Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Возглавьте армию своей страны в войне с коварным врагом. Управляйте ресурсами, принимайте ключевые решения и ведите Граднар через суровый конфликт. Ваши действия определяют будущее, приводя страну к победе или поражению.

Симулятор войны: 1985

Мидкорные, Стратегии, Симуляторы

Играть

Топ прошлой недели

  • cristall75 cristall75 6 постов
  • 1506DyDyKa 1506DyDyKa 2 поста
  • Animalrescueed Animalrescueed 35 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
9
NeprChic
NeprChic
Видеохостинг на Пикабу
Серия Игрушки

Карманный микроскоп⁠⁠

8 дней назад
Перейти к видео
Микроскоп Дети Игрушки Познавательно Электроника Видео Вертикальное видео Короткие видео
7
16
NeprChic
NeprChic
Видеохостинг на Пикабу

Необычная зарядка для смартфона⁠⁠

2 месяца назад
Перейти к видео

на Али, на Яндекс Маркете

Зарядка Смартфон Необычное Двигатель Познавательно Опыт Эксперимент Электроника Зарядное устройство Видео Вертикальное видео Короткие видео
6
317
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
TECHNO BROTHER

ЕС1849: «золотая двойка» на процессоре INTEL Harris 80286⁠⁠

3 месяца назад

Автор текста: MechNIX

Вот так выглядит системный блок с периферией

Вот так выглядит системный блок с периферией

Здравствуйте уважаемые почитатели ретротехники!

Сегодня речь пойдёт об интереснейшей вычислительной машине — ЕС1849, собранной на отечественной элементной базе, за исключением процессора и чипсета. Эта АТ-машина — венец творения отечественной компьютерной промышленности, разработанной и реализованной в СССР. Версия БУСВВ (BIOS) датируется 1989–1992 годами.

Статья содержит детальные фото материнской и периферийных плат, любопытного ртутно-цинкового элемента питания, кейкапа клавиатуры в деталях, а также видео работы самого компьютера — демонстрации, тесты и запуск оболочки Windows.


Начнем с внешнего вида.

Корпус компьютера — десктоп

Корпус компьютера — десктоп

Справа — родная мышь, слева та, которую использую для работы на этом компьютере.

Корпус как корпус, самое интересное внутри.

Посмотрим главное — материнскую плату:

Материнская плата ЕС1849

Материнская плата ЕС1849

Материнская плата выполнена в виде отдельного модуля и, наряду с прочими контроллерами, вставляется в объединительную плату.

Надеюсь, что детали интересны (сужу по себе). Вот фрагменты:

Оперативная память и ПЗУ

Оперативная память и ПЗУ

Оперативная память представлена в DIPP-исполнении. Общий объем 1024 Кб:

«Сердце» компьютера — импортный процессор Intel Harris 80C286, работающий на частоте 12МГц:

1/2

В обвязке с чипсетом и обратная сторона материнской платы

Схемотехника материнской платы не обошлась без навесного монтажа в виде проводочка, пущенного по верху.

А теперь давайте скорее глянем, что нам говорит тест CheckIt.

1/2

Машина класса AT без математического сопроцессора и 11,99 MHz

Мы видим свои честные (ну почти)12MHz.

Карта общего распределения оперативной памяти до 1024 Кб:

Далее поясню, почему в заголовке есть «золотая двойка». Мы подошли к рассмотрению объеденительной (кросс) платы.

Если пройтись поисковиком по просторам интернета, то можно обнаружить, что ориентировочное содержание драгметаллов (а именно золота) в разъёме ОНП-НС-2-62 (розетка) ≈ 0.47 гр. В одном разъеме! Думаю, это и сгубило прекрасные машинки, представлявшие собой мечту аффинажника. А ведь нас компьютер интересует с точки зрения исторической работоспособности, не правда ли? Хотя, даже у меня глаза загорелись...

Предлагаю полюбоваться еще и пойдем дальше.

Разъем ОНП-НС-2-62 (розетка)

Разъем ОНП-НС-2-62 (розетка)

Общий вид кросс-платы:

Пройдемся детально по её фрагментам:

Видно «парт-номер»

Видно «парт-номер»

Разъем питания своей конструкции, но видно, что блок питания содержит разъем, подходящий к зарубежным АТ-платам для универсальности источника питания. Далее оригинальной (отсутствующей) батарейке будет уделено отдельное внимание — она интересная. А сейчас на плате стоит классическая современная «2032».

Есть любопытный монтаж, выполненный в заводских условиях. Типовое решение — я видел его на нескольких подобных платах, потому такой вывод.

Вверх ногами

Вверх ногами

Таймер-часы стоят в «кроватке»:

А вот крупным планом оригинальный элемент питания (3РЦ53). Это ртутно-цинковый элемент. Меня он настолько ошеломил своей необычностью, что я даже записал его на видео. Так как он содержит ядовитую ртуть, пришлось изолировать его в отдельную закупоренную баночку. Утилизировать артефакт жалко. Посмотрите на него с разных сторон. Этот красавец состоит из трех последовательно соединенных элементов.

1/3

Посмотрим остальную периферию.

Следующей по значимости идет EGA-видеокарта. Она, как и остальные контроллеры, вставляется в кросс-плату. Слева-направо: видеопамять, крупная логика и ПЗУ.

1/3

Вот что показывает CheckIt относительно видео нашей EGA-карты:

А это в сравнении с компьютером «Поиск-1»:

Общий объем видеопамяти

Общий объем видеопамяти

Пройдемся по остальным контроллерам.

Контроллер последовательного порта. Реализован на БИС UART 8250В:

Вот сама БИС — сердце COM-порта и стандарта RS-232:

Обратная сторона — тоже содержит навесной монтаж:

Контроллер COM-порта

Контроллер COM-порта

Контроллер жесткого диска, стандарта MFM:

Контроллер дисковода, поддерживающий дискеты объемом 1.44Мб:

Контроллер флоппи-дисковода

Контроллер флоппи-дисковода

Клавиатура ЕС1849, работает с АТ-машинами. Переключателя AT-XT на ней нет:

Вот так выглядят кнопки, на которых она основана:

Замыкающий контакты элемент — фольгированный кружочек на кусочке поролона:

«Пятак»

«Пятак»

Вот места соприкосновения с фольгированными «пятаками»:

Мышь от ЕС1849 выглядит так:

1/3

Разъем, несмотря на то, что конструктивно совместим с db9, с этим портом не совместим. В перспективе я планирую подключить эту мышь к карте BUS-mouse производства Microsoft.

С поверхностным обзором аппаратной части мы завершили. Я не упомянул про накопитель MFM. Внутри корпуса стоит жесткий диск объемом 20Мб, требующий парковку головок перед выключением. Он исправно работает, видео загрузки операционной системы есть в видеороликах ниже. У MFM-жестких дисков узнаваемый специфический звук работы и раскрутки шпинделя. В процессе эксплуатации я отключил от него питание и перестал использовать для сохранности, да и не забывать парковать головки — тоже забота. Другими словами — мне жалко его «дёргать». Вместо накопителя я установил новодельный контроллер, позволяющий загружаться с USB-флешки.

Теперь предлагаю взглянуть на загрузку и характеристики компьютера с программной стороны. В основном будут иллюстрирующие ролики, фоток было немало и возможно они утомили.

Начнем с самого BIOS. В ЕС1849 он называется БСУВВ (Базовая Система Управления Ввода-Вывода). Видели что-нибудь подобное? Я решил детально пройтись по всем пунктам меню.

Посмотрим, как загружается MS-DOS. Загрузка здесь ведется с жесткого MFM-диска, о чем говорит индикатор активности НМД на лицевой панели.

Посмотрим на игру Prince of Persia. Вспомним скорость её работы на XT-машине и сравним с нашей АТ.

Демосцена. Посмотрим на скорость отрисовки роликов EGA-картой. Вторым роликом идет Bad Apple, куда без него?

А вот фрагмент Bad Apple на VGA-видеокарте. Ролик снимал у моего друга на подобном компьютере. Для сравнения.

Загрузим Windows 3.0, пошевелим мышкой от ЕС1841, и опять этот Принц Персии... Ну в следующий раз будет DOOM, скомпилированный для 286 процессора.

Обратите внимание — в роликах перемещаются то колонки, то мышки. Эксперименты проводились несколько дней.


Итог.

Мы рассмотрели одно из триумфальных творений отечественного компьютеростроения. Я бы хотел сказать, что это самая вершина, однако не могу, ведь, как минимум, существуют еще 2 машины (может и больше), более высокого класса, это:

  • ЕС1863 на процессоре i80386sx, с тактовой частотой 20 МГц. ЕС1863 удалось увидеть вживую, вот так выглядят ряд составляющих. Надеюсь сделать обзор и по ней.

