era de 64 bits<br></strong><br></div><div>No começo dessa década, ficou claro que o uso de 32 bits não seria mais eficiente, visto que, no máximo, apenas 4 GB de memória RAM poderiam ser endereçados nessa plataforma. Logo, a solução mais natural foi o desenvolvimento de novas arquiteturas que passassem a trabalhar com 64 bits ao invés de 32.</div><div>O AMD Opteron, de abril de 2003, foi a primeira CPU de 64 bits da empresa (Fonte da imagem: <a href="http://www.amd.com/">AMD</a>)</div><div>Tanto a AMD quanto a Intel trabalhavam em seus próprios projetos de CPUs de 64 bits, mas quem venceu a disputa foi mesmo a AMD, com o x86-64, que mais tarde foi renomeado para AMD64. Isso aconteceu, principalmente, pelo fato de a AMD ter evoluído diretamente o x86-32, enquanto que a Intel tentou criar algo novo, do zero.</div><div>Visto esse acontecimento, as empresas em questão criaram um acordo no uso dessas arquiteturas, no qual a AMD licenciou para a Intel o uso do x86-64. Por outro lado, a Intel também tornou legal o uso da arquitetura x86-32 pela AMD. Logo, todos os modelos de processadores 64 bits comerciais atuais rodam sobre o x86-64. O AMD Athlon 64 foi um dos maiores representantes dessa arquitetura.</div><div><strong><br>Blackfin<br></strong><br></div><div>Ainda em 2000, uma nova arquitetura de processadores foi lançada pela empresa Analog Devices. A Blackfin, como foi batizada, é uma família de microprocessadores de 16 e 32 bits que possuía, como diferencial, um processador de sinal digital (DSP) embutido, usado para processar áudio e vídeo.</div><div>Aliado a outras características de design, esse processador permite um consumo menor de energia aliado ao alto desempenho. O uCLinux é um dos sistemas operacionais que suporta esse tipo de CPU.</div><div><strong><br>Pentium 4 e Pentium D<br></strong><br></div><div>Em 2002, a Intel lançou o Pentium 4, processador que podia alcançar clocks muito altos, chegando até a 3,8 GHz em condições especiais. Os últimos modelos dessa linha também incluíam a tecnologia <em>Hyperthreading</em> (HT), funcionalidade que fazia um processador físico trabalhar como se fossem duas CPUs lógicas.</div><div>Intel Pentium 4 Willamette para Socket 423 (Fonte da imagem: <a href="http://commons.wikimedia.org/">Wikimedia Commons</a>)</div><div>Posteriormente, o Pentium 4 foi substituído pelo Pentium D, duas linhas de processadores dual-core de 64 bits. Mais tarde, foi lançado o Pentium Extreme Edition, que possuía desempenho um pouco melhor do que o Pentium D, além de tecnologias extras que o tornavam mais apto para tarefas pesadas. Esse modelo também fazia uso da tecnologia HT, podendo simular a existência de até quatro núcleos.</div><div>Outra novidade da Intel foi o Pentium M, uma versão de baixo consumo do Pentium Pro desenvolvido para dispositivos móveis. Esse processador foi lançado em 2003. Em 2005, a AMD apresentou ao mundo o seu primeiro processador dual-core, o Athlon 64 X2.</div><div><strong><br>Intel Core<br></strong><br></div><div>Em 2006, a Intel inicia a sua linha Core, para consumidores que precisam de mais poder de processamento. Faz parte dessa linha o modelo Core 2 Duo, que demonstra uma capacidade incrível se comparado com os dual-core anteriores da empresa. Na mesma época, foi lançada a versão Pentium Dual Core, que apesar de trazer uma boa relação custo-benefício, se mostra inferior ao Core 2 Duo.</div><div>Outro grande lançamento feito pela Intel foi o Core 2 Quad, processadores com quatro núcleos e que, apesar de demonstrarem alto desempenho, acabam perdendo em algumas tarefas para o Core 2 Duo. Uma versão posterior, nomeada Core 2 Extreme Quad Core, também foi lançada, proporcionando mais velocidade de clock, que pode chegar até 3,2 GHz.</div><div>Em 2010, a Intel anunciou os modelos Core i3, i5 e i7. Quem ainda não conhece pode conferir o artigo publicado pelo Tecmundo sobre as <a href="https://www.tecmundo.com.br/3904-quais-as-diferencas-entre-os-processadores-intel-core-i3-i5-e-i7-.htm">diferenças</a> entre esses três modelos.</div><div>Base do processador Intel core i7-940 (Fonte da imagem: <a href="http://commons.wikimedia.org/">Wikimedia Commons</a>)</div><div>Além disso,a empresa também lançou uma segunda geração desses processadores, que vem sendo muito bem aceita pelos consumidores. Essa nova leva possui mudanças na memória cache, melhorias no modo Turbo Boost e aperfeiçoamentos na própria arquitetura. Porém, o que chama a atenção é a presença de um chip gráfico acoplado com o processador principal (APU). Confira as diferenças entre as duas gerações no <a href="https://www.tecmundo.com.br/9578-quais-as-diferencas-entre-os-processadores-intel-core-i3-i5-e-i7-da-primeira-e-segunda-geracao-.htm">artigo</a> de Fábio Jordão.