Раритет: "Zenith Z-Noteflex NTB-005" ноутбук
Zenith Data systems основана в 1979 году и занималась производством персональных компьютеров, а позже и ноутбуков. Плотно сотрудничала с Microsoft, компьютеры и ноутбуки этой фирмы имели уникальную возможность дебага программы по нажатию комбинации Ctrl+Alt+Ins. Поглощённая компанией NEC в 1996 году.
Ноутбук был найден и успешно запущен сначала в DOS, следующим этапом стал запуск Windows 3.11, так же установленной на этом ноутбуке.
Параметры:
1. Процессор: Intel Mobile 80486SL CPU 50 MHz
2. ОЗУ: 640 K Встроенной + 3072 K расширенной
3. HDD 172 MB
4. 3 1/2", Floppy Disk Drive
5. 10" LCD монитор.
6. 2x PCMCIA
7. Порты: COM, LPT, VGA, PS\2
8. Tрекбол
Ностальгия: "Yamaha YIS-503IIIR(КУВТ2)" запуск
В 1983 году компания Yamaha обратилась к технологиям цифровой обработки информации и предложила серию персональных компьютеров MSX.
Компьютеры Yamaha стандарта MSX, Yamaha YIS503IIR, YIS503IIIR и YIS805, применялись на первом этапе информатизации образования в некоторых учебных заведениях СССР и эксплуатировались с середины 1980-х по начало 1990-х годов. Компьютеры, используемые в составе комплексов, представляли собой серийные модели, специально адаптированные для поставок в СССР. Они имели русифицированную клавиатуру и программное обеспечение, а также логотипы КУВТ и КУВТ2 (цифра обозначала версию стандарта MSX).
YIS — Интегрированная система от Yamaha, это персональный компьютер с множеством интересных периферийных устройств. История YIS печальна… он оказался непосильным для начала 1980-х и менее чем за 2 года канул в лету!
Первый компьютер: PU1-10 был на MOS Technology 6502, потом были машины стандарта MSX.
Раритет: Криста (1986)
Криста — 8-разрядный советский домашний персональный компьютер на базе процессора КР580ВМ80А (клон Intel 8080), совместимый с домашним компьютером Микроша и частично - с Радио-86РК. Разработан и выпускался на Муромском заводе радиоизмерительных приборов c 1986 года. Цена компьютера в 1989 году — 510 руб, в 1990 году — 750 руб.
Технические характеристики
Разрядность процессора 8 бит (Микропроцессор: КР580ВМ80А)
Ёмкость оперативного запоминающего устройства 32Кбайт
ПЗУ Монитора (BIOS) — 2 кбайт
Режим отображения: монохромный, 25 строк на экране по 64 символа в строке, знакогенератор содержит символы псевдографики, что позволяет имитировать графический режим 128 × 50 точек
Языки программирования: Бейсик, Ассемблер
Компьютер питается от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети, не более 20 Вт. Колебания напряжения сети не должны превышать от номинального значения от +10 до −15 %
Блок питания: Напряжения +5В 1,2А, +12В 60мА (на контакт 28 процессора и для генератора тактовых импульсов), −5В 1мА (на контакт 11 процессора и для усилителя магнитофона)
Компьютер предназначен для работы при следующих климатических условиях: Температура окружающего воздуха от +5 до +40 град. C; Атмосферное давление от 630 до 800 мм ртутного столба (84-104 кПа); Относительная влажность окружающего воздуха от 40 до 80 % при 25 град. C;
Масса компьютера без упаковки не более 2,6 кг
Масса блока питания не более 1,5 кг
Масса блока высокочастотного 0,12 кг
Габаритные размеры компьютера без упаковки 430×240×75 мм
Габаритные размеры блока питания без упаковки 230×110×85 мм
Габаритные размеры блока высокочастотного 110×44×33 мм
Средняя наработка на отказ 10000 ч
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес
Устройство вывода: бытовой телевизор через видеовход либо в антенный вход через отдельный блок модулятора
Клавиатура: 68 клавиш (матрица из 8×8 клавиш, и «Сброс» (Reset), «Рег» (Shift), «УС» (Ctrl), «Рус Лат»), клавиша «F1» не используется, не соедин.