ЕС1863

ЕС1863

  • ЕС1864 на процессоре i80486DX(DX2) с тактовой частотой 33(66) МГц. В пользу существования вышеупомянутой машины говорит маркировка оперативной памяти, вот:

Оперативная память для ЕС1864

Оперативная память для ЕС1864

Уважаемые читатели, если вы встречали и работали с подобными машинами, прошу поделиться информацией, где и как использовали, какие программы и какая операционная система была установлена и под какие задачи.

Спасибо за внимательное прочтение и интерес к ретротехнике :)



Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу.

Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Реклама ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД», ИНН: 7810945525

Показать полностью 39 6
IT Техника Электроника СССР Познавательно Компьютерное железо Timeweb Видео RUTUBE Telegram (ссылка) Длиннопост Блоги компаний
42
508
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
TECHNO BROTHER

Спасаем электронный микроскоп JEOL JEM-6A⁠⁠

4 месяца назад

Автор текста: radiolok

Жила была компания JEOL. И продавала она на экспорт просвечивающий электронный микроскоп JEM-6A. Жило было предприятие НИИТОП, которое в 1965 году его себе приобрело для разработки оборудования для производства микроэлектроники. К сожалению, предприятие в 2018 году развалилось, но жил был один мужик, который его выкупил себе на дачу... зачем — история умалчивает... рассказать уже некому.

Микроскоп появляется на авито и тут уже я, в декабре 2024 года задумываю авантюру - в которой старейший в России — Московский политехнический музей — выкупает себе этот микроскоп. Ну а я беру на себя роль невролога, избавляя продавца от головной боли по перевозке.

Спустя полгода микроскоп моими стараниями наконец-то оказался в фондохранилище… Ура.

❯ Былые времена

Компания Japan Electronics Optics Laboratory(JEOL): крупнейший японский разработчик и производитель электронных микроскопов и других научный инструментов — берет свое начало в 1949 году, в городе Митака, Токио, представив внутреннему рынку свой первый просвечивающий электронный микроскоп JEM-1. На мировой рынок компания вышла в 1955, поставляя в разные страны компактные (по тем меркам) просвечивающие электронные микроскопы JEM-5, JEM-6 и многие другие.

JEOL JEM-1, 1949 год

JEOL JEM-1, 1949 год

Так, в сентябре 1965 года Нижегородский институт технологии и организации производства (НИИТОП) получает в свое распоряжение новенького полуторатонного красавчика JEM-6A — героя нашего сегодняшнего рассказа.

❯ Электронные микроскопы

Электронная микроскопия — один из самых мощных инструментов для исследования микро- и наноструктур. С помощью оптического микроскопа можно рассматривать объекты с разрешением до 300-400нм. Это связано с физическими ограничениями длины волны видимого излучения. Электронные микроскопы применяют пучок электронов, что позволяет с легкостью достичь разрешения вплоть до десятых долей нанометра.

Схематические изображения микроскопа проходящего света (ОМ), просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) и растрового электронного микроскопа (РЭМ). Источник

По типу работы электронные микроскопы разделяются на просвечивающий и растровый (или сканирующий). ПЭМ работает по аналогии с оптическим микроскопом, но вместо света использует электроны.  В РЭМ электронный пучок сканирует поверхность образца, взаимодействуя с его атомами. Вторичные и отраженные электроны регистрируются детекторами, формируя изображение рельефа. Наш прибор — просвечивающий, их особенность — работа с очень тонкими образцами до сотни нанометров на довольно высоких напряжениях в 60-300кВ.

Были и рекордсмены — Японские Hitachi HU-3000 и JEOL JEM-1000 использовали источники напряжением до 3МВ. Однако использование столь высоких ускоряющих напряжений экономически и технически нецелесообразно, так как после 300-500кВ рост напряжения почти не улучшает качество изображения, зато появляются проблемы типа рентгеновского излучения, огромного энергопотребления и исполинских размеров.

Малыш JEOL JEM-1000, Сверхвысоковольтный электронный микроскоп на 1МВ. 1966 год. Высоковольтный источник и умножитель напряжения находятся в баке сверху в элегазе под высоким давлением

Малыш JEOL JEM-1000, Сверхвысоковольтный электронный микроскоп на 1МВ. 1966 год. Высоковольтный источник и умножитель напряжения находятся в баке сверху в элегазе под высоким давлением

Сегодня мегавольтные ПЭМ сохранились лишь в единичных лабораториях, уступив место компактным высокоточным приборам среднего напряжения. Современные ПЭМ при 200–300 кВ с коррекцией сферических аберраций обеспечивают лучшее разрешение (~0.05 нм), чем мегавольтные микроскопы прошлого. Современные РЭМ и вовсе работают на сверхнизких напряжениях. Например, рабочее напряжение Apreo 2 SEM составляет от 200В до 1.2кВ. Но и разрешающая способность растровых сканирующих микроскопов не превышает 1нм, зато они дают рельеф поверхности, более компактны и не требуют подготовки образцов.

❯ JEOL JEM-6A

JEOL JEM-6A в неестественной среде обитания. На чьей-то даче

JEOL JEM-6A в неестественной среде обитания. На чьей-то даче

  • Разрешающая способность: гарантированная 1.2нм, в хороших условиях до 0.8нм

  • Увеличение 600х – 200 000х

  • Ускоряющее напряжение: 50 – 80 – 100 кВ

  • Потребляемая мощность 3ф, 240В, 50Гц, 4.5 кВА

  • Габариты микроскопа: 2255 х 1810 х 743 мм

  • Масса: 1480 кг

Верхняя часть колонны микроскопа в разрезе от электронной пушки до предметного столика

Верхняя часть колонны микроскопа в разрезе от электронной пушки до предметного столика

Основная магия электронного микроскопа происходит в вакуумной колонне. В самом её верху расположена электронная пушка, генерирующая пучок электронов с энергией до 100кэВ.

Катод микроскопа, под защитным колпачком. Подаваемое напряжение до минус 100кВ через фарфоровый изолятор — так на корпусе микроскопа будет потенциал в 0В

Катод микроскопа, под защитным колпачком. Подаваемое напряжение до минус 100кВ через фарфоровый изолятор — так на корпусе микроскопа будет потенциал в 0В

После пушки располагается две конденсорных линзы, фокусирующих пучок электронов на образце. При этом каждую из них можно регулировать не только электрически, током в катушке, но и механически — для этого на корпусе есть несколько ручек в обоих осях.

Предметный столик с ручками регулировки

Предметный столик с ручками регулировки

Далее следует предметный столик с исследуемым образцом. Причем его толщина не превышает и сотни нанометров, потому что электроны имеют относительно невысокую проникающую способность даже при больших энергиях. Помимо ручек для перемещения образца столик может нагревать его до +1000℃ для изучения, например, фазовых переходов, или, наоборот, охлаждать до температуры в -140℃ с помощью жидкого азота при работе, например, с биологическими образцами.

Схема перемещения столика с образом. Ручки находятся на панели оператора и тягами через толкатели усилие передается на держатель

Схема перемещения столика с образом. Ручки находятся на панели оператора и тягами через толкатели усилие передается на держатель

После того как пучок прошел через образец, его нужно спроецировать на детекторе — на флуоресцентном экране внизу колонны. Для этого в микроскопе установлены три линзы — объективная, промежуточная и проекционная.

Нижняя часть микроскопа в разрезе. От предметного столика до флуоресцентного экрана

Нижняя часть микроскопа в разрезе. От предметного столика до флуоресцентного экрана

Объективная линза формирует увеличенное изображение образца сразу после прохождения через него пучка электронов. Это главная линза, определяющая максимальное увеличение микроскопа — и самая сильная, с коротким фокусным расстоянием. После изображение проходит через промежуточную линзу. В ее задачи входит не только увеличение изображения, но и выбор того, что мы будем смотреть — само изображение, дифракцию или вовсе темнопольное изображение.

6 изображений хлорида никеля, отличающиеся только током промежуточной линзы. Не спрашивайте что где, я в этом пока не разбираюсь

6 изображений хлорида никеля, отличающиеся только током промежуточной линзы. Не спрашивайте что где, я в этом пока не разбираюсь

Последняя линза — проекционная. Занимается финальным увеличением изображения и его проецированием на экран. Там на него уже можно посмотреть через смотровое окно или телескоп с 10-кратным оптическим увеличением. Итоговое гарантированное разрешение прибора — 12Å , а при хороших условиях — 8Å.