</div><div>A empresa também vem trabalhando em uma nova microarquitetura de processadores, a Ivy Bridge, que deve possuir suporte para PCI Express 3.0, DirectX 11 e OpenCL 1.1. A empresa espera obter um aumento de até 30% de desempenho no processamento gráfico se comparado com o chipset Sandy Bridge, presente nos processadores i5 e i7.</div><div><strong><br>As últimas novidades da AMD<br></strong><br></div><div>Quando o assunto é AMD, a história possui algumas diferenças. Depois dos processadores dual-core, a linha Athlon II apresentou processadores de três (X3) e quatro núcleos (x4), todos com versões econômicas, ou seja, com menor desempenho e mais baratos.</div><div>Um dos últimos grandes lançamentos da AMD foi o Athlon Neo, chip desenvolvido para notebooks ultrafinos e que precisam de uma duração maior da bateria. Outra linha apresentada pela fabricante foi a dos processadores Sempron, uma versão simplificada do Athlon, com apenas um núcleo e voltada para consumidores menos exigentes.</div><div>AMD Phenon II possui modelos de 3 e 3,1 GHZ (Fonte da imagem: <a href="http://www.amd.com/">AMD</a>)</div><div>Quem não dispensa um bom jogo ou precisa de processamento de alto desempenho pode contar com os processadores Phenom, que foram lançados para competirem de igual para igual com as CPUs da Intel. Esses modelos também receberam versão de três (X3) e quatro (X4) núcleos. A segunda geração dessa linha, Phenom II, conta também com processadores dual-core de 3 e 3,1 GHz.</div><div>A surpresa mesmo fica por conta dos processadores Phenom II X4, de quatro núcleos e alto desempenho, com modelos de até 3,4 GHz. Além desses, servidores ou estações de trabalho que exigem uma carga maior de processamento também podem se beneficiar dos processadores Opteron, que podem operar com até seis núcleos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-08 22:32:15 UTC</pubDate>
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         <title>COMO SÃO FABRICADOS OS PROCESSADORES</title>
         <author>alissonreisosu</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://www.techtudo.com.br/noticias/2012/02/como-sao-fabricados-os-processadores.ghtml<br><br>MATERIAL<br><br>Chips são feitos em um substrato de silício. Basicamente, um circuito com diversos componentes e terminais é impresso numa camada de silício, em um processo chamado de fotolitografia.<br>Para chegar nesse nível, os fabricantes precisam derreter a areia. A partir de um punhado de areia derretida, o silício é extraído e refinado por conta do calor que o livra de outras substâncias. O processo de purificação do silício é caro e depende de uma refinada tecnologia.<br><br>WAFER<br><br>Derretido, o silício, e outras substâncias necessárias para que ele se comporte como semicondutor, serão resfriados em um cilindro. Dependendo da necessidade, o cilindro pode ter diâmetro que varia de 20 a 30 centímetros.</div><div>O cilindro é fatiado em partes muito finas, que são chamadas de wafers. Cada uma dessas camadas terá diversos chips fotolitografados em sua superfície. O número de chips que uma determinada camada de silício permite está diretamente vinculado com a arquitetura do chip: chips maiores ou menores determinam o aproveitamento da área do wafer.<br><br>Depois do corte, cada wafer recebe diversos tipos de polimentos e tratamentos químicos. O nível de excelência neste estágio da fabricação define o tipo de chip que será fabricado no substrato de silício e seu custo.<br><br>Em geral, wafers de silício usados na indústria estão entre os produtos manufaturados mais caros produzidos atualmente. Um único cilindro pode custar até US$ 20 mil dólares. Se o wafer tem uma qualidade menor, será usado para a fabricação de chips mais simples e rudimentares.<br><br>FOTOLIGRAFIA<br><br>Com a fatia de silício polida a níveis de precisão altos, é possível transformar a placa de silício em tecnologia. Para isso, oxida-se a superfície do wafer, transformando-a no dióxido de silício. Isso é fundamental para que os transistores sejam criados no processador.</div><div><br>Se pudessemos enxergar um transistor à olho nu no processador, ele pareceria com o que a primeira imagem mostra. Na segunda, várias camadas de litografia construiram inúmeros transistores (Foto: Divulgação) — Foto: TechTudo</div><div>A luz ultravioleta transforma as regiões expostas em uma camada gelatinosa, que é removida. Com isso, o aspecto do wafer passa a apresentar partes de dióxido de silício expostas e outras escondidas pelo material fotossensível que não foi irradiado pelo laser.