这块芯片内部集成了振荡器、计数器/解码器、指令译码器和控制逻辑电路,逻辑相对复杂,预计需要集成300到500个晶体管。
其次是 “数据存储芯片” ,担任计算器的“记忆”角色。
它由两部分构成,操作数寄存器,用于临时存放用户刚刚输入的数字,以及更为重要的累加器,用于存储运算过程中的中间结果和最终结果。
这片芯片主要由大量的D触发器构成,而每个D触发器就需要消耗4到6个晶体管。
为了存储足够位数的操作数,这片芯片将成为晶体管消耗的“大户”,预计需要300个以上晶体管。
第三块是 “算术逻辑单元芯片” ,这是计算器的“大脑”,负责执行所有算术运算。
考虑到输入输出都是十进制,而计算机内部处理二进制更为高效,团队采用了折衷的BCD码(二-十进制码)进行内部运算。
这意味着基本的全加器电路之外,还必须设计专门的BCD校正电路。
更复杂的乘法和除法运算,并未采用极其消耗晶体管的硬连线乘法器,而是通过“连续的加法或减法”配合移位操作来实现,这需要额外的、精巧的控制逻辑和寄存器配合。
这片芯片集成了多位全加器、BCD校正电路、移位寄存器和运算控制逻辑,结构复杂,预计需要集成约600个晶体管,其中实现乘法功能是主要的资源消耗点。
最后是 “输出解码与显示驱动芯片” 。
它的任务相对单纯但至关重要,一是将累加器中存储的二进制/BCD码运算结果,翻译成能够驱动七段辉光数码管显示的特定信号;二是提供足够的驱动能力,辉光管工作需要较高的电压和电流,芯片内部必须集成电平移位器或驱动晶体管来满足要求。
这片芯片主要由组合逻辑译码器和驱动电路构成,相对固定,预计需要140个左右的晶体管。
这四块芯片的分立设计,是基于当前工艺水平下的理性选择。
然而,团队的野心并未止步于此。
在吕辰的提议和宋颜教授的支持下,一个更具挑战性的目标被秘密确立。
同步设计一颗集成了所有上述功能的 “单片计算器芯片” !这将把超过1500个晶体管浓缩在一片小小的硅片上,其集成度在1960年代早期,无疑是世界级的水平。
这颗“终极芯片”,被团队内部视为“星河计划”能否一鸣惊人的关键成果,是驱动他们不断突破技术想象边界的强大动力。
由于拥有前世知识的深厚底子,吕辰在完成四大核心芯片的功能定义和架构规划时,显得游刃有余。
他精准的描述和对潜在技术陷阱的预判,常常让宋颜教授和谢凯等资深研究者感到惊讶又佩服。
很快,他负责的架构定义工作便高效完成。
于是,吕辰便将目光投向了“红星一号”的整机设计。
他拿起铅笔,尺规等,打算在图纸上勾勒出他心目中的计算器外形。
一顿操作下来,忙活了一个小时。
看着图纸上的四不像,吕辰恨透了自己在绘画方面的糟糕表现,这种手脑分离的窘境让他恨不得剁了右手。
无奈找到谢凯师兄,这可是真正的高手,一手素描堪比人形照相机。
根据吕辰的描绘,谢凯很快在绘图纸上流畅地勾勒出他理想的计算器外形,甚至按键上那种透明的质感都给勾勒出来。
看着谢凯一副“有手就行”的表情,吕辰只能默默承受。
图上并非这个时代常见的、笨重如打字机般的箱式结构,而是一种线条流畅、造型简洁,酷似后世座机电话的样式。
机身略带倾角,便于观看和操作,数字键盘区与显示区域分区明确,整体透着一股未来感与现代感。
吕辰在效果图旁,标注了建议的材质、颜色以及人机交互的考量。
所有人都被吸引了过来。
“这……这是计算器?”一个年轻的研究员瞪大了眼睛,难以置信。
他们习惯了和各种庞杂的线路、裸露的元件打交道,从未想过,承载这些精密逻辑的“外壳”,竟可以如此优雅、亲和。
吕辰看着大家震惊的表情,心思一动,索性再次铺开一张更大的绘图纸。
“这还不算完,”他嘴角带着一丝笑意,开始向谢凯描述了起来。
只见谢凯笔尖舞动,很快,一个由独立主机箱、全尺寸键盘和一个带有明显显示屏幕的监视器组成的系统。
“如果我们把集成电路的潜力发挥到极致,那么,我们真正应该瞄准的,是这个——”吕辰指着图纸,向围拢过来的团队成员解释:“这是科学计算机,或者叫个人计算机的雏形。主机箱负责运算和存储,键盘用于输入复杂的指令和数据,而这个显示器,将不再只是显示简单的数字,它可以显示文字、公式、甚至图形!”
他简要描述了交互方式、可能的存储介质,乃至操作系统的概念。
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