Смотровое окно с увеличением 2Х и телескоп на 10Х. Слева и справа можно установить фотоаппарат

Смотровое окно с увеличением 2Х и телескоп на 10Х. Слева и справа можно установить фотоаппарат

В системе присутствует два стигматора — элементы компенсации астигматизма. Они выравнивает пучок, придавая ему круглую форму. В нашем микроскопе используется самый простой пассивный вариант на двух ферромагнитных пластинах, которые и работают как квадрупольная линза. Ручками определяется ширина зазора между пластинами и их расположение.

Механический стигматор. Схема из документации

Механический стигматор. Схема из документации

В современных микроскопах используются электромагнитные стигматоры на основе 6-, 8-, или 12-полюсных катушек. Они создают регулируемое магнитное поле, которое выравнивает эллиптичность пучка. В просвечивающих микроскопах их обычно размещают вблизи объективной линзы, а в растровых — в системе сканирующих катушек.

Принцип работы электромагнитного стигматора. Источник

Снизу под колонной расположен диффузионный высоковакуумный насос — по сути кастрюля с кипящим маслом, а также множество заслонок для управлением откачкой. Схема откачки такая же как в моей установке магнетронного напыления — предварительное разрежение создается пластинчато-роторным насосом — тут два внешних насоса подключаются к портам сзади микроскопа, а рабочее давление — уже паромаслянным.

Внутреннее убранство микроскопа под вакуумной колонной.

Внутреннее убранство микроскопа под вакуумной колонной.

Турбомолекулярник, к слову, тут просто так не поставишь — его вибрации будут передаваться на изображение, и нужно обязательно добавлять сильфонную виброгасящую проставку, а т.к. это ПЭМ — возможно и вовсе две-три последовательно, с жирными стальными плитами между ними.

Изображение РЭМ до и после установки сильфонной проставки между турбомолекулярным насосом и колонной микроскопа. Источник

В диффузионном насосе вибрации от перемешивания масла тоже никто не отменял. В системе откачка идет через трубу за колонной, и с какой-то целью на ней установлены сильфонные вставки. Может быть, для гашения этих вибраций, а может, — для чего-то другого.

За вакуумной колонной видна откачная труба с сильфонными вставками. А на предметном столике видна тяга для перемещения образца

За вакуумной колонной видна откачная труба с сильфонными вставками. А на предметном столике видна тяга для перемещения образца

Под флуоресцентным столиком располагается... фотоаппарат!

Схематическое изображение фотоаппарата

Схематическое изображение фотоаппарата

В правый бункер загружается до 24 фотопластинок, которые с помощью системы рычагов перемещаются под стол, а после экспозиции — в левый приемный бункер. Причем вся система находится под вакуумом.

В большом шкафу расположены блоки ламповых источников питания всех имеющихся катушек. Управление уровнем тока осуществляется ручками на панели оператора, а их контроль — на индикаторе слева от колонны. Справа от колонны — расположен индикатор напряжения питания катода.

Единственные и неповторимые стрелочные индикаторы на приборе. Левый — контроль тока в катушках, правый — контроль напряжения на пушке. Также видны разъемы, через которые катушки подключаются к своим источникам

Высоковольтный трансформатор должен стоять внутри шкафа и подключаться ко всем системам. Пришлось перед транспортировкой слить с него 160 литров трансформаторного масла. Судя по резкому керосиновому запаху — какой-то современный продукт нефтепереработки. Токсичный ПХБ так пахнуть не должен.

Структурная схема вакуумной системы микроскопа EM и циклограмма клапанов. Два форвакуумных насоса RP1 и RP2, Диффузионный насос DP, Многочисленные вакуумные клапана V, и датчик вакуума VG

Структурная схема вакуумной системы микроскопа EM и циклограмма клапанов. Два форвакуумных насоса RP1 и RP2, Диффузионный насос DP, Многочисленные вакуумные клапана V, и датчик вакуума VG

Общее управление микроскопом — ручное. Нужно прощелкать множеством тумблеров согласно циклограмме. Общее время первого запуска — 20 минут с момента включения нагревателя диффузионного насоса. На прогретом насосе — откачка всей колонны занимает 5 минут, а отсека с образцом — всего лишь 30 секунд, но только если прибор и держатель образцов максимально чистые. Датчик давления в системе присутствует, но нет ни одного стрелочного прибора, куда бы выводились его показания… Или я его не нашел. Скорее всего он участвует в системе блокировки клапанов, не давая возможности открыть работающий диф. насос при атмосферном давлении в колонне, так как это чревато возгоранием рабочей жидкости. Рабочее давление микроскопа мне неизвестно, но я ожидаю его в пределах 10-5 — 10-6 Торр.

Панель оператора. Нижний ряд ручек — управление током в катушках, две больших крутилки в центральном ряду — перемещают столик с образцом. Тумблеры сверху — управляют клапанами и устройствами вакуумной системы.

Панель оператора. Нижний ряд ручек — управление током в катушках, две больших крутилки в центральном ряду — перемещают столик с образцом. Тумблеры сверху — управляют клапанами и устройствами вакуумной системы.

В итоге комплектация и состояние прибора — около-идеальное. Заменить масло, подключить блок питания и хоть сейчас включай и поехали. Одна проблема — к этому шкафу еще должна идти тумбочка с источником питания и пара форвакуумных насосов, и если с предварительной откачкой можно разобраться, то родной источник питания утерян... Ну, хотя бы на него есть вся документация…

Структурная схема колонны микроскопа. Плакат из документации

Структурная схема колонны микроскопа. Плакат из документации

❯ Спасательная операция

Возвращаемся в декабрь 2024, где я натыкаюсь на этот микроскоп на авито. Ламповый красавец, да еще и в моем городе, в пяти минутах пешком от офиса! Я тут же набрал хозяйку, обсудил с ней микроскоп и его предполагаемую судьбу, а сам на измене — я хочу себе электронный микроскоп, но я не хочу себе столь большой, но его однозначно надо спасать — иначе есть вероятность, что в итоге его пустят на металл.  Успокоившись, я написал тов. @BootSector — Алексею Бутырину, мол, есть микроскоп, уникальный в своем роде, в идеальном состоянии, не желает ли московский политехнический музей выкупить его себе за сущие копейки? Спустя пару дней Алексей возвращается с новостями — «предложение всех заинтересовало, давай попробуем».

Не будем вдаваться в подробности закупочных комиссий бюджетных организаций. Музею пришлось командировать куратора отдела микроскопии — Ольгу Федоровну Тихомирову. Она очень «удачно» приехала — утром было тепло, а к вечеру повалил снег, который покрыл дороги тонкой корочкой льда. К середине апреля многие уже неделю как катались на летней резине..

Куратор от состояния микроскопа была в полном восторге. Особенно ей понравились рабочие журналы с описанием экспериментов — история экспоната имеет огромное значение. Прибор использовался при разработке оборудования для производства микроэлектроники!

Первый отечественный серийный электронный микроскоп ЭМ3

Первый отечественный серийный электронный микроскоп ЭМ3

Тут важно, что у музея уже есть несколько электронных микроскопов. Один из них — первый советский электронный микроскоп, разработанный в мастерских ГОИ, есть и первый серийный микроскоп ЭМ-3. Еще есть один большой JEOL, но сильно потрошеный. Моя задача — подготовить внешнее экспертное заключение о том, насколько этот микроскоп хорош с исторической точки зрения, с точки зрения его состояния, и насколько оправдана его стоимость.

И вот, 13 мая, я в Японии гуляю на экспо 2025, а в музее тем временем проходит закупочная комиссия, где важные лица заявляют — «Берём!». Определяемся с датой перевозки, я заранее приезжаю слить масло с трансформатора, и подготавливаю микроскоп к транспортировке. Снимаю голову, дабы уменьшить его высоту, пакую лампы чтобы не разбились, закрываю колонну пупыркой и картоном..

Грузим микроскоп в газель. Спасибо японским инженерам за крепкий корпус и закладные трубы

Грузим микроскоп в газель. Спасибо японским инженерам за крепкий корпус и закладные трубы

Микроскоп стоит в частном секторе, прямо в центре дома.  В день Хэ, в 6:30 я приезжаю на объект дабы выдернуть входную дверь и встретить такелажников. Быть может, я и нанял самых дорогих грузчиков, но парни обычно таскают 60-тонные станки и точно знают, что делать с полуторатонном шкафчиком. Ребята очень лихо закинули микроскоп на длинную и низкую рохлю, вытолкали его на улицу и манипулятором погрузили в газель. Туда же отправились трансформатор и прочие коробки. Вернув хозяйке на место входную дверь я залез в газель, и мы двинули в Москву. На погрузку ушло около 2 часов. Еще 6 — на дорогу из Нижнего Новгорода.