</div><div>Depois disso, o dióxido de silício exposto é removido. Com a camada removida, é necessário retirar o material fotossensível que nunca recebeu irradiação ultravioleta. Essa série de remoções de camadas é obtida por banhos químicos.</div><div>O que resta no wafer, dióxido de silício em partes bastante específicas, é o que chamamos de transistor. Evidentemente, quanto mais sofisticado o chip, mais camadas e processos se interpolam para a criação de um transistor.</div><div>O mesmo processo de impressão no silício é repetido várias vezes para construir um transistor – ou mais de 1 bilhão deles, como nos processadores Bulldozer da AMD. Ao final, a sucessão de camadas dá a ideia de um wafer.</div><div><br><br>IMPUREZAS<br><br>É através de impurezas, ou íons, que o silício ganha a capacidade de comportar-se como semicondutor. Um semicondutor é um material que ora conduz energia, ora não. Ele “liga/desliga” um circuito sob demanda. Essa função de ligar e desligar é o que se traduz em estados binários 0 e 1, que são responsáveis pela informação. Os íons são implantados para isolar os filamentos de cobre que são responsáveis pela condução da energia.<br>&nbsp;<br>TESTE<br><br>Depois que transistores, camadas e cobre estão prontos, é preciso testar o chip. Para isso, um dispositivo com diversos terminais interage com o produto para medir suas respostas, clock, latência entre outros recursos. Além de testes computacionais reais, nesta etapa rotinas de diagnóstico dos fabricantes são verificadas para atestar a qualidade do modelo.<br>Os dados obtidos no processo de teste são usados aqui para separar o joio do trigo. Os dies que forem considerados impróprios e de baixa qualidade são simplesmente descartados. Como trata-se de uma indústria de alta precisão, é algo que acontece inevitavelmente.<br><br>MODELOS<br><br>Após o encapsulamento, novos testes são feitos, visando analisar o desempenho do processador. Aquelas unidades que alcançarem os melhores resultados terão cache e clocks setados nos máximos valores do projeto original e serão destinados ao mercado de desempenho.<br><br>Já os chips que não forem tão bem nos testes, terão recursos desabilitados ou limitados para garantir o funcionamento e o comportamento ideal.</div><div><br><br></div><div><br><br><br></div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-08 22:51:51 UTC</pubDate>
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         <title>QUAL FOI O PRIEMIRO PROCESSADOR</title>
         <author>alissonreisosu</author>
         <link>https://padlet.com/alissonreisosu/3ztwxm130zvl8fiz/wish/2036664368</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Qual foi o primeiro processador?<br></strong><br></div><div>Em 1969, a japonesa Busicom, conhecida na época como Nippon Calculating Machine Corporation, procurou a <a href="https://canaltech.com.br/empresa/intel/">Intel</a> para a fabricação de chips de processamento para a Busicom 141-PF, calculadora de impressão da companhia. Diante do pedido, os engenheiros da Intel sugeriram o desenvolvimento de quatro chips, incluindo uma CPU. O conjunto desenvolvido ficou conhecido como MCS-4, liderado pelo chip 4004.<br><br></div><div>Dois anos depois, em 1971, a Intel comprou os direitos dos componentes da Busicom e lançou em 15 de novembro de 1971 o Intel 4004, considerado o primeiro processador programável de uso geral do mundo. O componente foi a base que incentivou o desenvolvimento de novas CPUs, e teve como slogan "Anunciando uma Nova Era na Eletrônica Integrada".<br><br></div><div><strong><em><br>Lançado há 40 anos, o primeiro processador moderno do mundo foi o Intel 4004, com 2.300 transistores e litografia de 10.000 nm (Imagem: Intel)</em></strong></div><div>Apesar de possuir dimensões próximas às de uma unha, segundo a gigante de Santa Clara, o Intel 4004 já possuía poder computacional equivalente ao do ENIAC. O chip continha 2.300 transistores e era fabricado em um processo de 10 micrômetros, ou 10 mil nanômetros.<br><br></div><div>Em comparação, <a href="https://canaltech.com.br/hardware/testes-com-o-chip-a15-confirmam-que-apple-trocou-performance-por-versatilidade-196573/">o A15 Bionic, processador do iPhone 13</a>, conta com 15 bilhões de transistores, um aumento de 6,5 milhões de vezes, e é fabricado em um processo de 5 nanômetros, uma redução de 2 mil vezes.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-08 23:08:16 UTC</pubDate>
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