Внешняя память: бытовой кассетный магнитофон
Порты: «Параллельный интерфейс», «Магнитофон», «Внутренний интерфейс», «Световое перо»
Программное обеспечение
Кассета
В поставку компьютера была включёна кассета MK 60-7 с лентой типа МЭК-2 «CrO2 chromdioxid IEC II» с программами:
1 сторона
1. Графический редактор. (A, 7000)
2. Интерпретатор языка Бейсик. (A, 0)
3. Тест компьютера. (Б, Т)
4. Игра «Морской бой». (Б, M)
5. Игра «Орегонская тропа». (Б, O)
6. Игра «Королевство Эйфория». (Б, K)
7. Игра «Крестики-Нолики». (A, 100)
8. Игра «Цирк». (A, 100)
9. Игра «Рикошет». (A, 100)
10. Игра «Удав». (A, 6F00)
2 сторона
1. Редактор текста. (A, 100)
2. Транслятор с Ассемблера. (A, 0)
3. Музыкальный салон. (A, 6000)
4. Игра «Быстрый счет». (A, O) + RUN
5. Язык Бейсик. Урок 1. (Б, U)
6. Язык Бейсик. Урок 2. (Б, U)
7. Язык Бейсик. Урок 3. (Б, U)
8. Язык Бейсик. Урок 4. (Б, U)
9. Язык Бейсик. Урок 5. (Б, U)
10. Язык Бейсик. Урок 6. (Б, U)
11. Язык Бейсик. Урок 7. (Б, U)
12. Язык Бейсик. Урок 8. (Б, U)
13. Англо-Русский словарь. (Б, S)
Системные подпрограммы монитора
В состав «Монитора» (BIOS) входит ряд системных (встроенных) подпрограмм, которые могут быть использованы программистами в своих программах.
1. Подпрограмма ввода символа с клавиатуры. Адрес вызова F803h.
После возврата из подпрограммы код введённого символа находится в регистре «А» микропроцессора.
2. Подпрограмма ввода байта с магнитофона. Адрес вызова F806h.
После возврата из подпрограммы введённый байт находится в регистре «А» микропроцессора.
3. Подпрограмма вывода символа на экран дисплея. Адрес вызова F809h.
Перед вызовом этой подпрограммы необходимо поместить код выводимого символа в регистр «C» микропроцессора.
4. Подпрограмма записи байта на магнитофон. Адрес вызова F80Ch.
Перед вызовом этой подпрограммы необходимо поместить выводимый байт в регистр «C» микропроцессора.
5. Подпрограмма проверки состояния клавиатуры. Адрес вызова F812h.
После возврата из данной подпрограммы в регистре «А» микропроцессора будет содержаться 00h — если клавиша не нажата, или FFh — если клавиша нажата.
6. Подпрограмма вывода на экран содержимого регистра «А» микропроцессора в шестнадцатеричном виде. Адрес вызова F815h.
Содержимое регистра «А» микропроцессора выводится на экран дисплея в виде двух шестнадцатеричных цифр.
7. Подпрограмма вывода сообщения на экран дисплея. Адрес вызова F818h.
Данная подпрограмма позволяет выводит на экран дисплея любые тексты, хранящиеся в памяти в виде последовательности кодов символов. Признаком конца текста служит код 00h, встретившийся в последовательности кодов символов..
Перед вызовом подпрограммы в регистровую пару HL записывают начальный адрес последовательности кодов символов.
Коды ключевых слов языка Бейсик (Бейсик байткоды)
Вместо того, чтобы хранить в памяти коды всех символов исходного текста программы, можно закодировать каждое ключевое слово всего одним байтом. Это вполне возможно, так как из 256 возможных двоичных кодов, которые можно записать в одну ячейку памяти, для кодирование алфабитно-цифровых символов используется только 128.
Двоичные коды, у которых старший бит равен 1, и использованы для кодирования ключевых слов языка Бейсик.