Добрались до Москвы без пробок, заехали на территорию Технополиса, где и располагается открытое фондохранилище музея. Открытое оно потому, что вы можете туда попасть без особых проблем, хотя и по предварительной записи небольшими группами.

Так как микроскоп и трансформатор предусмотрительно были установлены на паллеты — их оперативно сняли погрузчиком, перегрузили на рохлю, и мы повезли его до места хранения. Быстрая распаковка, ставим на место голову и voilà! Полгода переживаний — и микроскоп спасен! Запускать его не планируют, но зато сохранят на долгие годы.

Вот и завершилась история по спасению объекта настоящего инженерного искусства. Особые слова глубочайшей признательности хочется выразить сотрудникам музея — Алексею Бутырину и Ольге Федоровне Тихомировой. Без их профессиональной поддержки, искренней вовлеченности и неиссякаемого энтузиазма моя авантюра бы не состоялась.

Что касается финансовой стороны — помимо выделенного музеем бюджета на организацию перевозки, мне пришлось выложить из своего кармана круглую сумму, но это мелочи на фоне возможности сохранить для будущих поколений этот уникальный образец инженерной мысли.

К слову, приглашаю вас посетить открытые музейные фонды, они расположены в Москве, в Технополисе, возле станции метро Текстильщики. Требуется предварительная регистрация на сайте музея, так как без этого вас не пустят на территорию Технополиса. В фондах регулярно проводятся интересные экскурсии.


Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу.

Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Реклама ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД», ИНН: 7810945525

Показать полностью 24 1
IT Познавательно Музей Техника Timeweb Микроскоп Электроника Видео Видео ВК Telegram (ссылка) Длиннопост Блоги компаний
27
495
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
TECHNO BROTHER

Звоним через полстраны по dial-up модему в 2025 году⁠⁠

5 месяцев назад

Автор текста: MaFrance351

Приветствую всех!

Многие из нас застали лично и всё ещё помнят «модемную» эпоху. И даже мне самому доводилось ими пользоваться, а много позже я писал про то, каково в нынешних реалиях сидеть в интернете через старый аналоговый модем. Но вот мне стало интересно: а как насчёт попробовать позвонить не через мини-АТС, а на устройство в другом районе или даже в другом городе? Именно этим мы сейчас и займёмся.

Итак, в сегодняшней статье проверим на практике, реально ли заставить два модема связаться друг с другом в наши дни заката эпохи медных линий. Узнаем, насколько стабильным будет соединение и будет ли оно вообще. Традиционно — много интересного.

❯ Суть такова

Давным-давно, когда интернет был ещё по карточкам, АТС были аналоговыми. Именно эта характеристика  и позволяла использовать их для модемной связи — сигнал никак не сжимался и не модифицировался, что дает возможность передавать не только голос, но и данные. Заставшие те годы могли помнить, как сильно влияло на качество соединения наличие на его пути устройств типа уплотнителей абонентских линий.

Одной такой незамысловатой коробочки на пути от телефонной розетки до АТС было достаточно, чтобы скорость модемного соединения упала до неприлично малых значений. Наличие или отсутствие такого оборудования иногда даже становилось решающим фактором при выборе квартиры, настолько сильно оно могло испортить качество связи?

Но вот прошли годы и эпоха тёплых ламповых медных проводов стала уверенно подходить к концу. Мало где осталась «настоящая» телефонная линия, вместо неё поголовно втыкаются GPON или VoIP-шлюзы. И даже если дома всё ещё остались телефонные розетки, запросто может быть, что лапша от них идёт не до АТС, а до коробочки на чердаке. Большинство пользователей даже не заметили изменений — на голос преобразование сигнала практически не влияет. А вот модемам не повезло — поток, прошедший через алгоритмы фильтрации и сжатия, для них уже не подходит, отчего связь либо устанавливается, но на очень малой даже по модемным меркам скорости, либо не может установиться совсем. Вот тут-то мне и стало интересно: будут ли два модема соединяться друг с другом в новых реалиях? По идее, связь должна быть очень медленной и нестабильной. Ну что же, погнали проверять!

❯ Что же мы будем делать?

Мне всё хотелось попробовать позвонить кому-то на модем по настоящей линии и попробовать соединиться. Но сделать это никак не удавалось: у тех, кого я мог попытаться уговорить на такое предприятие, не было дома телефонной линии, просто, у тех, кому я предлагал, не было телефонной линии. Ещё я неоднократно встречал на просторах мнение, что если вдруг однажды «традиционного» интернета не станет, то модемы якобы всех спасут, к чему по указанным чуть ранее причинам относился довольно скептически.

Хотя почти все модемные провайдеры в нашей стране умерли, ещё были надежды кое-куда попробовать позвонить, а по номерам +74232300100 и +74232499100 ещё год назад отвечал модем, к которому можно было подключиться с логином и паролем rol. Увы, ещё тогда, когда он работал, я пробовал на него позвонить, но успехом это не увенчалось — модемы соединялись, но связь тут же рвалась. На этом о данных экспериментах я забыл.

Но вот однажды один мой товарищ (тоже с Дальнего Востока) предложил попробовать позвонить по модему и посмотреть, что из этого выйдет. Именно этим мы сейчас и займёмся.

❯ Обзор оборудования

С моей стороны подключаться будем при помощи вот этих двух модемов — Acorp основной и Zyxel запасной.

А вот модем на другой стороне — Zyxel более новой модели.

❯ Звоним

Как обстоят дела с интернетом, я уже знал по результатам своих опытов с АТС: всё очень печально. Поэтому теперь было интересно просто попробовать позвонить и проверить, будет ли соединение держаться, а также узнать, какую максимальную скорость удастся установить.

Итак, обмениваемся городскими номерами, надеясь, что домашние потом не станут жертвами пранка, и начинаем звонить.

Для проверки открываем самый обычный PuTTY и пробуем. Сначала позвонил на свой телефон и, убедившись, что гудки идут, набрал дальневосточный номер.

И, несмотря на опасения, связь установилась! Ну а набранное в терминале успешно отображалось на компьютере в шести тысячах километров от меня. Все пару минут соединение нормально держалось, после чего я его грохнул. Разумеется, скорость составляла не 115200 бод, а всего лишь 14400, как можно было убедиться AT-командой ATW2.

❯ Кидаем файлы

Дальше попробовали передать файл. На той стороне был HyperTerminal, я же открыл NC с его терминальным софтом.

Перед звонком надо зайти в настройки модема и поменять тоновый набор на импульсный (ATDT заменить на ATDP): иначе, как оказалось, моя АТС наотрез отказалась звонить, а только выдавала короткие гудки.

Ну что, пробуем?

Соединение даже установилось, а это значит, что можно пробовать передать что-то потяжелее.

Открываем меню и выбираем приём файла по какому-нибудь протоколу.

И файл даже успешно передаётся, хоть и с изредка возникающими сообщениями типа «CRC Error».

Дальше захотелось передать что-то потяжелее. И…

Не было ни-е-ди-но-го разрыва, ещё раз я вам говорю!

Попытка переподключения оказалась неудачной. Модемы долго пищали, но так и не смогли сговориться. Пришлось бросить трубку, перезагрузить модемы и попробовать снова. С некоторой попытки связаться удалось.

❯ Звоним мне

Следующей идеей было позвонить уже на мой номер.

Открываем терминал, ждём звонка. Берём трубку, и модемы начинают соединение.

И они даже смогли его установить, впрочем, буквально сразу же связь оборвалась.

В следующую попытку нас ожидало то же самое. Как, впрочем, и во все остальные. У меня есть предположение, что дело в том, что модем не может воспринять попорченный GPONом сигнал, так как при звонке с моей стороны (где есть аналоговая линия) связь хоть и не была особо стабильной, но всё же могла состояться, тогда как при вызове моего номера не удалось подключиться вообще ни разу.

После кучи неудачных попыток был вытащен модем Zyxel Omni 56K (с гордой надписью «Российская версия» на днище).

На старых линиях (даже из гнилой лапши) он работал отлично, но вот новые оказались ему не по зубам.

❯ А возможно ли это вообще?

Если всё же хочется подключить модем к настоящей телефонной линии и позвонить им на другой девайс, то выход таки есть. Для этого нужно иметь аналоговую линию на обоих концах (желательно без какой-либо «цифры» между ними, то есть звонить лучше в пределах города или села).

А вот и пример. Здесь звонок производится в небольшом городе, где традиционная линия сохранилась и сейчас. Та самая неповторимая атмосфера нулевых тоже присутствует. В городах побольше эффект будет совершенно непредсказуемым.

❯ Что же в итоге?

Как я и ожидал, на нынешних телефонных линиях работать модемам очень тяжело. Всё же с приходом цифрового оборудования эпоха dial-up практически окончательно ушла в историю. Если у вас аналоговая линия, смысл пробовать всё ещё есть, с GPON же конец будет немного предсказуем. Тем не менее, даже на такой плохой линии связь установилась, а если программно занизить скорость, то стабильность соединения вырастет. Кто знает, может быть, в другом городе и с другим оборудованием повезёт больше.

Такие дела.


Что ж. Заставить два «динозавра» работать вместе в 2025-ом – задача не из легких! Этот эксперимент требует тщательной подготовки и надежной инфраструктуры. А вот с сервисами Timeweb Cloud все просто. Потому вэлкам.


Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Реклама ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД», ИНН: 7810945525

Показать полностью 20 3
IT Познавательно Электроника Техника Связь Timeweb Тестирование Видео YouTube Короткие видео Telegram (ссылка) YouTube (ссылка) Длиннопост Блоги компаний
120
1430
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
TECHNO BROTHER

Газоразрядное табло для машины времени, или как я оказался в титрах к японской дораме⁠⁠

5 месяцев назад

Автор текста: vladkorotnev

Всем привет. На коленках смастерил табло и она попала в японский сериал. Для всех остальных: рассказываю, без регистрации и СМС, как это сделать, во всех подробностях. Итак...

Уже не первый десяток лет газоразрядные цифровые индикаторы переживают свой ренессанс. Одни собирают часы и метеостанции на широко распространённых ИН-12, другие уходят в тему с головой и пытаются наладить своё производство ламп немыслимых доселе форм и размеров.

Я же предпочитал в своих конструкциях использовать ВЛИ (VFD) — они требуют куда более низких напряжений питания, да и весьма чаще встречаются в виде готовых модулей, которым нужно лишь подать 5 вольт питания и данные.

Большинство конструкций на газоразрядниках, которые мне попадались в категории «для начинающих», использовали давно снятые с производства микросхемы дешифраторов по типу К155ИД1 или SN74141. Также многие встреченные схемы экономили на количестве оных, используя один дешифратор для всех ламп сразу, коммутируя аноды через оптопары.

Поставить же две ИН-12, валявшихся в ящике уже десяток лет, хотелось в свой проект CD-плеера — отображать номер трека или радиостанции. Поэтому хотелось иметь такой же модуль, как и любой другой дисплей — не сильно крупнее геометрически, чем сами лампы, подключающийся по стандартной шине и не требующий от процессора никаких заморочек с обновлением динамической индикации и всего такого, ну и на активно производящихся компонентах до кучи.

Так и зародился в проекте побочный файл платы с говорящим названием Nixierator.

❯ Принцип работы

На самом деле схема достаточно простая для плюс-минус сведущего в электронике человека. Однако для новичка она может быть не сильно понятной, поэтому разберём, что она делает, по шагам.

Справа можно увидеть вход высокого напряжения (HV), как правило для ИН-12 это 200 вольт постоянного напряжения. Резисторы Ra1 и Ra2 задают ток через индикаторы — для ИН-12 рабочий ток рекомендуется в диапазоне от 2 до 3,5 мА, и 100 кОм на 200 вольтах как раз обеспечивают щадящий режим работы по нижней границе этого диапазона.

Слева же у нас вход данных с ардуины, хорошо знакомая всем I2C-шина. R4 и R5 подтягивают её к положительному напряжению питания, на случай, если подтяжки не установлены на схеме, которая будет модулем управлять. По ней данные поступают в восьмибитный регистр PCF8574, адрес которого задаётся перемычками A2, A1 и A0.

Восьмибитный выход с регистра разбивается по полубайтам на два дешифратора MC14028. У каждого дешифратора есть четырёхбитный вход и 10 выходов. Если двоичное значение на входе попадает в десятичный диапазон от 0 до 9, то на соответствующем выходе из Q0-Q9 появится высокий логический уровень, в противном же случае — все выходы останутся на низком уровне. Можно представить эту логику в виде таблицы истинности:

Подавая на вход двоичное представление цифр от 0 до 9 — «выбираем» соответствующий выход, а от A до F — «отключаем» их все

Подавая на вход двоичное представление цифр от 0 до 9 — «выбираем» соответствующий выход, а от A до F — «отключаем» их все

Например, если мы запишем в регистр PCF8574 шестнадцатеричное число 0x28 — первые (старшие) 4 бита уйдут на верхний по схеме дешифратор (U8) и включат у него выход под номером 2, вторые (младшие) 4 бита уйдут на нижний дешифратор (U7) и включат у него выход под номером 8.

Дальше все эти выходы идут через микросхему SN75468 — сборку из семи составных транзисторов. Эти транзисторы дают нам усиление по напряжению, чтобы сигналами логических уровней (0..5 В) переключать питание нужных нам катодов газоразрядных ламп. Когда выход дешифратора активен (лог. 1), соответствующий транзистор в сборке открывается и замыкает подключённый к нему катод лампы на землю, зажигая его. Если же выход дешифратора неактивен (лог. 0), транзистор заперт — ток через катод не течёт, и он не светится.

Внимательный читатель заметит, что SN75468 по даташиту допускает максимальное напряжение коллектор-эмиттер равное 100 вольтам. Однако наши лампы работают от 200 вольт! Как же это работает, а закрытые транзисторы не пробивает высоким напряжением?

Именно по этой причине на схеме установлен стабилитрон Z1 на 91 вольт. Он подключён между общей точкой коллекторов всех транзисторов внутри SN75468 и их же общим эмиттером. Таким образом, на транзисторах никогда не будет больше 91 вольта между коллектором и эмиттером — либо 0 (транзистор открыт, катод зажжён), либо 91 (транзистор закрыт, катод погашен). Возможно, будет понятнее, если отрисовать этот участок схемы отдельно и упрощённо, лишь с одним транзистором:

Резистор R3 задаёт ток стабилитрона для достижения им рабочего режима и обеспечения правильного напряжения в точке между Z1 и R3. В интернете встречаются схемы, где этот резистор опущен, в надежде на то, что паразитный ток внутри не горящей лампы от анода к катодам будет достаточным сам по себе. Но тогда напряжение в точке между Z1 и R3 может оказаться ниже, чем 91 вольт — как повезёт с конкретными лампами и стабилитроном — падение напряжения на лампах же, напротив, увеличится, и даже выключенные катоды будут гореть частично или целиком. В идеале R3 нужно подбирать по даташиту стабилитрона, чтобы ток через него был оптимален, но я воткнул 100 кОм просто от балды, чтоб не заказывать лишние номиналы, и всё работало прекрасно.

❯ Почему это работает?

Как мы уже разобрались, в нашей схеме на выводе зажжённого катода будет потенциал в 0 вольт, а на выводе погашенного — те самые 91 вольт. Однако, цифры будут гаснуть несмотря на то, что потенциал погашенных катодов ниже потенциала анода.

Типовая ВАХ газового разряда

Типовая ВАХ газового разряда

Всё дело в том, что вольт-амперная характеристика у газоразрядного индикатора нелинейна, наподобие таковой, к примеру, у светодиода.

Напряжение, при котором ток начнёт течь, называют напряжением возникновения разряда (на графике слева точка D) — при нём в газовой среде происходит тлеющий разряд, который и светится вокруг катода.

После этого в лампе уже достаточно нагретого и ионизированного газа, чтобы тлеющий разряд поддерживал себя даже при понижении напряжения. Однако ниже определённого напряжения он уже себя поддерживать не сможет и погаснет — это напряжение называют напряжением поддержания разряда (на графике слева — точка E').

Посмотрим, чему эти напряжения равны для ИН-12, в паспорте на эту лампу:

В контексте нашей схемы напряжения будут:

  • Когда цифра активна: потенциал катода 0 В (транзистор на землю открыт), потенциал анода 200 В, разность потенциалов (напряжение) — 200 В, что больше напряжения возникновения разряда в 170 В. Соответственно, катод зажигается.

  • Когда цифра погашена: потенциал катода 97 В (транзистор закрыт, напряжение задано стабилитроном), потенциал анода 200 В, итого напряжение (200 - 97) = 103 В, что ниже напряжения поддержания разряда в 120 В. Значит, катод погаснет, хотя какой-то мизерный ток через него течь и продолжит.