Отличия от Радио-86РК
Несмотря на заявленную программную совместимость с Радио-86РК, ПК Криста имеет ряд аппаратных и программных отличий, из-за которых прямое использование ПО от Радио-86РК становится не всегда возможным, требуется адаптация:
Внутренние устройства имеют другие адреса.
Знакогенератор имеет вдвое больший размер, добавлен кириллический шрифт с прописными и строчными буквами (одновременное использование символов из двух наборов невозможно).
Добавлен таймер КР580ВИ53 для генерации звука и других целей.
Скорость и формат ввода-вывода на магнитную ленту отличается.
Программа встроенного Монитора изменена с учётом вышеперечисленных отличий. Также в ней отсутствуют некоторые функции ввода-вывода, имевшиеся в РК.
Распределение памяти
Интересные факты
«Криста» — единственная из советских бытовых машин, изначально укомплектованная световым пером;
При этом она занимала второе место по дешевизне среди фабричных клонов «Радио-86РК» после «Электроники КР-02».
Криста-2
Компьютер «Криста-2» это предыдущая, промежуточная версия компьютера Вектор 06Ц. Отличительные особенности этого компьютера от «Вектор 06Ц»:
Центральный процессор работает на более низкой частоте, которая составляет 2,5 МГц.
Изображение формируемое компьютером на стандартом телевизоре не может быть отображено полностью по ширине.
Нет возможности изменять палитру цветов. У компьютера 16 фиксированных цветов.
Формат хранения программ на магнитной ленте с «Вектор 06Ц» несовместим.
Видеорежим высокого разрешения 512×256 несовместим. Отличается порядок расположения точек в байте.
Есть дополнительный видеорежим 1024×256.
1958: Начало коммерческого производства кремниевых мезатранзисторов
Компания Fairchild Semiconductor производит двухдиффузионные кремниевые меза-транзисторы для удовлетворения требований аэрокосмической отрасли.
В начале 1958 года Fairchild Semiconductor получила свой первый заказ на 100 транзисторов по 150 долларов за штуку от подразделения IBM Federal Systems. Ни один из известных производителей не мог выполнить его строгие спецификации для высоковольтного кремниевого транзистора для управления памятью на магнитных сердечниках в бортовом компьютере B-70. Параллельно велись два проекта по разработке. Группа под руководством Гордона Мура разработала npn- транзистор, а Джин Эрни — pnp- транзистор.
Всего за пять месяцев основатели (1956 Milestone) организовали операцию по выращиванию кристаллов (Шелдон Робертс), разработали методы фотолитографического маскирования с использованием 16-миллиметровых объективов кинокамер (Джей Ласт, Роберт Нойс), установили характеристики алюминия, необходимые для изготовления электрических контактов (Мур), и создали собственное производственное и испытательное оборудование (Юлиус Бланк, Виктор Гринич, Юджин Кляйнер) на своем предприятии в Пало-Альто. Опираясь на свое знакомство с технологиями Bell Labs (1954 Milestone) в Шокли, они разработали первый коммерческий кремниевый меза-транзистор с двойным диффузным (эмиттер и база), названный так из-за своей приподнятой платообразной структуры. После успешной поставки npn- транзистора команды Мура устройство было представлено как тип 2N697 и получило большой успех на торговой выставке Wescon в августе 1958 года.
Autonetics выбрала устройство для системы наведения и управления на баллистической ракете Minuteman, крупнейшей оборонной программе той эпохи. В конце 1958 года потенциальная проблема надежности поставила под угрозу выживание новой фирмы. Крошечные частицы, отслаивающиеся от внутренней части металлического корпуса, грозили закоротить открытые соединения на мезаструктуре. Решение Хорни, знаменитый планарный процесс (1959 Milestone) , произвело революцию в отрасли, покрыв открытые соединения диоксидом кремния.