❯ Печатные платы

По-быстрому раскидал на плате в диптрейсе — по мере возможности разводя подальше высокое напряжение и логику. Скорее всего, конечно, не пробьёт, но страшно такие вещи держать рядом.

В следующих ревизиях, если такие будут, хочется сделать сквозные разъёмы для питания и данных. Но так как я и эту в итоге не применил, то когда это произойдёт — вопрос тот ещё :-)

С источником высокого напряжения пока что не стал заморачиваться и взял готовое решение в виде повышающего модуля с алиэкспресса. В идеале его бы тоже интегрировать на плату, но не в этот раз.

Собираем, подключаем:

Работает, радостно!

❯ Код

По умолчанию все пины PCF8574 работают как выходы, поэтому для работы с ним через ардуину не нужна никакая библиотека кроме стандартной Wire. Вот пример кода, считающего на одном таком модуле секунды от 0 до 99 и мигающего нулём в старшем разряде на нечётных значениях меньше десяти:

int address = 0x38; // адрес, заданный перемычками

// Отображает двухзначное число на газоразрядном индикаторе

// @Param num Число в диапазоне 0-99

// @Param leading_zero Включает или выключает 0 в старшем разряде, если число меньше 10

void nixieShow(int num, bool leading_zero) {

if(num >= 100) num = (num % 100);

int bcd = (num % 10) | ((num / 10) << 4); // Перевод числа в BCD

if(!leading_zero && (num / 10) == 0) {

// Отключить первую цифру, если не нужен 0 в старшем разряде

bcd |= 0xF0;

}

Wire.beginTransmission(address);

Wire.write(bcd);

if(Wire.endTransmission() != 0) Serial.println("send error!!");

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin();

}

int second = 0;

void loop() {

if(second == 99) second = 0;

else second++;

nixieShow(second, (second % 2) == 0);

delay(1000);

}

Из нюансов здесь лишь перевод числа в двоично-десятичный код — т.е. чтобы при выводе десятичного числа 39 в регистр записалось двоичное 0011 1001b == 0x39 == 57d, а не 0010 0111 == 0x27 == 39d.

❯ Минута славы откуда не ждали

Собственно, платы я заказал и сделал, но в плеер мне нужна была лишь одна, а минимальный заказ на JLC PCB — четыре штуки. Выкидывать остальные четыре было бы расточительно, а положить их в долгий ящик — непонятно, когда бы они ещё понадобились.

Поэтому я заказал деталей, кроме ламп, на все пять плат, и выложил лишние четыре на Яху-аукционы — местный аналог почившего ныне «молотка» в рунете. Специально для начинающих ардуинщиков типа меня, которым с газоразрядниками поиграться хотелось бы, а откуда подступиться — непонятно.

Изначальный листинг на аукционе

Изначальный листинг на аукционе

Через пару дней в комментарии пришёл кто-то и начал расспрашивать: можно ли соединить несколько таких модулей? Можно ли на них вывести что-то кроме текущего времени или погоды? И в конце попросил написать на почту напрямую.

Оказалось, что им нужно табло для декорации машины времени в сериале! Как раз на 8 разрядов, из оставшихся последних четырёх плат.

Сериалом же оказалась экранизация настольной игры 「八月のタイムマシン」(Hachigatsu no Time Machine), в жанре science fiction. Да, видимо в этом жанре в этой части планеты клише с дисплеями на технологиях пятидесятых годов прошлого века с нами ещё надолго :-) (Про саму игру, увы, ничего сказать не могу — не пробовал).

Как выяснилось, из всего того многообразия газоразрядных часов, которые присутствуют на тех же яху-аукционах — большинство либо собирается из готовых китайских конструкторов начинающими радиолюбителями, либо, в лучшем случае, проектируется под готовую прошивку. Желающих лезть в дебри прошивки, чтобы сделать из часов просто дисплей, не нашлось.

До кучи, как показала пробная съёмка оных с динамической индикацией — когда цифры очень быстро зажигаются по очереди — почти любое изменение скорости затвора вызывало мерцание цифр, как при съёмке ЭЛТ-монитора, что для кино недопустимо.

И тут как наудачу я выкладываю на продажу свои эти платы! Причём описанная здесь схема реализует статическую индикацию — все цифры всегда горят одновременно, и никакого мерцания не возникнет.

Поначалу была идея сделать просто набивку цифр в память через USB-UART и простейшее веб-приложение из одной страницы, общающееся с устройством через WebSerial.

Концепт вебморды для выставления цифр на табло

Концепт вебморды для выставления цифр на табло

Однако мне показалось впоследствии, что тягать по студии ноутбук на каждый чих — не самая лучшая идея, да и microUSB-разъём у ардуины нано — уж больно хрупкая штука. Идея с заменой ардуины на ESP8266 тоже показалась не лучшей — опять же нужен компьютер или телефон, плюс на съёмочной площадке, как правило, радиоэфир забит по самое не балуй, а у ESP с радиочастью исторически было так себе. Да и корпус этой части машины времени предполагался из стали — то есть выносную антенну делать надо, а ESP с IPEX-коннекторами у меня закончились...

И тут мой взгляд упал на валявшийся в ящике с деталями инфракрасный хвост от ТВ-тюнера.

А ведь это то, что нужно! Можно прилепить где-то в незаметном месте на декорациях, а если родного кабеля не хватает — всегда можно докупить в ближайшем магазине удлинитель для наушников (если такового вообще уже нет на студии) и нарастить его без особого геморроя.

В итоге были докуплены лампы и из подручных деталей было сварганено самое настоящее табло для машины времени:

Для управления из той же коробки с хламом был изъят неизвестного происхождения пульт с крестовиной и кнопкой питания — как раз на все функции, которые нужны. Пришлось, конечно, упихать всё довольно плотно, поэтому схема управления вышла нетривиальной:

Пример настройки и проверки можно увидеть на видео:

После одобрения реквизиторов и режиссёра табло уехало в мастерскую Azuma Kobo, где уже делали основную декорацию. И спустя пару месяцев машина времени наконец-то увидела свет:

Скриншот из трейлера

Часть табло попала и на постер самого сериала:

А эффект пролистывания цифр попал и в заглавные титры:

В эфир сериал пошёл с 4 мая 2025 года по каналу BS12.

А меня этот проект заставил задуматься о некоторых вполне себе нетехнических вещах.

Жизнь штука такая — никогда не знаешь, где выстрелит. Куча усилий была потрачена на плеер компакт-дисков, но внезапно не прошли даром и побочные наработки, которые в плеер вообще не вошли. Да и вообще, казалось бы, где самоделки ради чисто развлечения, и где весь этот большой шоубиз — а вот ведь как бывает.

Во-вторых, а не попытаться ли во что-то такое перекатиться из уже набившего оскомину погромирования и всего такого. Денег, может быть, в этой сфере и поменьше, зато творчества и интереса ни в пример больше.

❯ Ссылки и все дела

  • Схема и печатные платы на Github

  • Using the SN75468 as a Nixie Tube Driver — lucsmall.com

  • Azuma Kobo — те, кто делали саму декорацию машины времени

  • Страница сериала на сайте телеканала BS12


Написано специально для Timeweb Cloud (лучший хостинг из оставшихся) и читателей Пикабу. Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Реклама ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД», ИНН: 7810945525

Показать полностью 17 1
IT Электроника Timeweb Техника Дорама Познавательно Компьютерное железо Видео YouTube Короткие видео Гифка Telegram (ссылка) YouTube (ссылка) Длиннопост Блоги компаний
79
31
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
TECHNO BROTHER

Goodbye, ThinkPad⁠⁠

7 месяцев назад

Автор текста: laureldo

Многие читатели хорошо знакомы с ноутбуками ThinkPad и знают их с наилучшей стороны. Я же хочу рассказать, почему принял решение попрощаться с этим брендом. Только не воспринимайте её слишком всерьез – это скорее ностальгическое нытье любителя старой инженерной школы. И простите за нейросетевую картинку, но уж очень она отражает настроение статьи!

С весны 2004 года я был постоянным пользователем ThinkPad в течении многих лет. И, казалось, ничто не может поколебать мою уверенность в этой марке, никто не сможет переплюнуть IBM в эргономике и качестве исполнения. На высоте всегда был и дизайн – не вызывающе модный, а спокойный и выверенный стиль дорогого рабочего инструмента. Этот инструмент идеально настраивался под требования владельца, был готов к любым приключениям и я всегда мог на него положиться.

В моих руках побывало множество этих машин. Даже сейчас у меня их около десятка, но три месяца назад я продал последний ThinkPad, которым пользовался в повседневных задачах и более покупать ноутбуки этой марки не планирую. Почему я принял это решение и как Lenovo довела до ручки развила ThinkPad до такого уровня – дальше в этой статье.

Итак, вернемся в 2004 год. ThinkPad T30 был выпущен за полтора года этого момента и был далеко не самой удачной моделью – довольно толстый, в сравнении с предыдущими версиями Т-серии, горячий – благодаря процессору Pentium 4-m с TDP 35 Вт и дискретному видео. Мне хотелось новый и классный T40 с Pentium M, который был и тоньше и быстрее, а главное – вдвое дольше работал от батареи. Но и стоил он вдвое больше, чем я мог себе позволить и мой выбор был между новым R40e с, о ужас, Celeron’ом и слегка подержанным Т30. И выбор был очевиден!

После моего старого Dell Latitude C810 это был огромный прогресс! Windows XP хоть и долго запускалась (времена SSD еще не настали), но работала очень шустро. Тогда я учился и моими главными приложениями были Delphi и LabVIEW – и снова работать с ними было сплошное удовольствие. А после работы – можно было порадовать себя не только Героями Меча и Магии, но даже и куда более требовательными играми, как Neverwinter Nights и Дальнобойщики-2. А сколько с его было прочитано книг и просмотрено фильмов…

IBM ThinkPad T30 – фото экземпляра из коллекции <a href="https://pikabu.ru/story/goodbye_thinkpad_12670645?u=http%3A%2F%2Ft.me%2Fdigitalvintage_ru&t=Digital%20Vintage&h=f14a8482724c4cfec63af322705aba80c178d810" title="http://t.me/digitalvintage_ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Digital Vintage</a>

IBM ThinkPad T30 – фото экземпляра из коллекции Digital Vintage

С тех же пор я полюбил пользоваться трекпоинтом (той самой «красной пипкой») – в отличие от других ноутбуков, которые были у меня прежде (старая Toshiba и пара Dell’ов) здесь им пользоваться было приятно, не то, что тачпадом – в те времена они были маленькими и довольно неудобными (кстати, Т30 был первым ThinkPad с тачпадом). Трекпойнт позволял не убирать руки от клавиатуры и не снижать скорость печати, если нужно было в тот же момент перемещать курсор, а сама клавиатура была восхитительно удобна для работы с текстами и кодом. А ведь Т30 уже была подсветка клавиатуры – не такая, как мы привыкли видеть сегодня, а в виде специального мини-фонарика в верхней грани крышки – ThinkLight. Такая подсветка при обеспечивала комфортную работу и уютную атмосферу. А еще очень удобной фишкой были выступающие рамки экрана, защищающие ноутбук от пыли и смягчающие удары судьбы. Рамки еще и довольно узкие, даже в наши дни немногие ноутбуки могут похвастаться такими!

С Т30 мы провели почти три чудесных года. За это время я успел жениться и обзавестись ребенком, уронить на ноут тесак для мяса и спалить блок питания, укутав его одеялом. В какой-то момент, мощности ноута перестало хватать для большинства задач, дома обосновались три мощных бигтауэра – для меня, моей спутницы и домашний сервер. Старый добрый Т30 был продан и на какое-то время забыт.

Тем временем произошел новый виток эволюции, появились новые Core 2 Duo, ноутбуки этого поколения практически не отставали по производительности от десктопов и не уступали ни в объеме памяти, ни в возможности запуска 64-битных приложений. И вот, очередная премия была потрачена на (теперь уже Lenovo) ThinkPad T61 в заказной комплектации: 4 Гбайт оперативки, 100 Гбайт жесткий диск на 7200 об/мин, Vista Business x64 и 15.4-дюймовый экран с разрешением 1680х1050 и очень неплохими углами обзора и цветопередачей (хотя, конечно, не IPS). На дискретное видео, к счастью денег не хватило – значительная часть машин с GeForce 8x00 / Quadro NVS 1x0 потребовали замены материнской платы по гарантии. Но вины Lenovo в том не было, ошибка в тот раз была на стороне nVidia. В целом, в рамках 60/61-серии изменений после передачи бренда Lenovo почти не было заметно. Даже часть ноутбуков поставлялась с логотипами IBM. Удивительной по тем временам была конструкция корпуса – пластиковые панели были лишь отделкой, основой ноута была магниевая рама RollCage, дававшая этим ноутам удивительную прочность.

Рама RollCage – фото из рекламных материалов Lenovo

Рама RollCage – фото из рекламных материалов Lenovo

С этим ноутом не было связано столько приключений, но до сих я вспоминаю его добрым словом. Среди прочего, именно на нем я первый раз попробовал SSD, как раз тогда же появилась Windows 7 и эта связка была просто великолепна. Параллельно ему, мне довелось поэкспериментировать с нетбуками. Сначала – Aspire One 110, потом – Asus eeePC T91, но лишь один пришелся мне по душе – ThinkPad X200s, который Lenovo позиционировала как нетбук, но по сути это был младший вариант платформы CULV с одноядерным Celeron, а не двухъядерным Core 2 Duo SU, как в полноценных вариантах этой модели. И этот Celeron, надо отметить, был в разы быстрее, чем Atom в остальных нетбуках. Впрочем, был еще Х100е, первая попытка Lenovo сделать нетбук под брендом ThinkPad. К сожалению, первый блин вышел комом – более шустрый, чем Atom процессор AMD Athlon Neo оказался весьма прожорлив – батареи хватало на час-полтора, а корпус моментально покрывался царапинами. Мало кто помнит, но именно на нем дебютировала и островная клавиатура.

IBM ThinkPad X41 Tablet, предшественник X61 Tablet – фото экземпляра из коллекции <a href="https://pikabu.ru/story/goodbye_thinkpad_12670645?u=http%3A%2F%2Ft.me%2Fdigitalvintage_ru&t=Digital%20Vintage&h=f14a8482724c4cfec63af322705aba80c178d810" title="http://t.me/digitalvintage_ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Digital Vintage</a>

IBM ThinkPad X41 Tablet, предшественник X61 Tablet – фото экземпляра из коллекции Digital Vintage

А дальше, так получилось, что я начал менять ноутбук чуть ли не каждые полгода. Я перепробовал почти все модели ThinkPad, относившиеся к основным T и X сериям. С X61 Tablet у меня не сложилось – мне всегда нравилась концепция ноутбука с сенсорным экраном, но за пределами работы с картами эта в реальности у ноутбука-трансформера было больше недостатков, чем достоинств – большой вес, уменьшенное время работы от батареи, низкое разрешение экрана в большинстве комплектаций (я уж думал, что 1024х768 останется во временах Т30!). Потом был великолепный Х301 – на мой взгляд лучшее творение Lenovo, очень легкий и тонкий ноутбук, по габаритам и характеристикам совпадающий с вышедшим тогда же MacBook Air, но предоставляющий еще и сменную батарею и пишущий DVD-привод, что тогда было очень актуально.

Кстати, примерно тогда же я познакомился и с «Маками» – мне достался залитый алкоголем «белый пластиковый» MacBook с Core 2 Duo и 4 Гбайт памяти. Мне он тогда очень полюбился минималистичным дизайном и великолепной OS X, но выбесил не очень удобной клавиатурой и, особенно, тачпадом. А еще – отсутствием индикатора работы жесткого диска. Он был запасной машиной и в какой-то момент был на что-то обменян.

Тогда же Х301 сменил T410s – от экрана предыдущей модели у меня быстро уставали глаза (так и не понимаю в чем причина – кроме меня никто не жаловался). Но прожил он не долго, я довольно быстро убил матрицу и проще было поменять его с небольшой доплатой на Т420s. В этих моделях стало заметно стремление Lenovo к упрощению и мейнстриму – количество светодиодных индикаторов сократилось, крышки лишились выступов для защиты от пыли, а рамки стали заметно шире, особенно нижняя в момент перехода от х10 к х20 серии, со сменой экранов с 16:10 на 16:9. А краткий эпизод работы с Маком повлиял на выбор ОС – я переехал на Debian с оформлением в стиле OS X (Gnome 3 + Docky).