1955: Методы фотолитографии используются для изготовления кремниевых устройств
Жюль Андрус и Уолтер Бонд адаптируют методы фотогравировки из технологии печати, чтобы обеспечить точное травление диффузионных «окон» в кремниевых пластинах
В 1955 году Жюль Андрус и Уолтер Л. Бонд из Bell Labs начали адаптировать существующие фотолитографические (также называемые фотогравировкой) методы, разработанные для создания рисунков на печатных платах, для создания гораздо более тонких и сложных рисунков на кремнии в пластинах с использованием слоя диоксида кремния Фроша и Дерика. (Веха 1955 года) После нанесения светочувствительного покрытия или «резиста» на слой и экспонирования желаемого рисунка на этом покрытии через оптическую маску в слое были определены точные области окон и открыты химическим травлением, где неэкспонированный резист был смыт. Примеси диффундировали через эти отверстия в лежащий под ними кремний, чтобы установить зоны кремния n-типа и p-типа, необходимые в полупроводниковых приборах.
Ручная резка конструкции ИС на рубилитовом материале для создания рисунка, который затем оптически усаживается на фотошаблон - начало 1970-х годов
В ранней попытке миниатюризации электронных схем в 1957 году Джей Латроп и Джеймс Нолл из Армии США Diamond Ordnance Fuse Laboratories в Мэриленде запатентовали фотолитографические методы, используемые для нанесения тонкопленочных металлических полос шириной около 200 микрометров для соединения дискретных транзисторов на керамической подложке. Они также использовали эти методы для травления отверстий в диоксиде кремния для изготовления диодных матриц. В 1959 году Латроп присоединился к Texas Instruments, работая на Джека Килби, а Нолл перешел в Fairchild Semiconductor.
Продолжая эту новаторскую работу, Джей Ласт и Роберт Нойс построили одну из первых камер «step-and-repeat» в Fairchild в 1958 году, чтобы изготовить множество идентичных кремниевых транзисторов на одной пластине с помощью фотолитографии. В 1961 году подразделение Дэвида У. Манна корпорации GCA стало первой фирмой, которая начала производить коммерческие устройства для уменьшения шага и повтора маски (фотоповторители). Фотолитография остается важным этапом в производстве полупроводников сегодня, при этом размеры элементов менее 0,1 микрометра становятся обычным явлением.
1954: Разработан диффузионный процесс для производства транзисторов
После создания солнечных элементов с использованием методов высокотемпературной диффузии Чарльз Ли и Моррис Таненбаум применили эту технологию для изготовления высокоскоростных транзисторов
Начиная с 1952 года химик Bell Labs Кэлвин Фуллер продемонстрировал, как примеси могут быть введены в германий, а затем в кремний, подвергая их воздействию высокотемпературных газов, содержащих желаемые легирующие примеси. Регулируя время и температуру воздействия, он мог точно контролировать количество введенных примесей и глубину их проникновения с точностью лучше одного микрометра, что намного лучше, чем достижимо с помощью методов выращенных переходов.
Работая с инженером Дэрилом Чапином и физиком Джеральдом Пирсоном в начале 1954 года, Фуллер распылил слой атомов бора в пластины кремния n-типа, образовав pn-переходы большой площади прямо под поверхностью. При освещении этих переходов светом они генерировали сильный электрический ток посредством фотогальванического эффекта, открытого Олем в 1940 году (1940 Milestone), получая эффективность преобразования энергии до 6 процентов. Bell Labs анонсировала этот солнечный элемент, названный «Solar Battery», 26 апреля 1954 года. К концу 1950-х годов солнечные элементы питали сельские телефонные системы и космические спутники.
Позже в том же году Чарльз Ли использовал диффузию для создания транзисторов с базовыми слоями толщиной всего в микрометр; они могли работать на частотах до 170 МГц — в десять раз выше, чем более ранние устройства. А в марте 1955 года, используя кремниевые пластины, в которые Фуллер диффундировал двумя различными примесями, чтобы сформировать трехслойный npn-сэндвич, химик Моррис Таненбаум и его техник Д. Э. Томас изготовили кремниевые транзисторы с диффузной базой. В январе 1956 года Bell Labs провела третий симпозиум по транзисторной технологии (1952 Milestone), специально посвященный этим и другим методам диффузии.











