А дальше начались первые потрясения. Появляется революционный (и ужасный) X1 – он был толще, чем Х301, при этом не имел на борту оптического привода, имел распаянную на плате память и несъемную батарею, а экран имел ужасный с приснопамятным разрешением 1366х768 – отвратительно неудобным уже в момент своего появления и годным лишь для нетбуков. Х1 Carbon, его сменивший был намного удобнее – тонкий, легкий, быстрый. Он имел многие недостатки предшественника, но они были максимально нивелированы. Экран получил нормальное по тем временам разрешение 1600х900 пикселей, старшие версии имели достаточный объем памяти – 8 Гбайт (и ведь их хватает до сих пор в нетребовательных сценариях), несъемная батарея давала неплохую автономность, а с приходом USB 3.0 флешки обошли по популярности оптические носители. Отсутствие индикатора работы диска было не так актуально – быстрый SSD позволял не думать об этом.

И все же, самым противоречивым изменением стала новая островная клавиатура, опробованная прежде на X100e и машинах серии Edge. Многие ненавидели ее, но сейчас хочу отметить, что она была и осталась крайне приятной – с достаточно длинным ходом и мягкими нажатиями. Мой нынешний ноутбук имеет более короткоходную и жесткую клавиатуру. Оба варианта хороши, но тогда моя привычка была на стороне ThinkPad.

X1 Carbon задержался у меня достаточно долго, но потом был обменян на более производительную машину – Т430 с комбинированной графикой, 16 Гбайт памяти и Core i7. Я очень хотел Т440p с четырехъядерным процессором и IPS FullHD экраном, но эти машины позиционировались как рабочие станции и стоили достаточно дорого.

Lenovo ThinkPad T430 – фото из семейного архива автора

Lenovo ThinkPad T430 – фото из семейного архива автора

Внезапно, через некоторое время, я снова вернулся к Карбону с промежуточной пробой Х240 – в какой-то момент задачи изменились (я из админов переквалифицировался в CIO) и легкость и автономность стали важнее производительности. Примерно тогда же я попробовал и S540 – попытку Lenovo сделать ультрабук в тонком металлическом корпусе.  40/50 серия после этого категорически уже не нравилась – странный корпус без привычных уже ThinkLight (его сменила привычная сегодня нижняя подсветка клавиш) и RollCage (я готов был простить это Карбону, но не боевой Т-серии) и непонятная эргономика (особенно на х40 – без физических кнопок трейпойнта). В итоге с Карбоном первого поколения я дожил аж до 2018 года. Тогда мне выдали на работе Е480, который был хорош экраном (наконец-то IPS) и производительностью, но был слишком огромен для 14” ноутбука – окончательно пришла мода на широкие рамки экрана. Когда-то такие рамки можно было увидеть на дешевых комплектациях ноутов, когда в корпус, рассчитанный на 15” матрицу устанавливали экран на дюйм-два меньше.

Забавно, но рекорд, поставленный одновременно ThinkPad 390 и Compaq Armada E500 – одинаковый корпус для ноутбуков с диагональю от 12” до 15”, причем, если младшие версии имели сверхширокие рамки, то у старших крышка была шире поддона…

Очень быстро его заменили на много более удобный ThinkPad L380 Yoga – к которому я до сих питаю самые теплые чувства. Он был легче и тоньше T480 при той же производительности, качестве корпуса и возможностях, но также был удобной реализацию ноутбука-трансформера – хотя уже так и не привык к сенсорному управлению полноценной ОС.

Почти три года мы с финкпадом жили душа в душу, пока его мне принудительно не заменили на…MacBook Pro 13, тогда еще с Intel внутри. Новое оборудование для конференций в переговорках не хотело дружить с Linux, а на Windows я был уже не согласен. К тому моменту уже Мак мне казался весьма удобной машиной с неплохим железом и скучал я лишь по трекпойнту. И приходя с работы, привычно открывал свой ThinkPad. Тогда это был Т460. Я его использовал для работы с текстами и для диагностики авто.

И вот, грянул 2024 года. Уже 20 лет я был пользователем ThinkPad, хотя на работе уже почти 4 года моим инструментом был MacBook, к тому моменту – Pro 16 c M1 Pro и 32 Гбайт памяти. Старенький ThinkPad был сменян на 12” версию и отправился на постоянное жительство в рюкзак с автодиагностическими приборами (тут важно отметить – автомобили-янгтаймеры это одно из моих хобби и приходится иметь набор приборов и софта для возни с моим автопарком юрского периода). А для повседневных дел я купил слегка залежавшийся на складе Т14 Gen1 с 8-ядерным AMD Ryzen, 48 Гбайт памяти, 1 Тбайт ССД и снова – с сенсорным (бесполезным!) экраном. Отличная машина, легкая, быстрая и крепкая. Это предпоследнее поколение, использовавшее экраны с соотношением сторон 16:9, к счастью сейчас и от этого неудобства избавились, вернув действительно тонкие рамки и удобным формат, но это не относится моему брюзжанию.

Lenovo Thinkpad T14 Gen.1 – последний «боевой» ThinkPad автора. Фото из семейного архива.

Lenovo Thinkpad T14 Gen.1 – последний «боевой» ThinkPad автора. Фото из семейного архива.

Я был готов островной клавиатуре, к отказу от выступающих рамок и даже к упразднению рамной конструкции корпуса, но не к тому, к чему в результате пришел прогресс. Впервые за годы, мне пришлось достать купленную как сувенир фирменную ThinkPad’овскую мышку и начать ею пользоваться! Не знаю, в каком поколении Lenovo сменила поставщика мышкозаменителей с Synaptics на что-то другое, но при этом потерялись возможности настройки чувствительности трекпойнта – остались только скорость и ускорение курсора. Что в Windows что в Linux эта настройка более недоступна. К этому моменту я уже привык к тачпаду на Маке – но тачпад финкпада настолько далек от него! Главной бедой стало то, что мне пришлось задумываться о том, где находится мой палец, ведь нажимается тачпад только в нижней половине, а верхняя закреплена жестко…

Насколько слышал, теперь Т-серия больше не является премиальной, ее место заняла линейка Х1, и там даже тачпад гораздо удобнее, не уступающий маковскому. Но сравнив цены, я выбрал новый Про 14, ведь там – уже привычная и удобная Mac OS, работающая из коробки. Не нужно искать драйвера, как в случае Linux на ThinkPad и делать кучу тонких настроек, и не надо снова вспоминать, как пользоваться Windows. Что ж, прощай ThinkPad, ты был не просто хорошим инструментом, ты был еще и душевным!

P.S. Я уверен, что такое развитие линейки продиктовано запросами рынка и продажи этих машин растут с каждым годом. Но запрос на профессиональные инструменты тоже никуда не девается, а их рынок сокращается с каждым годом. Мак – не идеальный выбор, его грустная ремонтопригодность известна всем, но именно он теперь дает те ощущения от работы, которые раньше давал ThinkPad.


Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Хочешь стать автором (или уже состоявшийся автор) и есть, чем интересным поделиться в рамках наших блогов (за вознаграждение) — пиши сюда.

📚 Читайте также:

  • Skype — всё. 20 лет, 2 миллиарда пользователей, конец связи. Как так вышло и чем заменить «старика»?

  • Портатив нового поколения. Какую карманную консоль из Китая выбрать в 2025 и для чего

  • Teensy 4: Arduino на скорости 600 МГц (почувствуй себя властелином вселенной)

Показать полностью 5
[моё] Thinkpad Техника Электроника Timeweb Ноутбук Познавательно Длиннопост
17
15
A.Kristina
A.Kristina
Интересные покупки

Как кресло понимает, что в нём сидят?⁠⁠

7 месяцев назад
Перейти к видео

Некоторые виды кресел в кинотеатрах, массажных салонах и даже в автомобилях, если в них сесть, автоматически начинают выполнять различные запрограммированные действия или передавать сигналы о присутствии человека для активации различных систем. Это происходит благодаря специальному датчику, который вставлен в сидение. Ссылка на него.

Кстати, похожие датчики ставят в сидения на спецтехнике. Например, как только оператор встаёт с кресла и покидает кабину, забыв при этом поставить технику на ручник, датчик передаёт сигнал на систему управления, при этом может происходить как полная блокировка машины, так и частичное ограничение её возможностей.

Также похожая система установлена в современных поездах под ногами машиниста, его ноги должны находиться на таких датчиках, иначе поезд просто не разрешит движение, а если встать с места и уйти, то он начнёт торможение. Это сделано также для безопасности, чтобы машинист не покидал своё место во время движения.

Были ситуации, когда машинист терял сознание и падал с кресла, а поезд продолжал движение, такие датчики теперь понимают, что машиниста нет на месте и нужно останавливать поезд.

Показать полностью 3
Датчик Электроника Кресло Автоматика Познавательно Авто Автомобилисты Кинотеатр Поезд Оператор Машинист Безопасность Техника безопасности Видео Короткие видео Длиннопост AliExpress Реклама Реклама на Пикабу
3
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии